전기 위치 센서 원리, YTC-1000R,
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이제 YT-1000R 전기식 포지셔너(E/P)를 예로 들어, 밸브 포지셔너의 공기 루트 전환과 포지셔닝 원리에 대해 설명하겠습니다.그림 1, 2는 각각 구조도와 원리도입니다. file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.pngfile:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
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1. 그림과 같이, 이 밸브 포지셔너는 이중 작용식 포지셔너입니다. 먼저, 공기가 빨간색 화살표로 표시된 곳에서 ④ 프리드라이버 밸브로 들어갑니다. 원으로 표시된 부분은 ⑧ 밸브 핵심부이며, 좌우에 하나씩 있고 스프링과 연결되어 있습니다. 공기가 공급되면 프리드라이버 밸브 중앙을 통과하는 기체의 힘에 의해 ⑤ 와이어가 왼쪽으로 움직이게 됩니다. 그 결과, 왼쪽의 밸브 핵심부가 ⑦ 베이스에서 밀려나고, 공기가 OUT2를 통해 실린더로 들어가게 되어 밸브가 닫히는 상태가 됩니다.file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
2. 전류 신호가 증가하면, ①토크 모터의 코일에서 전자기장이 발생하여 ②방패가 전자기력을 받고 왼쪽으로 움직여 ③방패에서 벗어나게 됩니다. 그 결과 ④선도 밸브 중앙에 있던 가스가 배출되고, ⑤와이어가 오른쪽으로 움직여 원래 상태로 돌아갑니다. 이로 인해 오른쪽에 있는 ⑧밸브 핵심이 ⑦베이스에서 떨어져 나가고, OUT1 기체 경로가 열리게 됩니다;동시에 왼쪽의 밸브 코어와 베이스 사이의 간격이 줄어들어, 공기 공급량도 줄어듭니다.전류 신호가 20MA일 때, OUT2의 기체 흐름은 차단되고 OUT1으로 공기가 유입되며 밸브는 완전히 열립니다.3. 그림과 같이, 양쪽의 스프링이 판을 당기는 힘에 의해, 전류 신호가 커서 작은 값으로 변할 때도 판이 노즐에서 벗어나게 되어 기체 흐름이 바뀌고, 이로 인해 밸브가 작동하게 됩니다.주목할 점은 왼쪽 스프링이 제로점 조절에 연결되고, 오른쪽 스프링은 범위 조절 및 피드백 부분에 연결된다는 것으로, 최종적으로는 힘의 균형 원리에 의해 조절이 이루어집니다.4. OUT1과 OUT2를 서로 교체할 수 있는 문제에 대한 논의.현장 계측기 유지보수 과정에서 많은 실제적인 문제들이 존재하기 때문에, 밸브 실린더와 베이스의 연결 방향이 반대일 경우, 일반적으로 OUT1과 OUT2의 기체 흐름을 서로 교환함으로써 밸브가 정상적으로 작동하도록 합니다.하지만 피드백 부분의 캠을 고려하면, 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 90°만 회전할 수 있습니다.시계 반대 방향으로 회전할 때, 밸브가 완전히 열리면 전류 신호는 20MA가 되며, OUT1의 가스 루트는 열리고 OUT2의 가스 루트는 닫힙니다. 이때 캠은 시계 반대 방향으로 최대한 회전한 후에는 오직 시계 방향으로만 회전할 수 있습니다.이때 가스 루트를 전환하여, OUT1 가스 루트는 차단되고 OUT2 가스 루트는 열립니다. 밸브들은 모두 닫히며, 캠은 시계 방향으로 원래 위치로 돌아갑니다.그림과 같이, 바리어의 힘 분석을 통해 OUT1과 OUT2의 기류 경로를 서로 교환하여 정반대의 작용을 만들어낼 수는 없음을 알 수 있습니다. 하지만 캠의 시계방향 및 반시계방향을 바꾸면 그 목적을 달성할 수 있습니다.file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg