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Também sendo válvulas de comutação controladas por dois solenóides eletromagnéticos, algumas são projetadas de modo que a válvula só se abra quando ambos estiverem energizados; caso um deles perca energia, a válvula se fecha. Outras são projetadas de modo que a válvula se abra sempre que algum dos solenóides estiver energizado, e mesmo que um deles perca energia, a válvula continua funcionando normalmente. Por que esse tipo de design é adotado? Quais fatores são levados em consideração?
Qualquer um que receba energia elétrica consegue abrir a válvula, o que garante que ela se abra mesmo em caso de falha na válvula eletromagnética. É necessário que ambos recebam energia elétrica ao mesmo tempo para que a válvula se abra, visando garantir a segurança em caso de falha
Principalmente, é preciso ver se você precisa que ele esteja ligado ou desligado; é preciso considerar o aspecto técnico
Isso deve fazer parte do sistema de intertravamento de segurança, principalmente por motivos de segurança
Do ponto de vista da segurança~~ questões probabilísticas, e, em seguida, escolher se usar válvulas eletromagnéticas em série ou em paralelo~~
Um aumento é a segurança, e outro é o aumento da disponibilidade
Também sendo válvulas de comutação controladas por dois solenóides eletromagnéticos, algumas são projetadas de modo que a válvula só se abra quando ambos estiverem energizados; caso um deles perca energia, a válvula se fecha. Outras são projetadas de modo que a válvula se abra sempre que algum dos solenóides estiver energizado, e mesmo que um deles perca energia, a válvula continua funcionando normalmente. Por que esse tipo de design é adotado? Quais fatores são levados em consideração? Também são válvulas de comutação controladas por dois solenóides. Algumas delas são projetadas de modo que a válvula só se abra quando ambos os solenóides estiverem ativados; caso um deles perca energia, a válvula se fecha. Do ponto de vista tecnológico, isso permite o controle do abrir ou fechar da válvula em várias fases. Por exemplo, as válvulas eletrohidráulicas de tipo pistão. As válvulas eletrohidráulicas de tipo pistão da série FBDF são válvulas controladas por um solenóide piloto, sendo que o movimento do pistão principal é impulsionado pela pressão do próprio fluido. Elas podem ser controladas por meio de software especializado em computador, permitindo assim o controle automático do fluxo, da velocidade e da pressão do fluido transportado. Essas válvulas possuem funções como manutenção de fluxo constante, manutenção de pressão constante e eliminação de impactos hidráulicos. Trata-se de um novo tipo de válvula de controle automático eletro-hidráulico controlada numericamente, desenvolvida a partir da válvula eletro-hidráulica de membrana. Os materiais utilizados para a construção da válvula incluem alumínio fundido, aço fundido e aço inoxidável, o que lhe confere uma ampla gama de aplicações. As características de confiabilidade e facilidade de operação do produto são superiores às das válvulas eletro-hidráulicas de membrana. Princípio de funcionamento da válvula eletro-hidráulica de pistão: A série FBDF de válvulas eletro-hidráulicas controladas numericamente de pistão é composta por seis válvulas no total: uma válvula eletromagnética de dois vias normalmente aberta, uma válvula eletromagnética de dois vias normalmente fechada, três válvulas manuais de esfera de 3/8” (válvulas de agulha) e a válvula principal (válvula de corte por pistão) (conforme mostrado na figura). A válvula eletromagnética de funcionamento permanente está instalada no trecho do circuito de controle que fica a montante, enquanto a válvula eletromagnética de funcionamento intermitente está localizada no trecho do circuito de controle que fica a jusante. No processo de transporte de fluidos por tubulações, quando é necessário abrir uma válvula, o computador envia um sinal para que a válvula seja aberta. Nesse caso, a válvula eletromagnética de funcionamento contínuo fica ativada (fechada), enquanto a válvula eletromagnética de funcionamento intermitente fica ativada (aberta). Nesse momento, o canal que leva da parte superior do sistema até a câmara do pistão da válvula principal é bloqueado, enquanto o canal que leva da câmara do pistão da válvula principal para a parte inferior do sistema fica aberto. Nesse momento, a pressão do meio no lado inferior do pistão é maior do que a pressão no lado superior. O meio presente na câmara acima do pistão da válvula principal é expelido para o tubo a jusante, através dos canais da válvula eletromagnética de fechamento automático. Assim, a válvula principal se abre. Quando é necessário fechar a válvula, o computador envia um sinal para que ela seja fechada. Nesse caso, a válvula eletromagnética de funcionamento permanente em aberto perde a alimentação elétrica (ficando fechada), enquanto a válvula eletromagnética de funcionamento permanente em fechado também perde a alimentação elétrica (ficando aberta). Nesse momento, o canal que leva da parte superior do sistema até a câmara do pistão da válvula principal fica aberto, enquanto o canal que leva da câmara do pistão da válvula principal para a parte inferior do sistema fica fechado. O meio de alta pressão proveniente da parte superior entra na câmara acima do pistão da válvula principal, por meio de uma válvula eletromagnética que permanece aberta. Nesse momento, a pressão na parte superior e inferior do pistão é igual; sob a ação da força da mola, a válvula principal se fecha. Durante o processo de abertura e fechamento da válvula principal, a válvula eletromagnética de estado normalmente aberto fica energizada (fechada), enquanto a válvula eletromagnética de estado normalmente fechado fica desenergizada (fechada). Nesse momento, tanto os canais de entrada quanto os de saída estão em estado de bloqueio. A pressão do meio é retida no interior da câmara acima do pistão da válvula principal, fazendo com que a válvula fique travada em uma posição de abertura fixa. Dessa forma, o fluxo do meio na saída da válvula principal permanece constante. Quando há mudanças no fluxo de água a montante, o microcomputador, com base nos sinais de feedback dos medidores de fluxo, envia sinais às válvulas eletromagnéticas correspondentes, permitindo assim um ajuste automático de volta ao valor de fluxo pré-definido. No circuito de controle das válvulas eletrohidráulicas digitais da série FBDF, existem também duas válvulas manuais pequenas que atuam como válvulas de resposta para a válvula principal. Uma delas está localizada no circuito de controle a montante, e serve para fechar a válvula de regulação; a outra está localizada no circuito de controle a jusante, e serve para abrir a válvula de regulação. É possível ajustar o grau de abertura dessas duas válvulas pequenas, dependendo da viscosidade do meio e da pressão real nos tubos, permitindo assim um ajuste preciso na abertura e fechamento da válvula principal (fechada/não mais que 3/4) ; Para eliminar mais eficazmente o fenômeno de impacto de água nos canos. A série FBDF de válvulas eletro-hidráulicas de pistão DN100 possui, no circuito de controle downstream, uma válvula de esfera que atua como válvula de controle manual. Quando há interrupção de energia ou a válvula eletromagnética não funciona, é possível operar manualmente essa válvula para abrir ou fechar a válvula principal. Ela também pode ser utilizada para verificar se o pistão da válvula principal está funcionando corretamente ou se está danificado. Alguns são projetados de modo que a válvula se abra sempre que houver corrente elétrica, enquanto a válvula continua funcionando normalmente mesmo na ausência de corrente. Eles são usados principalmente para controlar a abertura ou fechamento das válvulas. São adequados para válvulas esféricas pneumáticas e válvulas borboleta. Por que esse design foi adotado? Quais foram os fatores levados em consideração? Isso precisa ser considerado principalmente do ponto de vista da tecnologia de produção
Tudo isso se deve a considerações de segurança relacionadas ao processo ou aos equipamentos. As válvulas só podem ser abertas quando ambas as válvulas eletrônicas recebem energia. Isso mostra a importância dessa válvula para o processo ou para os equipamentos. As condições de proteção de segurança devem ser, no mínimo, duas; Qualquer um dos dois válvulas eletrônicas, se receber energia elétrica, consegue abrir a válvula. Isso também é feito por motivos de segurança: ao se usar um dos dois, evita-se que uma das válvulas eletrônicas não consiga abrir a válvula devido a falhas, sendo necessário então utilizar a outra válvula eletrônica para que a válvula se abra. Não sei se o autor percebeu isso: na figura, pode-se ver que, quando as duas válvulas eletrônicas recebem energia elétrica ao mesmo tempo, elas têm condições prioritárias para funcionar.
É isso: dois escolhendo entre dois ou dois escolhendo entre um. Se entender a lógica de cadeia, já entendeu tudo
A válvula eletromagnética está normalmente carregada; somente quando os dois contatos eletromagnéticos perdem a alimentação ao mesmo tempo é que a válvula se move. Isso indica que essas duas válvulas eletromagnéticas estão conectadas em paralelo, conforme mostrado na Figura 1; Se qualquer um dos válvulas eletromagnéticas perder a alimentação elétrica, a válvula funcionará. Isso indica que as duas válvulas eletromagnéticas estão conectadas em série, conforme mostrado na Figura 2 ; A válvula eletromagnética, em condições normais, não está carregada eletricamente. Quando ambas as válvulas eletromagnéticas recebem energia elétrica ao mesmo tempo, a válvula se abre, o que indica que essas duas válvulas estão conectadas em série. Por outro lado, se apenas uma das válvulas eletromagnéticas receber energia elétrica, a válvula se abre, o que indica que as duas válvulas estão conectadas em paralelo
Quanto ao design das válvulas eletromagnéticas duplas, consulte a seção 7.4.5 das instruções do padrão “GB/T 50770-2013 – Especificações para o projeto de sistemas de instrumentação de segurança em indústrias petroquímicas”. Lá está tudo explicado de forma clara. A interpretação normativa é a mais clara.