Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por Prolongar Yan’an em 2020-3-2 às 21:59. Como o título indica, trata-se de uma válvula de descarga do nível de líquido no tanque; a válvula possui três válvulas eletromagnéticas. Gostaria de saber a todos o princípio de funcionamento e como ele opera. Obrigado a todos pelas respostas tão prestativas. Consegui obter uma informação, mas ainda não entendi muito bem. Por favor, respondam. Obrigado
Nunca vi uma configuração com três válvulas eletromagnéticas assim. Existe alguma foto do produto em questão? :o
Esta publicação foi editada pela última vez por “Canto noroeste da muralha” em 25/02/2020, às 19:58. Pode haver algum problema
O HX50202A e o B estão claramente em paralelo; fisicamente, eles estão tanto em série quanto em paralelo, enquanto logicamente estão em paralelo. A falha de qualquer um dos válvulas eletrônicas não afeta o funcionamento do sistema de ar; O HX50202C atua na direção oposta ao atuador de membrana pneumática. Também é preciso conhecer a relação lógica entre as três válvulas eletromagnéticas, caso contrário, será difícil fazer um julgamento.
Recomenda-se verificar as instruções de design; os símbolos utilizados não são muito padronizados. De acordo com hg20505-2014
Em condições normais de funcionamento, o sinal de controle chega à membrana da válvula de regulação através de 50202C > 50202A. O componente 50202C é responsável por determinar se a válvula deve operar em modo de regulação normal ou se deve ser aberta completamente imediatamente. Os componentes 50202A/B funcionam como redundância um para o outro. Em caso de falha, o fluxo de ar para a válvula é interrompido, e o gás presente na membrana é expelido por meio de 50202A > 50202B. Não há instruções específicas sobre isso; portanto, essa é a suposição mais lógica
Quando regulados corretamente, os válvulas eletrônicas A.B funcionam como um duplo sistema de segurança. Se as válvulas eletrônicas A.B falharem completamente, as válvulas se abrem por completo. Quando o nível do líquido está alto e é necessário, as válvulas eletrônicas A.B perdem a energia elétrica, fazendo com que as válvulas se abram completamente. Quando o solenoide elétrico C perde energia, a válvula se fecha completamente.
Olhei para este gráfico por quase meia hora, mas ainda não entendi muito bem. É melhor entender qual é a intenção por trás do processo. Se for apenas uma válvula de descarga de um tanque (que deveria ser uma válvula de regulação), não há necessidade alguma de se criar um sistema complexo de controle do fluxo de ar, além disso, isso também não é seguro. Quando o S-05020 é acionado, se a válvula eletromagnética HX-50202B estiver danificada e não conseguir fazer a troca, o resultado certamente será a perda da funcionalidade do sistema de intertravamento. Além disso, a representação desse desenho é imprecisa: a válvula FC controla a entrada de ar na parte superior da membrana, o que acaba sendo visualmente desconfortável. Hehehe, é apenas a opinião de uma pessoa. Espero que possa servir como ponto de partida para discussões mais profundas.
Na verdade, as informações já foram explicadas de forma bastante clara. Esta válvula possui três estados de funcionamento: 1. Estado de funcionamento normal: a válvula eletromagnética C não está em funcionamento, o que significa que há um caminho aberto para o fluxo de ar. As válvulas eletromagnéticas A e B são projetadas de forma a funcionarem em conjunto (ou como alternativas uma à outra); independentemente de A ou B estarem desligadas, a válvula continua a fornecer ar, reduzindo assim a probabilidade de falhas devido à inoperância das válvulas eletromagnéticas ; 2. Para evitar um aumento do nível do líquido na parte inferior, a válvula aciona um mecanismo de segurança para se fechar: as válvulas eletromagnéticas A e B se fecham quando perdem energia elétrica; a válvula eletromagnética C continua sem funcionar, e a válvula se fecha por falta de alimentação a ar ; 3. Para eliminar o material que está no lado superior o mais rápido possível, as válvulas realizam uma ação de segurança e se abrem: a válvula eletromagnética C se abre, enquanto as válvulas eletromagnéticas A e B continuam em funcionamento. O ar entra na válvula pelo lado oposto, fazendo com que ela fique completamente aberta.
O que foi dito no 1º andar faz bastante sentido. Primeiro, você precisa determinar se a válvula é do tipo que se abre com ar ou que se fecha com ar. Além disso, é necessário saber quais são as exigências do processo, ou seja, em que condição o equipamento deve estar para que seja seguro em caso de falha. A entrada do localizador de fonte de gás e do 50202C serve para garantir a segurança ou para fins de ajuste? Como foi dito no primeiro andar, é para abrir completamente ou para ajuste pelo localizador?
Na figura, as válvulas que permitem o funcionamento do FC estão marcadas. As 3 válvulas eletromagnéticas oferecem 8 combinações de abertura e fechamento, mas apenas 3 resultados são possíveis. 1. A válvula está completamente aberta; C perde energia, enquanto A ou B recebe energia. 2. A válvula está completamente fechada; tanto A quanto B perderam energia elétrica. C não é afetado. 3. A válvula é regulada por um posicionador; basta que C esteja energizado, ou então que A ou B estejam energizados. Operar 3 válvulas eletrônicas permite abrir ou fechar completamente a válvula rapidamente. Um simples circuito de válvula eletromagnética não consegue realizar tal função. Mas este sistema de tubulações de ar é bastante complexo; o fato de estar totalmente aberto ou totalmente fechado depende dos sinais de 2 válvulas eletrônicas, portanto a segurança não é muito boa. Claro, a segurança é determinada pelo processo; desde que o processo seja aceitável, trata-se de uma solução economicamente viável. Afinal, o custo adicional dos válvulas seria ainda maior.
Esta válvula é FC, fechamento em caso de falha. As válvulas eletromagnéticas A e B são redundantes entre si, com o objetivo de reduzir os problemas causados por falhas nas válvulas eletromagnéticas, o que poderia levar ao fechamento das válvulas ;
O aumento da válvula eletromagnética C leva em consideração as condições de operação em que essa válvula ainda precisa ser aberta; isso deve ser projetado com base nas condições nas partes superior e inferior do sistema.
O que acontecerá se A e B perdem a energia ao mesmo tempo, e C for ativado?
Quando A e B perdem energia ao mesmo tempo, C se abre, mas a válvula continua fechada. Como o circuito de ar controlado pela válvula C está em direção oposta a AB, e o circuito de ar aberto pelo controle da válvula em direção oposta é bloqueado por A e B, então, quando A e B perdem energia, a válvula C permanece fechada, independentemente de estar aberta ou fechada.
O significado exato realmente deve ser confirmado com a tecnologia e os instrumentos. Minha compreensão não é de uma função de escolha entre 3 opções; os três elementos ABC vão todos para o SIS. A válvula tem uma função de fechamento em caso de falha, e é possível que a válvula tenha duas funções diferentes relacionadas ao processo. Por exemplo, sob diferentes condições de processo, a válvula pode ser fechada ou aberta. C é uma condição necessária para que a válvula seja aberta e ajustada; AB representa uma escolha entre duas opções. Ao mesmo tempo, não foi possível ver o circuito de controle do DCS.
Todos estão a adivinhar aqui: por que o autor do tópico não diz nada?