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Miren cómo funciona este válvula de regulación, que cuenta con tres válvulas electromagnéticas; también vean cómo se utiliza

2020-02-25View Original

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Este mensaje fue editado por Prolongar Yan’an el 2020-3-2 a las 21:59. Como dice el título: Esta válvula es una válvula de descarga del nivel de líquido en los tanques; cuenta con tres válvulas electromagnéticas. Les pido que me expliquen el principio de funcionamiento y cómo funciona. Gracias a todos por sus respuestas tan amables. He conseguido información, pero aún no la he comprendido del todo. Por favor, respondan. Gracias
Reply #22020-02-25
Nunca he visto una configuración con tres válvulas electromagnéticas. ¿Hay alguna foto del producto en sí? :o
Reply #32020-02-25
Este mensaje fue editado por “Esquina noroeste de la muralla” el 25-2-2020 a las 19:58. Puede haber algún problema
Reply #42020-02-25
Los HX50202A y B están claramente en paralelo; físicamente, se encuentran tanto en serie como en paralelo, pero lógicamente están en paralelo. La falla de cualquiera de las válvulas electromagnéticas no afecta el funcionamiento del sistema de alimentación de aire; El HX50202C actúa en la dirección opuesta al actuador de membrana neumática. También es necesario conocer la relación lógica entre las tres válvulas electromagnéticas; de lo contrario, resulta difícil tomar una decisión.
Reply #52020-02-25
Se recomienda revisar las instrucciones de diseño; la representación de los símbolos no es del todo estándar. De acuerdo con hg20505-2014
Reply #62020-02-26
Durante el funcionamiento normal, la señal de control llega a la membrana de la válvula reguladora a través de 50202C > 50202A. 50202C se utiliza para decidir si la válvula debe regularse de forma normal o abrirse completamente de inmediato. 50202A y 50202B funcionan como sistemas redundantes entre sí. En caso de fallo, se interrumpe el suministro de aire al electroválvula, y el gas presente en la membrana es expulsado a través de 50202A > 50202B. No hay especificaciones técnicas al respecto, por lo que esta es la explicación más lógica
Reply #72020-02-26
Cuando los solenoides A.B están funcionando correctamente, actúan como doble sistema de seguridad. Si los solenoides A.B se dañan por completo, la válvula se abre completamente. Cuando el nivel del líquido es alto y es necesario, al perderse la alimentación eléctrica de los solenoides A.B, la válvula también se abre completamente. Cuando se corta la alimentación del solenoide C, la válvula se cierra por completo.
Reply #82020-03-01
He estado mirando esta imagen durante casi media hora, pero aún no la he comprendido del todo. Sería bueno entender cuál es la intención del proceso. Si se trata simplemente de la válvula de descarga de un tanque (que debería ser una válvula de regulación), no hay ninguna necesidad de implementar un sistema de control del flujo de aire tan complicado; además, eso no es seguro. Cuando se activa el S-05020, si la válvula electromagnética HX-50202B está dañada y no permite el cambio de estado, seguramente la interconexión dejará de funcionar. Además, esta ilustración es imprecisa: la válvula FC controla la entrada de aire en la parte superior de la membrana, lo cual resulta visualmente desagradable. Jejeje, es solo mi opinión personal. Espero que pueda servir como punto de partida para otros comentarios.
Reply #92020-03-03
De hecho, en la información ya se ha explicado bastante claramente. Esta válvula tiene tres estados de funcionamiento: 1. Estado de funcionamiento normal: La válvula electromagnética C no está en funcionamiento, lo que significa que el paso del fluido está abierto. Las válvulas electromagnéticas A y B están diseñadas de manera tal que una funciona como respaldo de la otra; independientemente de si A o B está cerrada, la válvula sigue funcionando correctamente, lo que reduce las posibilidades de fallos debido a la avería de alguna de las válvulas electromagnéticas ; 2. Para evitar que el nivel del líquido en la parte inferior aumente, las válvulas activan mecanismos de seguridad para cerrarse: las válvulas electromagnéticas A y B se cierran cuando se interrumpe el suministro de energía, mientras que la válvula electromagnética C sigue sin funcionar; por lo tanto, la válvula se cierra al no tener suministro de aire ; 3. Con el fin de eliminar lo antes posible los materiales provenientes de la zona superior, las válvulas realizan una acción de seguridad y se abren: la válvula electromagnética C se abre, mientras que las válvulas electromagnéticas A y B siguen en estado activo. El flujo de aire entra en dirección contraria a través de las válvulas, lo que hace que estas queden completamente abiertas.
Reply #102020-03-03
Lo que se dijo en la planta 1 tiene algo de sentido. Primero, debe determinar si la válvula se abre o se cierra con aire. También es necesario conocer qué requisitos impone el proceso, es decir, en qué condiciones debe encontrarse el equipo para estar seguro en caso de que ocurra una falla. La entrada del localizador de fuente de aire y del 50202C, ¿tiene como objetivo garantizar la seguridad o sirve para realizar ajustes? Como se mencionó en la planta baja, ¿se trata de una apertura total o de ajustes realizados por el localizador?
Reply #112020-03-03
En el diagrama se indican las válvulas que permiten el funcionamiento de FC; las 3 válvulas electromagnéticas ofrecen 8 combinaciones posibles de apertura y cierre, pero solo hay 3 resultados posibles. 1. La válvula está completamente abierta; C pierde energía, mientras que A o B recibe energía. 2. La válvula está completamente cerrada; tanto A como B han perdido energía eléctrica. C no está afectado. 3. La válvula es regulada por un posicionador; C debe estar alimentado con energía, y basta con que A o B esté alimentado con energía. Operar 3 válvulas electromagnéticas permite abrir o cerrar completamente las válvulas de forma rápida. Un simple circuito neumático con válvula electromagnética no puede lograr tal función. Pero esta ruta de aire es bastante compleja; el hecho de que esté completamente abierto o completamente cerrado depende de las señales de 2 válvulas electromagnéticas, por lo que la seguridad no es muy buena. Por supuesto, la seguridad está determinada por el proceso; siempre y cuando el proceso sea aceptable, se trata de una solución económicamente viable. Después de todo, el costo de añadir válvulas es mucho mayor que ese.
Reply #122020-03-03
Esta válvula es de tipo FC, cierre en caso de fallo. Las válvulas electromagnéticas A y B son redundantes entre sí, con el objetivo de reducir los fallos en estas válvulas que podrían causar su cierre ;
Reply #132020-03-03
El aumento de la válvula electromagnética C se debe a que existe aún alguna condición operativa en la que dicha válvula necesita abrirse; esto debe diseñarse en función de las condiciones en las secciones superior e inferior.
Reply #142020-03-07
¿Qué sucederá si A y B pierden la alimentación al mismo tiempo, y C se activa?
Reply #152020-03-09
Cuando A y B pierden energía al mismo tiempo, C se activa, pero la válvula sigue estando cerrada. Dado que la vía de aire controlada por la válvula C está en dirección opuesta a la de A y B, y la vía de aire que se abre cuando se activa la válvula de control en esa dirección está bloqueada por A y B, entonces, cuando A y B pierden energía eléctrica, la válvula C permanece cerrada, independientemente de si está abierta o cerrada.
Reply #162020-03-14
El significado exacto realmente debe confirmarse con el proceso y los instrumentos. Mi comprensión no es una función de elegir 3 entre 2; los tres, ABC, van al SIS. La válvula tiene una función de cierre en caso de fallo, y es posible que la válvula tenga dos funciones de proceso diferentes. Por ejemplo, bajo diferentes condiciones de proceso, la válvula puede estar cerrada o abierta. C es una condición necesaria para que la válvula se abra y se pueda regular; AB representa una elección entre dos opciones. Al mismo tiempo, no se observó el circuito de control del DCS.
Reply #172020-03-26
Todos aquí se preguntan: ¿por qué el autor del post no dice nada?

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