ما هو التحكم في الصمام؟

صمامات التحكم هي الأجهزة التي تنظم تدفق السوائل.

تستقبل صمامات التحكم إشارات الأوامر من وحدات التحكم PID في نظام PLC أو DCS.

تقوم أدوات تحديد موضع الصمام Itopy بضبط تدفق الهواء للأداة بناءً على الإشارة المستلمة من أنظمة PLC أو DCS إلى مشغل الصمام.

وهذا يسمح بالتحكم في تدفق السائل عبر الصمام وبالتالي التحكم في متغيرات العملية مثل الضغط ودرجة الحرارة والمستوى.

وبعبارة أبسط، فإن صمامات التحكم هي العناصر الرئيسية للتحكم النهائي.

اقرأ المزيد: التحكم في الصمامات، التحكم في الصمامات الهوائية

قائمة الأدوات المطلوبة لمعايرة التحكم في الصمام

4-20 مللي أمبير معاير أو مصدر تغذية

منظم لتزويد إشارة 3-15 رطل لكل بوصة مربعة

منظم لتوريد 20 رطل لكل بوصة مربعة

مقياس الضغط (نطاق 3-15 رطل لكل بوصة مربعة)

هارت التواصل

طريقة معايرة التحكم في الصمام

يجب معايرة صمام التحكم في ثلاث خطوات:

تتم معايرة الصمام بدون ملحقات (موضع i-ball أو منظم الضغط).

يتم تثبيت الطريقة الثانية لمعايرة التحكم في الصمام باستخدام محدد موضع هوائي.

والخطوة الأخيرة هي معايرة صمام التحكم باستخدام أداة تحديد موضع الصمام الذكي.

تختلف جميع الطرق المذكورة أعلاه قليلاً عن العلامات التجارية المختلفة بناءً على الاحتياجات المحددة.

اليوم، تعد طريقة معايرة التحكم في الصمام باستخدام جهاز تحديد المواقع الذكي طريقة شائعة تستخدم في الصناعات.

قبل البدء في العمل، يجب الحصول على تصاريح العمل المناسبة وإخطار مهندسي العمليات وفصل الصمام إذا لزم الأمر.

ضع وحدة التحكم PID في الوضع اليدوي في أنظمة PLC أو DCS.

1- معايرة التحكم بالصمام بدون ملحقات

  1. للبدء في معايرة صمام التحكم، من المهم تحديد نطاق التشغيل الخاص به، أي ما إذا كان 3-15 رطل لكل بوصة مربعة أو نطاق منفصل (3-9 رطل لكل بوصة مربعة، أو 9-15 رطل لكل بوصة مربعة)، وكذلك معرفة نوع التشغيل (باستخدام الهواء المضغوط لإغلاق أو فتح الصمام)
    بعد تحديد نطاق التشغيل ونوع تشغيل الصمام، سيتم تطبيق محاكاة الضغط لمعايرته. هذا ليس أكثر من اختبار شوط لتحديد الفتح والإغلاق الكامل لصمام التحكم
  2. الآن دعونا نقوم بمعايرة الصمام بـ 3-15 رطل لكل بوصة مربعة، إذا كان الإجراء عكسيًا (الهواء المفتوح)، يغلق الصمام، ويبدأ ببطء في محاكاة الضغط ويجب أن يبدأ في الفتح تقريبًا. 3 رطل لكل بوصة مربعة. يجب أن يكون مؤشر حركة الصمام عند 0%.
  3. عندما نطبق بـ 3 PSI، سيكون الصمام عند 0%. بعد ذلك، نستمر في تطبيق 15 رطل لكل بوصة مربعة، ثم يجب أن يفتح الصمام بنسبة 100% وسيظهر مؤشر الشوط مقياسًا كاملاً.
    إذا كانت هناك مشكلة في معايرة 0% و100%، فقم بضبط صامولة شد الزنبرك الموجودة على صمام التحكم حتى الوصول إلى القيمة المطلوبة.
    يتم تكرار فحصي 0% و100% عدة مرات حسب الضرورة حتى تتم معايرة الصمام بشكل صحيح.

ملاحظة: الخطوات المذكورة أعلاه تتم بواسطة الصمام العكسي (دون إغلاق الهواء).

تتم معايرة الصمام المباشر (بدون تنفيس) بشكل عكسي، أي عند 15 رطل لكل بوصة مربعة يجب إغلاق الصمام بينما عند 3 رطل لكل بوصة مربعة يكون مفتوحًا بالكامل. تتغير النسب المئوية المفتوحة والمغلقة أيضًا بشكل عكسي.

2- معايرة التحكم في الصمام الهوائي بجهاز تحديد الموضع i-topy

  1. بعد معايرة صمام التحكم دون تركيب الملحقات، قم بذلك باستخدام أحدها (الموضع).
    لمعايرة صمام أوتوماتيكي باستخدام محدد موضع هوائي، يتم تركيب منظم هواء على جسم الصمام أو توصيله مباشرة بجهاز تحديد الموضع وإمدادات هواء تبلغ 20 رطل لكل بوصة مربعة. قم بتطبيق 3-15 رطل لكل بوصة مربعة من منظم جيد وسوف يرسل إشارة فتح للصمام.
    مع إشارة 3 PSI يجب أن يكون الصمام عند 0%. إذا لم يكن هذا هو الحال مع المسمار الصفري، فاضبط موضع الصمام بحيث يتم إغلاقه.
  2. عندما يرسل محدد الموضع خرجًا قدره 15 رطل لكل بوصة مربعة إلى مشغل الصمام، يضبط الصمام موضعه على 100%. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاضبط برغي الفتح لإعطاء مقدار الفتح المحدد.
    يتم تكرار هذه الخطوات عدة مرات حسب الضرورة حتى يظهر الصمام القراءة الصحيحة، أي المعلمات المفتوحة والمغلقة.
    بعد ضبط النسب 0% و100%، سيتم فحص القيم المتوسطة.

3-التحكم في الصمامات بطريقة معايرة الموضع الذكي itopi

طريقة التحكم في الصمام من خلال طريقة معايرة جهاز تحديد الموضع الذكي i-topi، يمكننا أيضًا أن نسميه جهاز تحديد الموضع الكهربائي الهوائي i-topi مع صمام التحكم..

کنترل ولو با روش کالیبراسیون آی توپی پوزیشنر هوشمند
التحكم في الصمام باستخدام طريقة معايرة محدد الموضع itopi الذكي
  1. في طريقة معايرة الموضع الهوائي، يتم هذا العمل ميكانيكيًا وبهواء التحكم.
    أما بالنسبة للموضع الكهربائي الهوائي، فهو يعمل بإشارة تيار 4-20 مللي أمبير ويتحكم في الهواء من خلال مشغل الصمام.
    للتحقق مما إذا كان الصمام مفتوحًا بنسبة 0%، يتم محاكاة 4 مللي أمبير للموضع الإلكتروني وهذا يشير إلى موضع الصمام بنسبة 0%.

    إذا لم يتم الحصول على هذه النسبة المئوية للفتح، فقم بتوصيل جهاز اتصال HART بموضع الصمام وابدأ المعايرة.

  1. للتحقق من الفتح بنسبة 100%، تتم محاكاة 20 مللي أمبير وهذا يشير إلى حالة الصمام بنسبة 100%. إذا كانت هناك مشكلة، قم بتوصيل جهاز اتصال HART بموضع الصمام ثم ابدأ المعايرة.
  2. في بعض صمامات التحكم، يتم توفير أزرار العرض والتحكم لك.

    يمكنك استخدامها للتحقق من حالة محدد الموضع iTopy ويمكنك أيضًا بدء المعايرة. (لا حاجة للاتصال هارت)

    بمجرد معايرة النسب المئوية 0% و100%، سيتم أيضًا التحقق من صحة القيم المتوسطة، مثل 8 مللي أمبير -> 25%، و12 مللي أمبير -> 50%، و16 مللي أمبير -> 75%.

جدول فتح النسبة المئوية للتحكم في الصمام
جدول فتح النسبة المئوية للتحكم في الصمام

فتح الهواء: يتم تثبيت صمام التحكم الهوائي بالقرب من قوة الزنبرك، وتؤدي الإشارة الهوائية إلى فتحه. ويسمى أيضًا الإجراء العكسي.

إغلاق الهواء: يتطلب صمام التحكم في إغلاق الهواء إشارة هوائية للانتقال إلى وضع الإغلاق. ويسمى أيضًا العمل المباشر.

AFR: AFR يعني أداة ضبط فلتر الهواء. يتم استخدام AFR لضبط متطلبات الهواء للجهاز إلى صمام التحكم.

ملخص

ليس هناك شك في أن وجود تحكم جيد في الصمامات أمر مهم جدًا لأي عملية صناعية.

وبدون المعايرة المناسبة، قد ينتهي بك الأمر إلى حدوث أخطاء مكلفة وانخفاض الأداء. تعد معايرة التحكم في الصمامات عملية مهمة في الصناعة.

تضمن معايرة صمام التحكم أن الصمام يعمل بأقصى قدر من الكفاءة.

وهذا بدوره يؤدي إلى أداء عام أفضل في عملية الصناعة. إن وجود صمام تحكم تمت معايرته بشكل صحيح يمكن أن يوفر الوقت والمال من خلال تحسين العملية.

Kiasanat هي المورد لجميع أنواع أدوات التحكم في الصمامات، وأجهزة التحكم في صمامات Samson، وأدوات التحكم في صمامات Fisher، وأجهزة التحكم في الصمامات Samson ثلاثية الاتجاهات، وأجهزة التحكم في الصمامات Masonilan، وأجهزة التحكم في صمامات Honeywell، وأجهزة التحكم في صمامات Yoshitaki، وما إلى ذلك.