自力式溫度調節閥又稱自力式溫度控制閥,主要由控制閥門和溫控器組成,按作用形式不同可分為加熱型和冷卻型。當被控介質溫度升高,控制閥門關閉;當被控介質溫度升高,控制閥門開啟。
自力式溫度調節閥的工作原理
電控溫度調節閥由控制閥門、電動執行機構、溫度傳感器和溫度調節器等部件組成,分別有加熱型與冷卻型兩種結構。工作前主閥芯處于半開位置,傳感器處于自然狀態,接上電源,主閥芯全開。
介質由箭頭方向流入主閥體、經閥芯對儲熱箱進行加熱。當溫度升到相應設定值時,傳感器即產生相應線性信號輸入一體化執行機構,隨即驅動閥桿、閥芯產生位移,關閉主閥芯停止加熱。當溫度低于設定值時,傳感器即產生線性信號輸入一體化執行機構,驅使閥芯漸開,使介質按拋物線特性流入儲熱箱,進行加熱直至設定值。
文章整合自:cnchemmy
編輯:ymf
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
電控
+關注
關注
12文章
87瀏覽量
18368 -
介質
+關注
關注
0文章
142瀏覽量
18777 -
液體
+關注
關注
0文章
30瀏覽量
10039
發布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
電動開關閥和電動調節閥區別
電動開關閥和電動調節閥是工業自動化系統中常用的兩種控制閥門,它們在功能、結構、應用場景等方面都有所不同。以下是對這兩種閥門的比較: 1. 功能區別 電動開關閥 功能定義 :電動開關閥主
調節閥開度與電流信號的關系
的控制規律,對流體的流量、壓力、溫度等參數進行調節。調節閥廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、輕工、制藥、環保等工業領域。 1.2 調節閥的分類 調節
4~20ma控制的電動調節閥怎么調
調節閥的基本步驟: 了解閥門的工作原理和結構:在調整閥門之前,需要了解閥門的工作原理和結構,包括閥門的類型、閥門的驅動方式、閥門的控制方式等。 檢查閥門的安裝情況:確保閥門安裝正確,沒有泄漏或損壞。 連接信號源:將4~20mA的
電動調節閥調校的原則是什么
電動調節閥調校的原則主要包括以下幾個方面: 一、合理設置參數 參數準確性 :確保調校過程中所使用的參數(如電流信號范圍、閥門開度范圍等)準確無誤,這是保證調節閥能夠正確響應控制信號的基礎。 參數
電動調節閥調校的目的及步驟
電動調節閥是工業自動化控制系統中常用的一種調節閥門,其主要作用是實現對流體流量、壓力、溫度等參數的自動控制。電動調節閥的性能直接影響到整個系統的穩定性和可靠性。因此,對電動
4~20ma控制的電動調節閥如何編程
對于4~20mA控制的電動調節閥的編程,主要涉及到接收工業自動化控制系統的信號,并據此驅動閥門改變閥芯和閥座之間的截面積大小,從而控制管道介質的流量、溫度、壓力等工藝參數,實現自動化調節
4~20mA控制的電動調節閥的工作原理、結構特點及選型原則
4~20mA控制的電動調節閥是一種常見的工業自動化控制元件,廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、制藥等行業。 一、工作原理 4~20mA控制的電動調節閥主要由電動執行器和調節閥兩部分組成
調節閥會輸出閥位回訊信號嗎
調節閥是否會輸出閥位回訊信號,主要取決于其設計和應用需求。一般來說,現代工業自動化控制系統中,調節閥作為重要的執行元件,往往具備閥位回訊信號輸出的功能。以下是對
怎么判斷調節閥有無信號
信號之前,我們首先需要了解調節閥的基本原理。調節閥是一種自動控制閥門,其主要功能是根據控制系統的信號來調節流體的流量、壓力、溫度等參數,以實現對工藝過程的精確控制。
自力式壓差控制閥的工作原理
自力式壓差控制閥是一種廣泛應用于供熱、空調、工業循環水系統等領域的自動控制閥門。它通過自動調節閥門的開度,實現系統內各部分的壓差平衡,保證系統的穩定運行。本文將詳細介紹自力式壓差控制
控制閥和調節閥的區別在哪
控制閥和調節閥是工業自動化領域中非常重要的兩種閥門,它們在各種工業生產過程中扮演著關鍵的角色。雖然它們在功能上有一定的相似性,但在結構、工作原理、應用場景等方面存在明顯的區別。本文將從多個方面詳細
控制閥的工作原理和特點
控制閥是一種廣泛應用于工業自動化領域的設備,其主要作用是實現對流體的控制和調節??刂?b class='flag-5'>閥的工作原理和特點對于確保工業系統的穩定運行和提高生產效率具有重要意義。本文將詳細介紹控制
自力式和他勵式勵磁機的區別是什么
自力式勵磁機和他勵式勵磁機是兩種不同類型的勵磁機,它們在結構、工作原理、性能特點等方面存在明顯的區別。本文將從多個方面對自力式勵磁機和他勵式
電動電子式調節閥的介紹
電動電子式調節閥通過接收來自控制系統的電信號,精確地調整閥芯的位置,從而控制流體的流量、壓力和方向。這種調節方式具有響應速度快、控制精度高、操作簡便等優點,能夠滿足各種復雜工況下的控制需求。 電動
評論