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阀门公称压力(PN)与美标磅级(Lb)的关系换算 公称压力(PN),Class美标磅级(Lb),都是压力的一种表示方法,所不同的是,它们所代表承受的压力对应参照温度不同,PN欧洲体系是指在120℃下所对应的压力,而CLass美标是指在425.5℃下所对应的压力。所以在工程互换中不能只单纯的进行压力换算,如CLass300#单纯用压力换算应是2.1MPa,但如果考虑到使用温度的话,它所对应的压力就升高了,根据材料的温度耐压试验测定相当于5.0MPa。 阀门的体系有2种:一种是德国(包括中国)为代表的以常温下(我国是100度、德国是120度)的许用工作压力为基准的“公称压力”体系。一种是美国为代表的以某个温度下的许用工作压力为代表的“温度压力体系”美国的温度压力体系中,除150Lb以260度为基准外,其他各级均以454度为基准。150磅级(150psi=1MPa)的25号碳钢阀门在260度时候,许用应力为1MPa,而在常温下的许用应力要比1MPa大得多,大约是2.0MPa。所以,一般说美标150Lb对应的公称压力等级为2.0MPa,300Lb对应的公称压力等级为5.0MPa等等。因此,不能随便按照压力变换公式来变换公称压力和温压等级。 PN是一个用数字表示的与压力有关的代号,是提供参考用的一个方便的圆整数,PN是近似于折合常温的耐压MPa数,是中国阀门通常所使用的公称压力。对碳钢阀体的控制阀,指在200℃以下应用时允许的最大工作压力;对铸铁阀体,指在120℃以下应用时允许的最大工作压力;对不锈钢阀体的控制阀,指在250℃以下应用时允许的最大工作压力。当工作温度升高时,阀体的耐压会降低。美标阀门以磅级来表示公称压力,磅级是对于某一种金属的结合温度和压力的计算结果,他根据ANSI B16.34的标准来计算。磅级与公称压力不是一一对应的主要原因是磅级与公称压力的温度基准不同。我们通常使用软件来计算,但是也要懂得使用表格来查磅级。日本主要用K值表示压力等级。对于气体的压力,在中国,我们一般更常用其质量单位“公斤”描述(而不是“斤”),单位kg。其对应的压强单位是“kg/cm2”,一公斤压力就是一公斤的力作用在一个平方厘米上。同样,相对应于国外,对于气体的压力,常用的压强单位是“psi”,单位是“1 pound/inch2”, 就是“磅/平方英寸”,英文全称为Pounds per square inch。但是更常用的是直接称呼其质量单位,即磅(Lb.),实际这Lb。就是前面提到的磅力。把所有的单位换成公制单位就可以算出:1 psi=1磅/inch2 ≈0.068bar,1 bar≈14.5psi≈0.1MPa,欧美等国家习惯使用psi作单位。在Class600和Class1500中对应欧标和美标有两个不同数值,11MPa(对应600磅级)是欧洲体系规定,这是在《ISO 7005-1-1992 Steel Flanges》里面的规定;10MPa(对应600磅级)是美洲体系规定,这是在ASME B16.5里面的规定。因此不能绝对地说600磅级对应的就是11MPa或者10MPa,不同体系的规定是不同的。 阀门的体系主要有2种:一种是德国(包括我国)为代表的以常温下(我国是100度、德国是120度)的许用工作压力为基准的“公称压力”体系。一种是美国为代表的以某个温度下的许用工作压力为代表的“温度压力”体系,美国的温度压力体系中,除150Lb以260度为基准外,其他各级均以454度为基准。例如,150Lb.的25号碳钢阀门在260度时候,许用应力为1MPa,而在常温下的许用应力要比1MPa大得多,大约是2.0MPa。所以,一般说美标150Lb对应的公称压力等级为2.0MPa,300Lb对应的公称压力等级为5.0MPa等等。因此,不能随便按照压力变换公式来变换公称压力和温压等级。 由于公称压力和压力等级的温度基准不同,因此两者没有严格的对应关系。两者间大致的对应关系参见表。 文章链接:http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Fjsxw%2F1245.htm&urlrefer=207ab08c8f45e45879ab3830b8b9eef1 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2F++&urlrefer=7f234e5835219d2fe4ce4c89e14af285 气动阀门 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Fqdqf%2F+&urlrefer=027200e449d4d65d2647aa11e78aceaf 气动球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Fqdtjf%2F+&urlrefer=49076defa971afcb7129028201caf9ab 气动调节阀
20151028周三的外链,不知道有没有用,还是坚持了!! 气动球阀特点及用途 气动球阀主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用用于流体的调节与 控制,它与其它阀类相比,具有以下一些优点。 1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。 2、 止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。 3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀 封能力随着介质压力的增高而增大。 4、阀杆密封可靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增 高而增大。 5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。 6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀 杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。 7、 防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出。 工作原理 当气动执行器与 电路和系统气源接通后,空气通过管道A或B管进入A缸(B缸)推动活塞向一端运动,从而带动旋转轴和球芯转动90°。 气动执行器顶 部连动可视器,当绿色标志指向“开”字时标志阀门开启。 回信器信号灯绿灯亮时阀门处在开启位置,而红灯亮时阀门处在关闭位置。 定位器可调节阀门管道流量。 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Fqdqf%2F++&urlrefer=ca8cdd3303c1ad74a957717f451c64e9气动球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Ffdqf%2F193.htm+&urlrefer=97999fc4558ca3cd3cf4141e6625c198 气动三通内螺纹球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Ffdqf%2F192.htm&urlrefer=02cd9c91ebab50923db226dfa2d8254c气动三通法兰球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Ftjqf%2F191.htm+&urlrefer=2cb16e428aaa4493f6014fa99324308c 气动法兰式V型球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Ffdqf%2F189.htm&urlrefer=3cee8a11120b1092270527579c3730dc 标准气动球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Ffdqf%2F201.htm+&urlrefer=d7b4eef98fdcd2855c79ae21090e27ad 气动三片式球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Ftjqf%2F190.htm+&urlrefer=8820b9c73dc16562fd595a5f7ab83808 气动对夹式V型球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Fgxqf%2F174.htm+&urlrefer=31da8218352aeb38d691f8e8b78c12a5 管线球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Ftjqf%2F173.htm+&urlrefer=35caf706f18cf80d29f66e63f54177df V型调节球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Fpxxztjf%2F172.htm+&urlrefer=3b879a5f18c7d2c68f096de7b8c94b9c 偏心旋转调节球阀
调节阀介质流向对不平衡力的影响 【摘要】以快速更换式单座调节阀为例,利用Solidworks软件对调节阀内部流场进行三维实体建模,用CFX软件对流场进行流体动力学分析,得到各开度下不平衡力的可视化结果。用等效阀瓣截面积的变化表示不同开度下压力的变化,用五阶泰勒展开式表示等效截面积与行程h的关系。结果表明,流开型调节阀不平衡力较大,冲刷作用区域较宽,但不平衡力作用方向始终为正,并且比流关型调节阀稳定。因此,一般直通单座调节阀设计成流开型。 1.概述 控制阀是过程控制中的重要组件,随着自动化技术的发展,已被广泛地应用于冶金、电力、石油和化工等工业部门中,控制设备的正常使用与调节阀的稳定性及使用寿命密切相关。为了使调节阀能长时间稳定工作,不仅要研究调节阀内部流场,同时也需要对执行机构进行研究。在调节阀工程设计中,执行机构在阀全关时输出推力应满足1.1(不平衡力+阀座压紧力)。其中,阀座压紧力与调节阀类型相关,受其他条件影响小,因此执行机构的选择主要受调节阀不平衡力的影响。 2.结构性能 调节阀介质流向分为底进侧出(流开型)和侧进底出(流关型)(图1)。介质流动方向的改变,一方面会引起调节阀前后压力和方向改变,使不平衡力作用方向或大小发生改变,另一方面会使介质对阀瓣的绕流方向发生改变,从而改变流体阻力,使作用在阀瓣上的不平衡力发生改变。这些变化会对调节阀执行机构的选择产生影响,从而影响调节阀的稳定性及使用寿命。因此,介质流向的选择对调节阀的选型设计和稳定性有着极为重要的意义。 (a)流开型 (b)流关型 图1 直通单座调节阀不平衡力分析 3.不平衡力计算 闭合状态下流开型调节阀不平衡力Ftk和流关型调节阀不平衡力Ftg分别为(1)(2) 式中 Ftk、Ftg———不平衡力, Nds———阀杆直径,mm dg———阀瓣直径,mm p1———阀上游压力,MPa p2———阀下游压力,MPa 阀瓣上表面和下表面所受的压力随着开度的变化而变化。为方便计算阀瓣上、下表面所受的压力值,将阀瓣上、下表面所受压力变化近似转换为等效阀瓣截面积的变化。 调节阀在流开状态时,阀杆处于流体的流出端,其不平衡力近似为入口压力p1和出口压力p2与等效阀瓣截面积Sh作用的结果,即(3) 式中 Δp———阀前后压差,MPa Sh———某一开度下等效阀瓣截面积,mm2 将问题简化,对Sh和行程h之间的关系取泰勒展开式,其五阶近似式为(4) 将式(4)带入式(3),则式(3)简化为 将式(4)带入式(3),则式(3)简化为(5) 调节阀在流关状态时,阀杆处于流体的流入端。取泰勒展开式后,其不平衡力计算的五阶近似式为(6) 4.内部流场数值模拟 4.1 三维模型 快速更换式调节阀的公称通径为200mm,等百分比流量特性,行程60mm。根据调节阀结构对称性,取流道的一半建模,为了使进出口不产生回流,前后管道各加长3倍管径的长度(图2)。图2 流道模型 4.2 网格划分 将流道模型分为5部分。流体在流经阀瓣和阀座时,压力梯度和速度梯度变化较大,采用较密的非结构四面体网格。在进口和出口处,流体流动较简单,流速较低且比较平稳,采用较疏的六面体网格。其余两个部分,由于结构较为复杂,采用非结构四面体网格。5部分共计网格数量为196229(图3)。图3 流道网格模型 4.3 求解模型 设定入口压力为3MPa,出口压力为2.75MPa,对称面边界条件以及阀瓣面的壁面边界条件。由于控制阀内部流场结构复杂,当流体流经阀体时,会产生非常复杂的流动状态,虽有旋涡和分离流,但不是强旋涡,属于中等强度的雷诺数,因此计算模型取标准模型。由于流体与阀体内部边界面没有滑移,所以固体边界面取无滑移边界条件。 5 结果分析 5.1 介质流向对不平衡力的影响 直行程调节阀不平衡力是调节机构中控制阀的阀瓣所受的轴向合力,其大小和方向是执行机构选型的重要指标之一。取前后压差为0.25MPa,针对不同开度进行数值模拟(表1)。根据不同开度下的计算值得到不平衡力的变化趋势图(图4)。表1 调节阀不平衡力数值模拟值 根据流开型调节阀不平衡力Ftk和流关型调节阀不平衡力Ftg变化趋势,得到两个五阶近似多项式。分析调节阀不平衡力变化趋势,流开型调节阀不平衡力总是比流关型调节阀大。流开型控制阀不平衡力在各开度下为正。流关型调节阀不平衡力在开度大于32mm时,不平衡力为正值,在开度小于32mm时,不平衡力为负值。图4 调节阀不平衡力变化趋势 5.2 60%开度时介质流向的影响 流开型调节阀阀瓣在阀门开度为60%时,受冲刷作用较强,且密封面附近也受到冲刷(图5)。流开型调节阀受到的不平衡力在60%开度时逐渐趋于平稳,最后稳定在2.6kN(图6)。由于模型取流道的一半进行计算,因此,不平衡力为5.2kN。图5 流开型调节阀阀瓣受冲刷作用点分布图6 流开型调节阀不平衡力随时间的变化 流关型调节阀在阀门开度为60%时,受冲刷作用位置主要集中在阀瓣底部,距离密封面较远(图7)。流关型调节阀受到的不平衡力没有收敛的趋势,始终在85~283N之间波动(图8),因此,不平衡力在170~566N之间波动。 6.结语 (1)从调节阀所受不平衡力的大小和阀瓣所受冲刷作用点分析,流关型调节阀不平衡力小,阀瓣受冲刷影响小,可以提高调节阀的使用寿命。图7 流关型调节阀阀瓣受冲刷作用点分布图8 流关型调节阀不平衡力随时间的变化 (2)从调节阀所受不平衡力的方向和稳定性分析,流开型调节阀不平衡力方向始终为正方向,且不平衡力稳定,而流关型控制阀不平衡力方向有时为正方向,有时为负方向,且不平衡力在有些开度下是波动的。 (3)流关型调节阀不平衡力的方向变化对执行机构的选型带来极大影响,这种流向的调节阀无法应用于气动薄膜执行机构,而且不平衡力的波动极大影响了调节阀的稳定性及使用寿命,因此,一般直行程单座控制阀设计成流开型。 文章链接:http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Fjsxw%2F1241.htm&urlrefer=4ac7a1c73a256ea4fd8d0620922e1087
气动球阀的外链 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Fqdqf%2F++&urlrefer=ca8cdd3303c1ad74a957717f451c64e9 气动球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Ffdqf%2F193.htm+&urlrefer=97999fc4558ca3cd3cf4141e6625c198 气动三通内螺纹球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Ffdqf%2F192.htm&urlrefer=02cd9c91ebab50923db226dfa2d8254c气动三通法兰球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Ftjqf%2F191.htm+&urlrefer=2cb16e428aaa4493f6014fa99324308c 气动法兰式V型球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Ffdqf%2F189.htm&urlrefer=3cee8a11120b1092270527579c3730dc 标准气动球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Ffdqf%2F201.htm+&urlrefer=d7b4eef98fdcd2855c79ae21090e27ad 气动三片式球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Ftjqf%2F190.htm+&urlrefer=8820b9c73dc16562fd595a5f7ab83808 气动对夹式V型球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Fgxqf%2F174.htm+&urlrefer=31da8218352aeb38d691f8e8b78c12a5 管线球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Ftjqf%2F173.htm+&urlrefer=35caf706f18cf80d29f66e63f54177df V型调节球阀 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.klevalve.com%2Fpxxztjf%2F172.htm+&urlrefer=3b879a5f18c7d2c68f096de7b8c94b9c 偏心旋转调节球阀
浅谈阀门定位器与控制阀的连接 【摘要】阀门定位器是控制阀的重要附件,与执行机构匹配后,可以改善控制阀的静态特性和动态特性,克服阀杆的摩擦力并消除不平衡力的影响,实现控制信号对控制阀的准确定位,最终保证控制系统及工业过程的有效运行。 引言 对于调节型的控制阀,配置阀门定位器已是用户普遍选择。阀门定位器与控制阀执行机构(主要是气动执行机构)配合使用,可以改善控制阀的静态特性和动态特性,克服阀杆的摩擦力并消除不平衡力的影响,实现控制信号对控制阀的准确定位,最终保证控制系统及工业过程的有效运行。在摩擦力大需要精确定位、缓慢过程需要提高控制阀响应速度、需要提高执行机构输出力和切断能力、分程控制和控制阀运行中有时需要改变正反作用形式、需要改变控制阀流量特性以及阀前后高压差的场合,都适用阀门定位器。 国内外的调节阀生产厂家众多,造成控制阀品种多、规格多、参数多。仅此连接的问题而言,目前只有SAMSON、ARCA、KSB及FISHER等一小部分制造厂家生产符合阀门定位器与控制阀连接标准的产品。文章结合相关标准和常用控制阀产品试对阀门定位器与控制阀连接的技术细节进行分析探讨。 1.阀门定位器与控制阀的连接标准 对于阀门定位器与控制阀的连接,长期以来各个厂家各自设计配套,相互配用困难,有的连接结构也不太适合复杂现场环境、反馈部件和外管路繁杂、易碰损、抗震性差、维护不方便。欧洲国家尤其是德国很早就开始推动此项标准化工作。德国测量与控制标准协会(NAMUR)30多年前就制定有NE04标准,业内称为NAMUR连接(NAMUR有一系列有关过程控制仪表连接的标准规范,国内控制仪表行业统称之为NAMUR连接),基本解决了不同厂家的控制阀执行机构与阀门定位器相互组合、方便互换的问题;我国于2005年发布了等同于IEC的GB/T标准(GB/T17213.6-2005和GB/T17213.13-2005)并于2006年开始实施。而在德国,其德国工程师协会/德国电气工程师协会(VDI/VDE)也发布有阀门定位器与控制阀连接的VDI/VDE3847标准和VDI/VDE3845标准,IEC60534-6-1《工业过程控制阀第6-1部分定位器与控制阀执行机构连接的安装细节定位器在直行程执行机构上的安装》,目的是构筑阀门定位器在执行机构侧面连接的标准化,使各种阀门定位器能直接地或利用过渡支架安装于直行程执行机构上,以满足各种控制阀执行机构与阀门定位器能互换的要求。标准化安装方式适用于铸造支架、杆型(立柱)支架或某种中心管支架,结构规范了带有安装孔的凸缘(即NAMURNE04标准中的NAMURrib)、带安装螺孔的平面以及利用U形螺栓固定安装板。其中,带凸缘的铸造支架结构的规范尺寸见图1。图1 带凸缘铸造支架结构的连接尺寸(适用直行程执行机构) IEC60534-6-2《工业过程控制阀第6-2部分定位器与控制阀执行机构连接的安装细节定位器在角行程执行机构上的安装》,适用于角行程执行机构,其基本结构和通用结构的规范尺寸见图2、图3、图4。图2 角行程执行机构的连接尺寸(1)图3 角行程执行机构的连接尺寸(2)图4 角行程执行机构的连接尺寸(3) 德国VDI/VDE3847标准有两个部分,其第1部分针对直行程执行机构提出三种情况的连接标准:直接安装的集成连接方式、铸造支架的连接方式、杆型支架的连接方式。带有凸缘的铸造支架连接型式也就是NAMUR连接。VDI/VDE3847第1部分中的铸造支架和杆型支架连接方式是与IEC60534-6-1标准(GB/T17213.6-2005)基本相同的。第1部分中的直接安装集成连接方式在IEC标准中并没有,但其具有的隐藏的反馈连接、无需外部配管的内置气路、很好的防碰撞抗震防护等特点,德国的控制阀和阀门定位器制造厂家基本都有符合直接安装集成连接的产品,选型配置时也会优先选择直接集成连接方式。 德国VDI/VDE3845是关于附属设备(阀门定位器、阀位变送器、电磁阀等)与阀、执行机构连接的标准,其中:3.1节为适用于角行程执行机构的连接标准(所有德国厂家的角行程执行机构及以之相连接的阀门定位器都是按此标准设计连接);4.1节为适用于直行程执行机构的连接标准。4.1节明确规定对于阀门定位器和阀位变送器与直行程执行机构的连接按IEC60534-6标准执行,只是对电磁阀连接的型式、尺寸有具体要求。在VDI/VDE3847中的直接集成连接的气路连接块部件上也规范有符合VDI/VDE3845有关电磁阀无管连接的接口(如集成共用底板的多电磁阀组排列安装,其供气口尺寸均符合NAMUR规范)。 2.阀门定位器与控制阀的连接细节 阀门定位器与控制阀的连接标准化,是对所有控制阀、执行机构、阀门定位器制造商都适用的通用标准,使得控制阀配置阀门定位器及附件时有更多的选择和互补互换,但由于传统产品升级换代进展缓慢也影响了标准的推广。目前,全面按照阀门定位器与控制阀的连接标准设计定型产品的品牌厂家主要是德国的SAMSON、ARCA、KSB,而Fisher只在2004年推出的GX型直行程阀门上是符合连接标准的。相对来说,符合连接标准的阀门定位器产品比较普遍,全球知名厂家都已按连接标准化进行设计,都希望将阀门定位器配置到所有厂家的控制阀上,如SAMSON的373x系列/378x/3767/4763、Fisher的DVC2000/DVC6000、Masoneilan的SVIII、ABB(H&B)的TZID-C、MetsoNeles的ND9000,Siemens的SIPARTPS2、ARCA的827A,山武的AVP系列等等。 SAMSON执行机构品种规格齐全,其中既有同时提供符合IEC60534-6-1的铸造支架侧面凸缘接口和符合VDI/VDE3847直接集成接口的3277型气动执行器(具有符合VDI/VDE3847的直接集成连接的执行机构由于规范的支架尺寸和内置气路等原因,膜室尺寸受到结构限制,3277型膜片有效面积最大到700cm,2共有6种尺寸);也有从120到2*2800cm有效面积、结构为符合IEC60534-6-1铸造支架侧面凸缘的3271型气动执行器(有7种尺寸),对角行程执行机构符合VDI/VDE3845,连接细节参见图5。图5 Samson的3730系列阀门定位器安装示意图 ARCA的812系列执行机构在结构上具备符合IEC60534-6-1的铸造支架侧面凸缘(NAMUR连接)接口,并利用凸缘及符合VDI/VDE3847规范部件进行直接集成,配用阀门定位器灵活方便。812系列尺寸只有320cm和720cm两种(由于ARCA连接形式与Simemens连接形式相同,此处不再累述)连接细节参见图6。图6 Siemens的SIPARTPS2阀门定位器按照IEC60534-6-1连接 3.结束语 值得一提的是,Fisher凭借庞大的用户群,在DVC2000/6000系列用户群中不断的进行技术积累、创新,目前已将现在市场上的主流阀门制造厂家执行机构种类、尺寸等分别建立了详细的数据库,形成了模块化的安装方式。若用户需使用DVC系列定位器替换已故障的其他品牌定位器,用户只需将现场执行机构型号进行确认,便可在FISHER提供的数据表中找到相对应的定位器安装套件代码,这一点是非常值得肯定的。 阀门定位器与控制阀的连接标准化是发展趋势,是控制阀模块化设计和数字化智能定位器推广应用中一个不可忽视的部分,它解决了不同制造厂家的阀门定位器与控制阀/执行机构之间的连接问题,使互换组合成为可能,极大地方便了用户。
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