连杆式超压控制阀及控制方法技术

技术编号:18653875 阅读:36 留言:0更新日期:2018-08-11 12:54
本发明专利技术涉及连杆式超压控制阀及控制方法,超压控制阀包括主体阀、阀盘、控制装置、连杆机构和电动执行器,主体阀内部设有轴杆;连杆机构一端与电动执行器连接,连杆机构另一端连接轴杆;轴杆另一端与阀盘连接;控制装置内设压差传感器,检测目标舱室压力与外界大气的压力差,控制装置根据压力差发送相应动作指令到电动执行器,由电动执行器带动连杆机构运动,并通过轴杆推动阀盘移动,从而改变阀盘与主阀体之间的间隙,达到调节通过主阀体的空气流量;连杆机构实现转动到直线运动的转换。本发明专利技术通过连杆机构提供更大的动作行程,在相同规格大小的阀体结构下提供更快的响应能力和更大的流量。

Connecting rod type overpressure control valve and its control method

The invention relates to a connecting rod type overpressure control valve and a control method. The overpressure control valve comprises a main valve, a valve disc, a control device, a connecting rod mechanism and an electric actuator. The inner part of the main valve is provided with a shaft rod; one end of the connecting rod mechanism is connected with an electric actuator; the other end of the connecting rod mechanism is connected with a shaft rod; the other end of the shaft rod is connected with a valve disc; The device is equipped with a pressure difference sensor to detect the pressure difference between the target chamber and the outside atmosphere. The control device sends corresponding action instructions to the electric actuator according to the pressure difference. The electric actuator drives the connecting rod mechanism to move, and the valve disc moves through the shaft rod, thus changing the clearance between the valve disc and the main valve body to achieve regulation. Through the air flow of the main valve body, the linkage mechanism realizes the transformation of the rotation to the straight line motion. The invention provides a larger action stroke through a connecting rod mechanism, and provides a faster response capability and a greater flow rate under the valve body structure of the same size.

【技术实现步骤摘要】
连杆式超压控制阀及控制方法
本专利技术涉及集体防护技术,具有涉及一种连杆式超压控制阀及控制方法。
技术介绍
集体防护技术作为舰船防止核化生污染物进入舰船内部的最有效手段,在国内外的各型舰船上已经得到了广泛应用。而集体防护技术中的关键就是维持集防区内相对外界大气有稳定的超压,这需要一套复杂的超压控制系统来实现。超压控制系统主要包括超压控制阀、压力泄放阀、大气压力探头、舱室压力计和手动泄放阀。其中,超压控制阀是其最为核心的设备。在海上实际使用环境中,风向变换和航行等因素会产生很多变幻莫测的扰动因素,这要求超压控制设备需要随时进行响应。目前所使用的超压控制阀均采用直线移动的步进电机,阀盘移动随着电机的运动产生1:1的位移,存在行程短、响应慢、调节时间长等缺点。这就对超压控制技术提出了要能更快响应,更大流量调节能力的需求。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种连杆式超压控制阀及控制方法,通过连杆机构提供更大的动作行程,在相同规格大小的阀体结构下提供更快的响应能力和更大的流量。为了达到上述的目的,本专利技术提供一种连杆式超压控制阀,包括主体阀、阀盘和控制装置,其特征在于,所述连杆式超压控制阀还包括连杆机构和电动执行器,所述连杆机构、电动执行器和阀盘置于所述主体阀内,所述主体阀内部设有轴杆;所述连杆机构一端与所述电动执行器连接,所述连杆机构另一端连接所述轴杆;所述轴杆另一端与所述阀盘连接;所述控制装置内设压差传感器,检测目标舱室压力与外界大气的压力差,所述控制装置根据压力差发送相应动作指令到所述电动执行器,由所述电动执行器带动所述连杆机构运动,并通过所述轴杆推动所述阀盘移动,从而改变阀盘与主阀体之间的间隙,达到调节通过主阀体的空气流量;所述连杆机构实现转动到直线运动的转换。上述连杆式超压控制阀,其中,所述连杆机构包括旋转臂和中间杆;所述旋转臂一端与所述电动执行器固定连接,其另一端通过活动轴与所述中间杆连接;所述中间杆的另一端通过活动轴连接所述轴杆;所述电动执行器驱动所述旋转臂转动,通过中间杆、轴杆转化为直线运动。上述连杆式超压控制阀,其中,所述电动执行器包括数字变量控制器和转动执行器,所述数字变量控制器固装在所述主阀体上,所述转动执行器与所述数字变量控制器连接,所述旋转臂与所述转动执行器连接。上述连杆式超压控制阀,其中,旋转臂与中间杆的长度比为1︰2~1︰3,确保转动执行器转动角度与阀盘的位移行程大于1︰2。上述连杆式超压控制阀,其中,所述转动执行器带有限位螺丝,控制所述旋转臂旋转行程在0~180度之间可调。本专利技术提供的另一技术方案是,上述连杆式超压控制阀的控制方法,包括自动模式,所述自动模式为:压差传感器检测目标舱室压力与外界大气压之差,将测得的压差发送给控制装置的PLC控制器;PLC控制器将该压差与设定阈值进行比对,并根据比对结果产生相应的动作指令,发送给电动执行器;电动执行器依据该动作指令驱动连杆机构运动,从而带动轴杆移动,继而推动阀盘移动,调节阀盘与主阀体之间的间隙,最终达到调节通过主阀体的空气流量,实现自动调节目标舱室压力;所述控制方法还包括电动执行器实时向控制装置进行执行反馈,具体如下:电动执行器实时将旋转臂所在角度信息发送给控制装置,控制装置的PLC控制器据此计算出主体阀开度值,并将该开度值发送给显示屏,由显示屏显示。上述控制方法,其中,自动超压控制范围为500±50Pa,流量调节范围为0~1000m3/h。上述控制方法,其中,所述控制方法还包括手动模式,所述手动模式为:压差传感器检测目标舱室压力与外界大气压之差,将测得的压差发送给PLC控制器;PLC控制器将该压差发送给控制装置的显示屏,由显示屏显示该压差;操作员依据显示屏显示的压差,选择控制装置控制面板上相应的控制按钮点击,从而触发相应的预设指令,控制装置将该指令发送给电动执行器;电动执行器依据该指令驱动连杆机构旋转固定行程量,从而带动轴杆推动阀盘移动固定位移,从而调整主体阀增加或减小一个固定风量值;长按控制按钮,控制装置将通过电动执行器控制阀盘连续移动。上述控制方法,其中,所述控制方法还包括压力报警、断线报警和故障报警功能;压差传感器测得的压差实时发送给PLC控制器,若PLC控制器连续一段时间接收到的压差均大于750Pa或小于250Pa,则PLC控制器判断所述连杆式超压控制阀工作异常,PLC控制器向控制装置的控制面板发送压力报警信号,点亮相应显示灯并发出警报声,同时,显示屏显示压力报警信息;电动执行器实时向所述控制装置发送执行反馈,若控制装置连续一段时间未接收该执行反馈,则PLC控制器判断电动执行器与控制装置断线,PLC控制器向控制装置的控制面板发送相应警报信号,点亮相应显示灯并发出警报声,同时,显示屏显示断线报警信息;控制装置实时接收电动执行器发送的执行反馈,并将执行反馈与其发出的对应的指令进行比对,若连续一段时间执行反馈与对应的指令不匹配,则PLC控制器判断电动执行器出现故障,PLC控制器向控制装置的控制面板发送故障报警信号,点亮相应显示灯并发出警报声,同时,显示屏显示故障报警信息。与现有技术相比,本专利技术的有益技术效果是,本专利技术的连杆式超压控制阀及控制方法,采用电动执行器和连杆机构推动阀盘移动,连杆机构实现转动到直线运动的转换,从而可在有限的空间内实现更大的动作行程,与传统的直线步进电机超压控制阀相比,本专利技术的连杆式超压控制阀结构紧凑,在相同规格大小的阀体结构下能实现更大的流量控制、更快的响应速度和更有效的调节能力;本专利技术的连杆式超压控制阀阀体结构更为简洁,易于维修。附图说明本专利技术的连杆式超压控制阀及控制方法由以下的实施例及附图给出。图1是本专利技术较佳实施例的连杆式超压控制阀的结构示意图。图2是本专利技术较佳实施例的连杆式超压控制阀的控制方法的逻辑控制图。具体实施方式以下将结合图1~图2对本专利技术的连杆式超压控制阀及控制方法作进一步的详细描述。超压控制阀能够在两个空间之间或一个空间与外界之间维持微小的压力差,可以达到防止相互交叉污染。图1所示为本专利技术较佳实施例的连杆式超压控制阀的结构示意图。参见图1,所述连杆式超压控制阀包括防护罩1、主阀体2、连杆机构3、阀盘4、电动执行器5和控制装置6。所述主阀体2的一端设有空气入口2-1,所述主阀体2的另一端设有空气出口2-2,所述防护罩1设置在所述空气出口2-2的外侧,所述防护罩1用于防止异物进入阀体。所述连杆机构3、阀盘4和电动执行器5设置在所述主阀体2内;所述主阀体2的内部设有安装座2-3和轴杆2-4;所述电动执行器5安装在所述安装座2-3上;所述连杆机构3一端与所述电动执行器5连接,所述连杆机构3另一端连接所述轴杆2-4;所述轴杆2-4另一端与所述阀盘4连接。所述控制装置6内设压差传感器,用于检测目标舱室压力与外界大气的压力差,所述控制装置6根据压力差发送相应动作指令到所述电动执行器5,由所述电动执行器5带动所述连杆机构3运动,并通过所述轴杆2-4推动所述阀盘4移动,从而改变阀盘4与主阀体2之间的间隙,达到调节通过主阀体的空气流量,最终调节目标舱室的压力。所述连杆机构3实现转动到直线运动的转换,从而可在有限的空间内实现更大的动作行程,提高了响应速度,增大了空气流量。较佳地,所述连杆机构3包括旋转臂3本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.连杆式超压控制阀,包括主体阀、阀盘和控制装置,其特征在于,所述连杆式超压控制阀还包括连杆机构和电动执行器,所述连杆机构、电动执行器和阀盘置于所述主体阀内,所述主体阀内部设有轴杆;所述连杆机构一端与所述电动执行器连接,所述连杆机构另一端连接所述轴杆;所述轴杆另一端与所述阀盘连接;所述控制装置内设压差传感器,检测目标舱室压力与外界大气的压力差,所述控制装置根据压力差发送相应动作指令到所述电动执行器,由所述电动执行器带动所述连杆机构运动,并通过所述轴杆推动所述阀盘移动,从而改变阀盘与主阀体之间的间隙,达到调节通过主阀体的空气流量;所述连杆机构实现转动到直线运动的转换。

【技术特征摘要】
1.连杆式超压控制阀,包括主体阀、阀盘和控制装置,其特征在于,所述连杆式超压控制阀还包括连杆机构和电动执行器,所述连杆机构、电动执行器和阀盘置于所述主体阀内,所述主体阀内部设有轴杆;所述连杆机构一端与所述电动执行器连接,所述连杆机构另一端连接所述轴杆;所述轴杆另一端与所述阀盘连接;所述控制装置内设压差传感器,检测目标舱室压力与外界大气的压力差,所述控制装置根据压力差发送相应动作指令到所述电动执行器,由所述电动执行器带动所述连杆机构运动,并通过所述轴杆推动所述阀盘移动,从而改变阀盘与主阀体之间的间隙,达到调节通过主阀体的空气流量;所述连杆机构实现转动到直线运动的转换。2.如权利要求1所述的连杆式超压控制阀,其特征在于,所述连杆机构包括旋转臂和中间杆;所述旋转臂一端与所述电动执行器固定连接,其另一端通过活动轴与所述中间杆连接;所述中间杆的另一端通过活动轴连接所述轴杆;所述电动执行器驱动所述旋转臂转动,通过中间杆、轴杆转化为直线运动。3.如权利要求2所述的连杆式超压控制阀,其特征在于,所述电动执行器包括数字变量控制器和转动执行器,所述数字变量控制器固装在所述主阀体上,所述转动执行器与所述数字变量控制器连接,所述旋转臂与所述转动执行器连接。4.如权利要求3所述的连杆式超压控制阀,其特征在于,旋转臂与中间杆的长度比为1︰2~1︰3,确保转动执行器转动角度与阀盘的位移行程大于1︰2。5.如权利要求3所述的连杆式超压控制阀,其特征在于,所述转动执行器带有限位螺丝,控制所述旋转臂旋转行程在0~180度之间可调。6.一种如权利要求1至5中任一权利要求所述的连杆式超压控制阀的控制方法,其特征在于,包括自动模式,所述自动模式为:压差传感器检测目标舱室压力与外界大气压之差,将测得的压差发送给控制装置的PLC控制器;PLC控制器将该压差与设定阈值进行比对,并根据比对结果产生相应的动作指令,发送给电动执行器;电动执行器依据该动作指令驱动连杆机构运动,从而带动轴杆移动,继而推动阀盘移动,调节阀盘与主阀体之间的间隙,最终达到调节通过主阀...

【专利技术属性】
技术研发人员:包剑吕俊杰罗雯军王吉黄志伟
申请(专利权)人:中国舰船研究设计中心
类型:发明
国别省市:上海,31

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