一般阀芯振动原因大致如下:调节器输出信号不稳定。快速的忽高忽低的变化,此时如阀门定位器灵敏度太高,则调节器输出微小的变化或飘移,就会立即转换成定位器输出信号很大。致使阀振荡。调节阀的磨擦力太小,如调节阀的填料装得太少,或压盖没拧紧,乐陵调节阀,外界输入信号有微小的变化或飘移,会立即传递给阀芯,使阀芯振动,并发出咯咯的响声。相反,如调节阀的磨擦力太大,如填料装得太多,压盖又拧得太紧,或填料函老化,干涸,则在小信号时动作不了,气动调节阀加工,信号大时一经动作又产生又产生过头的现象,会使调节阀产生迟滞性振荡,振动曲线近似呈方形波。遇到这种情况,应当减小调节阀相应部分的阻尼来解决,如更换填料等。气源波动使定位器输出波动,或定位器活动部分锈蚀,不灵活,使输入和输出信号不对应,产生跳跃式振荡。此时应开启气源减压阀的清洗定位器,并向活动部分涂上润滑油,以消除磨擦力。
从调节系统的调节质量分析并选择。出换热器的自动调节系统,它是由对象、变送器、调节仪表及调节阀等环节组成的。
在负荷变动的情况下,为使调节系统仍能保持预定的品质指标,希望总的放大系数在调节系统的整个操作范围内保持不变。通常,变送器、调节仪表(已经整定)和执行机构的放大系数,总是随着操作条件、载荷的变化而变化,电动调节阀价格,所以对象的特性往往是非线性的。因此,要适当选择调节阀特性,以阀的放大系数的变化来补偿对象放大系数的变化,电动调节阀生产,使系统总的放大系数保持不变,或近似不变,从而提高调节系统的质量。因此,调节阀流量特性的选择原则应为K4K5=常数。
对于放大系数随载荷的增大而变小的对象,假如选择放大系数随载荷加大而变大的等百分比特性调节阀,便能使两者抵消,合成的结果使总放大系数保持不变,近似于线性。当调节对象的放大系数为线性时,则应采用直线流量特性的调节阀,使系统总的放大系数保持不变。对于传热有关的温度对象,当载荷增加而放大系数减少时,选用等百分比特性调节阀比较恰当。