

调节阀的流量特征是通过调节阀的流体速率和调节阀行程从0%~100%变化之间的关系。由于调节阀内部结构的区别,不同的调节阀有不同的流量特征(如球阀的流量特征取决于柱塞的形状)。普通的调节阀柱塞类型分为等百分比型、线性型和快开启型三种。由于等百分比调节阀和盘管的组合特性接近线性,在空调系统中应用广泛的是等百分比特征调节阀。图2是三种典型调节阀的内在流量特性曲线。
在控制阀门安装于系统中后,流量特性发生变化,称为安装后的流程特性。安装后的流程特性与调节阀权限有关。
在实际系统中,调节阀两侧的压力降并不是恒定的,使其发生变化的原因主要有两个方面:一方面,由于泵的特性,当系统流量减少时由泵产生的系统压力增加;另一方面,当流量减少时,盘管上的阻力也减少,导致较大的泵压加于调节阀。为了保证系统控制品质,很好的方法是在系统允许的范围内选择能获得较大压力降的调节阀口径,使调节阀在运转过程中压力降的变化值尽可能小。调节阀全开状态下的压力降占全泵压百分比越高,则调节阀压力降相对变化值越小,调节阀的安装特性就越接近其内在特性。






阀门定位工具辅助调节阀实现流量的控制,在工业控制领域发挥着重要的作用。阀门定位工具通过自动调校、初始化等操作,襄阳电动调节阀,进行参数的自整定,比如自动识别执行机构的作用方向、零点和行程范围,电动调节阀哪家好,应用在不同类型的调节阀上,有利于克服调节阀阀杆所受填料摩擦力、不平衡力的影响,实现调节阀按用户设定的信号准确定位,提高定位精度、线性度。智能阀门定位工具软硬件设计与优化、控制算法的研究与实验和流量特性的实现方法。
控制算法是控制系统软件部分的核心,完成开环特性实验-基于PWM的压电阀驱动实验,电动调节阀供应,得到进气和排气状态下的很小占空比,根据调节阀的特点,进行控制算法的研究,先后完成五步开关控制算法的改进,位置式PID控制算法,开关式PID、自整定PID控制算法的研究,并进行空载下闭环控制实验。终将自整定PID控制算法应用于智能阀门定位工具中。