调压器原理
调压器的工作原理
调压器的工作原理
调压器的工作原理是通过改变电路中的电阻或电感来调节电压的稳定性。
常见的调压器有线性稳压器和开关稳压器。
线性稳压器是基于串联稳压原理的,通过内部的稳压电路来实现电压的调节。
当输入电压发生变化时,线性稳压器通过将过剩的电压通过电阻来消耗,从而使输出电压保持稳定。
开关稳压器则是基于开关原理来实现电压调节的,通过开关不断开关来将输入电压转换成脉冲信号,然后再经过滤波电路转换为稳定的直流电压输出。
开关稳压器因为能够高效地转换电压并具有较高的功率密度,被广泛应用于需要高效率、高功率输出的场合。
无论是线性稳压器还是开关稳压器,调节电压的任务都是通过控制电路中的电阻或电感来实现的。
线性稳压器通过调节可变电阻来改变电路中的阻抗,从而改变电路输出的电压;而开关稳压器则通过改变开关的开关频率来控制输出电压的大小。
总的来说,调压器的工作原理是通过调节电路中的阻抗来实现对输入电压的调节,从而实现输出电压的稳定性。
通过不同的原理和调节方式,调压器能够适应不同的需求和应用场景,并为电路提供稳定的电压供应。
调压器工作原理
调压器工作原理
调压器是一种电子电路,用于将输入电压稳定到目标输出电压。
它可以根据所需的电压差异来调整输入电压,以便输出电压保持恒定。
调压器的工作原理基于负反馈机制。
通常,调压器由一个比较器、一个误差放大器和一个功率驱动器组成。
首先,比较器将目标输出电压与实际输出电压进行比较。
如果实际输出电压高于目标输出电压,比较器将产生负反馈信号。
这个信号经过误差放大器放大后,被送回到调压器的输入端。
误差放大器根据负反馈信号的大小来产生一个控制信号,它将改变调压器的增益。
如果实际输出电压过高,误差放大器将减小调压器的增益,使输出电压降低。
相反,如果实际输出电压过低,误差放大器将增加调压器的增益,使输出电压提高。
调压器的功率驱动器负责控制输出电压的实际变化。
它使用升降压技术来适应输入电压的变化,并确保输出电压始终保持在目标范围内。
功率驱动器通过开关管或晶体管来调整电源的电压,从而实现电压调整。
综上所述,调压器通过负反馈机制,根据目标输出电压和实际输出电压之间的差异来调整输入电压,以保持输出电压的稳定性。
这种工作原理使得调压器在各种电子设备中得到广泛应用,如电源适配器、手机充电器、稳压电源等。
调压器工作原理及故障分析
• 4、调压器震动
•
1)取压管连接错位或不符合安装要求
•
2)流量过低
•
3)指挥器上取牙泄牙阀孔口径不对
• 5、调压器压力调不高
•
1)调压器阀垫膨胀,阀口达不到应有的开度
•
2)指挥器调节弹簧变形,达不到设计压力
• 6、调压器出口压力不稳和喘气
•
1)燃气杂质多
•
2)气体压力或流量突然变化干扰
•
3)出口压力高,前压波动大
415 595
平衡阀芯式直接式调 压器
2020/4/1
拉杆式直接式调压器
2020/4/1
2020/4/1
2020/4/1
直接式调压器
2020/4/1
调压器阀芯剖析图
2020/4/1
安全切断阀
2020/4/1
安全放散阀
2020/4/1
间接式调压器
2020/4/1
主调器
2020/4/1
2、如果调压器出口压力下降,则可能是: 1)入口流量不足 2)实际流量超过调压器设计流量 3)入口过滤器阻塞 4)弹簧断裂 5)指挥器通往调压器内部的信号管道堵塞或损坏
3、调压器出口压力升高可能是: 1)封垫或阀坐磨损 2)封垫堆积灰尘 3)皮膜受损或破裂 4)调压器阀杆动作不灵活
2020/4/1
三、常见故障及排除方法
拉杆式系列调压器的工作原理
工作原理:通过杠杆传递作用力
调压器的出口压力通过调节弹簧设定。
当调压器下游流量增大时,出口压力P2有 下降的趋势,此时,主调节器下腔内的压
力下降,使得主薄膜在调节弹簧的作用下
向下移动;在杠杆作用下,阀杆带动阀瓣
p1
p2
调压器工作原理及故障分析课堂PPT
一、工作原理 二、技术特性、结构、维护技术要求
三、常见故障及排除方法
Pag. 1
东 莞 新 奥 燃 气 有 限 公 司1
调压器分类
一、直接作用式调压器 二、间接作用式调压器
东 莞 新 奥 燃 气 有 限 公 司2
一、工作原理
一、直接作用式调压器的工作原理
按结构形式
杠杆式
Pag. 1
平衡阀芯式
入口压力在平衡室(B)内作用,在各种操作 状况下,皆能精确,完美地平衡开关阀(Q)
Pag. 4
东 莞 新 奥 燃 气 有 限 公 司5
一、工作原理
平衡阀芯式调压器
调试 -在调式期间,任何情况下,都应极小心地极缓地打
开切断阀,避免强劲气流损害调压器下游设备。 步骤如下: 1、依照系统特性,按部就班的让少量气体流通。所
三、常见故障及排除方法
4、调压器震动
1)取压管连接错位或不符合安装要求
2)流量过低
3)指挥器上取牙泄牙阀孔口径不对
5、调压器压力调不高
1)调压器阀垫膨胀,阀口达不到应有的开度
2)指挥器调节弹簧变形,达不到设计压力
6、调压器出口压力不稳和喘气
1)燃气杂质多
2)气体压力或流量突然变化干扰
3)出口压力高,前压波动大
以,打开调压器下游的排气丝堵,如有困难,则稍微 打开出口阀一点。 2、缓慢地稍微打开入口阀一点。 3、重新设定切断阀(如果有) 4、待出口压力稳定后,先缓慢完全打开入口阀,再 缓缓完全打开出口阀。
东 莞 新 奥 燃 气 有 限 公 司6
一、工作原理
平衡阀芯式调压器
设定: 设定是在调压器动作过程中完成的,稍微打开入口阀和调压器出
当没有气流时,弹簧将阀完全打开,当超压 时,调压器关闭,阀垫(Q)与阀(P)是一体的, 确保完全密闭。当弹簧与出口压力的对抗作用达 到平衡时,皮膜一阀柱一阀组合保持不动,而出 口压力则符合弹簧设定点。流量需求增加时,出 口压力下降,弹簧的作用大于出口压力作用,阀 即打开,直到恢复出口设定压力为止。当出口压 力增加时,过程相反。
调压器工作原理
调压器工作原理调压器是一种在不同压力下控制流量,保持压力稳定的装置,也称压力调节器。
在许多机械和工业领域中都使用到调压器,如汽车制造、冶金、石油化工等行业。
本文将介绍调压器的工作原理及其在工业中的应用。
一、调压器的工作原理调压器的工作原理可以简单地概括为:通过控制介质的流动来维持系统中的恒定压力。
具体来说,调压器是通过对输入压力进行测量,并将其与设定值进行比较,来控制阀门的开关,从而调节输出压力。
调压器通常由以下部分组成:1. 压力传感器:测量输入压力,并将其转换为电信号。
2. 控制电路:处理信号并与需要反馈控制的设备连接。
3. 电磁阀:控制调节器对阀门的操作,以使输出压力达到设定水平。
4. 阀门:接收电磁阀的操作并控制介质的流量。
在实际应用中,调压器应根据需要选用适当的类型和尺寸,以便准确地测量输入压力。
二、调压器在工业中的应用调压器在工业应用中具有广泛的用途。
以下是一些常见的应用:1. 空气压缩机:空气压缩机常用调压器调节所需的出气压力。
通过合理地控制气压,可以保证机械的正常运行。
2. 液压系统:液压系统中的调压器能够确保液压泵的压力,防止过高或过低的压力引起系统的损坏。
3. 燃气系统:在燃气系统中,调压器能够确保燃气在设定的压力下运输。
燃气的压力过高或过低会导致安全问题,因此调压器在燃气系统中显得尤为重要。
4. 汽车制造业:在汽车制造业中,调压器常常被用于发动机燃油供应系统中。
这能够确保汽车在运行时能够获得稳定的燃油压力。
总之,调压器在工业生产中起着至关重要的作用。
它们能够确保系统达到设计的目标,保护设备和工作安全,是现代工业制造不可或缺的重要组成部分。
调压器的工作原理
调压器的工作原理一、调压器的基本原理调压器是一种用于控制电路中电压的装置,它能够将输入电压稳定在一个固定的输出电压值上。
调压器通常由一个稳压电路和一个反馈回路组成。
稳压电路是调压器中最关键的部分,它可以根据需要增加或减少输出电流,以保持输出电压恒定。
反馈回路则用于监测输出电压,并将其与参考电压进行比较,从而控制稳压电路的工作。
二、线性调压器的工作原理线性调压器是最简单和常见的一种调压器。
它通过使用一个可变阻抗元件(通常是晶体管)来消耗多余的输入功率,从而使得输出电流与负载之间保持恒定。
当输入电源提供给线性调压器时,稳压电路中的可变阻抗元件会根据反馈回路中的信号来控制其导通或截止状态。
当输出电流低于设定值时,可变阻抗元件导通,使得多余的输入功率通过该元件消耗掉;当输出电流高于设定值时,可变阻抗元件截止,减少了通过它的功率。
稳压电路中的反馈回路负责监测输出电压,并将其与参考电压进行比较。
当输出电压低于参考电压时,反馈回路会向稳压电路发送信号,使其增加导通时间,从而提高输出电压;当输出电压高于参考电压时,反馈回路会减少导通时间,降低输出电压。
线性调压器的优点是简单、可靠且成本较低。
然而,它也存在一些缺点:效率较低(因为多余的功率被消耗掉)、无法处理大功率和高输入-输出差异等。
三、开关调压器的工作原理开关调压器是一种更先进和高效的调压器。
它利用开关管(如MOSFET)实现输入和输出之间快速切换的过程来控制输出电流。
开关调压器包含一个开关管、一个储能元件(如电感或变压器)、一个整流元件和一个滤波元件。
当输入电源提供给开关调压器时,开关管周期性地打开和关闭以控制能量流动。
在每个周期开始时,开关管打开,输入电源的能量通过储能元件储存下来。
然后,开关管关闭,储能元件的能量通过整流元件传递给负载。
在这个过程中,滤波元件用于平滑输出电流。
稳压电路中的反馈回路也存在于开关调压器中。
它监测输出电压,并将其与参考电压进行比较。
10kv调压器工作原理
10kv调压器工作原理
10kV调压器是一种将电压从高压(10kV)调节到所需的低压
的电力设备。
其工作原理如下:
1. 原理电路:10kV调压器通常由高压侧和低压侧的绕组、铁
芯和绝缘层等元件组成。
高压侧绕组与高压电网相连,低压侧绕组与负载相连。
2. 变压原理:根据法拉第电磁感应定律,当高压侧绕组中的电流通过铁芯时,会产生磁场。
由于铁芯的存在,磁场会通过低压侧绕组,导致低压侧绕组中感应出电动势。
3. 变比原理:调压器的绕组根据设计要求构造成不同的匝数比。
当高压侧绕组匝数远大于低压侧绕组时,电流在磁场中的感应电动势比高压侧小,从而达到降压的目的。
4. 调节原理:调压器通常采用可调节的磁场来控制电压降低的程度。
通过控制高压侧绕组中的电流或改变铁芯中磁通量的路径,可以调节产生的磁场强度,从而实现对输出电压的调节。
5. 绝缘原理:调压器的绝缘层用于保护绕组不受损坏。
绝缘层通常使用特殊的绝缘材料,可以承受高电压的击穿和漏电,保证电能的安全传输和分配。
总之,10kV调压器通过变压、变比和调节磁场等原理,将高
压电网的电压降低到所需的低压水平,以满足用户对电能的需求。
调压器的工作原理
调压器的工作原理
调压器是一种电子元件,其主要作用是将高电压转换为低电压,或者将不稳定的直流电源转换为稳定的直流电源。
调压器的工作原理基于三个主要元素:稳压二极管、变阻器和电容器。
首先,稳压二极管是调压器中最重要的元素之一。
它具有一个特殊的结构,可以在不同的电压下保持相同的输出电流。
当输入电源的电压超过稳压二极管所能承受的最大值时,它会自动截断过量的电流,从而保护后面级别的元件免受损坏。
其次,变阻器也是调压器中必不可少的元素。
它可以通过改变输入电源和输出负载之间的连接方式来实现不同程度的电流控制。
例如,在低负载情况下,变阻器可以使输出端口产生更高的电流;而在高负载情况下,则可以通过降低输出端口上的功率来保护后面级别元件。
最后,调压器还需要使用一个或多个电容器来平滑输出信号。
这些电容器可以吸收输入信号中可能存在的噪声和波动,并将其转换为更加平稳的输出信号。
此外,电容器还可以帮助调压器在负载变化时更快地响应,从而保持输出电流的稳定性。
总的来说,调压器是一种非常重要的电子元件,它可以将不稳定的直
流电源转换为稳定的直流电源,并且可以保护后面级别元件免受过量电流和噪声的影响。
通过使用稳压二极管、变阻器和电容器等元素来实现不同程度的电流控制和信号平滑处理,调压器可以在各种应用场合中发挥出色的作用。
调压器工作原理细说
调压器工作原理细说调压器是一种用于调整电流或电压的电子设备。
它被广泛应用于各种电子设备和电路中,以保证电路稳定运行和保护电子元器件免受过电压或欠电压的损害。
在本文中,我们将详细介绍调压器的工作原理。
调压器的主要作用是将输入电压调整为所需的输出电压。
它通过使用一系列电子元件,例如二极管和晶体管等,来实现这一功能。
调压器根据输入电压和输出电压的差异来工作,以达到稳定输出电压的目的。
调压器的基本工作原理是利用负反馈原理。
当输出电压小于所需的设定电压时,调压器会自动增加输入电压或减小电流,以提高输出电压。
反之,当输出电压大于设定电压时,调压器会自动减小输入电压或增加电流,以降低输出电压。
通过不断校正和调整,调压器可以保持输出电压稳定在所需的范围内。
调压器主要有两种常见类型:线性调压器和开关调压器。
线性调压器是一种简单的调压器,它基于晶体管的工作原理。
线性调压器通过采用稳压二极管和功率晶体管等元件来稳定输出电压。
当输入电压变化时,线性调压器会改变其输出电流以保持输出电压稳定。
然而,线性调压器的效率通常较低,因为它将多余的能量转化为热能。
开关调压器是一种较为复杂的调压器,它利用开关元件(通常是晶体管)以高频开关的方式来控制和调整输出电压。
开关调压器将输入电压快速开关成脉冲波形,然后通过电感和电容等元件进行滤波和调整,最后得到稳定的输出电压。
开关调压器的效率较高,但设计和调整要求较高,因此在一些高性能的电子设备中得到广泛应用。
除了上述两种常见的调压器类型,还有其他一些特殊类型的调压器,如开环调压器和开关电容调压器等。
这些调压器根据不同的应用场景和需求,采用不同的工作原理和电路设计。
总结起来,调压器是一种用于调整电压的电子设备,它通过使用负反馈原理和一系列的电子元件来实现稳定输出电压。
线性调压器和开关调压器是两种常见的调压器类型,它们分别采用不同的工作原理和电路设计。
调压器在电子设备和电路中起着关键的作用,确保电路的稳定运行和元件的保护。
调压器原理
调压器原理
调压器是一种用来控制电路中电压稳定的电子元件。
在电子设备中,电压的稳定对于保证设备的正常运行至关重要。
调压器的原理是通过一定的电路结构和工作原理,来实现对输入电压的调节和稳定输出电压。
下面我们将详细介绍调压器的原理和工作方式。
首先,我们来了解一下调压器的基本原理。
调压器主要由电源输入端、控制电路和输出端组成。
当输入电压发生波动或变化时,控制电路会根据设定的电压值来调节输出端的电压,以保持输出电压的稳定。
这种原理可以有效地保护电子设备,避免因电压不稳定而导致的损坏。
其次,我们来详细了解调压器的工作方式。
调压器主要有线性调压器和开关调压器两种类型。
线性调压器通过改变电阻来实现对电压的调节,其原理简单,但效率较低。
而开关调压器则通过开关管的开关操作来实现对电压的调节,其效率高,但原理复杂。
不同类型的调压器在实际应用中根据需求选择,以达到最佳的电压稳定效果。
另外,调压器还可以根据其工作方式分为恒压型和恒流型。
恒压型调压器在负载变化时能够保持输出电压不变,而恒流型调压器在负载变化时能够保持输出电流不变。
这两种类型的调压器在实际应用中根据电路需求进行选择,以实现最佳的电压稳定效果。
总结一下,调压器是一种用来控制电路中电压稳定的重要电子元件。
它通过一定的电路结构和工作原理,来实现对输入电压的调节和稳定输出电压。
在实际应用中,根据不同的需求选择不同类型的调压器,以实现最佳的电压稳定效果。
调压器的原理和工作方式对于保证电子设备的正常运行具有重要意义,因此需要深入理解和掌握。
调压器工作原理
调压器工作原理
调压器是一种电子电气装置,用于在电路中稳定、调节电压。
调压器的工作原理基于负反馈控制的概念。
它主要由一个比较器、一个参考电压源和一个功率放大器组成。
在调压器的工作过程中,比较器将参考电压与电路的输出电压进行比较。
如果输出电压高于设定的参考电压,比较器会产生一个误差信号,并将其发送给功率放大器。
功率放大器在接收到误差信号后会进行放大,然后将放大后的信号送往控制元件,如晶体管或二极管。
这些控制元件被用于控制电路的输出电压。
通过不断比较输出电压和参考电压,并通过变化控制元件的电流,调压器能够实时调整输出电压,使其保持在一个稳定的范围内。
调压器还可以采用不同的工作原理,如线性调压器和开关调压器。
其中,线性调压器通过调节其内部的可变电阻来实现输出电压调节;开关调压器则使用开关元件来控制输出电压的平均值。
总之,调压器的工作原理是通过比较器、参考电压源和功率放大器的协同工作来实现对输出电压的稳定调节。
它可以保护电路中的其他元件免受过高或过低的电压影响,并确保电路正常运行。
调压器工作原理细说
调压器工作原理细说调压器是一种常见的电气设备,用于稳定电源输出电压。
它在许多电子设备中起到关键作用,保护电子元件免受过电压的损害。
本文将详细介绍调压器的工作原理,让读者对其内部运作机制有更深入的了解。
调压器的主要作用是将输入电源的不稳定输出电压调节为稳定的输出电压。
它通过对输入电源进行采样并进行比较,控制输出电压以保持在设定范围内。
调压器通常由稳压电路、功率元件和反馈回路组成。
稳压电路是调压器的核心部件。
它为调压器提供稳定的参考电压,以便进行准确的电压调节。
稳压电路通常采用二极管、电阻和稳压二极管等元件构成。
这些元件能够提供一个稳定的参考电压,使得调压器能够对输入电压进行精确的调节。
功率元件是调压器中另一个重要的组成部分。
它通过控制电流大小来调整输出电压。
常见的功率元件有可变电阻、可变电容、继电器等。
这些元件能够根据输入电流和输出电压之间的关系进行精确的调节,以达到稳定输出电压的目的。
反馈回路是调压器中的另一个关键部分。
它用于监测输出电压并将信息传递给稳压电路,以便进行调节。
反馈回路通常通过一个比较器进行工作,比较输出电压与设定的参考电压之间的差异。
根据比较结果,稳压电路将自动调整功率元件的工作状态,以实现稳定输出电压。
调压器工作的基本原理是负反馈控制。
负反馈是一种通过将系统输出与参考信号进行比较并进行调整的方法。
当输出电压超出设定范围时,负反馈控制将自动调整,使输出电压恢复到设定值。
这种机制能够确保输出电压始终处于稳定状态,保护电子设备免受过电压损害。
调压器有多种类型,包括线性调压器和开关调压器。
线性调压器通过调整输出电压和输入电压之间的差异来进行调节。
它的优点是简单、可靠,但效率较低。
开关调压器则通过将输入电源进行开关操作来控制输出电压。
它的优点是效率高,但复杂度较高。
根据具体应用的需求,可以选择合适的调压器类型。
调压器 原理
调压器原理
调压器是一种用于稳定电压输出的电子设备。
它能够根据输入电压的变化,自动调节输出电压保持在设定的稳定值。
调压器通常由锁相环(PLL)电路、比较器、开关管等元件组成。
调压器的工作原理基于反馈控制的概念。
它通过不断比较输出电压与设定电压的差异,并根据比较结果采取相应的措施使输出电压趋于稳定。
主要包括两种调压方式:线性调压和开关调压。
线性调压器利用可变电阻器或变压器来调节输入电压,使得输出电压与设定值相等。
当输入电压变化时,线性调压器会在线性区间内调整输出电压以保持稳定。
这种调压方式适合于小型功率应用,但存在能量浪费问题,因为多余的电能在调节器内部以热量的形式散失。
开关调压器采用开关管来实现电压调节。
它通过快速开关操作来将输入电压转化为高频脉冲信号,经过滤波器后输出稳定电压。
开关管的开关频率通常很高,可以达到几十千赫兹甚至更高。
开关调压器具有高效率和较小的能量损耗,适用于大功率应用。
在开关调压器中,锁相环电路用于控制开关管的开关时间,以保持输出电压稳定。
比较器则用于比较输出电压与设定电压之间的差异,并通过反馈回路调节开关时间。
开关管会保持开关操作,直到输出电压达到预定值。
总之,调压器根据输入电压的变化,利用反馈控制原理来调整输出电压以保持稳定。
线性调压器通过可变电阻器或变压器调节输出电压,而开关调压器则利用开关管进行快速开关操作来实现电压调节。
调压器工作原理
调压器工作原理
调压器是一种用来稳定电压的电子设备,其工作原理如下:
1. 参考电压源:调压器使用一个稳定的参考电压源作为参考,通常使用稳压二极管或者Zener二极管作为参考电压源。
这个参考电压源的输出电压是一个恒定值,通常在0.6V到36V之间。
调压器的目标是让输出电压等于参考电压。
2. 错误放大器:调压器中有一个错误放大器,用来检测输出电压与参考电压的差异。
错误放大器将这个差异放大,并输出一个纠正信号。
3. 控制元件:调压器中的控制元件根据错误放大器输出的纠正信号,调节电压输出端的电流。
常用的控制元件有二极管、MOSFET、三极管等。
4. 调节环节:控制元件调节输出电流的大小,以使输出电压与参考电压保持一致。
这个调节过程是一个反馈环路,错误放大器不断检测输出电压与参考电压的差异,控制元件根据差异做出调节,直到输出电压稳定在参考电压的水平。
总结:调压器通过不断调节输出电流的大小,使得输出电压稳定在参考电压的水平。
错误放大器监测输出电压与参考电压的差异,并通过控制元件实现反馈调节,达到稳定输出电压的目的。
调压器工作原理
调压器工作原理概述调压器(Voltage Regulator)是电力系统中常用的一种设备,用于控制电压的稳定性,确保电力设备的正常运行。
它通过调整电压的大小来保持其在设定范围内稳定,并消除电压波动对电力设备造成的损坏风险。
本文将深入介绍调压器的工作原理,包括不同类型调压器的工作原理和其应用。
一、调压器类型在电力系统中,有多种类型的调压器可供选择,可以根据其工作原理和应用范围进行分类。
以下是常见的三种调压器类型:1. 手动调压器(Manual Voltage Regulator):手动调压器是一种较为简单的调压器类型,其工作原理基于操作人员的手动控制。
通过旋转或拨动开关来调整电压大小,以使其保持在设定范围内。
然而,由于依赖于人工操作,手动调压器的精度和稳定性有限,一般只用于较小规模的电力系统。
2. 自动调压器(Automatic Voltage Regulator):自动调压器是一种相对高级的调压器类型,它使用电子元件和反馈系统来自动监测和调整电压。
当电压超过或低于设定范围时,自动调压器会自动调整变压器或稳压器的输出,以维持电压稳定。
自动调压器适用于大规模电力系统,能够提供更高的精度和稳定性。
3. 静态电压稳定器(Static Voltage Stabilizer):静态电压稳定器是一种高性能的调压器类型,采用先进的半导体技术和功率电子器件。
它能够通过快速响应和精确的电压调整来保持电压的稳定性。
静态电压稳定器广泛应用于敏感的电力设备和工业自动化控制系统,具有出色的稳定性和可靠性。
二、调压器工作原理不同类型的调压器有不同的工作原理,但总的来说,它们都基于电压控制和反馈机制。
以下是调压器的工作原理的一般步骤:1. 电压检测:调压器首先进行电压检测,通过传感器或电路检测输入电压的大小。
检测到的电压将作为参考值用于后续的比较和调整。
2. 比较和调整:根据设定的电压范围,调压器将检测到的电压与目标电压进行比较。
调压器及闪光器工作原理
23
二、闪光器工作原理
3、分离件闪光器工作原理(S15-8)
3.1、起始状态:C2因充电时间常数小,充电回路为(B-D1-C2-L-转向 灯),其充电时间很短,两端电压即为BL两端电压。Q2基极相应 为R2、R3分压电位UC2(R3/(R2+R3))。C3充电时间常数大, 充电回路为(B-D1-R1-C3-L-转向灯),其充电时间较C2长。Q2 发射极电位相应低于基极,Q2截止,Q1截止。转向灯灭。 3.2、从截止到导通:当C3电压充至UC2(R3/(R2+R3))电压时,Q2 导通,Q1导通。C2通过R2、R3开始放电,同时C3通过R1、Q2、 R4开始放电。因C3的放电时间常数大于C2的时间常数,所以在 放电期间Q2的发射极电位高于基极电位,Q2一直处理导通状态, Q1导通。转向灯亮。 3.3、从导通到截止:当C3放电接近0伏时,Q2退出导通状态,Q1截止, 转向灯灭,重复第1个工作过程。
3、半波调压器工作原理 3.1、原理图
W
白
R4 D5 R6 C3 D7
SCR2
红
R7 C4
R
IN4007 R5 R1 Q1 SCR1 DW1 4 D1 1 D2 2 IN4007 D4
Y
黄
D3 R3 3 R2 C1 D6 IN4007
DW2 C2
G
绿 图3-1半半 半半半 原原原图
8
一、调压器工作原理
27
5
一、调压器工作原理
2、调压器分类
6V半波 半波 半波调压器 12V半波 半波 按工作 原理分 短路式 单相全波 开关式 全波调压器 短路式 三相全波 开关式
6
一、调压器工作原理
调压器的工作原理
调压器的工作原理
调压器是一种常见的电气元件,它在电路中起着非常重要的作用,可以有效地稳定电压,保护电器设备不受过高或过低的电压影响。
那么,调压器是如何工作的呢?接下来,我们将详细介绍调压器的工作原理。
首先,调压器通过内部的电子元件来调整输入电压,使其输出稳定的电压。
在直流电路中,调压器通常由晶体管和电阻器组成。
当输入电压发生波动时,晶体管会根据输入电压的变化情况,调整电阻器的阻值,从而使输出电压保持在一个稳定的水平。
这种调节过程是自动进行的,可以实现对电压的精准控制。
其次,调压器还可以通过控制电流来实现对电压的调节。
在交流电路中,调压器通常由变压器和稳压管组成。
变压器可以将输入电压进行变压,然后稳压管通过对电流的调节,将输出电压保持在一个稳定的水平。
这样,无论输入电压如何波动,输出电压都可以得到有效地控制。
此外,调压器还可以通过负反馈控制来实现对电压的调节。
负反馈是一种常用的控制技术,通过将输出电压的一部分反馈到输入
端,可以实现对电压的稳定控制。
调压器通过负反馈控制,可以根据输出电压的变化情况,调节输入电压,从而使输出电压保持在一个稳定的水平。
总的来说,调压器的工作原理主要是通过内部的电子元件,控制电流和负反馈控制来实现对电压的调节。
它可以在电路中起到稳定电压的作用,保护电器设备不受过高或过低的电压影响。
因此,在实际的电路设计和应用中,调压器是非常重要的元件,需要我们深入了解其工作原理,以确保电路的稳定性和可靠性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
切断阀
进口压力:~10MPa
出口压力:~6MPa
调压精度:AG1~AG30 连接尺寸:DN25~DN300 连接方式:法兰连接 ANSI150~ANSI600 阀体材料:铸钢 指挥器材料:锻钢 内件材料:不锈钢/锻钢 密封件材料:丁腈橡胶 皮膜材料:织物增强合成橡胶
切断阀结构示意图
1 2
切断阀 执行机构
调压器
耗气孔
进口压力
出口压力
自力式调压器内部构成
呼吸口 主弹簧 内置放散 或 阀盘浮动装置 膜盘限位 膜盘 主皮膜 平衡皮膜
阀口 阀盘
特点1: 阀盘的平衡补偿系统
出口压力 呼吸孔
平衡皮膜 (面积等于阀盘的横 截面积)
进口压力 调压器阀杆
Pin Pin
阀盘
Pout
进口压力
出口压力
进口压力 Pinlet 作用于 : 1) 平衡皮膜的下方. 2) 阀盘上方 出口压力 Poutlet 作用于 : 1.a) 平衡皮膜的上方. 2.b) 阀盘下方 平衡皮膜和阀盘具有相同的横截面积
•
为什么需要调压器
• 理想的燃气供应系统将气体从井口输送到最终用
户不需要调压器; • 这样的理想供应系统得以维持的条件是用户需求 恒定,矿井的供给能力恒定,同时两者之间是一致 的; • 这样的系统实际上不可能存在,为此,相应的装 置-调压器-应运而生。
调压器的作 用 调压器最大的作用是保持燃气在使用时有稳定的压 力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空 气的配合比例);燃气供应系统中使用调压器将气体 压力降低并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和 高效利用的适当水平上。
•
调压器的功用是当入口气体压力和流过的气体流量 发生变化时,保持出口压力的稳定。
入口压力
出口压力
调压器
不断变化的管网压力 不断变化的气体消耗量
调压器的主要元件
五个必不可少的元件
加载元件 (弹簧或指挥器) 感测元件 (皮膜)
软橡胶垫
阀盘
节流元件 (阀盘/阀座)
围护部件 (阀体)
感压管 (通至下游管 道)
调压器出口压力不能超过出口设定值的1.5倍 (置换或试压时应注意)
调压器的介质温度为:>-20℃~60℃ 调压器要防止小流量时的气体湍动,一般不 宜长时间在小于10%的额定流量下工作。
主要的维护活动
时间
• 每3-6 个月 • 每 6个月 •每 6 个月 •每12个月 •每 2-3年 • 每 3-5 年
燃气调压器原理、结构及维护保养
中海中山天然气有限责任公司运营与安全部 CNOOC Zhong Shong Natural Gas Co.Ltd
调压器
调压器的定义 :器的功能 :
1.将较高的进口压力降低至稳定的较低的出口压力 2. 在调压器故障时,提供安全装置防止发生超压或低压事 故
信号管破裂
节流阀 关联信号管破裂 反馈信号管破裂 指挥器 前信号管破裂 输出信号管破裂
气体外泄
气体外泄 气体外泄 气体外泄 气体外泄
关闭
关闭 打开 关闭 N/A
关闭
关闭 N/A 关闭 N/A
监控调压器 工作调压器
反馈信号管破裂 反馈信号管破裂
气体外泄 气体外泄
打开 打开
调压器内部故障
部件 故障 阀座衬垫磨损 皮膜破裂 节流阀 O型圈断裂 阀口关闭度 完全关闭 完全打开 故障现象 气体向下游泄漏 气体向下游泄漏 气体向下游泄漏 无气体输出 不受控制 安全工作 FTC:阀口打开 FTO:安全工作 气体向外泄漏 无密封 无气体输出 调压器动作情况 FTC监控调压器 安全工作 关闭 关闭 关闭 安全工作 打开 关闭 关闭 关闭 关闭 FTO工作调压器 安全工作 打开 关闭 不受控制 关闭 打开 安全工作 打开 关闭 不受控制
•无国际标准 • 按地方用户的要求, 可得到具有竞争性的产品, 地方标准和地方权威机构导出产 品认证
主要定义和符号
Pe = 进口压力 bar (1 bar = 105 Pascal = 14,5 psig ) Pa = 出口压力 标准状态 = 绝对压力 1,01325 bar 且温度 t = 15°C Q = 燃气的体积流量 (1 m³ /h = 35,1 SCFH) Pas = 出口压力设定值. 被控变量的公称值 Pf = 关闭压力. 当流量 Q=0时的出口压力. Wh = 出口压力设定范围. 整个设定范围 Wa = 具体的出口设定范围. 某个弹簧的设定范围。 RG(AC) = 精度等级. 精度的最大允许值. SG = 关闭压力等级. Pf 和 Pas之间的最大正偏差. KG/CG = 流量系数
内容 检查过滤器差压,排污 检查所有的设定值 检查调压器、切断阀、安全放散阀和阀口的密封情况 主路、副路切换,清洗过滤器,检测安全阀 更换调压器的橡胶阀座,并检查皮膜情况 更换所有调压器、切断阀和放散阀的橡胶件
谢谢参与!
运行参数调试
出口设定压力(Pa)、放散压力和超压切断压力的关系
跟精度有关: RG5: 放散压力=1.1~1.2Pa 切断压力=1.15~1.3Pa
调压器的设定方法
压力由高往低调:先调切断阀,后调放散阀,最后调出口设定值 调节方法:用外部气源或用管道内的燃气
调压器的维护使用
调压器入口应设过滤器,不得在调压器内部积 聚液体或污垢
RG 1 RG 2,5
1%
(*)
2,5 % (*)
RG 5
RG 10 RG 20 RG 30
5%
10 % 20 % 30 %
(*)
(*) 出口压力不低于 1 mbar
关闭精度等级
class 自设定点的允许偏差 %
SG 2,5 SG 5
+ 2,5 % (*) + 5 % (*)
SG 10
远程压力调节装置
阀腔式调压器
阀位指示 皮膜
阀体
阀套
阀座
轴流式调压器
阀位指示 皮膜 阀体 阀座
阀套
调压器(FTC)安装示意图
1 2 3 4 过滤器 节流阀 指挥器 调压器 FTC 型
进口压力 出口压力 节流压力 调节压力
指挥系统结构
后级管路压力 调节压力 进口压力
后级管路压力 节流阀调节压力 调节压力
内部感压管 (民用和商业调压器)
(内部l)感压管 进口压力 出口压力
基本标准
欧盟
法国 德国 意大利 英国 西班牙
(prEN 334)
法国燃气认证 DVGW 认证 Snam/Italgas 英国燃气认证 天然气认证
(DIN 3380/3381) (UNI-CIG) BS (UNE 60402/60403)
SG 20 SG 30 SG 50
+ 10 %
+ 20 % + 30 % + 50 %
(*) 出口压力不低于 1 mbar
串联监控功能原理 (被动监控方式)
监控调压器 工作调压器
进口压力
出口压力
失效开 (FTO) 调压器
正常工作 皮膜损坏时
失效关 (FTC) 调压器
正常工作 皮膜损坏时
进口压力:0.05~10MPa
Pin X 平衡皮膜 = Pin X 阀盘
特点2: 调压器的内部保护装置
内置放散 或 阀盘浮动装置 膜盘限位 膜盘 主皮膜
保护皮膜和阀口: a. 超压切断
b. 内置放散
c. 膜盘浮动装置
阀口
阀盘
调压器的外部取压 (直接作用式)
外部感压管
(外部)感压管通至下游管线
进口压力
出口压力
4D
2D
调压器的内部取压(直接作用式)
调压器平衡状态 (直接作用式)
稳定的工作条件:进口压力、出口压力和下游用气量恒定
感压管通至下游管道
进口压力
出口压力
调压器的不平衡状态 (直接作用式)
如果下游用气量增加----->下游压力下降 -----> 阀盘打开 上游进口压力降低
感压管通至下游管道
进口压力
出口压力
指挥器作用式调压器作用原理
进口压力 出口压力 指挥器的馈给压力 驱动压力 指挥器
压力等级
class Pzul (bar) class Pzul (bar)
PN 16 PN 25 PN 40 PN 64
16 25 40 64
ANSI 150 ANSI 300 ANSI 600
19,2 51 102
PN 100
100
Pzul = 最大允许入口压力
精度等级
等级 自设定点的允许偏差 %
阀座衬垫磨损 皮膜破裂 指挥器 上皮膜 下皮膜 O型圈断裂 阀口关闭度 完全关闭
完全打开
气体向下游泄漏
参见使用说明 参见使用说明 参见使用说明 参见使用说明 参见使用说明
打开
关闭 关闭 气体向下游泄漏 气体向下游泄漏 不受控制 不受控制
打开
气体向下游泄漏 打开 气体向下游泄漏 不受控制 不受控制
阀座衬垫磨损 皮膜破裂 调压器 O型圈断裂 阀口关闭度 完全关闭 完全打开
主管道压力 控制压力
切断阀结构
复位销 连杆
超高压 切断弹簧
感应腔
超低压 切断弹簧 人工切断 按钮
调压器运行参数
进口压力
切断压力
出口压力
关闭压力
放散压力
主路
副路
监控调压器 工作调压器 监控调压器 工作调压器
3.5MPa
3.5MPa
0.48MPa
0.5MPa
0.40MPa 0.41MPa 0.35MPa 0.36MPa 0.35MPa 0.36MPa 0.32MPa 0.33MPa 0.46MPa