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防浪涌控制器工作原理
作者: 来源: 发布时间:2020-03-13

 

防浪涌控制器工作原理

浪涌现象和反浪涌控制器的需求

离心式压缩机中的喘振现象可以理解为流经压缩机的气流的完全破坏和逆转。

每个离心式压缩机都有自己的运行特性图。该图将向我们显示喘振线极限和运行极限。

参见下面的压缩机运行图示例。如果压缩机在喘振线的左侧运行,则会发生喘振。

喘振线

所述浪涌不能被消除,但它可避免或防止。这种喘振现象可以通过回收或排出一部分排气流以使压缩机远离喘振极限来防止。尤其是通过防浪涌控制器来进行这种预防。

防喘振控制器必须能够准确地确定压缩机是如何接近涌动,因此它可以保持足够的,但不能过度回流量。

一个压缩机的喘振极限不是一个固定值。这是一个非常复杂的功能,取决于气体成分,吸入温度和压力,转速和导向叶片角度。

电涌的发展速度使电涌保护更加复杂。压缩机从相对健康的工作点移至不可避免的喘振状态只需几分之一秒。

因此,拥有一个非常快的最终控制元件(我们称为防喘振控制阀)是逻辑上的原因

在一般应用中,防喘振控制器从压缩机的下游和上游接收来自流量变送器压力变送器温度变送器的信号然后,防浪涌控制器将分析整个接收到的信号。

喘振裕度(控制线),通常确定从已知的压缩机喘振线10%的余量(喘振线可以从实际测试或经验数据来获得)。

通常,如果压缩机在控制线和喘振线之间运行PI(比例积分)控制算法将激活并开始调节防喘振控制阀。

PI控制器的设定点是控制线上的流量。通常,将多项式方程式用于逼近控制线,并以压缩机的排气压力和进口压力作为变量来确定PI控制器的设定点。

 

然后,防喘振控制器(使用PI控制器算法)将根据需要打开和关闭防喘振控制阀,以使压缩机在控制线上运行。

防喘振控制阀

防喘振控制阀

如上所述,为避免喘振现象,有一种抗喘振控制系统,该系统可分析压缩机的工作点并根据需要调节抗喘振控制阀。

在设计防喘振控制阀之前,压缩机制造商通常会进行一些防喘振系统研究,并研究设计防喘振控制阀所需的一组过程数据。

它自身的过程数据有几种情况,有几种可能发生浪涌。该研究还得出结论,在正常操作和停机顺序操作期间所需的防喘振控制阀打开时间。

实际上,防喘振控制阀和“通用”控制阀没有区别。主要区别在于防喘振控制阀具有一定的所需快速打开时间,以避免喘振。

该时间限制将使防喘振控制阀需要一些其他附件,例如容积增压器和三通先导阀。

各个防喘振控制阀制造商将使用的阀附件可能有所不同。只要达到所需的打开时间,这就不成问题。但是总的来说,防喘振控制阀的总体布置如下。


工作原理

防喘振控制器启动时,涡街阀被通电时,所有的先导阀被致动。来自I / P定位器输出A和输出B 的管路一直连接到执行器。

当压缩机工作点下降到喘振线和控制线之间的区域时,抗喘振控制器开始运行,并通过I / P定位器调节抗喘振控制阀。

借助增压器,阀门将根据需要快速打开和关闭。体积增压器被用于通过绕过仪表空气供给或者换句话说,以增加冲程速度,它放大该I / P定位器的信号输出气动的。

在紧急情况下(需要关闭等),防喘振控制器将简单地使涡街阀断电,而所有先导操作阀将不致动。顶侧活塞执行器的压力通过三通先导控制阀No.1释放。7和2通先导控制阀No. 6。

调节后的仪表气源(或紧急情况下从容积瓶中)活塞执行器的低压侧加压。该顶侧通风和低压侧加压将使阀门快速地处于打开位置。在这种情况下,防喘振控制阀将在不到一秒钟的时间内非常快速地打开。

结论

压缩机中的喘振现象无法消除,但可以避免或避免。防喘振控制系统的设计使压缩机不会因排出一部分排气流而遭受喘振。

防喘振控制器和防喘振控制阀将以非常快的方式完成这项非常重要的任务。

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