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中更的管道流量自動調節系統李菊顧春來石油大學。北京,在油氣水相水平管流的試驗研究中,為好流量產,線,審,昨化繼電朱這相決定電動機帶動輸出桿的位置,從而控制流量與常化調,該流量調節系塍更精免更,地調節流量可大大降低成木具有良好的主詞菅內流動流量控制流量調節系統為進行汕氣水相水管流的理論分析與試驗研,石油大學北京流體測試實驗室設計制造了噸油氣水相流水平試驗環道,該試驗環逍能產生所有氣液兩相流流型并能得到有意義的瞬時流動參數,采用以微機為主體的全自動控制系統,利用,總線通過接口箱與眾多的1立機電動調節閥流量傳感器和微差壓傳感器等之間進行高速數據采集通訊,實現狀態監測和控,幾有較高的自動化程度,能在常溫低壓下得到在1定范舊內連續變化的油氣水各相流速和流量,并能進行在線標定。
主要技術指標是油和水的流速范圍,28,氣相啁。油水路流程為油水油水泵油水穩1玉況符路流試十電動調節祜態泥合器測試段油氣水相分離罐;氣路流程為空氣中氣壓縮機符路氣體流沾電動調節恂靜態混合器測試段油氣水相分離襤山罐頂服在測試段裝,臺微分專感,能實,輸出測試段中的相關波動信號。,在該實驗系統中,為了便于對各流景計的在線標定。以及研究流量對流型及管道內流體壓力的影響,需對電動調節閥自動控制,調節其開度,以得到各種不同流量。為此,筆者自行設計了種流量控制系統。實驗明,與常規流量調節法相比,該系統能更地調節流量,并能節冉大量資金,具有良好的實用價值和經濟效益。
常規流量調節系統般采用的方法是為微機配置。個0,數模轉換卡,利用該卡輸出的模擬電流信號控制電動機6動伺服放大器,從而控制電動機帶動其執行機構,把電流信號轉換為執機構輸出桿的肯線位移。控制如截流件的位遲,實現流坐的閂動調節。其工作流程1.
實驗中,控制系統使用486微型計算機3型直行程電動執行機構內置節流件0廠型電動甸服放火器,以及229輸入輸山接口板。實驗在套水平多相流環道上進行。486微型計算機李菊,女生于1970年,1993年畢業于電子科技大學自動化系,獲碩士學位,現在石油大學北京機電工程學院攻讀博士學位。
與常規調節法相比。這種調節法對于,1000的流量范圍可調節。能遲好地控制流量。分析其原因,固態繼電器具有開關速度快無機械噪聲的特點。計兌機通過對,的抄制可高速準確地控制電子繼電器的通斷時間,從而地控制電動機的轉動。這種方法沒有使用伺服放大器。避免了伺服放大器比較電路的比較誤差及死區范的影響。因而拉制流量,1。速度更快。控制曲線4.從中可看到流量在50017流兄調節,間的關系仍有較明顯的非線性但由于調節時間的分辨率短可達,因此。仍可以地調節到所需要的流量值。
流量的控制曲線2.從中看到,流量在0100江內時,隨著電流的變化,流量在很小的范圍內發生躍變。因而在這段流量范圍內用這種方法很難對流量實現控制。
閥門開度郵綜上所述,筆者自行設計的流量自動調節系統可更更快捷地實現流量的調節。由于省去了時服放人器。,卡的價格,低尸,從閃而叫1大大降低成本。具有良好的線濟效益。
工作時,計算機控制卡的兩個輸出端產生兩控制輸入輸出接口板輸出420血電流。該電流送到電動甸服放大器比較后輸出。控制屯動執汀機構產生015,的垂直位移。通過抄。制門的殲度來調節流量。
個開關量的輸出,分別控制兩個電子繼電器的通斷。
兩個繼電器再分別控制兩相伺服電動機兩個線圈的通斷。從而托制屯動機兩1不同的轉動7向。繼電器的接通時間決定了電動機帶動輸出桿的位置。
21酬,電動執行機構伺取放大器伺服電動機