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电气转换器的工作原理见上图所示,它是按力平衡原理设计和工作的。在其内部有一线圈,当调节器(变送器)的电流信号送入线圈后,由于内部yong久磁铁的作用,使线圈和杠杆产生位移,带动挡板接近(或远离)喷嘴,引起喷嘴背压增加(或减少),此背压作用在内部的气动功率放大器上,放大后的压力一路作为转换器的输出,另一路馈送到反馈波纹管。
输送到反馈波纹管的压力,通过杠杆的力传递作用在铁芯的另一端产生一个反向的位移,此位移与输入信号产生电磁力矩平衡时,输入信号与输出压力成一一对应的比例关系。即输入信号从4mA.DC改变到20mA.DC时,转换器的输出压力从0.02~0.1MPa变化,实现了将电流信号转换成气动信号的过程。 图中调零机构,用来调节转换器的零位,反馈波纹管起反馈作用。
电-气转换器接受DCS给出的4~20mA直流信号,然后按比例地转换输出20~100kpa的气动信号,作为气动薄膜调节阀、 气动阀门定位器 的气动控制信号和其他气动仪表的气源,它起到电动仪表与气动仪表之间的信号转换作用。电-气转换器的结构由外壳、力矩马达、调零、喷嘴、气路、放大器、接线盒以及安装板等组件构成,电-气转换器是以力矩平衡原理工作的。
从DCS 来的直流信号输入到力矩马达组件的线圈1,使衔铁2磁化,其磁场方向如图中所示,衔铁上端为N极,下端为S极,它与yong久磁钢3的磁场相互作用后,使衔铁绕支点4产生一个合成旋转力矩,挡板5沿A向靠近喷嘴6,改变了气动喷嘴一挡板的工作位置,使放大器7的背压增加,作用于金属膜片,使球阀8打开
气源压力经球阀流入到转换器的输出端,此输出压力一路作为转换器的输出压力,供给气动仪表或气动阀门定位器 作为气动信号。 另一路还送到反馈波纹管9,使其对衔铁2绕支点4产生一个B向的反馈力矩,与输入信号所产生的力矩相平衡,因此,输入信号与输出压力成一一对应的比例关系,实现了将电流信号转换成气动信号的过程。
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