Soupapes de sécurité pneumatiques contrôlées


 

Pneumatique Soupapes de sécurité contrôlées de Fortress Fluidsentry sont reconnues dans le monde entier comme des composants clés des éléments de sécurité des systèmes de commande dehydromécanique . La technologie des vannes contrôlées de Fortressest conçue comme une interface entre le fonctionnement pneumatique et les circuits de sécurité électriques des machines.

Si un système électrique est conçu pour la catégorie 4, SIL 3, , pourquoi le système pneumatique ne serait-il pas conçu au même niveau ? 4, SIL 3, PLe, pourquoi le système pneumatique ne serait-il pas conçu au même niveau ?

Comprendre les soupapes de sûreté contrôlées pneumatiques

 

 

La soupape de sécurité contrôlée pneumatique (PSV) permet de adaptable pour contrôler la pression résiduelle dangereuse dans les systèmes pneumatiques en isolant la source en amont.

Dans la vidéo ci-dessous, "S" montre la source d'énergie pneumatique. Cette valve directionnelle est alimentée et désalimentée pour déplacer une machine linéaire actionneur (telle que celle utilisée dans une presse).

 

Les deux états d'un distributeur standard 3-2 sont illustrés ci-dessous ; par la mise sous tension du solénoïde contrôlant la position du distributeur, la direction de l'énergie pneumatique entrante peut passer de la section rouge à la section verte. Dans l'image de gauche, l'énergie pneumatique est entrée dans la chambre supérieure depuis la source, ce qui fait que la chambre "verte" libère l'énergie stockée par l'échappement (déplaçant ainsi le linéaire actionneur vers le bas indiqué en noir).

 

La désexcitation du solénoïde change la direction de la pression d'entrée. Sur l'image de droite, cela est illustré par l'entrée dans la chambre inférieure depuis la source, et l'évacuation du contenu de la chambre rouge dans l'atmosphère. Le linéaire actionneur se déplace alors vers le haut.

 

Valve de contrôle directionnel

 

 

 

Que se passe-t-il si l'accès à ce linéaire actionneur est nécessaire ?

 

 

De nombreux systèmes sont conçus uniquement pour couper l'alimentation des commandes, des moteurs et des vannes. Voici un exemple de point d'opération où la rupture du faisceau de cette barrière immatérielle isole l'alimentation électrique de la vanne de commande directionnelle pour arrêter le "mouvement intentionnel".

Mais, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner en pneumatique...

 

Composantscassés ou non mobiles

🐌 Réponse lente à la mise sous tension 🐌

❌ Défaillance du joint pilote entraînant un mouvement inattendu

⏲️ Valve lente ou collante affectant le temps de réponse ⏲️

💧 F uite ou mauvaise étanchéité des composants 💧

🦠 Usure interne et contaminants 🦠

💬⚠️

 

"Que se passe-t-il si une prise d'eau éclate lors d'une charge par gravité ? La suppression de l'alimentation l'empêcherait-elle de tomber ?"

 

 

"Que se passe-t-il si un robinet ne se ferme pas en raison d'une contamination ? Un cylindre peut-il continuer à se déplacer?"

 

 

"Que se passe-t-il en cas de défaillance d'un cylindre ? Est-ce que le fait de couper l'alimentation électrique du robinet l'empêcherait de descendre ?"

 

Risque pneumatique

 

 

Les risques d'écrasement et de cisaillement se trouvent généralement au point de fonctionnement des machines actionnées par des charges hydromécanique telles que les pneumatiques.

 

 

 

 

 

🦺 So upapes de sécurité pneumatiques contrôlées placées en série avec l'alimentation de la machine.

 

 

 

La soupape de sécurité pneumatique est placée en série avec l'alimentation de la machine. L'alimentation en 24V de la soupape de sécurité pneumatique surveillée (PSV) permet le passage de l'énergie pneumatique ou hydromécanique .

 

Dès que la PSV Fortress est mise hors tension, le système en aval est isolé et l'énergie résiduelle est épuisée.

 

 

 

Voici comment les soupapes de sécurité pneumatiques surveillées évitent le point de défaillance unique.

 

 

 

 

Lorsque l'élément de la vanne est en position d'activation, les contacts du dispositif de sécurité sont entraînés positivement en position ouverte.

 

(Lorsque la vanne est alimentée (c'est-à-dire que 24V est fourni au solénoïde), les contacts fermés sont ouverts)

 

 

Quand le signal électrique est supprimél'alimentation en fluide bloqué et ventilé d'un mouvement dangereux

 

(Lorsque le 24V est retiré, la valve bloque l'alimentation de hydromécanique à travers la valve et évacue l'énergie en aval à la pression atmosphérique)

 

Entrée bloquée

 

 

 

biais mécanique à échappement en aval hydromécanique

 

(Il y a un biais de mouvement, tel que la suppression du 24V garantira que l'entrée hydromécanique est isolée et que l'énergie pneumatique en aval est supprimée).

 

 

 

Dispositif de sécurité surveille la position de l'élément de valve à l'état désexcité

 

Les doubles contacts NF sont directement actionnéspar l'élément lors du passage à l'état de sortie.

 

(Un interrupteur de fin de course très fiable est en contact direct avec le tiroir de la valve, ce qui permet un retour d'information fiable).

Positively Driven Open

 

 

 

 

Le SRP/CS doit s'assurer que les deux indépendants que les éléments de la valve ont fait la transition en suivi des contacts indépendants

 

Condition de défaut possible à partir de mouvement non synchrone d'éléments indépendants

(Des contacts de commutation indépendants sur chaque système de surveillance détectent le mouvement des deux vannes, assurant leur synchronisation pour identifier les défauts).

 

Commutateurs synchrones

 

 

 


 

 

 

Comment fonctionnent-ils avec votre système de contrôle ?

 

 

 

 

Les soupapes de sécurité surveillées agissent comme une sortie dans le système de contrôle.

 

 

Entrée ➡️ - Logique 💻 - Sortie ➡️

 

 

Lessorties permettent ou contrôlent directement l'alimentation des actionneurs de la machine qui produisent un mouvement dangereux, par exemple les contacteurs ou les vannes hydromécanique .

 

 

 

Dans un système de catégorie 4, tous les composants du système doivent répondre à ce même niveau de sécurité. S'il y a de l'énergie pneumatique à l'intérieur d'un espace protégé, l'isolation de l'énergie (et l'élimination de l'énergie résiduelle) doit se produire avant que la logique du système (l'automate de sécurité) puisse déverrouiller l'entrée(un dispositif de verrouillage ou contrôle d’accès ) et permettre l'interaction avec le risque pneumatique.

 

Nos solutions

Sélection de vos soupapes de sûreté pneumatiques contrôlées

 

Le type de vanne sélectionné dépend du facteur de débit ou de la taille du raccord. Choisissez parmi les types ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque produit.

PSV-0DAD-2-G050-MP0

PSV (Soupape de sécurité pneumatique) - 0DAD (Blocage et purge, débit de 3,7 Cv, connexion M12) - 2 (Valve double) - G050 (taille du port 1/2″ BSP) - MP0 (montage standard du collecteur par l'arrière)

 

Dispositif de sécurité pneumatique 1/2″

Pneumatique demi-pouce

🔵 1/2″ single 5 port 2 position solenoid spool valve.

🔵 Monté sur collecteur de sécurité configuré pour un fonctionnement 3/2.

🔵 Interrupteur de surveillance de la bobine à ouverture positive.

PSV-0DAD-S

Fortress Les vannes Fluidsentry sont conçues pour une maintenance facile, étant entendu que les situations urgentes nécessitent une attention urgente. Lorsqu'une vanne ne fonctionne pas comme prévu, une pièce de rechange peut être échangée en quelques minutes afin de minimiser l'impact de temps d’arrêt.

🟢 Raccordement du port - 1/2" BSP
🟢 Convient pour une utilisation dans les systèmes jusqu'à Cat. 4, PLe.
🟢 Température de fonctionnement: jusqu'à +50 C
🟢 Facteur de débit Cv (P vers A) 3,7
🟢 Plage de pression de fonctionnement: 250 - 1000kPa
🟢 Fréquence de fonctionnement max. Fréquence de fonctionnement: 5Hz

Temps d'activation : 19ms
Temps de désactivation : 65ms
💨 Médium : Air comprimé filtré à 5 microns et/ou filtré.

2x 1/2" Silencieux

2x Soupapes de sécurité contrôlées par interrupteur

Collecteur à orifices de série réticulée

 

 


 

 

 

PSV-0EAD-2-G075-MP0

PSV (Soupape de sécurité pneumatique) - 0EAD (Blocage et purge, débit de 5,5 Cv, connexion M12) - 2 (Valve double) - G075 (taille du port 3/4″ BSP) - MP0 (montage standard du collecteur par l'arrière)

 

Dispositif de sécurité pneumatique 3/4″

Vanne 3/4 pouce

🔵 3/4″ single 5 port 2 position solenoid spool valve.

🔵 Monté sur collecteur de sécurité configuré pour un fonctionnement 3/2.

🔵 Interrupteur de surveillance de la bobine à ouverture positive.

PSV-0EAD-S

Fortress Les vannes Fluidsentry sont conçues pour une maintenance facile, étant entendu que les situations urgentes nécessitent une attention urgente. Lorsqu'une vanne ne fonctionne pas comme prévu, une pièce de rechange peut être échangée en quelques minutes afin de minimiser l'impact de temps d’arrêt.

🟢 Raccordement du port - 3/4" BSP
🟢 Convient pour une utilisation dans les systèmes jusqu'à Cat. 4, PLe.
🟢 Température de fonctionnement: jusqu'à +50 C
🟢 Facteur de débit Cv (P vers A) 5,5
🟢 Plage de pression de travail: 250 - 1000kPa
🟢 Fréquence de fonctionnement max. Fréquence de fonctionnement: 5Hz

Temps d'activation : 25ms
Temps de désactivation : 110ms
💨 Médium : Air comprimé filtré à 5 microns et/ou filtré.

2x Silencieux 3/4

Collecteur à orifices de série réticulée

Deux vannes indépendantes commandées par solénoïde.

 

 


 

 

 

 

PSV-0FAD-2-G100-MP0

PSV (Soupape de sécurité pneumatique) - 0FAD (Blocage et purge, débit de 8,2 Cv, connexion M12) - 2 (Vanne double) - G100 (taille du port 1″ BSP) - MP0 (montage standard du collecteur par l'arrière)

 

1″ Dispositif de sécurité pneumatique

🔵 1″ électrovanne à tiroir simple 5 ports 2 positions.

🔵 Monté sur collecteur de sécurité configuré pour un fonctionnement 3/2.

🔵 Interrupteur de surveillance de la bobine à ouverture positive.

PSV-0FAD-S

Fortress Les vannes Fluidsentry sont conçues pour une maintenance facile, étant entendu que les situations urgentes nécessitent une attention urgente. Lorsqu'une vanne ne fonctionne pas comme prévu, une pièce de rechange peut être échangée en quelques minutes afin de minimiser l'impact de temps d’arrêt.

🟢 Raccordement du port - 1" BSP
🟢 Convient pour une utilisation dans les systèmes jusqu'à Cat. 4, PLe.
🟢 Température de fonctionnement: jusqu'à +50 C
🟢 Facteur de débit Cv (P vers A) : 8,2
🟢 Plage de pression de travail: 250 - 1000kPa
🟢 Fréquence de fonctionnement max. Fréquence de fonctionnement: 2Hz

Temps d'activation : 35ms
Temps de désactivation : 140ms
💨 Médium : Air comprimé filtré à 5 microns et/ou filtré.

2x 1" Silencieux

Collecteur à orifices de série réticulée

Deux vannes indépendantes commandées par solénoïde.

Quelles sont les connexions de port ?

Entrée Port 'P

L'orifice d'alimentation ou "orifice P" alimente la vanne à partir de la source d'énergie en amont. Lorsque la soupape de sécurité pneumatique (PSV) est activée, l'orifice P permet l'écoulement d'air comprimé à travers la soupape vers le processus en aval. Lorsque la PSV est désactivée, l'orifice P est bloqué.

Soupape de sécurité pneumatique contrôlée Port P

Orifice de sortie 'A' Port

Dans l'état activé, l'orifice A reçoit l'entrée d'air comprimé de l'orifice P permettant le flux d'énergie vers le processus en aval. À l'état isolé, la pression en aval de l'orifice A est redirigée vers les orifices d'échappement pour éliminer l'énergie dangereuse.

Soupape de sûreté contrôlée pneumatique à orifice A

Orifices d'échappement 'T1 et T2'. 

Les orifices d'échappement T1 et T2 permettent de libérer l'air sous pression lorsqu'un risque pneumatique est isolé.

 

Soupape de sûreté contrôlée pneumatique à port en T

(Les orifices sont mesurés en BSP - British Standard Pipe (tel que défini dans la norme ISO 228)).

Qu'est-ce que le temps d'activation et de désactivation?

 


Letemps d'activation est le temps nécessaire pour faire passer les interrupteurs de l'état de solénoïde activé à l'état de solénoïde isolé (c'est-à-dire le temps de transition du transfert d'énergie de P à A activé à P bloqué, A au réservoir).

Temps de désactivation - temps nécessaire pour désactiver les commutateurs de l'état isolé et remettre la vanne dans l'état d'activation du solénoïde (c'est-à-dire débloquer l'orifice P et permettre l'écoulement de P vers A).

Voir tous les téléchargements et les informations techniques sur la page de présentation dehydromécanique ou sur la page principale des téléchargements.

Hydromécanique

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