气动监控安全阀


 

气动 监控安全阀来自Fortress Fluidsentry,已成为全球公认的流体动力 控制系统安全相关部分的关键部件。Fortress我们的监控阀技术被设计为机械的气动操作和电气安全电路之间的接口。

主要图片 气动监控安全阀

如果一个电动力系统被设计为Cat.4, SIL 3,PLe ,为什么气动系统不能设计成同样的水平?

 

了解气动监测安全阀

 

 

 

 

气动监测安全阀(PSV)可用于 已改装的通过隔离上游来源来控制气动系统中的危险残余压力。

 

 

在下面的视频中,"S "显示了气动能源的来源。这个换向阀通电和断电,以移动一个线性制动器 (如在压力机中使用)。

 

 

 

 

一个标准的3-2方向控制阀的两种状态如下所示;通过控制阀门位置的电磁铁的通电,进入的气动能量的方向可以在图中的红色和绿色部分之间交换。在左图中,气动能量从源头进入顶部的腔室,导致 "绿色 "腔室通过排气释放储存的能量(从而使黑色显示的线性制动器 )。

 

 

螺线管的断电将改变传入压力的方向。在右边的图片中,这显示了从源头进入底部腔室,并将红色腔室的内容排入大气。这将导致线性制动器 ,向上移动。

 

 

方向控制阀

 

 

 

 

 

 

 

如果需要访问这个线性制动器 ,会发生什么?

 

 

许多系统的设计只是为了移除控制装置、电机和阀门的电源。这里有一个操作点的例子,这个光幕光束的断裂隔离了方向控制阀的电力,以阻止 "有意的运动"。

 

气动监测安全阀

但是,在气动系统中,有很多事情可能出错......

 

 

 

破损或 不移动的部件

 

🐌 对通电的反应迟缓 🐌

 

引导密封失效 导致意外运动

 

⏲️阀门缓慢或粘连影响响应时间 ⏲️

 

💧 组件的泄漏 不当密封💧

 

🦠内部磨损污染物 🦠

 

 

 

 

💬⚠️

 

"如果一个进气口在重力负载上爆裂会发生什么?移除电源会阻止它坠落吗?“

 

 

"如果一个阀门因污染而无法关闭,会发生什么?气瓶会不会继续移动?

 

 

"如果一个气缸发生故障会怎样?关掉阀门的电源会阻止它下降吗?“

 

 

气动危险

 

 

挤压和剪切危险通常出现由流体动力 负载驱动的机械的操作点,如气动装置。

 

 

 

 

 

🦺 与机器 供应 串联的气动监测 安全阀

 

 

 

气动安全阀与机器 ,串联起来。向气动监测安全阀(PSV)提供24V,使气动能量或流体动力 ,使其流过。

 

一旦Fortress PSV断电,下游系统就会被隔离,剩余的能量就会被耗尽。

 

 

 

下面是气动监控安全阀如何防止单点故障。

 

 

 

 

当阀件处于通电位置时,安全装置触点被积极驱动打开

 

(当阀门通电时(即24V供应给电磁铁),关闭的触点被打开)。

 

 

电信号被移除时,流体供应 阻塞和通风 从危险的运动

 

(当24V被移除时,阀门阻断了通过阀门的供应流体动力 ,并将下游的能量排放到大气压中)。

 

堵塞的进水口

 

 

 

机械偏置 下游排气 流体动力

 

(有一个运动的偏向,这样去除24V将保证传入的流体动力 被隔离,下游的气动能量被去除)

 

 

 

安全等级装置 监控阀门元件的位置 在断电状态下

 

NC触点 在过渡到输出状态时由元件直接操作

 

(高度可靠的限位开关与阀芯直接接触,提供可靠的反馈)。)

积极驱动的开放

 

 

 

 

SRP/CS应 确保 独立的 阀门元件已通过以下方式进行过渡 监测独立的触点

 

故障条件 可能来自 非同步运动 的独立元素

(每个监测系统上的独立开关触点检测两个阀的运动,确保其同步性,以确定故障)。)

 

同步开关

 

 

 


 

 

 

它们如何与你的控制系统一起工作?

 

 

 

 

受监控的安全阀作为控制系统中的一个输出。

 

 

输入 ➡️ - 逻辑 💻 - 输出 ➡️

 

 

输出直接启用或控制产生危险运动的机器 执行机构的电源,例如接触器或流体动力 阀门。

 

 

 

第4类系统中,系统中的所有部件都必须达到相同的安全水平。如果受保护的空间 ,在系统中的逻辑 (安全PLC) 可以解锁输入(联锁或访问控制 设备)并允许与气动危险互动之前,必须对能量进行隔离(并去除残余能量)。

 

我们的解决方案

选择您的气动监测安全阀

 

所选择的阀门类型将取决于流量系数或端口连接尺寸。从下面的类型中选择,以了解每个产品的更多信息。

PSV-0DAD-2-G050-MP0

PSV (气动安全阀) - 0DAD (阻断和放气,3.7Cv流量,M12连接) - 2 (双阀) - G050 (1/2″BSP接口尺寸) - MP0 (标准歧管从后面安装)

 

1/2英寸气动安全装置

气动半英寸

🔵 1/2″单5口2位电磁换向阀

🔵 安装在配置为3/2操作的安全阀上

🔵 正向打开阀芯监控开关。

PSV-0DAD-S

Fortress Fluidsentry阀门的设计是为了便于维护,因为我们知道,紧急情况下需要紧急关注。 当一个阀门不能按预期运行时,可以在几分钟内换上备用的阀门,以尽量减少停机时间 。

🟢端口连接- 1/2" BSP
🟢 适用于高达Cat.4,PLe.
🟢工作温度:高达+50 C
🟢Cv流量系数(P比A) 3.7
🟢工作压力 范围:250 - 1000kPa
🟢最大工作频率:5Hz。工作频率:5Hz

激活时间: 19ms
停用时间: 65ms
💨 介质。过滤至5微米的压缩空气和/或过滤的压缩空气

2个1/2 "消音器

2个开关监控安全阀

交联的系列端口歧管

 

 

 


 

 

 

PSV-0EAD-2-G075-MP0

PSV (气动安全阀) - 0EAD (阻断和放气,5.5Cv流量,M12连接) - 2 (双阀) - G075 (3/4″BSP接口尺寸) - MP0 (标准歧管从后面安装)

 

3/4英寸的气动安全装置

3/4英寸阀门

🔵 3/4″单5口2位电磁换向阀

🔵 安装在配置为3/2操作的安全阀上

🔵 正向打开阀芯监控开关。

PSV-0EAD-S

Fortress Fluidsentry阀门的设计是为了便于维护,因为我们知道,紧急情况下需要紧急关注。 当一个阀门不能按预期运行时,可以在几分钟内换上备用的阀门,以尽量减少停机时间 。

🟢端口连接- 3/4" BSP
🟢 适用于高达Cat.4,PLe.
🟢工作温度:最高达+50 C
🟢Cv流量系数(P比A) 5.5
🟢工作压力 范围:250 - 1000kPa
🟢最大工作频率:5Hz。工作频率:5Hz

激活时间: 25ms
停用时间: 110ms
💨 介质。过滤至5微米的压缩空气和/或过滤的压缩空气

2个3/4 "消音器

交联的系列端口歧管

两个独立的电磁控制阀门。

 

 

 


 

 

 

 

PSV-0FAD-2-G100-MP0

PSV (气动安全阀) - 0FAD (阻断和放气,8.2Cv流量,M12连接) - 2 (双阀) - G100 (1″BSP接口尺寸) - MP0 (标准歧管从后面安装)

 

1″气动安全装置

🔵 1″单5口2位电磁换向阀

🔵 安装在配置为3/2操作的安全阀上

🔵 正向打开阀芯监控开关。

PSV-0FAD-S

Fortress Fluidsentry阀门的设计是为了便于维护,因为我们知道,紧急情况下需要紧急关注。 当一个阀门不能按预期运行时,可以在几分钟内换上备用的阀门,以尽量减少停机时间 。

🟢端口连接- 1" BSP
🟢 适合用于Cat.4,PLe.
🟢工作温度:高达+50 C
🟢Cv流量系数(P比A):8.2
🟢工作压力 范围:250 - 1000kPa
🟢最大工作频率:2Hz工作频率:2Hz

激活时间: 35ms
停用时间: 140ms
💨 介质。过滤至5微米的压缩空气和/或过滤的压缩空气

2个1英寸消音器

交联的系列端口歧管

两个独立的电磁控制阀门。

什么是端口连接?

入口'P'端口

供应口或 "P口 "从上游能源供应阀门。当气动安全阀(PSV)被激活时,P口使压缩空气通过阀门流向下游的过程。当PSV停用时,P口被堵住。

气动监测安全阀P口

出口'A'端口

在通电状态下,A口接收来自P口的压缩空气输入,使能量流向下游过程。在隔离状态下,来自'A'端口的下游压力被重新引导到排气端口,以消除危险的能量。

A口气动监测安全阀

排气口'T1和T2'。 

排气口T1和T2,当气动危险被隔离时,提供了一个释放加压空气的方法。

 

T口气动监测安全阀

(端口的测量单位是BSP - 英国标准管(根据ISO 228的定义))

什么是激活停用时间?

 


激活时间是指从电磁铁通电状态激活开关到电磁铁隔离状态的时间(即从能量传输从P到A启用P口被封锁,A到油箱的过渡时间)。

停用时间--将开关从隔离状态停用并使阀门回到电磁铁通电状态的时间(即解除P口的封锁并使P口流向A口)。

1/2英寸双阀 -PSV-0DAD-2-G050-MP0

3/4英寸双阀 -PSV-0EAD-2-G075-MP0

1英寸双阀 - PSV-0FAD-2-G100-MP0

流体动力

在此查看全部流体动力 。