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智能阀门定位器

智能阀门定位器的相关文献在1999年到2022年内共计274篇,主要集中在机械、仪表工业、自动化技术、计算机技术、化学工业 等领域,其中期刊论文133篇、会议论文7篇、专利文献3959335篇;相关期刊83种,包括深冷技术、仪器仪表用户、自动化仪表等; 相关会议7种,包括中国石油和化工自动化第十一届年会、第十六届全国尿素厂年会、第五届全国石油和化学工业仪表及自动化技术交流研讨会等;智能阀门定位器的相关文献由367位作者贡献,包括陈钟寿、董全林、柳曦等。

智能阀门定位器—发文量

期刊论文>

论文:133 占比:0.00%

会议论文>

论文:7 占比:0.00%

专利文献>

论文:3959335 占比:100.00%

总计:3959475篇

智能阀门定位器—发文趋势图

智能阀门定位器

-研究学者

  • 陈钟寿
  • 董全林
  • 柳曦
  • 陈仕顺
  • 蒋浩
  • 吴科扬
  • 孔璐
  • 朱亚志
  • 江爱朋
  • 程前
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 周伟; 崔锦泉; 王智磊; 王廷勇
    • 摘要: 随着智能控制的发展,智能阀门越来越多的运用于管道输流中。本文对智能阀门的现状进行分析,探讨一种适用于双支路管道的智能阀门组定位器设计,并进一步给出一种基于偏差耦合法的阀门开度均衡控制方法,为提高智能阀门组定位器的控制精度,提出了一种新的设计思路。
    • 程予任; 叶灵宋; 余昭旭
    • 摘要: 阀门定位器是气动调节阀的一种辅助配件,对于调节阀的过程控制性能起到至关重要的作用。在一些应用领域,对阀门的控制不仅是普通的开关控制,同时涵盖了开度大小的调节以及频繁的控制动作。这对阀门定位器的智能性和适应性提出了更高的要求。由于气动调节阀系统具有非线性、大惯性、大滞后等特点,常规比例积分微分(PID)算法不能对调节阀进行有效、精确的控制。提出了一种新的智能阀门定位器的仿人智能PID控制方法,设计了仿人智能控制规则,并通过MATLAB进行仿真验证。仿真结果表明,仿人智能PID控制方法能有效地提升调节阀的快速性,具有更好的鲁棒性,可优化系统性能。所设计的控制性能更优的智能阀门定位器控制算法,为进一步优化阀门定位器先进控制算法提供了条件。
    • 柳曦; 夏鹏; 夏阳
    • 摘要: 中国智能制造正以创新驱动和智能转型推动新一代信息化和工业化高度融合,以网络化、数字化、智能化实现智能制造。阀门在流程工业过程控制中扮演着重要的角色。作为代表工业4.0和阀门数字化的关键设备,数字阀门定位器不仅关乎流程过程控制的产品品质和能源效率,还关乎我国阀门数据的安全。因此,中国仪器仪表行业“十四五”发展规划将智能阀门定位器纳入发展重点。在此背景下,综述了国内外研发数字阀门定位器的技术路线和核心关键技术;分析了国内智能阀门定位器的市场容量、技术现状、行业痛点及发展机遇;提出了喷嘴挡板技术是研发数字阀门定位器的主流技术路线的观点;给出了在线故障诊断技术可以借鉴Foxboro经验的建议;指出了“政策引导、创新驱动、合力发展”是早日实现数字阀门定位器中国制造的方略。
    • 曹晴云; 屠怡范
    • 摘要: 作为调节阀核心部件的智能阀门定位器,在工业控制领域得到广泛的应用,正在逐步取代传统的阀门定位器.该文采用专利信息分析方法,对智能阀门定位器的全球专利申请态势、主要创新主体进行了分析,揭示了智能阀门定位器气动部件、通信技术与过程控制系统、可靠定位及故障诊断等关键技术的发展脉络及未来趋势.研究表明,国外几家龙头企业掌握着核心技术,突出特点是高技术、高附加值;且国外龙头企业对中国市场重视,在中国布局有大量专利.国内企业的专利申请量均不大,需要密切跟踪国际发展趋势,提高自主设计能力,实现智能阀门定位器技术的突破发展.
    • 闫宏亮; 思皓天; 张宏
    • 摘要: 针对工业过程控制中阀门定位器阀位控制不精确,易造成阀门阀位往复波动不稳定现象,设计了一款气动智能阀门定位控制电路板.其中硬件设计以微处理STC12C5A60S2为核心并输出双极性PWM(脉宽调制)脉冲驱动压电阀,外围电路包括电源转换电路、I/V转换电路、A/D采样电路、按键和液晶显示电路等;软件设计由于阀门控制及执行过程是非线性时变的系统,很难建立精确数学模型,所以控制系统采用模糊PID(比例积分微分)控制算法替代常规PID控制.通过软件硬件两方面改进设计,可以有效避免阀位波动不稳定现象,稳定过渡时间只需1.2 s且系统无超调量;在Matlab中,采用阀门各机构所建立数学模型的传递函数及阀位实测数据进行仿真.通过波形对比,得出所设计的阀门定位器控制电路板,能使阀门控制更加稳定、快速、准确.
    • 闫宏亮; 思皓天; 张宏
    • 摘要: 针对工业过程控制中阀门定位器阀位控制不精确,易造成阀门阀位往复波动不稳定现象,设计了一款气动智能阀门定位控制电路板。其中硬件设计以微处理STC12C5A60S2为核心并输出双极性PWM(脉宽调制)脉冲驱动压电阀,外围电路包括电源转换电路、I/V转换电路、A/D采样电路、按键和液晶显示电路等;软件设计由于阀门控制及执行过程是非线性时变的系统,很难建立精确数学模型,所以控制系统采用模糊PID(比例积分微分)控制算法替代常规PID控制。通过软件硬件两方面改进设计,可以有效避免阀位波动不稳定现象,稳定过渡时间只需1.2 s且系统无超调量;在Matlab中,采用阀门各机构所建立数学模型的传递函数及阀位实测数据进行仿真。通过波形对比,得出所设计的阀门定位器控制电路板,能使阀门控制更加稳定、快速、准确。
    • 蒋浩; 范耀峰; 钟盛辉
    • 摘要: 为了解决阀门因卡住而无法运行的问题,智能阀门定位器加入部分行程测试(PST)功能,解决了工业生产过程中管道阀门的控制和定位问题,从而满足安全生产的需要.根据阀门运行控制原理,分别对气源压力、脉冲宽度调制(PWM)脉冲个数、执行机构大小、进/排气方向、端点处理、填料摩擦力等因素进行试验数据分析,得出完成PST功能主要考虑这六个方面的影响因素.结合阀门的实际应用控制要求,定位器首次安装之后,要对运行参数进行一次检测自动学习,包括阀门全开码值、全关码值、行程、泄漏量检测、运行速度、始动量、滑动量等参数,从而保证PST的正确控制.在现场控制过程中,PST功能预判由于阀门故障卡死导致阀门不能到达安全位置引起安全事故,从而通过报警输出解决现场故障问题,体现了PST对工业阀门控制的重要性.
    • 思皓天; 张宏
    • 摘要: 在工业现场控制中,过程调节控制最常用到的控制器件就是气动调控阀,气动调控阀能准确、及时、稳定的动作又是由智能阀门定位器控制决定,而智能阀门定位器在实际工业现场生产使用中必然存在着调控及各类故障处理的问题;针对此技术问题,本文从智能阀门定位器基本工作原理出发,研究总结智能阀门定位器调试整定方法以及各类型故障信息的具体解决处理办法,为阀门定位器维护运行人员,提供了可靠的技术支持,实现工业设备安全平稳长周期稳定运动目的,进一步提升企业经济效益.
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