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调压器的稳压精度综合的反映了调压器的流量特性和压力特性的优劣。调压器的稳压精度一般以出口压力的实际值相对于设定压力偏差的百分比来表示,它等于出口压力偏离设定压力的偏差与设定压力的比值。弹簧的刚度越低,其稳压精度越高。增加簿膜面积会增加调压器的敏感性。因此,在低压应用场合下,测量细小变化时,常使用到较大的皮膜面积。在压力、流量许可的范围内,选用刚度低弹簧、较小的阀口直径、较大的执行器和减小薄膜有效面积的变化,以改善稳压精度。
调压器基本特性:P1变化将引起P2的变化,我们常把这种关系称之为调压器的压力特性。压力特性好的调压器其抗P1干扰的能力强。为了要减小P1变化对P2的干扰,可以减小阀口直径,增大皮膜有效面积,增大杠杆比。但是其作用是有限的,应用也是有限制的。所以通常采用的办法是用平衡阀芯或双阀座来解决,平衡前压对后压的影响。流量Q变化将引起P2的变化,我们常把这种关系称之为调压器的流量特性,流量特性好的调压器其抗Q流量干扰能力强。当压力(P1)不变的情况下。流量Q发生变化的原因是阀瓣与阀座的距离(就是我们常说的阀口的开度)变化的结果,因此簿膜的工作位置要发生变化;弹簧的工作高度也发生了变化。为了改善流量特性,首先我们想到的是,减小弹簧刚度或减小薄膜的有效面积的变化。在设计调压器时控制弹簧的刚度,所以经常用户要求我们提供一种调节范围大的弹簧时,常常无法办到的原因。所以对于不同的出口压力我们宁愿采用不同的弹簧去解决。对于薄膜常让它工作在较低的位置,因为薄膜处于低位时其有效面积较大,而且在这一工作区时有效面积变化较小;必要时还要采用滚动薄膜,滚动薄膜的特点是在一定的行程内其有效面积基本保持一致。
明白了其结构组成,就可以能直接的明白其工作原理,其工作原理跟滑动电阻差不多,并不是像变压器一样靠匝数不同的线圈,因此在带负荷的条件下调压容易造成火花。同时主要过程如下,当我们打开钢瓶上的角阀(即通气开关)时,高压石油气通过进气管冲开阀垫进入下气室。随着下气室气体的增多,下气室压强就会升高,逼使橡皮膜向上凸起。上气室体积逐步变小,当上气室压强大于大气压时,室内空气从呼吸孔缓慢排出。完成了调压器一次呼气过程。在这一过程中,杠杆右端上移,左端则下压,使进气喷嘴逐步关闭,停止供气、使下气室压强上升。
调压器的内部结构类似于线绕式的异步电动机,由于它经常处于制动状态下工作者,所以在原理上和变压器的作用原理相似。简单来说调压器是需要手动调节的(当然电源适配器除外),当供给电压低于我们的用电需求时就手动加压,而当供给电压高于我们的用电需求时就降压。