. Pilot Excheoid zastawek jest kluczowym elementem szeroko stosowanym w systemach kontroli płynów. Wykorzystuje cewkę elektromagnetyczną do energii lub odłączania się, aby kontrolować otwieranie i zamknięcie wewnętrznego mechanizmu pilotażowego, uświadamiając w ten sposób kontrolę zaworu głównego. Ten zawór może odgrywać swoją wysoką wydajność i precyzję w scenariuszach, w których wymagany jest pilot.
W systemach automatyzacji przemysłowej zwykle konieczne jest dokładne dostosowanie przepływu płynów przez system sterowania. Ze względu na swoje cechy strukturalne może być kompatybilny z różnymi systemami sterowania w celu uzyskania pilota. Wśród nich PLC jest wspólnym programowalnym kontrolerem. Można go stosować z pilotażowym zaworem elektromagnesu, aby zrealizować automatyczne zarządzanie płynami poprzez programowanie i ustawienie różnych metod sterowania logicznego. W praktycznych zastosowaniach PLC napędza cewkę pilotażowej zaworu elektromagnesu, wyświetlając sygnał kontrolny w celu jego energii lub odejściu, uświadamiając sobie w ten sposób włączanie i wyłączanie płynu. Ta metoda kontroli może nie tylko zmniejszyć ręczną interwencję, ale także poprawić ogólną wydajność operacyjną systemu.
Oprócz programowalnych kontrolerów, wiele systemów przemysłowych wykorzystuje również systemy monitorowania komputerowego, moduły sterowania bezprzewodowego, inteligentne czujniki i inne środki do zdalnego zarządzania zastawkami elektromagnesu pilotażowego. W sytuacjach, w których wymagana jest scentralizowana kontrola, wiele pilotażowych zastawek elektromagnesu można podłączyć do tej samej sieci kontrolnej i centralnie obsługiwane przez interfejs ludzkiej-maszyny, dzięki czemu cały proces produkcji jest bardziej inteligentny.
Istnieje wiele sposobów zdalnego sterowania, które można wykonać pod przewodnictwem lub bezprzewodowo. Metoda przewodowa zwykle opiera się na magistrali przemysłowej, obwodzie sterowania przekaźnikowym lub innym połączeniu sprzętowym, aby zapewnić stabilność transmisji sygnału. Metoda bezprzewodowa może polegać na technologii komunikacji bezprzewodowej, takiej jak Bluetooth, Wi-Fi, protokół Internetu of Things itp., Dzięki temu operacja jest bardziej elastyczna, szczególnie w dużych miejscach przemysłowych lub rozproszonych systemach sterowania. Bez względu na to, która metoda jest stosowana, konieczne jest zapewnienie stabilności sygnału, aby zapobiec awarii zaworu z powodu zakłóceń lub awarii, wpływając w ten sposób na normalne działanie systemu.
W procesie zdalnego sterowania prędkością odpowiedzi systemu jest kluczowym czynnikiem. Ze względu na własną szybką prędkość działania stopień koordynacji z systemem sterowania wpływa bezpośrednio na dokładność ogólnej operacji. W scenariuszach aplikacji z wyższymi wymaganiami można dodać mechanizm sprzężenia zwrotnego, taki jak monitorowanie statusu pracy zaworu za pomocą czujników ciśnienia, liczników przepływów i innych urządzeń oraz przesyłanie danych do systemu sterowania w celu dokładniejszych regulacji. Ten tryb sterowania w zamkniętej pętli może zapewnić stabilność działania systemu i poprawić niezawodność całego procesu.