As instalações de geração de energia dependem de válvulas elétricas para controlar a água de arrefecimento, os sistemas de suporte de combustível, as linhas de ventilação e os processos de tratamento de água.um atuador elétrico padrão pode parar na sua última posiçãoSe essa posição não corresponder às exigências do processo, o isolamento, o arrefecimento do equipamento ou a recuperação do sistema podem ser afectados.
Um atuador elétrico à prova de falhas utiliza a energia armazenada para mover a válvula para uma posição predefinida após a detecção de uma falha de alimentação.totalmente fechado ou a última posição comandadaDeve ser determinada através de uma avaliação do risco do processo, em vez de aplicar uma regra a cada válvula.
O fechamento é apropriado para muitas tarefas de isolamento, mas não é um requisito universal em uma usina de energia.
Exemplos típicos incluem:
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As válvulas que isolam os meios perigosos podem ter de falhar quando fechadas;
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As válvulas de água de refrigeração ou de água de incêndio podem ter de falhar em abertura;
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Algumas válvulas de modulação devem permanecer no local para evitar uma mudança súbita do processo;
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Os amortecedores de ventilação podem exigir posições diferentes para o controlo dos gases de escape, de fumaça ou de arrefecimento do equipamento.
A especificação do projeto deve, por conseguinte, definir o sistema de falha aberta, de falha próxima ou de falha no local antes da selecção do modelo do atuador e do sistema de armazenamento de energia.
Durante o funcionamento normal, o circuito de controlo interno carrega um supercondensador ou bateria.Transfere a alimentação do motor para o dispositivo de armazenamento de energia e conduz a válvula para a posição de segurança pré-definida.
Dependendo do tamanho do atuador, os modelos menores usam um supercondensador, enquanto os modelos de maior torque usam uma bateria.A documentação do produto especifica a energia armazenada para pelo menos quatro operações de curso completo.
Quando a energia externa retorna, o atuador sai do estado de segurança e retoma o modo de funcionamento normal.Se a válvula retorna automaticamente ao seu comando anterior deve ser definido pela lógica de controlo e interlock de instalação.
O projeto DCL utiliza um supercondensador ou bateria para operar o motor elétrico.Requisitos de manutenção e método de armazenamento de energia, portanto, "retorno de primavera" e "bateria de reserva" não devem ser usados de forma intercambiável.
Os sistemas de armazenamento de energia exigem igualmente a inspecção da tensão da bateria, dos registos de disparos e da condição do armazenamento de energia.Projeto de lógica de bloqueio ou de instrumentos de segurança.
Durante uma falha de alimentação, o sistema de energia armazenada deve ainda superar o binário de funcionamento real da válvula.Concepção do banco, depósitos e maior binário de ruptura após longos períodos de inatividade.
A documentação DCL recomenda a selecção de um binário de ensaio de válvula de cerca de 1,1 a 1,3 vezes o binário de ensaio.O par superior não confirma por si só que a válvula atingirá a sua posição de segurança no tempo exigido.
Uma configuração segura de ligação-desligação pode usar sinais de comutação passivos para comandos de abertura e fechamento e fornecer contatos passivos para o estado totalmente aberto e totalmente fechado.Configurações de modulação suportam entrada e saída de 4 ‰ 20 mA, com 2·10 VDC ou 1·5 VDC disponíveis em versões seleccionadas.
A Modbus RTU pode suportar o monitoramento da posição da válvula, relatórios de voltagem da bateria e registros de gatilho à prova de falhas.Os engenheiros ainda devem determinar quais sinais permanecem disponíveis durante uma falha completa de energia no local.
Os sistemas de refrigeração, bombeamento e tratamento de água ao ar livre podem utilizar a gama DCL de resistência a intempéries, que é IP67 como padrão e IP68 disponível em configurações selecionadas.As zonas de manipulação de combustível ou os locais que contenham gases inflamáveis requerem uma avaliação separada das zonas perigosas.A gama DCL à prova de explosão inclui um gabinete IP68 e configurações de classe I, divisão 1.
A protecção contra penetração, a protecção contra explosões e a operação à prova de falhas são requisitos de selecção distintos, não substituindo um o outro.
A gama DCL à prova de intempéries abrange o binário de saída padrão de 16 a 3000 Nm, enquanto a gama à prova de explosão abrange 50 a 3000 Nm. Ambas as famílias de produtos podem ser configuradas com retorno à prova de falhas,controlo de ligação e desligação, modulação de 4×20 mA e Modbus RTU, dependendo do modelo escolhido.
O módulo de segurança também lista proteção contra sobretensões de 1 kV e uma interface EFT de 4 kV. Estes parâmetros descrevem as características de imunidade elétrica,Mas não constituem uma certificação SIL ou uma aprovação para utilização como elemento final de um sistema equipado com instrumentos de segurança..
A selecção de um atuador eléctrico à prova de falhas para uma central eléctrica deve começar com a posição de segurança necessária, seguida do binário da válvula, do tempo de funcionamento, do método de armazenamento de energia, dos sinais de controlo,Classificação ambiental e plano de manutençãoO actuador só pode apoiar a estratégia de segurança da instalação quando estes requisitos forem definidos em conjunto.

