Файл: Виноградов Г.С. Автоматический фотоэлектронный индикатор влажности 8Ш31.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.04.2024

Просмотров: 81

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

- 32 -

нитель Пр2-1.

На первых сериях индикаторов влажности устанавливались трансформаторы Тр2-1, имевшие конструктивные недостатки, кото­ рые приводили к завышению напряжения на вторичных обмотках.

Это вызывало в первую очередь подгорание и выход из строя сопро­ тивлений RZ~i селенового выпрямителя. По этой причине, начи­ ная с 1964 г . , завод-изготовитель и ремонтные предприятия Оста­ навливают трансформатор Тр2-1 улучшенной конструкции с напря­ жением холостого хода между выводами 3-9 и 6-9 в схеме прибора равным 400-420 в. При установке такого трансформатора рекомен­ дуется между катодами лампы Л2-1 и сопротивлением RZ~i вклю­ чить добавочное сопротивление Rff0$ , состоящее из двух сопротив­ лений типа МЛТ-2-2 ком, внлюченных параллельно согласно рис.17.

Рис.17. Схема включения добавочных сопротивлений.

С этого же времени завод-изготовитель не устанавливает лампочек подсветки щитка.

§ 3. Электронный блок

Электронный блок совместно с термометром сопротивления и электроподогревателем зеркала служит для автоматического под­ держания заданной температуры зеркала, а также для усиления

сигнала, поступающего с фотоэлементов при выпадении росы на из­ мерительном зеркале.

- 33 -

Электронный блок состоит

из следующих основных элементов

(см.рис.6): панели

21 , измерительного

моста

2

, трех

ламп

1

типа 6Н2П, трех ламп 5

типа СГ1П,

реле

типа

0P -I3-I0,

двух

поляризованных

реле 3

типа 0Р-67П,

двух

реле

4

типа

0P-I3-40.

 

 

 

 

 

 

Принципиальная схема электронного блока представлена на

рис. 16а и 166.

 

 

 

 

 

 

В

соответствии

с назначением электронный блок

состоит из

двух самостоятельных каналов. Первый канал ("термоканал") слу­ жит для усиления сигнала, поступающего от измерительного моста при отклонении температуры зеркала от заданного значения. Он состоит из двух электронных ламп ЛЗ- I и ЛЗ-2 (двойной триод 6Н2П) и двух реле P3-I и РЗ-2.

Усилитель, собранный на лампах ЛЗ- I и ЛЗ-2, предназначен для усиления сигнала, поступающего от измерительного моста. Помимо этого, лампа ЛЗ-2, в зависимости от фазы поступающего сигнала, подает на поляризованное реле P3-I напряжение опреде­ ленной полярности.

.Поляризованное реле P3-I предназначено для подачи напряже­ ния через промежуточное реле РЗ-2 на силовое реле P2-I для включения подогревателя R1~j и на реле РЗ-5, подающее напряже­ ние на контакт поляризованного реле РЗ-З.

Измерительный мост является чувствительным элементом авто­ матического регулятора температуры. Он служит для изменения фазы переменного напряжения, которое подается на сетку усили­ тельной лампы ЛЗ- I . В плечи моста, помимо сопротивлений R3~2? R3~77 R3~8} ^3"^включены платиновый термометр сопротивле­ ния RTC и Сопротивление реохорда R5-2.

Сопротивления плеч измерительного моста подобраны таким образом, что при отклонении температуры зеркала от температу­ ры, заданной по реохорду, на 0,5°К с диагонали снимается на­ пряжение, усиленное значение которого используется для запира­ ния левой или правой половины лампы ЛЗ-2 (в зависимости от знака разницы между температурой, заданной по реохорду и тем­ пературой зеркала).

Если температура измерительного зеркала выше температуры, установленной реохордом, то фаза переменного напряжения, сни­ маемого с диагонали моста,' будет совпадать с фазой переменного


- 34 -

напряжения, питающего мост и аноды лампы ЛЗ-2.

Если же температура измерительного зеркала ниже температуры, заданной по реохорду, то фаза напряжения, снимаемого с диаго­ нали измерительного моста, изменится на 180° по отношению к питающему его напряжению.

Напряжение рассогласования, снимаемое с измерительного моста и усиленное левым и правым триодами лампы ЛЗ-1 , це ме­ няется по фазе, так как при каждом усилении фаза переменного тока изменяется на 180°. Далее через конденсатор СЗ-4 оно по­ дается на сетку левого триода лампы ЛЗ-2.

В зависимости от того, совпадает или нет фаза напряжения, подаваемого на сетку.левого триода лампы, с фазой анодного напряжения, питающего лампу, будет-открыта левая или правая половина лампы ЛЗ-2. Допустим (рис.18), что эти напряжения совпадают по фазе. Такое явление соответствует тому, что тем­ пература измерительного зеркала выше температуры, заданной

по реохорду. В этом случае, если на аноды лампы ЛЗ-2 подается

трг- 1

- 35 -

положительный

потенциал

по отношению к катоду,

т .е .

то

"+" подается

и на

сетку

левой половины лампы,

которая

открывает­

ся больше и через котррую увеличившийся ток потечет по цепи:

точка "

S

"

обмотки трансформатора, конденсатор СЗ-2,

сопро­

тивление

R 3 - S ,

левая половина лампы, сопротивление

я з - щ

общий " -" .

Конденсатор СЗ*-2

заряжается. Одновоеменно ток поте­

чет через

обмотку

реле

РЗ- I

и контакт реле R5-4X) , включенные

параллельно конденсатору СЗ-2. При этом ток создает в реле P3-I такое магнитное поле, что реле размыкает цепь питания обмотки реле РЗ-2.

Напряжение, снимаемое с сопротивления R3-5, подается на сет­ ку правой половины лампы и запирает ее. В следующий момент вре­

мени,

когда на аноды лампы ЛЗ-2 и сетку левой половины лампы

подается

лампа

запирается, а

ток через обмотку реле P3-I

течет в том же направлении за счет разрядки конденсатора СЗ-2

по цепи: 11+" конденсатора, обмотка реле P3-I, контакт реле

РЗ-4,

конденсатора.

 

 

 

Если температура измерительного зеркала будет равна темпе­

ратуре, заданной по реохорду, то измерительный мост будет сба­

лансирован. В результате на сетку левой половины лампы ЛЗ-2

сигнал поступать не будет

и обе половины лампы будут открыты.

В этом

случае через реле рЗ- I потекут два тока навстречу друг

другу;

один по цепи:течна"л " обмотки трансформатора,сопротивление

Я3~ 6 , правая половина

лампы ЛЗ-2, контакт реле РЗ-4, обмот­

ка реле РЗ- I ,

точка

" 5" "

обмотки трансформатора. Другой ток -

по цепи: точка

"и” обмотки трансформатора, обметка реле P3-I,

контакт реле РЗ-4, сопротивлениеR3~&, левая половина лампы

ЛЗ-2,

сопротивление

Я3~/6 , точка " С " обмотки трансформато­

ра. Режим работы лампы ЛЗ-2 подобран таким образом, что в этом

случае

суммарный ток

через

обмотку

реле

РЗ- I равен нулю. Факти­

чески

ток потечет по цепи:

точка

„(X9

обмотки трансформатора,

сопротивление

Я3~6 , правая половина

лампы ЛЗ-2, сопротивле­

ние Я3~$ ,

левая

половина лампы ЛЗ-2,

сопротивление R3~16~

на точку "с" обмотки трансформатора. При этом контакт реле P3-I будет продолжать размыкать цепь питания обмотки реле РЗ-2 (см. рис Л ба).

Через контакт реле РЗ-4 ток течет в режиме "контроль". В режиме "измерение" этот контакт размыкается, а ток потечет через сопро­

тивление К 3 -II.


- 36 -

Если температура измерительного зернала ниже температуры, заданной по реохорду, то напряжение рассогласования, снимаемое с диагонали измерительного моста, будет по фазе отличаться на 180° от фазы напряжения, питающего аноды лампы ЛЗ-2 (рис.18).

Поэтому, при подаче

на аноды лампы ЛЗ-2

положительного потен­

циала относительно катода, т .е . "+", на

сетку левого триода

лампы ЛЗ-2 подается

который запрет

левую половину

лампы.

Правая половина лампы ЛЗ-2 останется открытой, и через

нее по­

течет ток по цепи: точка " Я " обмотки трансформатора, сопро­

тивление

R3~6 , правая

прловина лампы,

конденсатор 03-2,

точка

 

обмотки трансформатора. Конденсатор СЗ-2 заряжает­

ся. Одновременно ток будет протекать через

контакт реле РЗ-4 и

обмотку

реле

P3-I. Реле

P3-I сработает и

своими контактами

замкнет

цепь

питания реле

РЗ-2.

 

В следующий момент времени, когда на аноды лампы ЛЗ-2 для рассматриваемого случая подается на сетку левого триода лампы подается "+". Лампа ЛЗ-2 закрывается, а ток через обмот­ ку реле P3-I будет протекать в том же направлении за счет раз­ рядки конденсатора СЗ-2. Контакт реле P3-I будет продолжать

замыкать цепь питания

реле РЗ-2 (см.рис.1 6 ,$ ),которое одним

своим

контактом подаст

питание на обмотку силового реле P2-I,

а другим - на обмотку

реле РЗ-5. При срабатывании силового ре-

ле P2-I включается

электроподогреватель измерительного зеркала

R1-4

и лампочка

ЛН4-3 "Подогрев". Реле РЗ-5 одним своим кон­

тактом самоблокируется, а другим - подаст напряжение на контак­ ты реле РЗ-З. Контакты реле РЗ-З управляют цепями питания лам­ почек ЛН4-4 "Сухой" или ЛН4-1 "Влажный", в зависимости от состо­ яния поверхности измерительного зеркала. Сигнал на переключение цепей питания указанных лампочек поступает со второго канала электронного блока через реле РЗ-З.

Отогрев измерительного зеркала электроподогревашелем / ? / - /

в этом случае будет происходить до тех

пор, пока его температу­

ра не окажется несколько выше заданной

по теохорду. Тогда фаза

напряжения рассогласования, снимаемого

с измерительного моста,

будет совпадать с фазой питающего напряжения, что приведет к переключению контакта реле P3-I. Далее процесс автоматического регулирования повторяется. Таким образом, температура измери-


- 37 -

тельного зеркала поддерживается на заданном по реохорду уровне с точностью + 0,5°К.

Второй усилительный канал (см.рис.16а), называемый "фотока­ налом", совместно с фотоэлементами в измерительной головке и сигнальными лампочнами на переднем щитке представляет собой фо­ тоэлектронную схему для фиксации момента выпадения росы на из­ мерительном зеркале. Основными элементами фотоэлектронной схемы являются: сурьмяноцезиевые фотоэлементы Ф1-1 и Ф1-2 (СЦВ-51), электронная лампа ЛЗ-4 (двойной триод 6Н2П), стабиловольты Л4, ЛЗ-5 и ЛЗ-6 (вместо стабиловольта Л4 теперь стали устанавливать сопротивление КЗ-25 на 50 ком), поляризованное реле РЗ-З, а также сопротивления и конденсатор СЗ-6. Электронная лампа ЛЗ-4

служит для усиления сигнала, поступающего от фотоэлементов Ф1-1 и Ф1-2.

Поляризованное реле РЗ-З переключает питание с лампочки "Сухой" .на лампочку "Влажный" и обратно. Стабиловольты Л4, ЛЗ-5 й ЛЗ-6 служат для поддержания постоянства выпрямленного напря­ жения, подаваемого на фотоэлементы Ф1-1 и Ф1-2 и электронные лампы ЛЗ-1 и ЛЗ-4.

Работа схемы второго усилительного канала (рис.19) заключа­ ется в следующем.

Рис.19. Принципиальная электрическая схема включения реле Р4.


- 3 8 -

При отсутствии росы на поверхности измерительного зеркала фотоэлементы Ф1-1 и Ф1-2 освещены практически в равной степе­ ни. Режим работы лампы ЛЗ-4 подобран таким образом, что сопро­ тивления левого и правого триодов ее в этом случае одинаковы. Сопрвтивления стабиловольтов ЛЗ-5 и ЛЗ-б также равны между со­ бой. Так как оба стабиловольта включены параллельно триодам лампы, то точки подключения обмотки реле РЗ-З имеют одинаковый потенциал. Реле РЗ-З будет обесточено, и его контакты замкнут цепь питания лампочки "Сухой".

При выпадении росы на измерительном зеркале освещенность фотоэлемента Ф1-2 возрастет, ток его увеличится, а сопротивле­ ние уменьшится. Это вызовет появление уравнительного тока по цепи: +300 в, сопротивления R3~22, R4~3’ ЯЗ-^фотоэлеыент Ф1-2, общий

Падение напряжения на сопротивлении R3~23 увеличивает величину отрицательного смещения, подаваемого на сетку левой половины лампы Л3-Л, а следовательно, увеличивает ее сопротивле­ ние, В результате потенциалы точек подключения реле РЗ-З будут не одинаковыми, и через реле потечет уравнительный ток по цепи':

+300 в, лампа JI3-5, обмотка реле

РЗ-З, сопротивление

R3-20,

лампа

ЛЗ-4, сопротивление R3~24, общий

Реле РЗ-З сра­

ботает

и произойдет переключение

контакта:

размыкание

цепи пи­

тания лампочки "Сухой" и замыкание цепи питания лампочки "Влаж^ ный".

Если через реле РЗ-З потечет ток при отсутствии росы на измерительном зеркале, что может быть вызвано неодинаковостью параметров левого и правого триодов лампы ЛЗ-4 или различной освещенностью фотоэлементов Ф1-1 и Ф1-2, то балансирование схемы осуществляется с помощью потенциометра R4-~3, рукоятка которого выведена на передний щиток. Потенциометром R4~3 ме­ няется величина напряжения смещения сетки левого триода лампы ЛЗ-4. Контроль осуществляется миллиамперметром ИП-1 (рис.16), который включается параллельно реле РЗ-З.

§ 4. Передний щиток

Передний щиток (рис.20) служит для размещения органов управления и контроля за работой прибора. Воздух в систему