Файл: Шаповалов, Б. Т. Электрооборудование насосных станций учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 97

Скачиваний: 0

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

Приборы этого типа могут выполняться с записывающим уст­ ройством или с дистанционной передачей показаний. Погрешность приборов подобного типа при измерении давления составляет 1 — 4%' предельного значения шкалы.

Для контроля заливки насоса используется струйное реле. Дей­ ствие его основано на использовании перепада давлений, возни-

Рис. 173. Манометр

с

одновитковой трубчатой

 

 

 

пружиной:

 

 

 

а — показывающий:

1 — трубчатая

пружина, 2 —стрел­

ка, 3 — шестерня (трибка),

4 — пружина

для выбора

люфтов, 5 — зубчатый сектор,

6 — ниппель

присоедине­

ния

манометра,

7 — тяга, 8 — станина;

б — показываю­

щий

и одновременно

электроконтактиый

сигнализирую­

щий:

/ — подвижные

предельные

контакты,

2 — контакт

показывающей

стрелки,

3 — указатель

настройки, 4

 

 

показывающая

стрелка

 

 

кающего в дроссельном устройстве.

На рис.

174 показано струйное

реле с дроссельным устройством и измерителем, основанным на принципе дифференциального манометра.

-•Реле установлено в рассечку трубопровода и срабатывает при движении струи слева направо и определенном ее давлении. Про­ ходящая через суживающее отверстие диафрагмы 7 струя воды создает в левом сильфоне (гофрированном цилиндрике) повышен­ ное давление, сильфон расправляется, и его штифт 2 перемещает подвижный контакт контактной системы 3 в левое крайнее поло­ жение. Замыкающие контакты включаются, и реле срабатывает. Когда движения струи нет, сильфоны (правый и левый) уравнове­ шены, и размыкающие контакты реле замкнуты.

Применяемые в настоящее время в автоматике датчики и реле чрезвычайно многообразны. В табл. 8 приведены основные схемы и характеристики датчиков (см. стр. 271).

§ 74. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И РЕЕУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Исполнительные механизмы служат для силового воздействия на регулирующий или управляющий орган автоматических уст­

263


ройств. Наиболее простые исполнительные механизмы, называе­ мые двухпозиционными, выполняют операции «Открыть — за­ крыть». Механизмы, выполняющие более сложные операции ступенчатого или плавного регулирования, называются многопо­ зиционными или пропорциональными. В качестве исполнительных элементов применяются электродвигатели, электромагниты, пнев­ матические и гидравлические механизмы.

В автоматических устройствах исполнительные и регулирующие или управляющие механизмы обыч­ но объединены в одну конструкцию. Регулирующие органы воздействуют непосредственно на регулируемую среду, поступающую в объект регу-

Рис. 174. Струйное реле:

Рис. 175. Электромагнит­

/ — сильфон,

2 — штифт сильфо­

ный вентиль;

на, 3 — контактная система,

4 —

/ — катушка,

2 —клапан,

соединительные трубки,

5

3 — якорь

дроссельное

устройство,

6

шайбы,

7 — диафрагма,

5 —

 

 

нормальные фланцы

лирования. Цель этого воздействия — количественное или качест­ венное изменение этой среды для поддержания заданного значения регулируемого параметра.

В качестве регулирующих органов на насосных станциях ис­ пользуют вентили, задвижки, шиберы (затворы дисковые — пово­ ротные и затворы плоские — щитовые) и т. д.

На рис. 175 показана конструкция простейшего электромагнит­ ного вентиля. Его исполнительным механизмом служит электро­ магнитная система, состоящая из катушки 1 и якоря 3 электромаг­ нита. Этот механизм является двухпозиционным. Управляющий орган вентиля — клапан 2 , который либо открывает полный доступ регулируемой среде (жидкости или газу) через вентцль, либо за­ крывает его. Вентиль открыт до тех пор, пока по обмотке электро­ магнита протекает ток; как только ток прекращается, вентиль

270


Характеристика датчиков (измерительные элементы)

Наименование Схема

рВх <J"[ ь

Плоская мембрана —!i-o % /х

1 $Вых

Гармониковая мембрана (сильфон)

рВх

.

,

 

Манометрическая трубчатая пружина (пружи­

sB tn S ^

7

 

на Бурдона)

 

 

 

 

\ РВх

Входной параметр

Давление, разре­ жение

То же

Давление

Т а б л и ц а 8

Выходной параметр

Перемещение

То же

»

$Вых

То же

»

Геликоидальная трубка


Наименование

Дилатометр

Механический дифференциал

Термопара

 

 

Продолжение табл. 8

Схема

Входной параметр

Выходной параметр

<%//

77777

Температура

Перемещение

/

Л\ в°ы

 

 

 

Скорость вращения

То же

 

и перемещения

 

UBbtt

Температура

Напряжение

 

, АР.Вых

 

 

Дроссельный расходомер

Расход

Перепад давле­

 

 

ния

Наименование

Поплавок (а)

Колокол (б)

Механический центробежный тахометр

Электромагнит (соленоид)

Электрический тахометр постоянного тока

Схема

г$Вых

\ Sb m

> УпВХ

0-

 

иВо/х

< пВх

 

 

Продолжение табл. 8

Входной параметр

Выходной параметр

Уровень (а)

 

Перемещение

Разрежение

или

То же

давление (б)

 

 

Скорость вращения

Напряжение »

Скорость вращения

Напряжение

to

0 ~

-j

со

 


 

 

 

Продолжение табл. 8

Наименование

Схема

Входной параметр

Выходной параметр

Электрический тахометр переменного тока То же Напряжение

Фотоэлемент

Световой поток

Ток или напря­

 

 

жение

pH-измеритель концентрации водородных ионов

Щелочность или

Напряжение

Ч х

кислотность

 

Мост постоянного и переменного тока

Г

Г Ж 1

Перемещение

Тр же

 

и

 

 

 

X

я я %//

Продолжение табл. 8

Наименование

Схема

Входной параметр

Выходной параметр

Сельсин-вал (а)

Перемещение

Сельсин-трансформатор (б)

Напряжение

закрывается. Мощность, потребляемая катушкой, составляет 15— 25 Вт. Если по условиям работы вентиль должен быть длительное время открыт, то применение такой конструкции нецелесообразно, так как непроизводительно расходуется электроэнергия. Для сни­ жения ее расхода в этом случае используются более сложные вен­

тили— электромагнитные с защелкой (рис.

176).

 

 

 

 

 

Привод такого вентиля состоит из двух

электромагнитов — от­

крывающего и закрывающего его. Катушки электромагнитов

име­

 

 

 

ют по две подсекции, преду­

 

 

 

сматривающие

возможность

 

 

 

использования

постоянного

 

 

 

оперативного тока напряже­

 

 

 

нием 220 или ПО В. Они

 

 

 

включаются

в

цепь

только

 

 

 

на время, необходимое для

 

 

 

выполнения

операций.

При

 

 

 

включении

вручную

контак­

 

 

 

тов открытия Ко или при

 

 

 

включении цепи путем пода­

 

 

 

чи импульса от реле автома­

 

 

 

тики ток проходит через ка­

 

 

 

тушку открывающего (рабо­

 

 

 

чего) электромагнита (Р),

 

 

 

при этом вентиль открывает­

 

 

 

ся и удерживается

в

таком,

 

 

 

положении

специальной за­

 

 

 

щелкой. По окончании опе­

 

 

 

рации размыкающий

блок-

 

 

 

контакт, включенный после­

 

 

 

довательно

в

цепь катушки

 

 

 

Р, отключает ее.

 

 

 

Рис. 176. Схема включения электромаг­

Пока вентиль закрыт, по­

нитного вентиля:

дать питание на катушку за­

3 — закрывающий

электромагнит (защелки),

крывающего электромагнита

К а — кнопка закрытия,

Р — рабочий электро­

магнит, K Q— кнопка

открытия, /? — разряд­

(3)

нельзя,

так

как

вклю­

ное сопротивление,

ДС — добавочное сопро­

ченный в ее цепь

замыкаю­

тивление, СВ — селеновый выпрямитель, Л —

 

лампа

щий блок-контакт устройст­

 

 

 

ва разомкнут.

Закрыть вен­

тиль можно подав импульс через кнопку закрытия К3 или через контакты автоматического -устройства. При этом ток протекает через катушку электромагнита 3, который открывает защелку, и под действием пружины вентиль закрывается.

О положении вентиля сигнализирует лампа Л , включенная с помощью добавочного сопротивления в сеть переменного тока, пи­ тающего одновременно селеновый выпрямитель; последний служит для получения оперативного постоянного тока.

Примером пропорционального исполнительного механизма мо­ жет служить механизм с двигателем пропорционального регулиро­ вания ПР, показанный на рис. 177. В литом корпусе механизма

276