Главная > Теплотехнические измерения и приборы
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

8-6. Механоэлектрические передающие преобразователи

Механоэлектрические передающие преобразователи типа разработанные изготовляются в виде отдельного блока, устанавливаемого как дополнительное устройство в дифманометрах ДС, манометрах и других приборах, выпускаемых казанским заводом «Теплоконтроль», для преобразования их сигнала измерительной информации в унифицированный выходной сигнал постоянного тока

Рис. 8-6-1. Принципиальная схема механоэлектрического передающего преобразователя типа

Принципиальная схема механоэлектрического передающего преобразователя типа приведена на рис. 8-6-1. Угловое перемещение выходной оси 1 первичного прибора 2, кинематически связанной с его чувствительным элементом, преобразуется при помощи кривошипа 3 и тяги в поступательное перемещение с

одновременным преобразованием его цилиндрическои пружиной 4 в усилие, прикладываемое к левому плечу коромысла 6. На другом плече коромысла укреплен дюралюминиевый флажок 7, к которому жестко прикреплена рамка 8 обратной связи. Флажок преобразователя находится в высокочастотном поле катушки индуктивности выполненной в виде однорядной плоской спирали. Катушка индуктивности с конденсатором С образуют базовый контур генератора

При перемещении коромысла, а вместе с тем и флажка, изменяются индуктивность катушки, а следовательно, и параметры контура что приводит к изменению режима работы генератора и постоянного напряжения на нагрузочном сопротивлении генератора. Выходной сигнал генератора усиливается усилителем постоянного тока.

В выходную цепь усилителя постоянного тока включены обмотка рамки обратной связи, калиброванный резистор и резистор внешней нагрузки - (вторичных приборов и линий связи). Обмотка рамки находится в кольцевом зазоре, образованном сердечником 10 и полюсной накладкой 12. Между основанием сердечника и полюсной накладкой расположен постоянный магнит 11, имеющий форму усеченного конуса. При протекании тока через обмотку рамки обратной связи она будет втягиваться в зазор, создавая усилие а следовательно, и момент, противодействующий моменту, создаваемому усилием цилиндрической пружины при ее растяжении. Изменение выходного тока усилителя будет происходить до тех пор, пока эти моменты не уравняются.

Внутри постоянного магнита предусмотрен шунт 9, который можно перемещать вдоль сердечника 10 с помощью специальных винтов (на рис. 8-6-1 не показаны), изменяя индукцию в зазоре, а вместе с тем и диапазон выходного сигнала преобразователя.

Калиброванный резистор предназначен для контроля работы преобразователя с помощью переносного потенциометра постоянного тока (без выключения его из работы). Этот резистор может быть также использован для получения унифицированного, выходного напряжения постоянного тока

Подвижная система преобразователя должна находиться в положении безразличного равновесия, что достигается балансировкой с помощью груза 5. Подвижная система преобразователя электрически изолирована с помощью прокладок от металлических его частей для устранения гальванической связи с землей.

Суммарное сопротивление внешней нагрузки преобразователя, обусловленное подключением вторичных приборов, регулирующих приборов, информационно-вычислительных машин и линиями связи дистанционной передачи, не должно превышать

В качестве вторичных приборов могут быть использованы миллиамперметры типа КПУ, КСУ и другие приборы, рассчитанные на унифицированный входной сигнал постоянного тока

Categories

1
Оглавление
email@scask.ru