Cтраница 1
Контроль скорости вращения производится различными устройствами с тахогенераторами переменного тока, использующими явление резонанса, а также при помощи частотных методов измерения. [1]
Контроль скорости вращения ведомого вала может достигаться либо по положению какого-нибудь элемента механизма регулирования, например винта или гайки, либо непосредственно тахо-метрическим методом. [2]
Для контроля скорости вращения можно воспользоваться / любым электронным измерителем частоты, на вход которого следует подавать импульсы с фотоприемиика. Очевидно, в случае измерения больших скоростей вращения, соответствующих сравнительно высокой частоте ( порядка 10 - 20 кгц), следует использовать вакуумные фотоэлементы. Если напряжение, подаваемое с нагрузки фотоэлемента на вход частотомера, недостаточно, то нужно использовать предварительное усиление. Для измерения частот от 10 гц до 20 кгц применяют обычно конденсаторные частотомеры с электронными или ионными реле. [3]
![]() |
Расположение датчиков коятроля за состоянием турбины. [4] |
Устройство для контроля скорости вращения необходимо в основном в период пуска и остановки турбины. [5]
Этот метод основан на контроле скорости вращения потоков рассеивания ротора Фр ( рис. VIII. К выводам катушки подключают чувствительный милливольтметр ( желательно с нулем посредине шкалы); катушку располагают у конца вала ротора. Поворачивая катушку в разные стороны, отыскивают положение, при котором наблюдаются максимальные колебания стрел - ки прибора. [6]
Принцип действия фотоэлектрических устройств для контроля скорости вращения состоит в измерении частоты фоготока, возникающего в цепи фотоприемника при его освещении световым потоком, модулированным вращающимся объектом. Для модуляции светового потока может использоваться специальный дисковый модулятор или сам вращающийся вал, который для этого закрашивается через равные интервалы ( параллельно оси) полосками черного и белого цвета. Освещение фотоприемника может осуществляться как проходящим ( в случае применения дискового модулятора), так и отраженным пучком света. [7]
Второй способ определения величины скольжения основан на контроле скорости вращения потоков рассеяния ротора Фр, которые с частотой, пропорциональной скольжению, пересекают витки индукционной катушки. Для проведения испытания к выводам катушки подключается чувствительный милливольтметр ( желательно с нулем посредине шкалы); катушка располагается у конца вала ротора ( рис. 51), а затем путем поворачивания ее в разные стороны отыскивается положение, при котором наблюдаются максимальные колебания стрелки прибора. [8]
Длину выпускаемых полуфабрикатов определяют с помощью счетчика метража, а контроль скорости вращения валков каландра производят указывающим или регистрирующим тахометром. [9]
Механизмы управления вариаторами включают в себя два элемента: механизм перемещения элемента, регулирующего скорость, и механизм контроля скорости вращения выходного вала. Они могут быть совмещены в одном устройстве или выполняются отдельно. [10]
![]() |
Установка тахогенератора для снятия характеристик, а - на плите. б - на суппорте токарного станка. [11] |
Тахогенераторами ( ТГ) принято называть небольшие генераторы постоянного и переменного тока, механически связанные с приводом и используемые для контроля скорости вращения. Наибольшее распространение имеют тахогенераторы постоянного тока с параллельными обмотками возбуждения или с постоянными магнитами. [12]
![]() |
Блок-схема балансировочного прибора в процессе измерения вибрации. [13] |
Более сложные приборы, помимо указанных элементов, оснащаются фильтрами для частотного анализа кривой вибраций, частотомерами или тахометрами для контроля скорости вращения и другими устройствами, которые позволяют получать важную дополнительную информацию при сложных балансировках и вибрационных исследованиях. Однако наличие прибора, обладающего лишь измерителем размаха вибраций и фазометром, является как необходимым, так и достаточным условием для возможности уравновешивания роторов обширного класса машин. [14]
![]() |
Схемы определения постоянных времени ЭМУ поперечного поля. [15] |