Cтраница 1
Повыситель, состоящий из трех элементов, позволяет увеличить сигнал, выходящий со струйного блока, до величин, принятых в обычной пневмоавтоматике. [1]
![]() |
Схемы построения и характеристики понизителя и повысителя давления непрерывного действия с шариковым и мембранным элементами. [2] |
В повысителе давления ( рис. 97, в) входной сигнал низкого давления Рих через делитель, включающий регулируемые дроссели 1 и 2, подается в мембранную камеру низкого давления. Давление из межсопловой камеры эжектора 5 передается на вход усилителя мощности 6 и далее в канал шарикового элемента отрицательной обратной связи. Это давление изменяется до тех пор, пока усилие на шарике 7 не уравновесит усилия на мембране. Эффективная площадь мембраны превышает эффективную площадь шарика в 120 раз. Благодаря этому выходной сигнал в данном устройстве изменяется в диапазоне Оч-1 ати при изменении Рвх в пределах, принятых за рабочие для аналоговых устройств струйной техники. [3]
![]() |
Мембранно-шариковые преобразователи. [4] |
В повысителе давления ( рис. 167, б) входной сигнал pi низкого давления через делитель, состоящий из регулируемых дросселей 1 и 2, подается в мембранную камеру низкого давления. [5]
![]() |
Схемы построения и характеристики понизителя и повысителя давления непрерывного действия с шариковым и мембранным элементами. [6] |
Понизитель и повыситель давления непрерывного действия работают по принципу компенсации сил. Возрастает давление перед сотом 4 а следовательно, и давление Рвых в эжекторе 5, присоединенном к линии питания. Это давление, редуцированное с помощью системы дросселей 6 и 7, поступает в камеру отрицательной обратной связи устройства. [7]
Понизитель и повыситель давления непрерывного действия работают по принципу компенсации сил. [8]
![]() |
Схемы построения и характеристики понизителя и повысителя давления непрерывного действия с шариковым и мембранным элементами. [9] |
В данном устройстве необходим усилитель мощности 6, так как повыситель давления обычно должен работать на значительную нагрузку. [10]
![]() |
Схема сооружений насосной станции I подъема.| Схема насосной станции II подъема. [11] |
В тех случаях, когда развиваемое давление недостаточно для подъема воды на требуемую высоту, сооружаются повыситель. Насосные установки этих станций увеличивают напор в сети, забирая воду из одного участка водовода или сети и подавая ее в другой водовод или участок сети. При этом забор воды может осуществляться как через промежуточные резервуары, которые выполняют функции регулирующих емкостей, так и без них. [12]
![]() |
Основные типы арматуры. [13] |
На некоторых мощных блоках зарубежных электростанций питательные насосы не имеют собственного привода, а получают вращение от главной турбины через повыситель числа оборотов и гидромуфту, что несколько упрощает привод и позволяет регулировать производительность насосов. [14]
К числу сконструированных или находящихся в стадии проектирования выходных устройств, служащих для вывода или считывания сигналов в приборах и системах автоматизации, построенных на модулях СМСТ, или передачи воздействий на исполнительные органы, относятся соответственно двоичные и цифросинтезирующие индикаторы, уже упоминавшийся ранее повыситель давления ( усилитель мощности СТ-12) и др. Аэродинамические генераторы колебаний использованы ОКБА в качестве приводных устройств для насосных установок. Справа в верхней части схемы 1 указаны источники питания для рассматриваемых приборов и устройств. Можно использовать воздух, отбираемый от заводской сети ( применяемый и для питания других пневматических приборов и устройств), забираемый из баллонов, а также подаваемый вентиляторами. Последнее в большинстве случаев является наиболее удобным и экономичным. [15]