Cтраница 2
Основным элементом пневматических регуляторов типа Тиз-прибор является сопло с заслонкой в сочетании с сильфонами и плоскими мембранами при различной модификации для первично-то и вторичного реле. Струя сжатого рабочего воздуха при выходе из сопла дросселируется соответствующей заслонкой, при этом изменяется давление в коробке сильфона или мембраны, перемещение которых вызывает изменение положения регулирующего органа системы или рабочего элемента соответствующего промежуточного реле. [16]
Реверсивный двигатель связан с пневматическим регулятором типа 04 ( рис. 117), находящимся непосредственно за электронным устройством. В этом приборе движущей силой, осуществляющей регулирование температуры, является уже не электрический ток, а давление сжатого воздуха на мембраны. Регулятор, помимо сложной системы рычагов, передающих движение от вращения ротора двигателя стрелке с пером и другим частям прибора, и вспомогательных устройств ( фильтр, редуктор), содержит регулирующие приборы - первичное реле) и вторичное реле 2; принцип их действия - пневматический, с использованием разности давлений по обе стороны мембраны. [17]
Для регулирования давления газа применяются пневматические регуляторы типа 04 - МСТМ и 04 - МСС. [19]
Принципиальная пневматическая схема регулирования температуры. [20] |
В качестве регуляторов температуры применяют манометрические пневматические регуляторы типа ТРП-ДОЗ или аналогичные им приборы. Схема работает следующим образом. При нормальной работе системы сигнал на выходе блока БС1 пропорционален сигналу регулятора ТЗ ( или Т4) и клапаны / А, 2К поддерживают заданную температуру. [21]
Структурные схемы и динамические характеристики пневматических регуляторов типа ПР 3.31 - Монтаж и наладка средств автоматизации и связи. [22]
Сигнализатор типа ПШ выполнен на базе пневматического регулятора типа РУПШ, имеющего вместо пневмореле электрическое сигнальное устройство; сигнализатор типа ПФ выполнен на базе пневматического регулятора типа РУПФ; прибор типа ПК - на базе регулятора РУПК. [23]
В качестве примера изодромного регулятора рассмотрим работу пневматического регулятора типа 04 - ТГ-610, схема которого показана на фиг. [24]
Принципиальная схема регулирования уровня при помощи преобразователя сопло-заслонка. [25] |
Устройства автоматического контроля и регулирования отдельных параметров процесса, например универсальные пневматические регуляторы типа 04, в ряде случаев непригодны для автоматизации процессов. [26]
Учитывая описанное выше положение и наличие сжатого воздуха, в качестве регулятора были приняты пневматические регуляторы типа 04 завода Тизприбор с чувствительным элементом в виде дифманометра. Применение пневматических регуляторов облегчается еще тем, что в распределительных будках имеется сжатый вовдух. В качестве регулирующего органа исполнительных механизмов использовались косые стальные вентили диаметром, которые применяются для ручного управления. В качестве привода исполнительного механизма использован обычный мембранный привод. [27]
Схе № а группового регулирования скорости фильтрования на шести фильтрах. [28] |
На одной из водопроводных станций Рязани внедрена автоматическая система регулирования скорости фильтрации с помощью пневматического регулятора типа РУКЦ. В качестве регулирующего органа использованы пневматические мембранные клапаны типа 25ч32нж с открытием их под давлением воздуха и закрытием от воздействия пружины с диаметрами условного прохода Dy 250 - 300 мм. Прибор типа РУКЦ выпускается серийно в качестве регулятора уровня в узких пределах в резервуарах. В данном случае он используется в качестве регулятора уровня воды на фильтре. По мере увеличения уровня увеличивается открытие клапана на трубопроводе отвода фильтрованной воды. Вывод фильтров на промывку и контроль ее продолжительности осуществляется с помощью приборов типа КЭП. [29]
Следует отметить, что более совершенной схемой для тепло-влажностной обработки изделий является схема с применением пневматического регулятора типа ПРЗ, или электронного регулятора типа ПРТ-1, позволяющих выполнить плавный график нагрева, изотермической выдержки и охлаждения. [30]