Cтраница 2
Стабилизатор давления модели 305 ( рис. 28) представляет собой регулятор обратного действия с усилителем. [16]
Стабилизаторы давления модели 321 и 305 могут компоноваться с фильтром МН2732 - 61 модели 304 в блоки. [17]
Стабилизатор давления пара ( СДП) 34, сильфон которого соединен через конденсатный бачок 40 с паровым объемом барабана котла, является регулятором нагрузки котла. Его роль в отопительном варианте автоматики АГК-2 выполняет регулятор соотношения температур наружного воздуха и горячей воды. [18]
Подобные несложные стабилизаторы давления известны в гидроавтоматике под названием редукционных клапанов. В отличие от них переливные клапаны, также выполняющие роль стабилизаторов ( регуляторов) давления, поддерживают давление рабочей жидкости на своем входе примерно постоянным в некотором диапазоне. [19]
![]() |
Схемы механических весового ( а и пружинного ( б стабилизаторов давления со сбросом. [20] |
Механический весовой стабилизатор давления ( рис. 4.8, а) состоит из корпуса /, в который через дроссель 2 поступает воздух. В корпусе имеется перепускной клапан, состоящий из конического гнезда 3 и золотника 4, выполненного в виде шарика. [21]
После стабилизатора давления газ разделяется на два потока. Один поток проходит постоянный дроссель 6, далее сбрасывается в атмосферу и выполняет роль байпасного потока для повышения оперативности измерения. На байпасной линии установлен манометр 7 для контроля входного давления. [22]
Роль стабилизатора давления выполняет регулятор давления, значительно снижающий изменение давления на входе в колонку, вызванное колебаниями внешнего давления газа. Конструктивно регулятор давления ( рис. 6) аналогичен дросселю, с той лишь разницей, что отсутствует жесткая связь между задающим и исполнительным элементом, в качестве которого используется дроссель II вида. Мембрана в регуляторе давления воспринимает изменение давления газа и передает соответствующее смещение исполнительному элементу. [23]
Конструкции стабилизаторов давления весьма разнообразны. [24]
![]() |
Схема стабилизатора давления. [25] |
Кроме стабилизаторов давления, в гидравлических и пневматических линиях применяются стабилизаторы расхода. Однако, как и стабилизаторы тока, в электрических сетях они применяются значительно реже. [26]
![]() |
Схема дросселя.| Характеристики дросселя I и II вида. [27] |
Роль стабилизатора давления выполняет регулятор давления, значительно снижающий изменение давления на входе в колонку, вызванное колебаниями внешнего давления газа. Конструктивно регулятор давления ( рис. II.4) аналогичен дросселю, с той лишь разницей, что отсутствует жесткая связь между задающим и исполнительным элементом, в качестве которого используется дроссель II вида. Мембрана в регуляторе давления воспринимает изменение давления газа и передает соответствующее смещение исполнительному элементу. [28]
К точным стабилизаторам давления предъявляется требование, чтобы давление подаваемого ими воздуха оставалось постоянным независимо от его расхода. Для удовлетворения такого требования точный стабилизатор должен реагировать на самые ничтожные изменения давления. Поэтому в конструкции необходимо избегать какого бы то ни было механического трения, а также необходимо, чтобы незначительным изменениям давления соответствовали большие изменения площади поперечного сечения регулирующего клапана. [29]
Наконец, стабилизатор давления должен также весьма точно поддерживать постоянство давления воздуха. Требования, которые необходимо предъявлять стабилизатору давления, зависят от применяемого метода измерения. Обычно требуется, чтобы стабилизатор обеспечивал давление воздуха с отклонением до 1 % и реагировал на изменения поступающего объема воздуха. [30]