Cтраница 1
Схемы реле уровня с магнитоуправляемыми контактами: а - многопозиционное реле; б-однопозициоиное реле; / - поплавок; 2 - постоянный магнит; 3 -магнитоуправляемый контакт; 4 - герметизирующая трубка; 5 - клеммная колодка. [1]
В схему САР уровня жидкости ( рис. 1.11) включен электродвигатель постоянного тока. В ней при увеличении ( уменьшении) расхода жидкости поплавок ( чувствительный элемент) опускается ( поднимается) и замыкает верхний ( нижний) контакт. При этом электродвигатель начинает вращаться в таком направлении, чтобы поднять ( опустить) задвижку - регулирующий орган и увеличить ( уменьшить) приток жидкости. Такая схема - пример астатического регулирования, когда при различных постоянных значениях внешнего воздействия на объект отклонение регулируемой величины от требуемого значения по окончании переходного процесса становится равным нулю. Степень открытия засклонки зависит от расхода жидкости, а поплавок при заданном значении уровня занимает одно определенное положение, равное заданному. Связать поплавок и заслонку следует таким образом, чтобы одному положению поплавка могло соответствовать любое положение заслонки. [2]
III, 68 показаны схемы реле уровня с магнитоуправляемыми контактами ( см. разд. В обеих схемах на поплавке укреплен постоянный магнит, а контакты располагаются за герметизирующей перегородкой. [3]
При наличии на двух входах схемы уровня напряжения, близкого к нулю ( кода 0), диоды Д и Дз проводят ток, и напряжение в точке / близко к нулю. Диод Д открыт и напряжение в точке 2, являющейся выходом схемы И - ИЛИ, также близко к нулю. [4]
Колонна состоит из ряда горизонтально расположенных перегородок-тарелок, имеющих большое число отверстий и переливных трубок, ) Верхние концы которых выступают на 30 - 50 мм выше тарелки, а нижние - находятся в жидкости на нижележащей тарелке, что обеспечивает поддержание на тарелках определенного постоянного Рис - 375 - Схема уровня жидкости. На нижнюю тарелку поступает пар из куба колонны, а сверху подается флегма. [5]
На рис. 16 6 приведена принципиальная электрическая схема усилительно-преобразовательного блока реле уровня сыпучих материалов, аналогичного вышеописанному реле уровня по принципу действия, но выполненного с использованием в качестве пороговых элементов тиратронов тлеющего разряда. Как видно из рисунков, тиристорно-тиратрон-ная схема реле уровня несколько проще предыдущей, но имеет ре-лейно-контактный выход. [6]
![]() |
Блок-схема влагомера ЭВ.| Структурная схема рентгеновского самопишущего золомера ЗАР. [7] |
Отличительной особенностью влагомера ЭВ-2 является конструкция датчика; его крепление, внесение в схему реле уровня, питание датчика калиброванным импульсом прямоугольной формы. Электрическая схема влагомера представляет собой генератор прямоугольных импульсов, выполненный на триодах, измерительную дифференциальную схему и интегрирующую усредняющую цепочку. [8]
Однако электрические схемы приборов сложны и, следовательно, дороги, наличие отдельного датчика вращения усложняет конструкцию реле уровня, увеличивает ег-о габариты и массу. В качестве датчиков вращения могут быть использованы описанные выше датчики положения на герконах. В этом случае усилительно-преобразовательная схема реле уровня может быть несколько упрощена. [9]
Оптические реле и датчики уровня могут быть построены на различных принципах. Наиболее просто оптический метод индикации уровня осуществляется при наличии уровнемерной прозрачной трубки, сообщающейся с емкостью. В табл. III, 4, № 16 приведена схема реле уровня с призмой полного внутреннего отражения. При отсутствии жидкости против призмы луч света от осветителя претерпевает двукратное полное внутреннее отражение и попадает на фотоэлемент. При заполнении емкости жидкостью до призмы световой луч не отражается, и фотоэлемент не освещается. [10]
![]() |
Реле уровня типа СУЭ-1. [11] |
Датчик Д подключается к контуру L2, установленному в анодной цепи лампы, через разделительный конденсатор СЗ. Источник питания прибора содержит трансформатор Тр, выпрямительный мост ВМ и конденсаторы С4 - С6, образующие с обмоткой исполнительного реле Я сглаживающий фильтр. Дроссель Др отделяет источник от высокочастотных цепей генератора. При включении схемы реле уровня, когда датчик находится в воздухе, возникают высокочастотные колебания. На резисторе R1 под действием сеточного тока лампы обеспечивается отрицательное смещение, и она закрыта, а реле Я выключено. Отрицательное смещение на сетке лампы уменьшается, резко - возрастает анодный ток, и реле включается. При соответствующей настройке реле уровня лампа будет открыта, наоборот, при наличии материала вокруг датчика. Срыв генерации в этом случае происходят, когда отсутствует в точке контроля материал. Для двухпозиционного регулирования уровня сыпучих и жидких сред используются индуктивные сигнализаторы уровня СУЭ-2 и СУЭ-3. В этом случае приборы имеют два электродных датчика уровня, подключаемых к генератору через контакты исполнительного реле. Датчик прибора СУЭ-4 выполнен в виде катушки индуктивности, что существенно повышает его чувствительность. [12]
Совокупности абстрактных объектов, поставленных в определенные отношения, снятые с предметных структур практики, представляют собой абстрактно-теоретические схемы. Объекты научного знания представлены в виде таких схем, к которым непосредственно отнесены теоретические высказывания и математические уравнения. С экспериментом непосредственно связаны схемы эмпирического уровня, возникающие в процессе практического выявления взаимоотношений и свойств реальных обък-тов. Переход к схемам частнотеоретического и фундаментального уровня сопровождается введением новых абстрактных объектов на основе схематизации процедур оперирования с абстратными объектами нижележащего уровня. Обобщение такого рода представляет собой конструктивный процесс, осуществляемый в ходе практического освоения окружающего мира. [13]
Но в ней не используется метод экономичный размер заказа. В этом смысле метод действует так же, как и система цикла повторного заказа. Однако и здесь есть свои проблемы. На практике разница ( С - с) приравнивается к размеру экономичного заказа, который используется в системе уровня повторного заказа; величина с становится равной буферному запасу ( как в схеме уровня повторного заказа с периодической проверкой); и, наконец, период проверки приводится в соответствие с циклом повторного заказа. [14]