Cтраница 2
![]() |
Функциональная схема АСР температуры. [16] |
Регулирующие приборы типа Р25 и корректирующие типа К15, К16, К26 выпускаются в трех модификациях и рассчитаны на получение сигналов непосредственно от дифференциально-трансформаторных датчиков, термометров сопротивления градуировок 21 и 22 и термоэлектрических термометров градуировок ХА, ХК и ПП ( см. кн. 2 настоящей серии, разд. Регулирующие и корректирующие приборы снабжены встроенными задатчиком, блоком управления и указателем положения. Возможна работа регулирующего прибора с электрическими исполнительными механизмами МЭО, МЭОК или с гидравлическим исполнительным механизмом. [17]
Элементами схемы являются постоянные сопротивления Ki, Rz, Кз, обычно выполняемые из манганина, и переменное Rt - медный или платиновый термометр сопротивления. Удобно может быть использован, например, термометр сопротивления ТУЭ-48 градуировки 2а, имеющий небольшие габариты и малую инерционность. [18]
Сигнализатор СТ-020М виброударопрочный предназначен для непрерывного контроля температуры и сигнализации предварительного я аварийного значения в одной точке или разности температур в двух точках. В первом случае прибор работает в комплекте с одним термометром сопротивления различных градуировок, во втором - с двумя. [19]
Автоматические потенциометры и уравновешенные мосты с электрическим позиционным и пропорциональным регулирующим устройством предназначены для измерения и сигнализации или регулирования температуры. Потенциометры работают в комплекте с термопарами различных градуировок и радиационными пирометрами, а уравновешенные мосты с термометрами сопротивления различных градуировок. [20]
Рассмотрим устройство логометра типа ЛПр-53. Эта схема значительно сложнее предыдущей; это - мостовая измерительная схема, в которой лого-метр служит измерителем. Применение мостовой схемы увеличивает чувствительность установки и упрощает подгонку схемы для термометров сопротивления разных градуировок. Кэ - эталонная катушка, которая служит для замены К, при подгонке сопротивления линии; Е - источник питания. [21]
![]() |
Устройство логометра дли измерения сопротивлений. [22] |
Устройство этого логометра приведено на рис. 9.25, а на рис. 9.26 - принципиальная схема установки термометра сопротивления с логометром. Эта схема значительно сложнее предыдущей; это мостовая измерительная схема, в которой логометр служит измерителем. Применение мостовой схемы увеличивает чувствительность установки и упрощает подгонку схемы для термометров сопротивления разных градуировок. На рис. 9.26, a Ry - уравнительные катушки, предназначенные для подгонки сопротивления внешней линии до величины, указанной на шкале прибора. [23]
![]() |
Устройство логометра для измерения сопротивлений. [24] |
Устройство этого логометра приведено на рис. 9.25, а на рис. 9.26 - принципиальная схема установки термометра сопротивления с логометром. Эта схема значительно сложнее предыдущей; это мостовая измерительная схема, в которой логометр служит измерителем. Применение мостовой схемы увеличивает чувствительность установки и упрощает подгонку схемы для термометров сопротивления разных градуировок. [25]
![]() |
Схема пофасадного регулирования системы отопления с применением регулирующего прибора Т-48-2. [26] |
Для сохранения постэянным расхода воды в системах отопления при уменьшении расхода сетевой воды предусмотрена установка насосов смешения. Постоянство расхода в системе отопления поддерживается по перепаду давления в ней. В качестве регулирующего прибора применен прибор модификации Т-48-2, в качестве датчиков температуры - термометры сопротивления градуировки 23, регулирующим органом является клапан 25ч931нж с исполнительным механизмом ПР-1М. В качестве регулятора постоянства расхода может быть использован клапан РК-1 с регулирующим прибором РД-За, в качестве смесительных насосов могут быть применены насосы ЦВЦ. [27]