Cтраница 1
Исполнительные устройства регуляторов всех типоразмеров конструктивно подобны и отличаются друг от друга только размерами, усилитель и редуктор перепада давления одинаковы. [1]
![]() |
Регулятор давления газа РДГ-50-Н. [2] |
Исполнительное устройство регулятора с регулирующим клапаном 5, отсечным клапаном 4 предназначено посредством изменения проходного сечения клапана автоматически поддерживать заданное выходное давление на всех режимах расхода газа, включая нулевое, отключать подачу газа в случае аварийных повышения и понижения выходного давления. Шток 12 перемещается во втулках направляющей колонки корпуса. Регуляторы управления КВ-2 и КН-2 выполнены в виде регулятора прямого действия и включают в себя: корпус, узел мембраны с пружинной нагрузкой, рабочий клапан. [3]
Исполнительное устройство регулятора ( см. рисунок) с регулирующими клапанами, отсечным клапаном предназначено посредством изменения проходного сечения клапана автоматически поддерживать заданное выходное давление на всех режимах расхода газа, отключать подачу газа в случае аварийных повышения и понижения выходного давления. [4]
Исполнительное устройство регулятора представляет собой трехфазный асинхронный двигатель с двухступенчатым червячным редуктором. Для уменьшения выбега предусмотрен тормоз, а искро-гашение при размыкании контактов реле уменьшается при помощи селеновых вентилей. [5]
Здесь рассматриваются исполнительные устройства регуляторов с использованием вспомогательной энергии, наиболее часто применяемых в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. [6]
В качестве исполнительного устройства регулятора обычно применяется ламповый триод или транзистор, работающие как резистор с сопротивлением, зависящим от управляющего напряжения, подводимого регулирующей схемой. Существует два основных типа регуляторов напряжения. Первый тип - последовательный ( рис. 9 - 33 а), в котором лампа или транзистор включены в цепь тока нагрузки последовательно и падение напряжения на них зависит от управляющего напряжения, получаемого от регулирующего усилителя. [7]
![]() |
Схема реверсивного электродвигателя с вин-7 товой подачей для регулирования межэлектродного. [8] |
Наиболее простыми являются так называемые взвешенные исполнительные устройства регуляторов. Они автоматически поддерживают в равновесном состоянии электрод-инструмент, который под действием собственного веса стремится опуститься до контакта с заготовкой. При нормальном течении процесса исполнительное устройство, выполненное в виде, например, соленоида, развивает усилие, достаточное, чтобы уравновесить электрод-инструмент. Как только зазор между ним и заготовкой увеличится, тяговое усилие, развиваемое соленоидом, упадет, инструмент приблизится к заготовке под действием собственного веса на требуемое расстояние. В случае короткого замыкания или чрезмерного уменьшения межэлектродного зазора исполнительное устройство развивает более мощное тяговое усилие и отводит инструмент от заготовки. [9]
![]() |
Блок-схема системы регулирования непрямого действия. [10] |
Исполнительный механизм и регулирующий орган образуют исполнительное устройство регулятора. [11]
Регулятор позволяет поддерживать температуру в интервале до 1300 С с погрешностью 0 25 % Исполнительное устройство регулятора выполнено на магнитных усилителях по трехкаскадной схеме. [12]
Релейные системы могут обладать исключительно большим быстродействием вследствие того, что управляющее воздействие в них изменяется практически мгновенно и исполнительное устройство регулятора подвержено максимальному постоянному воздействию. [13]
Электроприводы могут быть как силовыми и служить для приведения в действие рабочих элементов машин, так и входить в состав регуляторов технологических процессов, выполняя роль исполнительного устройства регулятора. [14]
Нагрев осуществляется с помощью молибденового нагревателя, размещаемого внутри трубчатого образца. Исполнительное устройство регулятора выполнено на магнитных усилителях по трех-каскадной схеме. Напряжение на выходе силовых магнитных усилителей УМ г и УУИ2 стабилизируется посредством отрицательных обратных связей по напряжению нагрузки. Силовые усилители получают питание от сети переменного тока ( 380 В, 50 Гц) через автоматический выключатель и магнитный пускатель. [15]