Cтраница 4
Вход усилителя связан с выходом генератора через диодный выпрямитель. Выход может быть нагружен на активную нагрузку при работе датчика на логическую схему или на электромагнитное реле. Конструктивно бесконтактная система может быть выполнена в виде пластмассовой коробки прямоугольной или цилиндрической формы, внутри которой размещены герметизированные ( заливкой смолы) элементы схемы, причем головка датчика может быть отделена от генератора и усилителя или смонтирована вместе с ними. Головка датчика имеет паз шириной 3 - 5 мм для прохода металлической пластинки. На торце головки установлена регулировочная пластина ( магнитный шунт), поворотом которой производится необходимое ослабление обратной связи генератора. [46]
Вход усилителя связан с выходом генератора через диодный выпрямитель. Выход может быть нагружен на активную нагрузку при работе датчика на логическую схему или на электромагнитное реле. Конструктивно бесконтактная система может быть выполнена в виде пластмассовой коробки прямоугольной или цилиндрической формы, внутри которой размещены герметизированные ( заливкой смолы) элементы схемы, причем головка датчика может быть отделена от генератора и усилителя или смонтирована вместе с ними. Головка датчика имеет паз шириной 3 - 5 мм для прохода металлической пластинки. На торце головки установлена регулировочная пластина ( магнитный шунт), поворотом которой производится необходимое ослабление обратной связи генератора. [47]
![]() |
Схема системы автоматической блокировки и защиты топок при. [48] |
Фотоэлектрический датчик ( рис. 220) устанавливают на топке, работающей на газовом или жидком топливе, и объектив его направляют на наиболее светящийся участок пламени. Воспринимая излучение пламени, датчик подает сигнал при его погасании на электронный прибор. Датчик состоит из головки 1 с фотоэлементом 2, трубы 3 и кронштейна с шарнирным устройством и плитой. Корпус головки датчика имеет штепсельный разъем, в который введен провод, защищенный гибким металлическим шлангом. [49]
Имеются три модификации емкостных датчиков типов ДЕ-12, ДЕ-13 и ДЕ-14, различающихся в зависимости от измеряемой среды и по пределам измерения. Для измерения диэлектрических сред применяются датчики с металлическими электродами без покрытия, для измере-ния токопроводящих сред - датчики с изолированными электродами. Материал изоляции электрода выбирается в зависимости от температуры и от свойств измеряемой среды. Головки датчиков имеют пылебрызгонепроницаемое исполнение. Головка датчика соединяется с электронным блоком коаксиальным кабелем. [50]
![]() |
Потенциал на электродной системе ЭЗ-01 / ЭВП-08 при восстановлении хрома железным купоросом. [51] |
Следует отметить еще одну особенность применения редокс-электродов для контроля процесса восстановления хрома: поверхность этих электродов может покрываться продуктами как основных, так и побочных электрохимических реакций, осадками веществ, содержащихся в сточных водах. Вследствие этого электродная система теряет чувствительность и возникает проблема ее восстановления. Решать ее можно различными путями; чаще всего это делают периодической или непрерывной механической очисткой поверхности электродов или промывкой соответствующими растворителями. Для этого погружные промышленные датчики приборов на хром ( СХ-1М) снабжены механическим устройством - сеткой из капроновых нитей, которая совершает возвратно-поступательное движение и очищает поверхность электродов. Устройство приводится в действие портативным электроприводом, укрепленным на головке датчика. От различных замасливателей электроды очищают промывкой растворителями. [52]
В рабочем состоянии электроды защищают кожух 7 из оргстекла, надеваемый на стакан. Для облегчения обтекания электродов сточной водой в кожухе имеются отверстия. В нерабочем состоянии электроды дополнительно защищаются стаканчиком 8, укрепляемым на электродной плате. Этот стаканчик используют для заливания буферного раствора при настройке рН - метра. В целях экономии раствора объем стаканчика сведен до минимума путем придания его стенкам конической формы. В результате количество буферного раствора, необходимое для погружения в него активной части электродов, не превышает 100 мг. Для ввода соединительных кабелей на головке датчика имеются два штуцера с уплотнитель-ными гайками. Все разъемные соединения датчика выполнены с надежными уплотнениями. Расположенный в головке контакт для присоединения кабеля стеклянного электрода в целях наилучшей изоляции от корпуса укреплен на высокой стойке из оргстекла. Датчик рассчитан на применение как электродов, поставляемых с рН - метром типа АП-5, так и других распространенных видов электродов, например УНТ, КСТ, имеющих диаметр трубки 10 - 12 мм и длину 60 - 150 мм. На головке датчика установлен кронштейн для укрепления сосуда, питающего каломельный электрод насыщенным раствором хлористого калия. [53]
В рабочем состоянии электроды защищают кожух 7 из оргстекла, надеваемый на стакан. Для облегчения обтекания электродов сточной водой в кожухе имеются отверстия. В нерабочем состоянии электроды дополнительно защищаются стаканчиком 8, укрепляемым на электродной плате. Этот стаканчик используют для заливания буферного раствора при настройке рН - метра. В целях экономии раствора объем стаканчика сведен до минимума путем придания его стенкам конической формы. В результате количество буферного раствора, необходимое для погружения в него активной части электродов, не превышает 100 мг. Для ввода соединительных кабелей на головке датчика имеются два штуцера с уплотнитель-ными гайками. Все разъемные соединения датчика выполнены с надежными уплотнениями. Расположенный в головке контакт для присоединения кабеля стеклянного электрода в целях наилучшей изоляции от корпуса укреплен на высокой стойке из оргстекла. Датчик рассчитан на применение как электродов, поставляемых с рН - метром типа АП-5, так и других распространенных видов электродов, например УНТ, КСТ, имеющих диаметр трубки 10 - 12 мм и длину 60 - 150 мм. На головке датчика установлен кронштейн для укрепления сосуда, питающего каломельный электрод насыщенным раствором хлористого калия. [54]