Cтраница 2
ГПС; термопары газовые ТГ; скоростные газовые термопары типа ТГС; магнитный кислородомер типаМК; трансформатор тока типа ТТ. [16]
В качестве первичного прибора для работы совместно с электронным регулирующим прибором ЭР-МК применяется магнитный кислородомер КМК-57 ( см. стр. [17]
В измерительном устройстве прибора ЭР-МК предусмотрено устройство для регулировки и контроля температуры камеры магнитного кислородомера. [18]
Регулировка температуры выполняется переключением числа секций вторичной обмотки трансформатора Тра, питающей нагреватель магнитного кислородомера. [19]
Прибор РПИК-МК предназначен для суммирования и усиления электрических сигналов переменного тока от комплекта магнитного кислородомера КМК-59 и сигнала от одного первичного прибора, снабженного индукционным, дифференциально-тра-нсформаторным, реостатным и ферродинамическим датчиками. Имеет устройство упругой обратной связи. Применяется в схемах регулирования процентного содержания свободного кислорода в продуктах сгорания топлива. [20]
Прибор РПИБ-МК предназначен для суммирования и усиления электрических сигналов переменного тока от комплекта магнитного кислородомера КМК-59, а также от первичного прибора, снабженного индукционными, дифференциально-трансформаторными, реостатными или ферродинамическими датчиками. [21]
![]() |
MI. 1. Структурная схема электронного регулятора системы МЗТА. [22] |
Блок И-Т-62 ( И-С-62) предназначен для работы с термопарой ( термометром сопротивления), блок И-МК-62 - для работы датчиком магнитного кислородомера. [23]
О ] - содержание кислорода в дымовых газах; дво3Д расхОд общего воздуха на I корпус парогенератора; ff - MK - измерительный блок для сигнала от магнитного кислородомера; Р - П - размножитель сигналов переменного тока; ПТ - переключатель вида топлива; ПЛК-П - переключатель ламповый контактный для сигналов переменного тока; ИМ - исполнительный механизм; ДВ-А - дутьевой вентилятор А; ДВ-Б - дутьевой вентилятор Б; 3d - за датчик. [25]
Температура в камере контролируется прибором УТ, который измеряет разность двух напряжений: на вторичной обмотке трансформатора Тр7 и на зажимах 26 и 27, к которым подключена первичная обмотка трансформатора Тря, питающего чувствительные элементы магнитного кислородомера. Напряжение на зажимах первичной обмотки трансформатора Tps зависит от температуры в камере магнитного кислородомера. [26]
Принцип действия магнитного кислородомера основан на парамагнитных свойствах кислорода. Основными частями кислородомера являются приемная камера ( фиг. В камерах помещены чувствительные элементы ( термометры сопротивления), образующие плечи равновесного моста ( фиг. Потенциометр RM служит корректором показаний вторичного прибора при заполнении приемной камеры воздухом. Стабилизация температуры в датчике обеспечивается биметаллическим регулятором температуры РТ. [27]
Магнитный кислородомер применяется для непрерывного определения содержания свободного кислорода в газообразных продуктах сгорания. Завод МЗТА поставляет магнитные кислородомеры типа КМК-59 с датчиком типа МК-59 и устройствами для отбора, охлаждения и очистки газа от механических примесей. [28]
Общий вид и габаритные размеры устройств, входящих в комплект магнитного кислородомера, приведены на фиг. Принципиальная схема электрических соединений магнитного кислородомера при его работе совместно с электронным регулирующим прибором ЭР-МК показана на фиг. [29]
В настоящее время в практику начинают внедряться схемы регулирования воздуха по содержанию Ог в уходящих газах. В качестве первичного прибора используется быстродействующий магнитный кислородомер. Реализация этой схемы затрудняется необходимостью получения представительной пробы газа из газохода, обычно имеющего большое поперечное сечение. [30]