
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •6.Назначение и основные механические узлы электропривода, передача движения от электропривода к исполнительному органу рабочей машины.
- •7.Реактивные и активные моменты в механической части электропривода
- •8.Основные виды механических характеристик производственных механизмов
- •10.Механизмы с линейно-возрастающей механической характеристикой.
- •11 Вопрос
- •12 Вопрос
- •13 Вопрос
- •14 Вопрос
- •15 Вопрос
- •16 Вопрос
- •17 Вопрос
- •2. Однофазные выпрямители. Схемы, принцип действия, параметры и характеристики
- •18 Вопрос
- •Разновидности
- •[Править]Принцип действия
- •Преобразователи на основе дросселя
- •[Править]Преобразователь с понижением напряжения
- •[Править]Преобразователь с повышением напряжения
- •[Править]Инвертирующий преобразователь
- •19 Вопрос Автономный инвертор тока
- •20 Вопрос
- •Глава 14. Преобразователи переменного напряжения
- •Вопрос 23
- •26 Вопрос
- •27 Вопрос
- •29 Вопрос Энергосберегающие аспекты частотно – регулируемых электроприводов турбо – механизмов
Вопрос 3
Функциональные схемы предназначены для разъяснения процессов, происходящих в изделии в целом, а также в отдельных его функциональных частях. Следовательно, для одного изделия может быть выпущено несколько функциональных схем.
На функциональных схемах должны быть изображены все функциональные части, функциональные группы, устройства, элементы, необходимые для разъяснения происходящих в изделии процессов, и показаны связи между ними. Функциональные части, устройства, элементы изображают в виде УГО, установленных стандартами ЕСКД, или прямоугольников.
Функциональные части и связи изображают независимо от их действительного расположения в изделии. Функциональный процесс, как правило, представляют слева направо и (или) сверху вниз. Допускается на этих схемах изображать пункты измерения и (или) контроля, приводить необходимые пояснения, диаграммы, таблицы и параметры физических величин в характерных точках. В стандарте установлены правила присвоения обозначений функциональным группам, устройствам, элементам.
Функциональные схемы электроприводов и систем автоматизации определяют функционально-блочную структуру отдельных узлов исполнительных механизмов, силовой части приводов, управления и регулирования, автоматического контроля, сигнализации, а также оснащение объекта управления приборами и средствами автоматизации.
При разработке схем решают следующие задачи: получение информации о работе электроприводов и технологического оборудования, непосредственное воздействие на технологический процесс в целях управления им, регулирование и стабилизация технологических переменных, контроль и регистрация технологических переменных процесса и состояния оборудования.
Результатом разработки функциональных схем систем автоматизации является:
Выбор приводов исполнительных механизмов рабочих машин, управляемых непосредственно или дистанционно;
Выбор основных технических средств автоматизации (ТСА); выбор методов измерения технологических переменных; размещение ТСА на щитах, пультах, технологическом оборудовании. При разработке необходимо учитывать следующие требования: сохранение возможности наращивания функций управления (соблюдение принципа открытости системы);
Построение системы на базе типовых унифицированных средств, обеспечивающее значительные преимущества при ее монтаже, наладке, эксплуатации и ремонте;
Выбор ТСА исходя из условий производства (пожаро - и взрывобезопас - ность, запыленность, агрессивность и токсичность среды), значений и диапазона измеряемых переменных, допустимых расстояний от датчиков и исполнительных механизмов до регулирующих устройств, требуемых точности и быстродействия системы.
Изображение средств измерения и автоматизации на функциональных схемах производится в соответствии с ГОСТ 21.404—85 условными буквенными
Функциональные элементы:
Регулятор (Р) предназначен для управления процессами, протекающими в электроприводе.
Электрический преобразователь (ЭП) предназначен для преобразования электрической энергии сети в регулируемое напряжение постоянного или переменного тока.
Электромеханический преобразователь (ЭМП) — двигатель, предназначен для преобразования электрической энергии в механическую.
Механический преобразователь (МП) может изменять скорость вращения двигателя, а также характер движения (с поступательного на вращательное или с вращательного напоступательное).
Упр — управляющее воздействие.
ИО — исполнительный орган.
Функциональные части:
Силовая часть или электропривод с разомкнутой системой регулирования.
Механическая часть.
Система управления электропривода.