- •Будова та принцип дії реле температури типу птр – 2м
- •Будова та принцип дії реле тиску типу рд – 1б – 01
- •Будова та принцип дії реле тиску типу мр – 15
- •Будова та принцип дії реле тиску типу rт–260а
- •Будова та принцип дії реле часу 23рв
- •Будова та принцип дії реле часу вс24
- •175А. Струм в ланцюзі кожної фази генератора г1 (г2) вимірюють
- •12), Рви'(7 – 9 – 11); при відмінності команди від стану установки подається звуковий сигнал.
- •110В і бути виконана з генераторами змінного або постійного струму. Пасажирські вагони мають
- •24 Постійного або змінного струму, які приводяться в обертання від головного дизеля 23
- •2G4 показує струм магістралі.
- •50В). Реле зниженої напруги спрацьовує зазвичай при непрацюючому відключеному генераторі
- •2А2 повинен бути поставлений в положення «Споживання». При цьому плюсові ланцюги
- •220В». Відключають перетворювач постановкою перемикача в положення 0 або 3.
- •47 До 53в. Ток навантаження споживачів
- •220В встановлені в туалетах, включають вимикачем s12, електрокип'ятильник – вимикачем s15,
- •Щит вагона 47дк
- •2,2 КВт. Він працює тільки в перехідній період року і літом. Включення підігрівача блокується під
Будова та принцип дії реле тиску типу рд – 1б – 01
В
сі
вузли пресостата
РД
– 1Б – 01 змонтовані в герметичному
корпусі, який закритий кришкою. Трубку 1, в якій контролюється тиск,
прикріплюють до приладу штуцером 2. Дляпідключення приладу до
електричної мережі передбачений штепсельний роз'єм 20, а для
заземлення – гвинт 19. Чутлива система включає пружину 4 опору 5,
сільфон 3, до дна якого прикріплений шток 6. При переміщенні його
вгору важелі 16 і 17 обертаються за годинниковою стрілкою на осі 18,
стискаючи пружину 12. В мить, коли кінець важеля 17 підходить до
виступу, починає працювати вузол диференціала, що має шкалу 9 і
показник 7. При цьому вісь пружини 12 поєднується з віссю
перемикача 14 і перетинає її; рухомі 15 і нерухомі 13 контакти
замикаються. При зниженні тиску механізм стане рухатися у
зворотному напрямі і контакти розмикатимуться.
Тиск спрацьовування реле встановлюється на шкалі діапазону 8 за
допомогою рукоятки 11. Величина диференціала регулюється гвинтом
і фіксується планкою 10.
Будова та принцип дії реле тиску типу мр – 15
К
омбіновані
реле (пресостаты
– маноконтролери)
МР
– 15 мають два сільфона
і одну пару
розмикаючих контактів. При пониженні тиску у всмоктуючому
трубопроводі, який сполучений з штуцером 15, сільфон 14,
стискаючись, розтягує пружини 4 і 10 і повертає важіль 12 проти
годинникової стрілки; штифт 11 переміщається вліво, контакти
13 мікровимикача розмикаються. Підвищення тиску
всмоктування викликає подовження сільфона 14 і замикання
контактів 13. Гвинтом 7 можна регулювати натягнення пружини
4 і тиск замикання контактів; гвинтом 9 – величину диференціала
пресостата.
При підвищенні тиску нагнітання (штуцер 1) сільфон, що
знаходиться в патроні 2, подовжується, стискаючи пружину 5.
Важіль 3 повертається проти годинникової стрілки і
переміщає тягу 8 вліво. Остання, діючи на важіль 12 і штифт 11, розмикає контакти 13.
Пониження тиску нагнітання викликає зворотне переміщення тяги 8 і замикання контактів 13.
Тиск нагнітання, при якому розмикаються контакти, змінюється положенням гайки 7, до якої
притиснутий верхній кінець пружини 6.
Реле тиску, яке застосовується для контролю тиску в системі мащення компресора
холодильної установки, називають диференціальним, оскільки воно заміряє різницю (перепад) між
тиском в системі мащення і тиском картера компресора. Контакти диференціального реле
розмикаються зазвичай при перепаді тиску і замикаються при підвищенні перепаду тиску на
величину диференціала.
Будова та принцип дії реле тиску типу rт–260а
Д иференціальне реле RT – 260А через штуцер 6 підключається до картера
компресора, а через штуцер 14 – до масляної системи. Прилад реагує не на
абсолютний тиск масла, а на різницю тиску в системі мастила компресора і
хладагента в картері, оскільки масляна система компресора знаходиться
усередині картера. Якщо тиск масла в системі вище за тиск в картері на
величину мінімально допустимого тиску в системі мащення компресора, то
сільфон 1 долає натиснення пружини 4 і опір сільфона 5, унаслідок чого
контакти 11 реле замикаються.
При падінні тиску в системі мащення сільфон 1 стискається, пружина 4
віджимає муфту 2 вниз і контакти 11 розмикаються. Тиск масла, при якому
повинне відбутися розмикання контактів, регулюють, змінюючи натягнення
пружини 4 гвинтом 3, а диференціал – гвинтом 13. Дроти ланцюга керування
вводяться через ущільнення 8 до затисків 9; прилад заземляється затискачем 7.
Вузел різького розмикання складається з постійного магніта 12 і сталевої пластинки 10.
Самостійна робота № 7
Тема: Будова та принцип дії датчика з терморезистором
У
системах дистанційного і місцевого
контролю температури використовуються
різні
електричні схеми включення датчиків температури. В якості датчиків застосовують
дротяні термометри опору (терморезистори) і напівпровідникові термометри опору
(термисторы).
Вимірювання температури терморезисторами засноване на властивості металевого
провідника змінювати свій омічний опір при зміні температури. З підвищенням
температури опір провідників зростає, а з пониженням — зменшується. Зміна опору для
провідників з чистих металів майже однаково і рівно в середньому 0,4% на 1°С.
Терморезистор виконується у вигляді металевого патрона 3, в який вставлений
скляний циліндр 4 з вплавленою в нього металевою спіраллю 1. На скляний циліндр
навита спіраль 2 з латунної фольги, що оберігає термометр від пошкоджень при ударах.
У розширену частину 6 патрона угвинчена перехідна шайба 5. Сполучний шнур 8
закріплюється у втулці 7. Спіраль терморезистора виконується з пластин (тип ЭТП) або
міді (тип ЭТМ) з початковим опором при температурі 0°С від 40 до 400 Ом. Найбільшого
поширення набули терморезистори опором 100 Ом.
Самостійна робота № 8
Тема: Схема показуючого пристрою КП – 011 – 03Т
Я
к
показуючий прилад в дистанційній системі
вимірювання температури використовується
прилад типа КП – 011 – 03Т. Основним елементом
його схеми є компенсатор змінного струму з
трансформатором струму ТТ, що дозволяє визначати
опір терморезистора Rt без опору проводів. Цей опір
вимірюється шляхом автоматичної компенсації
напруги, що виникає на термометрі, протилежним
йому по фазі напругою, що знімається з навантаження
вторинної обмотки ТТ (при невеликих активних
навантаженнях у вторинних обмотках трансформатор
працює в режимі, який близький до режиму короткого
замикання, який характеризується тим, що у вторинній
обмотці струм зсунут по фазі, по відношенню до
струму первинної обмотки на 180°).
Первинна обмотка послідовно з терморезистором Rt і баластним резистором Rб
підключається до джерела змінного струму U. У початковий момент, коли вимірювальна
температура відповідає початку шкали, движок реохорда Rр знаходиться в початковому
положенні. В цьому випадку падіння напруги на термометрі урівноважується компенсуючою
напругою, що знімається з резистора Rн.
При зміні температури змінюється опір термометра, рівновага схеми порушується, коли
з'являється різниця напруги, яка подається на вхід електронного підсилювача, посилюється їм і
подається на реверсивний двигун РД, за допомогою якого схема автоматично приводиться у
рівновагу. Показник приладу встановлюється в положення, яке відповідне дійсному значенню
температури, яке відлічується за шкалою приладу.
У момент рівноваги схеми в результаті зустрічного включення напруги, струм через
потенційні дроти термометра не протікає і падіння напруги на цих проводах відсутнє, тому зміна
опору потенційних проводів термометра не викликає додаткової похибки у вимірюванні
температури.
Резистори, які використовують в схемі мають наступне призначення: Rн – резистор початку
шкали для установки показника на початковій відмітці шкали при опорі термометра, який
відповідає початковому значенню температури; Rп – резистор межі вимірювань для приведення
опору реохорда у відповідність із зміною опору термометра при зміні температури в межах
вимірюваного діапазону; Rб – баластний резистор для обмеження вимірювального струму через
термометр, щоб похибка від нагріву термометра цим струмом була найменшою. Крім того,
чималий баластний опір обумовлює стабільність чутливості вимірювальної схеми у всьому
вимірюваному діапазоні, оскільки зміна опору термометра від температури не викликає в цьому
випадку помітної зміни вимірювального струму в ланцюзі; Rк – резистор контролю справності
роботи приладу для перевірки правильності градуювання приладу, а також наявності обриву
чутливого елементу. Він сполучений з кнопкою К, яка зібрана з декількох мікровимикачів.
Кнопкою закорочується ланцюг терморезистора, а на вхід схеми подається напруга, що
знімається з резистора контролю. Опір цього резистора розраховується так, щоб при натисненні
кнопки контролю стрілка приладу встановлювалася на початковій відмітці шкали.
Самостійна робота № 9
Тема: Схема автоматичного запису температури СПЛ – 160 – 036
У схемі автоматичного запису використовується прилад СПЛ160 – 036, в основу роботи
якого також покладений компенсаційний метод
вимірювання напруги Uх. Ця напруга є
різницею напруги UR48 і UR44, що знімається з
вторинної обмотки трансформатора струму Тр7
(первинна обмотка трансформатора включена
послідовно з терморезистором R42), і падіння
напруги UR42 на терморезисторі. Як
урівноважуючий пристрій використовується
лінійний безконтактний вимірювальний
перетворювач трансформаторного типу
«Трансип». Його обмотка збудження wв
розташована на рухомому магнітопроводі і
отримує від трансформатора напівпровідникового підсилювача У напругу 6,3В.
Живлення компенсаційної схеми, що складається з резисторів R42 – R46, здійснюється від
вторинної обмотки wп, яка розташована також на рухомому магнітопроводі. Компенсуюча
напруга Uк знімається з вимірювальної обмотки wи і виконана у вигляді двох трикутників
(вісімка) на платі, розміщеній в зазорі рухомого магнітопровода, який перекриває площу обмотки
пропорційно його лінійному переміщенню.
Якщо напруга Uх компенсаційної схеми не дорівнює компенсуючій напрузі Uк на вхід
підсилювача У поступає різниця цієї напруги, внаслідок чого реверсивний двигун М13, який
підключений до виходу підсилювача, переміщає рухому частину обмотки «Трансип» і пов'язаний
з нею показник приладу до тих пір, поки Uх не буде дорівнювати Uк. При цьому кожному
значенню Uх і, отже, вимірювальній температурі відповідатиме певне положення обмотки
«Трансип» і показника приладу.
Вимірювальна стрілка приладу СПЛ160 – 036 обладнана тепловим пером, нагрівання якого
здійснюється за допомогою спеціальної спіралі, яка вбудована в корпус пера. Спіраль отримує
живлення від спеціального трансформатора. Запис температури проводиться на діаграмі
(теплочутливий папір), що забезпечує роботу приладу протягом тривалого часу.
Самостійна робота № 10
Тема: Будова та принцип дії реле часу RZW, 23РВ, ВС24
Будова та принцип дії реле часу RZW
П
ри
подачі напруги на контакти а
–
б
спрацьовує
електромагніт 16
і
починає працювати
мікроелектродвигун 9, що приводить в обертання через
насаджену на його вал шестерню 10 відому шестерню 8
передаточного механізму. Якір 2 електромагніта, долаючи
натягнення пружини 1, через пружину 4 повертає рамку 11
передавального механізму проти годинникової стрілки і
притискує шестерню 15 до зубчатого контактного якоря 12,
що має виріз 13.
Як тільки контактний якір обернеться на кут α навколо
своєї осі, шестерня 15 потрапляє у виріз 13, рамка 11
повертається і своєю рейкою 7 перемикає контакти 6,
керування, що включаються в ланцюг, через виводи 5. Час
витримки (кут α) встановлюється за шкалою контактного
якоря його попереднім переміщенням за допомогою
спеціальної головки. При втраті напруги на контактах а – б якір 2 електромагніта і рамка 11
повертаються в початкове положення (до упорів 3), викликаючи зворотне спрацьовування
перемикаючих контактів. Контактний якір 12 під дією спіральної пружини 14 повертається назад
до упору за годинниковою стрілкою.
Реле має три перемикаючі контакти, які розраховані на тривалий струм 5А. Споживаєма
потужність реле при включенні 23ВА, під час роботи – 11ВА; час витримки до 60хв.
