 
        
        - •1 Призначення безконтактного тахометричного блоку ба‑430
- •2 Технічна функція безконтактного тахометричного блоку ба‑430
- •3 Функціональна структура безконтактного тахометричного блоку ба-430
- •Резистор
- •Дросиль
- •4 Фізичний принцип дії безконтактного тахометричного блоку ба-430
- •5 Технічний проект безконтактного тахометричного блоку ба-430
	 
	
ЗМІСТ
1 ПРИЗНАЧЕННЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ТАХОМЕТРИЧНОГО БЛОКУ БА‑430 3
2 ТЕХНІЧНА ФУНКЦІЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ТАХОМЕТРИЧНОГО БЛОКУ БА‑430 4
3 ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА БЕЗКОНТАКТНОГО ТАХОМЕТРИЧНОГО БЛОКУ БА-430 5
4 ФІЗИЧНИЙ ПРИНЦИП ДІЇ БЕЗКОНТАКТНОГО ТАХОМЕТРИЧНОГО БЛОКУ БА-430 10
5 ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТ БЕЗКОНТАКТНОГО ТАХОМЕТРИЧНОГО БЛОКУ БА-430 13
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 14
1 Призначення безконтактного тахометричного блоку ба‑430
Потреба – це загальноприйнятий і короткий опис на природній мові призначення технічного об'єкту або мети його створення. Якщо розглядати детальніший опис потреби, то він повинен включати наступну інформацію:
- необхідна дія, виконана даним об'єктом; 
- об'єкт, на який направлена дія; 
- особливі умови і обмеження. 
Опис потреби формалізовано можна представити у вигляді трьох компонентів
P=(D, G, H) (1.1)
де D – вказання дії, яка виконується даним технічним
об'єктом і що проводить до бажаного результату;
G – вказання об'єкту або предмету, на який направлена дія D;
H – вказання особливих умов і обмежень, при яких виконується дія D.
Безконтактний тахометричний блок БА–430 використовується в системах регулювання збудження тягових генераторів на тепловозах 2ТЕ116, 2ТЕ121, ТЕП70, ТЕМ7 і призначений для отримання вихідних напруг, пропорційних частоті обертання колінвалу дизеля.
У таблиці 1.1 приведений компонентний опис потреби безконтактного тахометричного блоку БА-430.
Таблиця 1.1 – Опис потреби БА-430
| Найменування ТЕ | D | G | H | 
| Безконтактний тахометричний блок БА–430 | Регулювання напруги | Тяговий генератор | В залежності від частоти обертання | 
2 Технічна функція безконтактного тахометричного блоку ба‑430
Описання технічної функції містить в собі наступну інформацію: потреба, яку може задовольнити технічний об'єкт; фізична операція, за допомогою якої реалізується потреба.
Таким чином, опис технічної функції складається з двох частин
F=(P, Q) (2.1)
де P – потреба, що задовольняється, описується по формулі (1.1);
Q – фізична операція, за допомогою якої реалізується потреба.
Q=(Aт, E, Cт) (2.2)
де Ат, Ст – відповідно вхідний і вихідний потік речовини, енергії
або сигналу;
Е – операція Коллера по перетворенню Ат в Ст.
В таблиці 2.1 приведений опис фізичної операції для безконтактного тахометричного блоку БА–430.
Таблиця 2.1 – Опис фізичної операції
| Найменування ТЕ | Ат | Е | Ст | 
| Безконтактний тахометричний блок БА-430 | Частота обертання | Перетворення | Напруга | 
3 Функціональна структура безконтактного тахометричного блоку ба-430
Більшість технічних об'єктів складаються з декількох елементів і можуть бути природним чином розділені на частини. Кожен елемент, як самостійний технічний об'єкт, виконує певну фізичну операцію. Елементи мають певні функціональні зв'язки один з одним, які утворюють конструктивну функціональну структуру. Конструктивна функціональна структура є орієнтований граф, вершинами якого є найменування елементів, а ребрами – функції елементів.
Окрім функціональних зв'язків, між елементами технічного об'єкту є ще потокові зв'язки, тобто елементи, реалізуючи певні фізичні операції утворюють потік перетворених речовин, енергії, сигналів.
Таблиця 3.1 – Функції елементів безконтактного тахометричного блоку
| Елемент | Функція | ||
| Позначен-ня | Найменування | Позначен-ня | Опис | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 
			 | Обмотка 1.1 | 
			 | Створення магнітного потоку в сердечнику 2 | 
| 
			 | Обмотка 1.2 | 
			 | Створення магнітного потоку в сердечнику 1 | 
| 
			 | Сердечник 1 | 
			 | Являється магнітопроводом | 
| 
			 | Сердечник 2 | 
			 | Являється магнітопроводом | 
| 
			 | Обмотка 2.1 | 
			 | Індуктує магнітний потік в сердечнику 2 | 
| 
			 | Обмотка 2.2 | 
			 | Індуктує магнітний потік в сердечнику 1 | 
| 
			 | Обмотка 2.3 | 
			 | Індуктує магнітний потік в сердечнику 1 і живить ІД | 
| 
			 | Заливка | 
			 | Захищає обмотки трансформа -торів від зовнішніх впливів | 
| 
			 | Випрямний міст | 
			 | Випрямляє вихідну напругу | 
| 
			 | Дросиль | 
			 | Регулює повітряний зазор | 
| 
			 | Конденсатор | 
			 
 | Запас електричних зарядів 
 | 
| 
 
 Продовження таблиці 3.1 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 
			 | Резистор 
 | 
			 | Створення опору електричному струму | 
| 
			 | Корпус | 
			 | Для розміщення складових частин тахометричного блоку | 
| 
			 | З’єднювальні проводи | 
			 | З’єднання в єдине електричне коло деталей блоку | 
| 
			 | Штепсельний роз’эм | 
			 | Для з’єднання блоку з зовнішніми пристроями | 
На підставі таблиці побудуємо функціональну структуру безконтактного тахометричного блоку (рис. 3.1).
Таблиця 3.2 – Опис фізичних операцій елементів безконтактного
тахометричного блоку
| № елементу і об'єкту ОС | Найменування ел-та і об'єкту ОС | ФО | ||||||
| 
			Вхід
						 | Номер «джерела» | Операція Коллера К | 
			Вихід
						 | Номер «приймача» | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 0-1 | Ел. напруга | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Виводи первинної обмотки | Ел. струм | 2 | Проведення | Ел. струм | 2 | ||
| 2 | Первинна обмотка | Ел. струм | 0-1 | Проведення | Ел. струм | 3 | ||
| 3 | Виводи вторинної обмотки | Ел. струм | 2 | Проведеня | Ел. струм | 4 | ||
| 4 | Вторинна обмотка | Ел. струм | 0-1 | Проведення | Ел.струм | 6 | ||
| 5 | Ізоляція (скловолокно) | Ел. струм | 2 | Ізоляція | - | 6 | ||
| 6 | Сердечник | Магнітне поле | 3 | Проведення | Магнітне поле | 2 | ||
| 7 | Діод кремнієвий | Ел. струм | 4 | Проведення | Ел.струм | 7 | ||
| 8 | Дросиль | Ел. струм | 5 | Проведення | Ел.струм | 6 | ||
| 9 | Кутник | Сила | 2 | З'єднання | Сила | - | ||
| 10 | Конденсатор | Ел.напруга | 
 | Проведення | Ел.напруга | 7 | ||
| 11 | Резистор | Ел. струм | 
 | Проведення | Ел. струм | 10 | ||
| 12 | Шпилька | Сила | 
 | З'єднання | Сила | - | ||
  
	 Обмотка
	2.1 
	 
 
  
	 Обмотка
	2.3 
	 
	 Обмотка
	1.1 
 
  
	 З’єднювальні
	проводи 
	 
	 
 
	 
	 
Індуктуе Індуктує магнітний магнітний потік
Магнітний потік в сердечнику всердечнику 1
                        
                            Потік
в сердечнику 2
                                                                     
                                                 1
і живить ІД
                                                                     
                                
	 Сердечник
	2 
	   
	 Сердечник
	1 
	 Заливка 
 
 
                        
                                 
 
  
	 
	 
	 
	
 
 
 
Створення Захищає Створення магнітного
  
	 
в сердечнику 1 маторів від зовнішніх сердечнику 1
	 
	 Корпус 
	 
	 
 
 
	 Обмотка
	1.1 
	  
	 Обмотка
	1.2 
 
  
Является магнитопро-
водом Е0`

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
