
- •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`