Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УММК_САПР.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
3.52 Mб
Скачать

Тема 8. Мостовая схема технологической сигнализации на пе­ременном токе

Цель: приобрести навыки чтения мостовой схемы технологической сигнализации на пе­ременном токе

Форма проведения: практическое занятие

Задание: Разработать мостовую схему технологической сигнализации на пе­ременном токе.

Вопросы:

  1. Откуда известно, что реле РПС на рис. 16,а поляризовались сколько в нем обмоток, сколько из них используется?

  2. Каким способом мост настраивают так, чтобы потенциал точки был выше потенциала точки б?

  3. Благодаря чему после возврата якоря реле РПС в исходное положение и отпускания кнопки КСС реле РПС еще раз не срабатывав хотя контакт датчика технологического контроля остается замкнутым?

Рис. 16 Мостовая схема технологической сигнализации на пе­ременном токе

Методические рекомендации: Мостовая схема технологической сигнализации на пе­ременном токе показана на рис. 16. Она представляет собой ряд мос­тов, число которых соответствует числу сигнализируемых параметров. Мосты имеют два общих Плеча (RPI и RP2) на регулируемом сопротив­лении R, и два индивидуальных плеча (сопротивление сигнальной лам­пы, например, ЛС1, а сопротивление соответствующего резистора R1). Чтобы убедиться втом, что схема действительно мостовая, сделаем вспомогательный чертеж (рис. 16,б). Из него видно, что на одну ди­агональ моста подано питающее напряжение, а в другую включена об­мотка 1поляризованного реле РПС. Этот рисунок построек следующим oбpaзoм: слева дана выкопировка из рис. 16, а для одного сигнала и показаны диоды (поляризованные реле требуют однонаправленного тока) на рисунке справа та же схема перечерчена s виде моста, а диоды, являющиеся вспомогательными элементами, опущены.

Режим работы моста выбирается так, чтобы потенциал точки а во всех случаях, за исключением момента замыкания контакта датчика, был ниже потенциала точки 6. Вследствие этого диоды 2Д1—2Дп за­перты и ток через обмотку 1 рале РПС не проходит.

При замыкании технологического контакта ТК в цепи лампы созда­ется кратковременный импульс (сопротивление холодной лапы при­мерно в 10 раз меньше сопротивления горячей), значительно превышаю­щей ток в установившемся режиме.

При прохождении импульса через сопротивление R1 на нем созда­ется такое падение напряжения, что потенциал точки а оказываемся вы­ше потенциала точки б. В результате диод 2Д1 отдирается и через об­мотку реле РПС проходит ток.

Остальные мосты независимо от того, замкнуты ила разомкнуты контакты их датчиков, не оказывают влияния на работу схемы в этом случае, так как диоды 2Д2—2Дп заперты падением напряжения на R1.

По мере нагрева лампы ее сопротивление растет, напряжение на до­бавочном сопротивлении падает и потенциал в точке а уменьшается. Когда потенциал точки а оказывается ниже потенциала точки б, диод 2Д1 запирается и ток в цепи обмотки реле РПС прекращается.

В качестве реле РПС используют поляризованное двух позиционное реле типа РЛ-4 с преобладанием. Благодаря преобладанию якорь реле, перешедший под действием импульса в положение, при котором контакт замкнут, остается в этом положении. Реле РПС включает повтори­тель — реле РПС1, которое в свою очередь включает звонок Зв.

Звуковой сигнал снимают кнопкой съема звукового сигнала КСС. При нажатии на эту кнопку разрывается цепь реле РПС1, замыкающий контакт которого отключает звонок Зв, Кроме того, кнопка КСС вклю­чает обмотку II реле РПС, Ток в этой обмотке создает магнитное поле обратного направления, благодаря чему якорь реле РПС возвращается в исходное положение.

Обратное сопротивление диода находится и пределах от 0,5 до 1 МОм. Ток утечки через обратное сопротивление диода и добавочное сопротивление имеет направление, обратное току срабатывания реле РПС, что при большом значении его может привести к нарушению ра­боты схемы. Для устранения нарушения работы схемы предусмотрено присоединение сигнальных цепей к реле через общие диоды Д1 и Д2.

Исправность ламп проверяют, начиная кнопку КОС, при этом пи­тающее напряжение на все лампы подается, минуя контакты датчиков. Диоды 1Д1—1Дп, включенные в цепь проверки каждой лампы, служат для развязки цепей.

При питании схемы сигнализации постоянным током из схемы на рис. 16, а исключаются диод ДЗ и добавочное сопротивление Rзв. Благодаря простоте схемы, небольшому числу реле и их контактов малым габаритам диодов, простоте монтажа, долговечности и надежно­сти работы аппаратуры, возможности применения при большом числе сигналов коммутаторных ламп и малогабаритных табло мостовая схем; широко применяется в системах технологической сигнализации на постоянном и переменном токе; при этом число контролируемых сигнале) должно быть более пяти.

Недостатком схемы является зависимость звуковой сигнализации исправности ламп, вследствие чего схему следует применять для неответственных параметров, несмотря на то, что в схеме предусмотрен контроль исправности ламп. В схемах технологической сигнализации по мостовом принципу широкое применение находят специальные реле импульсной сигнализации типа РИС-ЭЗМ для схем на переменном токе и РИС-Э2М для схем на постоянном токе. Принцип работы этих схем аналогичен принципу работы мостовой схемы, изображенной на рис.16.