Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Серебряный, И. М. Пособие для машинистов холодильных установок

.pdf
Скачиваний:
137
Добавлен:
20.10.2023
Размер:
8.47 Mб
Скачать

Конструкция регулятора давления РДА показана на рис. 77. Прибор состоит из прямоугольного корпуса, внут­ ри которого размещены контактное устройство и передаточ­ ные механизмы.

Снаружи к корпусу крепятся два сильфона (датчики): высокого и низкого давления, воздействующие на одно кон­ тактное устройство.

Датчик низкого давления (прессостат) предназначен для включения контактов при повышении и выключения их при

понижении давления всасывания, ниже заранее установлен­ ной величины.

До включения датчика в линию всасывания контакты разомкнуты.

Во время работы датчика под воздействием давления всасывания сильфон прессостата 19 (рис. 77, б) сжимается, шток сильфона 18, упираясь в рычаг 16, поворачивает его вокруг оси 17 по часовой стрелке, преодолевая при этом усилие пружины 15. Движение углового рычага 16 передае­ тся через тягу 8 на контактную пластину 5. Система нахо­ дится в равновесии до тех пор, пока давление всасывания не достигает определенного значения, т. е. когда осевое усилие, развиваемое штоком сильфона, преодолеет сопротив­ ление пружины 15 и контактная пластина 5 при помощи контактов 12 и 13 не замкнет электрическую цепь. Компрес­ сор включен.

При понижении давления в линии всасывания сильфон расширяется, пружина 15 поворачивает угловой рычаг 16 против часовой стрелки, тяга 8 перемещается вверх, нажи­

174

мает на контактную пластину 5 , контакты 12 и 13 размы­ каются, компрессор останавливается.

Давление размыкания контактов при одном и том же давлении замыкания может быть различным.

Разность между давлениями замыкания и размыкания контактов называется дифференциалом. Дифференциал датчика прессостата регулируется в пределах от 0,4 до 1,2 кГ/см2. Регулировка его проводится изменением люф­ та (свободного хода) тяги 7 при помощи винта 6• При этом с наименьшим люфтом тяги 8 получаем минимальный диф­ ференциал, с наибольшим — максимальный.

Замыкание или размыкание контактов происходит мгно­ венно в результате воздействия постоянного магнита 11 на контактную пластину при подходе ее к магниту при включении и достижении размыкающих условий при вы­ ключении.

Винт 14 служит для настройки прибора на заданное давление всасывания путем изменения натяжения пружины 15. Если натяжение пружины увеличить, компрессор будет работать при более высоких давлениях, если уменьшить — при низких давлениях всасывания.

Датчик высокого давления (маноконтроллер) предна­ значен для выключения контактов при повышении давления в линии нагнетания с последующим их включением при по­ нижении давления. Узел сильфона у маноконтроллера име­ ет ту же конструкцию, что и прессостат, и отличается только размерами.

Корпус сильфона присоединяют к нагнетательной сторо­ не компрессора. При предельно высоком давлении нагнета­ ния сильфон сжимается. Шток сильфона 1 воздействует на рычаг 2, вследствие чего рычаг 4, связанный с нижним кон­ цом пружины 3, при переходе пружиной среднего положе­ ния мгновенным ударом размыкает контакты. Компрессор останавливается, давление нагнетания снижается, и пру­ жина 10 возвращает систему в нормальное положение. Натя­ жение пружины 10, при котором происходит отключение контактов, регулируется гайкой 9.

Дифференциал маноконтроллера равен 3,5 кГ/см2 (не­ регулируемый).

Схема подключения реле давления РДА к компрессору показана на рис. 77, а.

Прессостат присоединяют к запорному всасывающему вентилю компрессора, что дает возможность при необхо­

175

димости отсосать аммиак из машины, предварительно за­ крыв запорный всасывающий вентиль. Маноконтроллер же наоборот присоединяют между компрессором и нагнета­ тельным запорным вентилем для предупреждения аварий при опасном повышении'давления на этом участке. Запу­ щенный компрессор с закрытым нагнетательным вентилем будет немедленно остановлен маноконтроллером.

Реле давления для фреоновых машин устроено анало­ гично рассмотренному. Сильфон для аммиака изготовляют из нержавеющей стали, а для фреона— из латуни.

ЗАЩИТА СИСТЕМЫ СМАЗКИ ОТ НАРУШЕНИЯ

В компрессорах с принудительной смазкой масло к тру­ щимся деталям подают масляным насосом.

При падении разности давлений ниже заданной величи­ ны (0,5 am) компрессор необходимо немедленно остановить.

 

 

 

Для остановки

компрессо­

 

 

 

ра в этом случае служит

 

 

 

реле контроля смазки РКС,

 

 

 

которое

представляет

со­

 

 

 

бой дифференциальное реле

 

 

 

давления

с двумя сильфо­

 

 

 

нами,

расположенными по

 

 

 

одной

оси;

они

могут пе­

 

 

 

ремещаться

в

противопо­

Рис. 78. Схема включения реле

ложных направлениях.

На

контроля смазки типа РКС-1:

один сильфон подается дав­

У — масляный насос; 2—нагнетатель­

ление

масла, на другой —

ный трубопровод;

3 — картер

комп­

давление в картере.

 

рессора; 4 — р§ле

контроля

смазки;

 

5 — электрический кабель цепи управ­

При наличии требуемой,

ления.

 

 

разности

давлений элект­

 

 

 

рический контакт замкнут и компрессор работает. В случае падения давлений до предельной величины, контакт прибора размыкается, и пускатель останавливает компрессор. Схема включения реле контроля смазки типа РКС-1 показана на рис. 78.

ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА ОТ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГНЕТАНИЯ

Защита компрессора осуществляется при помощи реле ТР-200, устанавливаемого в гильзе, вваренной в нагнета­ тельный трубопровод компрессора.

176

При превышении температуры нагнетания выше допу­ стимого предела реле ТР-200 останавливает компрес­ сор.

ВИЗУАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ И ДИСТАНЦИОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ

Реле уровня позволяет контролировать уровень жидко­ сти только в одном сосуде. Принескольких сосудах тре­ буется устанавливать такое же количество реле. Для непре­ рывного наблюдения уровня и проверки работы приборов ранее применялись клингерные стекла, однако, они обмер­ зают, замасливаются изнутри, легко испаряющаяся жид­ кость в них кипит, кроме того, они ломаются, и применение их в агрессивных жидкостях связано с опасностью. Визуаль­ ный указатель ВУУ-2 не имеет этих недостатков. Он четко показывает уровень жидкости в закрытом-сосуде при раз­ личной температуре окружающего воздуха и температуре среды от + 60° С до —50° С.

В судовых установках для дистанционного определения уровня применялись ртутные гапсометры, которые при по­ ломке загрязняли служебные помещения ртутью и ее пара­ ми. Вместо указанных приборов используют дистанцион­ ный измеритель ДИУ-400.

Визуальный указатель уровня жидкости ВУУ-2 (рис. 79) состоит из поплавковой камеры и отдельного цилиндриче­ ского стеклянного сосуда, примыкающего к ней по обра­ зующей.

Корпус поплавковой камеры выполнен из диамагнитной нержавеющей стальной трубы, стянутой тремя сквозными шпильками с двумя фланцами. Эти шпильки также выпол­ нены из диамагнитной нержавеющей стали.

Между трубой, гайками шпилек и фланцами проложены уплотняющие прокладки. Пустотелый шарик-поплавок сва­ рен из двух половинок, выдавленных из ферромагнитного мягкого листового железа, и имеет возможность переме­ щаться по высоте трубы. Шпильки и передняя стенка трубы служат ему направляющими, которые не позволяют ему отойти более чем на 1— 1,5 мм от передней стенки. Внут­ ренний диаметр трубы значительно больше наружного диа­ метра поплавка. Поэтому пары хладагента свободно про­ ходят мимо поплавка, не увлекая его за собой.

177

На трубу надет кожух из термоизоляционного материала для уменьшения теплопритоков, вызывающих кипение

жидкости.

В отдельном сосуде, изготовленном из тонкостен­

 

 

 

ной стеклянной трубки, запол­

 

 

 

ненной незамерзающей жидко­

 

 

 

стью,

помещен

 

магнитный

 

 

 

указатель,

который

состоит

 

 

 

из постоянного магнита и ка­

 

 

 

ретки

поплавка,

снабженной

 

 

 

двумя

большими и четырьмя

 

 

 

малыми колесами. При по­

 

 

 

мощи этой каретки магнит­

 

 

 

ный

указатель

приведен

в

 

 

 

состояние

нулевой

плавуче­

 

 

 

сти.

 

 

 

' заполняющая

 

 

 

Жидкость,

 

 

 

сосуд,

состоит из двух компо­

 

 

 

нентов различной

плотности

 

 

 

(денатурата и глицерина), что

 

 

 

позволяет полностью

уравно­

 

 

 

весить показатель. Стеклян­

 

 

 

ный сосуд закрыт с торцов

 

 

 

резиновыми пробками, высту­

 

 

 

пы которых входят в пласти­

 

 

 

ны.

Четыре

диамагнитные

 

 

 

шпильки соединяют с по­

 

 

 

мощью гаек эти пластины,

 

 

 

образуя

ограждение

сосуда.

 

 

 

Пластинами

сосуд

шарнирно

 

 

 

закреплен на фланцах поплав­

 

 

 

ковой камеры и может быть

 

 

 

отведен от нее. Это необходи­

 

 

 

мо для

очистки

 

трубы

от

Рис. 79. Визуальный указатель

снега.

 

 

 

уровня ВУУ-2

уровня жидкости ВУУ-2:

Указатель

/ — фланец;

2 — кожух; 3 — ша­

работает следующим образом.

рик-поплавок; 4 — поплавковая ка­

мера; 5 — прокладка;

6 — гайка

Перемещаясь в трубчатой по­

колпачковая;

7 — болт,

8 — втул­

ка; 9 — пробка; 10 — сосуд; 11

плавковой

камере

вместе

с

прутки; 12—магнитное устройство;

уровнем жидкости, шарик-

13 — пластина.

 

 

 

 

поплавок

благодаря

магнит­

ной связи увлекает за собой магнитный указатель.

Это происходит потому, что силы веса указателя урав­ новешены, а сила притяжения магнита к поплавку образу­

178

ет незначительную силу трения качения благодаря коле­ сам каретки. Вместе с тем, сила магнитного притяжения достаточно велика, вследствие того, что расстояние между поплавком и магнитом минимальное. Уровень жидкости в

сосуде

определяют

по

положению

 

 

магнитного

указателя

в прозрачном

 

 

сосуде.

 

 

 

 

 

 

 

При установке прибора допуска­

 

 

ется его максимальное отклонение от

 

 

вертикали на ±10°. Поверхность сте­

 

 

клянного сосуда, обращенная к по­

 

 

плавковой камере, должна

быть сма­

 

 

зана незамерзающей смазкой ХА-30.

 

 

По мере появления снеговой шубы

 

 

на стекле прибор надо

оттаивать пу­

 

 

тем перекрытия запорных вентилей.

 

 

На правильность показания уров­

 

 

ня прибор

проверяется поднесением

 

 

стального предмета к стрелке указа­

 

 

теля и его перемещением вверх и

 

 

вниз на

10— 15 мм.

При этом стрел­

 

 

ка указателя должна вернуться в

 

 

прежнее положение. Если этого не

 

 

произойдет,

значит, шарик-поплавок

 

 

оторвался от магнитного указателя.

 

 

В этом случае шарик-поплавок при­

 

 

водят в

сцепление

с магнитным ука­

 

 

зателем описанным выше способом.

 

 

Если шарик-поплавок

потерял пла­

 

 

вучесть, прибор не работает. В этом

 

 

случае нужно разобрать камеру и за­

 

 

менить шарик-поплавок новым.

ный измеритель

уров­

Дистанционный измеритель уровня

ня ДИУ-400 (принци­

ДИУ-400 (рис. 80) имеет диапазон из­

пиальная схема

дат­

мерения

уровня жидкости 400лш. Он

чика).

 

состоит из двух частей: индуктивного датчика с шариковым поплавком и показывающего прибора. Датчик имеет по­ плавковую камеру 1, на которую надеты две индуктивные катушки 4. Катушки имеют коническую форму и обращены вершинами конусов друг к другу. Шарик-поплавок 2, пе­ ремещаясь в поплавковой камере вместе с уровнем жидкос­ ти, попадает в область с разным числом витков катушек 4 . и изменяет их индуктивное сопротивление в зависимости

179

f

от положения уровня жидкости. Пружинные кольца 3, ограничивающие перемещение шарика-поплавка, не дают ему выйти из зоны катушек.

В качестве показывающего прибора применен электро­ магнитный лагометр.

Поплавковая камера датчика выполнена из немагнит­ ной стали, в которой находится шарик-поплавок диамет­ ром 40 мм из стали. Зазор между внутренними стенками поплавковой камеры и шариком-поплавком составляет 4 мм, что обеспечивает свободное перекатывание поплавка по стенкам этой камеры. Снаружи датчик защищен метал­ лическим кожухом. Пространство между кожухом и ка­ тушками залито эпоксидной смолой, предохраняющей ка­ тушки от проникновения влаги и служащей теплоизоля­ цией датчика.

Геометрическая середина датчика соответствует отмет­ ке показывающего прибора. Датчик соединен с показыва­ ющим прибором медным трехжильным кабелем с сече­ нием жил не менее 1 ммг. Для проверки прибора датчик следует устанавливать по схеме прибора ПРУ-2.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Заданную температуру в холодильных камерах чаще всего регулируют при помощи автоматических пусков и

остановок компрессора. Датчик ДТ, воспринимаю­

щий изменение температуры в охлаждаемом объекте, воздей­ ствует на магнитный пуска­ тель компрессора, как показа­ но на рис. 81.

Рис. 81. Схема двухпозиционного регулирования температуры камеры.

В некоторых случаях двухпозиционное регулирование температуры достигается включением и выключением соле­ ноидного вентиля на трубопроводе жидкого хладагента или рассола от импульса температурного реле.

Реле температуры ТДДА

Широкое распространение получили манометрические температурные реле типа ТДДА (термореле дистанционное двухпозиционное аммиачное).

Термочувствительный элемент прибора состоит из тер­ мобаллона 1 (рис. 82), капиллярной трубки 15 и сильфона 14, соединенных в герметичную систему 6, частично запол­ ненную фреоном.

При повышении температуры среды, окружающей термо­ баллон, повышается давление фреона, сильфон 14 сжима­ ется, игла 13 поворачивает угловой рычаг 12 против часо­ вой стрелки вокруг оси 16, преодолевая сопротивление пружины 18.

Вэтом время конец углового рычага с плоской пружиной

итягой 4 перемещается влево, а палец 5, свободно передви­ гаясь в прорези контактной пластинки 6, доходит до рыча­ га 3, нажимает на него и поворачивает его и пластинку 6 против часовой стрелки вокруг оси 7, и электрические кон­ такты 9 замыкаются.

При этом включается в работу компрессор или открыва­ ется соленоидный вентиль, и температура в охлаждаемом

объекте начинает понижаться. i При резком замыкании контактов (во избежание их обгорания) предусмотрен подковообразный постоянный маг­ нит. Кроме основных контактов 9, предусмотрены вспомо­ гательные (искрогасительные) контакты 10, которые раз­ мыкаются после основных, предохраняя их от обгора-

ния.

При уменьшении давления фреона в термобаллоне (тем­ пература среды понизилась) механизм прибора действует в обратном направлении. При этом сильфон 14 расширяет­ ся и пружина 18 поворачивает угловой рычаг 12 по часовой стрелке, палец 5 отходит от рычага 3 и, пройдя вырез в пластинке 6, нажимает на нее. Пластинка отрывается от магнита 11, контакты размыкаются и компрессор останав­ ливается или закрывается соленоидный вентиль, в резуль­ тате чего охлаждение объекта прекращается.

Настройку прибора на температуру размыкания мож­ но изменять поворотом, ручки 17 винта, по которому дви­ жется каретка 19 с указателем 20, показывающим на шкале 2, на какую температуру размыкания настроен прибор. Текстолитовой скобой 8 можно изменить дифференциал

181

2

4

5

прибора, т. е. разность между температурами замыкания и размыкания.

Регулятор температуры ТДДА имеет шкалу в пределах температур от (—25) до 0° С. Допустимая погрешность

+ 1°С.

Дифференциал от 2 до 8° С. Вес прибора 3,5 кг, длина капилляра 3 м.

РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ ПТР-2

Для контроля, сигнализации и регулирования темпера­ туры в помещениях применяют полупроводниковое реле температуры ПТР-2. Прибор состоит из моста, усилителя и выходного реле. Чувствительным элементом прибора явля­ ется полупроводниковое термосопротивление (термистор) ММТ-1, включенное в одно из плеч моста переменного тока. Отклонение температуры термистора от заданной вызыва­ ет разбаланс моста.

Сигнал от диагонали моста поступает на вход усилите­ ля и далее на реле МКУ-48, командующее исполнительным механизмом (соленоидным вентилем) на линии подачи хлад­ агента или рассола в приборы охлаждения.

МАШИНА АМУР

Для автоматизации крупных холодильников разработан многоточечный регулятор АМУР (автоматическая машина управления и регулирования). Этот прибор осуществляет

двухпозиционное

регулирование температуры в 40, 60

или 80 точках и

измерение ее по вызову. В каждой точке

регулирования установлен термометр сопротивления, вклю­ ченный в мостовую схему с задатчиком температуры. С выхода моста сигналы отклонений подаются через пере­ ключатели на входные контакты релейного распределите­ ля, затем На усилитель. После усилителя сигналы поступа­ ют на выходные контакты релейного распределителя, к ко­ торым подсоединяются исполнительные реле. Исполни­ тельные реле управляют исполнительными механизмами (соленоидными вентилями) и удерживают их в требуемом положении.

Машина АМУР выполнена в виде шкафа с секционно­ блочным размещением элементов.

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ