
- •Новосибирский государственный
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Система автоматического контроля
- •1.1. Функциональная схема сак
- •1.2. Классификация контрольно-измерительных приборов
- •1.3. Характеристики измерительных приборов
- •1.4. Основные элементы сак
- •1.4.1. Измерительные преобразователи (датчики)
- •1.4.2. Датчики перемещений
- •1.4.3. Датчики температуры
- •1.4.4. Датчики давления
- •1.4.5. Датчики расхода
- •1.4.6. Индукционные расходомеры
- •1.4.7. Датчики уровня
- •1.5. Методы измерений и измерительные схемы
- •1.5.1. Понятие о методах измерения
- •1.5.2. Мостовые измерительные схемы
- •1.5.3. Компенсационные измерительные схемы
- •1.5.4. Дифференциальная измерительная схема
- •2. Система автоматического управления
- •2.1. Функциональная схема сау электроприводом
- •2.2. Аппараты автоматического управления и защиты электроприводов
- •2.2.1. Командоаппараты
- •Кнопки управления
- •Путевые и конечные выключатели
- •Ртутные контакты
- •2.2.2. Реле Общие сведения и классификация реле
- •Электрические реле
- •2.2.3. Контакторы и магнитные пускатели
- •2.2.4. Аппараты защиты электроприводов
- •Реле максимального тока
- •2.3. Электрические схемы управления
- •2.3.1. Электрические схемы и их начертание
- •2.3.2. Электрическая схема управления задвижкой
- •2.3.3. Электрическая схема управления
- •2.3.4. Электрическая схема управления подпиточными насосами
- •2.3.5. Электрическая схема управления электродвигателем дымососа
- •2.3.6. Электрическая схема управления дутьевым вентилятором
- •2.3.7. Электрическая схема управления электродвигателем насоса сетевой воды
- •2.4. Электронные устройства и приборы в системах тГиВ
- •2.4.1. Общие сведения
- •2.4.2. Полупроводниковые приборы
- •2.4.3. Выпрямители
- •2.4.4. Усилители
- •2.4.5. Логические элементы
- •2.5. Микропроцессорные системы
- •2.6. Микропроцессорное управление электроприводами
- •3. Система автоматического регулирования
- •3.1. Понятие об автоматическом регулировании.
- •3.2. Основные свойства объектов регулирования
- •3.3. Динамические звенья сар
- •3.4. Типовые звенья сар и их характеристики
- •3.5. Структурная схема сар
- •3.6. Устойчивость линейных сар
- •3.7. Оценка качества регулирования линейных систем
- •3.8. Автоматические регуляторы
- •3.8.1. Классификация и законы регулирования
- •3.8.2. Выбор типа регулятора
- •Заключение
- •Библиографический список
Кнопки управления
Кнопки управления предназначены для дистанционного управления контакторами, магнитными пускателями и реле управления. Они могут быть одноштифтовыми (рис. 2.2) и многоштифтовыми.
Рис. 2.2. Кнопка управления:
1 – штифт; 2 – контакт; 3 – пружина
Условные графические обозначения кнопок управления (рис. 2.3) осуществляется по ГОСТ 2.755 –74, а буквенные – по ГОСТ 2.710 – 84.
Рис. 2.3. Примеры условного обозначения кнопок управления
Выпускаются следующие типы кнопок управления: КЕ, ПКЕ, КУ1, КУ2, КУ3, КУВ и другие.
Путевые и конечные выключатели
Путевые выключатели выполняют переключение в цепях управления в зависимости от пути, проходимым управляемым механизмом. Если переключения осуществляются в конечных положениях механизма, то такие аппараты, называются конечными выключателями. Принципиальная схема путевого (конечного) выключателя показана на рис. 2.4.
Рис. 2.4. Принципиальная схема путевого выключателя:
1 – рычаг; 2 – контактный мостик; 3 – размыкающие контакты;
4 – замыкающие контакты; 5 – возвратная пружина
Принцип работы путевых и конечных выключателей заключается в следующем. От действием перемещаемого усилия F рычаг 1 поворачивается относительно оси и контакты 3 размыкаются, а контакты 4 замыкаются. При отсутствии усилия F все возвращается в исходное состояние под действием пружины 5.
Путевые и конечные выключатели применяются в схемах управления электроприводов лифтов, задвижек на трубопроводах, грузоподъемных механизмов и т.д.
Универсальные переключатели.
Универсальные переключатели – это аппараты, предназначенные для одновременного переключения в различных цепях управления.
Большое
распространение в электрических схемах
управления электроприводами нашли
универсальные переключатели серии УП
5300, которые имеют 7 исполнений. Универсальный
переключатель УП5311 имеет 2 секции,
УП5312 ― 4 секции; УП5313 ― 6 секций; УП5314 ―
8 секций; УП5315 ― 10 секций; УП5316 ― 12 секций;
УП5317 ― 16 секций.
Графическое и буквенное обозначение универсального переключателя (на примере УП 5312 –С38 ) приведено на рис. 2.5.
Рис. 2.5. Пример условного обозначения универсального переключателя УП5312 –С38
На рис. 2.5 показано, что приведенный универсальный переключатель имеет три фиксированных положения: Р ― ручной режим, 0 – нулевое положение; А ― автоматический режим. В нулевом положении замыкаются контакты 5 – 6 и 7 – 8, в ручном режиме 3 – 4, в автоматическом режиме 1 – 2.
Универсальных переключателей других типов: ПМО – 6-пакетные малогабаритные; ПКУ – кулачковые переключатели; КФ – ключи управления.
Ртутные контакты
Ртутные контакты (см. рис. 2.6) используются в реле уровня и потока воздуха, ступенчатых импульсных прерывателях и др.
Если ртуть заливает электроды, то контакты замыкаются, при повороте оси ― размыкаются
Рис. 2.6. Принципиальная схема ртутного контакта:
– колба стеклянная запаянная; 2 – ртуть; 3 – электроды;
4 – поворотная ось