
- •КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ПО ВИДУ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭНЕРГИИИ
- •Регуляторы перепада давления прямого действия для систем теплоснабжения фирмы Danfoss, Дания
- •РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
- •РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
- •Регуляторы температуры прямого действия фирмы Danfoss
- •РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ
- •РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
- •РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
- •Регуляторы давления прямого действия РД-НО-50, РА,
- •Регуляторы давления прямого действия AFP, РА,
- •РЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
- •РЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
- •ВНЕШНИЙ ВИД МЕХАНИЗМОВ МЭО
- •ВНЕШНИЙ ВИД МЕХАНИЗМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МНОГООБОРОТНЫХ И ПРЯМОХОДНЫХ
- •СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ МЭО
- •Номенклатура однооборотных механизмов и приводов МЭО
- •Пневматические регуляторы (используют поршневые и мембранные ИМ)
- •Гидравлические регуляторы
- •КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
- •Электро-гидравлический Регулятор расхода Yuken
- •ОБЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
- •ПРИМЕР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДВУХКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- •СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (КАСКАДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ)
- •СХЕМА ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ В ПЛК
- •АЦП поразрядного уравновешивания (последовательного приближения)

Регуляторы давления прямого действия AFP, РА,
РЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
В автоматике в основном используются
электродвигательные и электромагнитные электрические исполнительные механизмы (ИМ).
Электродвигательные ИМ более распространены, делятся на:
1.Однооборотные (вал поворачивается на угол менее 360 град);
2.Многооборотные (вал поворачивается на угол более 360 град);
3.Прямоходные (шток перемещается поступательно).
Электромагнитные ИМ имеют электромагнит постоянного или переменного тока, срабатывающий при прохождении электрического тока.

РЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Достоинства:
-Большой радиус действия;
-Централизованный источник питания;
-Независимость характеристик от температуры и давления;
-Легкость монтажа и демонтажа;
-Простота сопряжения с ЭВМ;
-Стандартность основных деталей.
Недостатки:
-Малая возможность плавного регулирования скорости ИМ;
-Пониженная надежность некоторых устройств из-за наличия контактов;
-Сравнительная сложность наладки и эксплуатации;
-Ограниченная применимость в пожаро- и взрывоопасных помещениях и производствах.

ВНЕШНИЙ ВИД МЕХАНИЗМОВ МЭО

ВНЕШНИЙ ВИД МЕХАНИЗМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МНОГООБОРОТНЫХ И ПРЯМОХОДНЫХ
• Механизм МЭМ |
• Механизм МЭП |
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ МЭО
•МЭО - ммм / хх - ввв д гг
•ммм - номинальный крутящий момент на выходном валу в Н*м
•хх - номинальное значение времени полного хода в секундах
•ввв - номинальное значение полного хода выходного органа в оборотах
•д - тип датчика сигнализации положения выходного вала: И - индуктивный (БСПИ), Р - резистивный (БСПР), У - токовый (БСПТ)
•гг - год разработки.
•ПРИМЕР:
•МЭО – 40/63 – 0,25 И 94. Масса механизма 27,5 кг. Питание от сети 220 В, 50 Гц.

Номенклатура однооборотных механизмов и приводов МЭО
Тип |
|
Номинальное |
|
Крутящий |
время |
||
приво |
|||
момент, Нм |
полного |
||
да |
|||
|
хода, с |
||
|
|
МЭО- 6.3; 12.5;
6.316; 25
МЭО- |
6.3; 16; 40 |
|
40 |
||
|
||
МЭО- |
40; 100; |
|
250 |
250 |
МЭО- |
250; 630 |
|
630 |
||
|
||
МЭО- |
630; 1600 |
|
1600 |
||
|
||
МЭО- |
4000 |
|
4000 |
||
|
||
МЭО- |
10000 |
|
10000 |
||
|
12.5; 25; 30; 63
10; 25; 63; 160
10; 25; 63; 160
10; 25; 63; 160
10; 25; 63; 160
63; 160
63; 160
Номин.
значение
полного хода, об.
0.25
0.25;
0.63
0.25;
0.63
0.25;
0.63
0.25;
0.63
0.25;
0.63
0.25;
0.63
Напряжение |
Масса, |
Габаритные |
|
не |
размеры, |
||
(частота |
|||
более, |
не более, |
||
питания) |
|||
кг |
мм |
||
|
|||
220, 230, 240 В |
3.9 |
195x175x11 |
|
(50 Гц) |
4 |
||
|
|||
220, 230, 240 В |
6.5; 7.6; |
230x200x18 |
|
(50 Гц); |
|||
380, 400, 415 В |
8; 8.5 |
5 |
|
(50 Гц) |
|
|
|
220, 230, 240 В |
27; |
|
|
(50 Гц); |
440x315x30 |
||
27.5; |
|||
380, 400, 415 В |
5 |
||
30.5 |
|||
(50 Гц) |
|
||
|
|
||
220/380, 230/400, |
74 |
445x452x40 |
|
240/415 В (50 Гц) |
|
2 |
|
220/380, 230/400, |
135 |
495x515x46 |
|
240/415 В (50 Гц) |
|
7 |
|
220/380, 230/400, |
270 |
590x670x60 |
|
240/415 В (50 Гц) |
|
5 |
|
220/380, 230/400, |
580 |
990x850x60 |
|
240/415 В (50 Гц) |
|
0 |
Пневматические регуляторы (используют поршневые и мембранные ИМ)
• |
Достоинства: |
• |
Недостатки: |
- |
Плавное регулирование |
- |
Нужны компрессоры, |
|
скорости ИМ; |
|
фильтры и влагопоглотители; |
- |
Не требуются обратные |
- |
Рабочие характеристики |
|
трубопроводы (в сравнении с |
|
зависят от температуры и |
|
гидравлическими); |
|
давления; |
- |
Сравнительно большой |
- |
Нечувствительность к |
|
радиус действия; |
|
небольшим импульсам; |
- |
Пожаро- и |
- |
Повышенная инерционность |
|
взрывобезопасность. |
|
регулятора при длинных |
|
|
|
соединительных линиях; |
|
|
- |
Для сопряжения с ЭВМ нужны |
|
|
|
специальные устройства. |
Гидравлические регуляторы
•Достоинства:
-Высокая надежность;
-Широкий диапазон плавного регулирования скорости ИМ;
-Значительные перестановочные усилия при небольших размерах;
-Простота эксплуатации;
-Высокий к.п.д.
•Недостатки:
-Небольшой радиус действия;
-Огнеопасность;
-Зависимость рабочих характеристик от температуры;
-Необходимость иметь рабочие и резервные насосы;
-Повышенная инерционность регулятора при длинных соединительных линиях.
-Для сопряжения с ЭВМ нужны специальные устройства;