
- •Регулятор давления типа рдпс
- •VI. Электрические регуляторы
- •19. Датчики электрических регуляторов
- •Глава VI. Регуляторы прямого действия
- •1. Регуляторы температуры прямого действия Регуляторы температуры прямого действия типов рпд и рпдп
- •2. Регуляторы давления прямого действия Клапаны регулирующие «после себя* типа 25ч10нж и «до себя» типа 25ч12нж
Изменения положения бачка «ли длины импульсной трубки передаются на чувствительный элемент реле.
На фиг. VII.34 в качестве примера приведена схема одноимпульс. него регулятора РД-За, предназначенного лла „•»»—'=——
.„,„ усхулируе-
мого давления дно мембраны перемещается, вследствие чего управляющий клапан перемещается относительно сопла 2, изменяя давление Рх, подаваемое на исполнительный механизм. При сливной системе управления регулятором в качестве рабочей воды может быть использована водопроводная вода с давлением 1,4-^4,0 атч, не засоренная механическими примесями. У регуляторов бессливного типа в качестве рабочей воды используется регулируемая . среда, отбираемая до регулирующего клапана.
Регулятор температуры типа ТРЖ
Регулятор температуры горячего водоснабжения ТРЖ-ОРГРЭС-3 з предназначен для поддержания постоянства температуры горячей воды | и может быть использован в самых разнообразных установках горя- 1 чего водоснабжения. Терморегулятор может быть настроен на темпе- | ратуру в пределах 40^-100° С. Работа терморегулятора основана на я гидродинамическом двухсолловом (бездроссельном) принципе.
Рабочим агентом регулятора является та же среда (вода), где про- ^ исходит регулирование процесса поддержания постоянства температуры. | При изменении температуры в точке отбора импульса (фиг. VII.35) 1 жидкость в трубке 7 изменяет свой объем, что вызывает переме_ „.„, ж.1/А11игки тепловой сети лри сливлой системе регулирования. Регулятор поддерживает постоян ное давление за клапаном (после себя). Рабочая вода с делением Рр подводится к отстойнику реле и че рез дроссель / постоянного сечения попадает в камеру управления А, откуда поступает к соплу 2, прикры ваемому клапанам 3. Пройдя через сопло в камеру Б, рабочая среда сливается в дренаж. В камере А создается давление Рх, величина ко торого меняется в зависимости от степени открытия сопла. При пол ностью открытом сопле давление Рх — 0, а при полностью закрытом сопле давление РХ—РР. Давление передается к мембранному приводу регулирующего клапана. При умень шении давления на мембрану б клапан 7 открывается, при повыше нии'давления— закрывается. Регу лируемое давление Р? подводится в камеру В и воспринимается сильфо- ном 4. Усилие, действующее на дно $ мембраны, уравновешивается нру- киной 5. При «зменр'Н'и» ."
щение я
дна сильфона 5, которое передается рычажному мостику 3, помещенному между двумя соплами 8 и 12 (верхним и нижним).
Давление-^Рзт Которое может колебаться при крайних положениях рычага в пределах от РХ=Р2 до РХ = Р\, подводится в нижнюю полость -..исполнительного механизма регулирующего клапана, в верхнюю же полость сервопривода подается давление воды Ру непосредственно после клапана, которое обусловливается сопротивлением ограничительных отверстий. Так как верхнее сопло связано с давлением воды Р\ до регулирующего клапана, а нижнее—с давлением воды рч, то давление воды Рх в камере системы управления реле изменяется и сервопривод перемещает клапан. Это вызывает изменение давления после клапана Ру. Изменяется -количество холодной воды, подмешиваемой к горячей, а следовательно, и температура.
Регулятор давления типа рдпс
Регулятор давления РДПС ОРГРЭС предназначен для регулирования давления неагрессивной жидкости или газа. Регулятор работает по схеме «после себя» в диапазоне 0,2-М,0; 0,5-4-2 и 1-=-5 ати. В качестве рабочего агента используется вода, свободная от растворенных и взвешенных веществ, с давлением до 5,0 ати при температуре не выше 70° С.
Регулятор состоит из реле давления (фиг. У11.36), клапана с мембранным приводом 2 и командного трубопровода 3. Реле давления (фиг. VII.37) состоит из двух корпусов: верхнего 1 и нижнего 3, соединенных 'между собой шпильками. В нижний корпус ввернут фильтр 2, < к которому через штуцер 4 подводится вода под давлением 5 ати. Над фильтром в корпусе укреплена трубка 6 с напрессованным на нее конусом 7. -Полость трубки сообщена с полостью фильтра посредством
Технические характеристики модификаций терморегуляторов приведены в табя. IX.3.
Допустимая погрешность срабатывания терморегулятора ТДК при выключенном дифференциале без дополнительной погрешности, вносимой изменением атмосферного давления, не превышает ±0,8° С для модификаций ТДК-50 и ТДК-51 и ±1,0°С для модификаций ТДК-60 и ТДК-61. Дополнительная погрешность от изменения атмосферного давления на каждые 5 мм рт. ст. составляет ±0,14° С для модификаций ТДК-50 и ТДК-51 и ±0,05° С для модификаций ТДК-60 и ТДК-61. Погрешность показаний жидкостного термометра, имеющегося в ТДК, ±1°С.
Допустимая погрешность срабатывания ТДД при выключенном дифференциале ±1-^-1,5° С, дополнительная погрешность ±0,05н-0,09°С. Допустимая погрешность терморегулятора ТДД-А при нормальных условиях эксплуатации не более ±4% от диапазона шкалы настройки. При изменении барометрического давления на ±30 мм рт. ст. погрешность прибора увеличивается на ±0,5° С.
Длина капилляра 1,6-ь 10 м для ТДК и ТДД и 3 м для ТДД-А, термобаллон должен устанавливаться горизонтально или концом вниз, примерно на одном уровне с корпусом прибора'. Рассчитан термобаллон на давление окружающей среды до 5 кгс/см2.
Терморегуляторы ТДК и ТДД имеют по одной паре контактов, которая может быть выполнена нормально открытой или нормально закрытой. Обычно приборы поставляются отрегулированными на замыкание контактов при понижении температуры.
Разрывная мощность контактов ТДК и ТДД 300 ва при напряжении переменного тока 220 в и частоте 50 гц. Разность температур между включением и выключением контактного устройства при отсутствии специального узла дифференциала не более 1°С для' ТДК-50 и ТДК-51, не более 1,5°С для ТДК-60 и ТДК-61 и не более 2,5°С для ТДД при наличии регулируемого дифференциала от 3,5 до 10° С для всех модификаций терморегуляторов. Контакты терморегулятора ТДД-А обеспечивают разрыв цепи до 300 ва безындуктивной нагрузки и до 150 ва индуктивной нагрузки при напряжении 380 в, частотой 50 гц. Пределы изменения регулируемого дифференциала от 2 до 6° С.
Изготовители: завод «Теплоконтроль», г. Львов; прибор ТДД-А изготовляется Тартуским приборостроительным заводом.
* гс1ули1ир I *_.[гии.[;« I длм 1 пиа г •—ж
Регулятор температуры РТ-4 предназначен для позиционного регулирования температуры воздуха и других неагрессивных газов. Чувствительным элементом регулятора является замкнутая термосистема, состоящая из термопатрона и сйльфона, заполненных трансформаторным маслом. Закрытый перфорированным кожухом термопатрон прикреплен к нижней стенке корпуса регулятора. Для контроля работы регулятора имеется указатель температуры со шкалой от 0 до +30° С. Погрешность показаний указателя температуры ±1°С.
При изменении температуры окружающей среды давление масла воздействует на сильфон, что приводит к изменению положения рычагов и •срабатыванию контактной системы. Необходимая четкость срабатывания контактов достигается применением в регуляторе двух магнитов.
Рабочий диапазон регулируемых температур 10ч-18° С. Регулятор имеет две пары контактов, размыкание которых происходит при повышении температуры. При нормальных эксплуатационных условиях замыкание контактов первой группы происходит при температуре + 10±1°С, а размыкание при температуре +13±ГС. Замыкание и размыкание контактов второй группы происходит соответственно на
! О /"* ПТТГТ1А пак* ггап-аг-\1л г'ПЛ^'ППи!
1 \_, ОГЦШС, ТС 1*1 1**»|/Я>%»1 I у ^ ^^^^^-п.
Разрывная мощность контактов •при индуктивной нагрузке 100 ва при питании переменным или постоянным током напряжением 110 в.
Изготовитель: завод «Теплокон-троль», г. Львов.
Автоматический регулятор температуры типа АРТ-2
Автоматический регулятор температуры АРТ-2 (фиг. 1Х.7) предна-значен для позиционного регулирования температуры воздуха и других неагрессивных газов. Применяется в схемах регулирования температуры в холодильной камере.
Чувствительным элементом регулятора является сильфон 2, заполненный фреоном. Связь термосистемы с камерой холодильника осуществляется прижимом конца капиллярной трубки / к стенке испарителя. При соответствии температуры •окружающей среды заданному значению усилие, развиваемое сильфо-ном, уравновешивается пружиной 3. При изменении температуры изменяется усилие, развиваемое сильфо-ном, что прннодит к изменению положения упорной шайбы 4, рычагов 5 и 6, перекидной плоской пру* стройка регулятора производится рег
Давление в трубопроводе доджно быть яе более 3,5 кгс/см2, температура окружающей среды 5тв;350 С. Условный проход репе 3Д. 1'/2 и 2". Обозначение реле соответственно РП-3/4, РП-1'/г и РП-2._
"Корпус реле прямойГТ-еле .с -условным проходом 1'/2" могут быть изготовлены с угловым корпусом.-Обозначение реле с угловым корпусом РП-1»/*У-
Изготовитель: завод «Теплоконтроль», г. Казань.
Реле потока воздуха типа РПВ-2
Реле потока воздуха РПВ-2 (фиг. 1Х.34) служит для контроля и сигнализации увеличения скорости воздуха в воздуховоде сверх заданного значения.
Чувствительным элементом реле является заслонка 4, на которую воздействует динамический напор движущегося потока воздуха. Заслонка укреплена на оси 3, по концам которой установлены рычаги с балансировочными грузами 5 и /. На оси укреплен кулачок 2, по поверхности которого катится ролик 7, связанный с ртутным переключателем 6. Прибор может быть установлен на вертикальном и горизонтальном участке воздуховода сечением не менее 200x200 мм при любом направлении потока воздуха.
Предел настройки заданной скорости 4-^10 м/сек. Максимально допустимая скорость .воздуха через реле 25 м/сек. Температура среды 5н-55° С при относительной влажности 20н-95% и давлении, отличном от барометрического давления на ±100 мм вод. ст.
Контакты замыкаются при повышении скорости воздуха. Максимально допустимая нагрузка на контакты при питании переменным током .напряжением 220 в частотой 50 гц и индуктивной нагрузке 100 во. Дифференциал, т. е. разность между скоростями воздуха при замыкании и размыкании контактов, может быть установлен в пределах 0.5-Н-2 м/сек.
Изготовитель: Киевский совнархоз.
18. ВЛАГОРЕГУЛЯТОР ДВУХПОЗИ ЦИОНМЫЙ КАМЕРНЫЙ ТИПА ВДК
Влагорегулятор ВДК предназначен для двухпозиционного регулирования влажности неагрессивной газообразной среды и применяется в схемах двухпозиционного регулирования влажности в установках кондиционирования воздуха.
Чувствительным устройством 'Влагорегулятора являются два воло,-сяных элемента (гитары), изменение длины которых происходит при изменении влажности воздуха. Изменение длины волоса передается рычажным механизмом контактной системе, состоящей из контактной пластины, двух контактных винтов и магнитного ускорителя.
Установка контактов на срабатывание при определенном значении относительной влажности производится поворотом ручки с укрепленной на ней шкалой.
Пределы регулирования относительной влажности ЗОн-90% при температуре 0-ь 45° С. Значение дифференциала не более 3% (в единицах относительной влажности). Погрешность срабатывания контактов не более ±7,5%.
Прибор имеет один переключающий контакт, рассчитанный на рабочее напряжение 24 в. Разрывная мощность контакта 15 ва.
Изготовитель: завод «Теплоконтроль», г. Львов.