
- •Классификация и функции устройств преобразовательной техники.
- •Источники электропитания. Общая структура и сравнительная характеристика ист вторичного электропитания. Источники электропитания
- •Классификация и общая структура преобразователей частоты.
- •Методы модуляции инверторов и их сравнительная характеристика.
- •Преобразователь частоты с непосредственной связью и естественной коммутацией.
- •Преобразователь частоты с непосредственной связью и искусственной коммутацией
- •Общая структура импульсного источника питания.
- •Однотактный ключевой преобразователь импульсных ип с обратным включением диода.
- •Однотактный ключевой преобразователь импульсных ип с прямым включением диода.
- •Двухтактный ключевой преобразователь импульсных источников питания.
- •Общее устройство и основные характеристики реле.
- •Электронные реле времени.
- •26 Исполнительные механизмы релейного типа. Электромагнитный клапан.
- •27 Исполнительные механизмы релейного типа. Электромагнитная муфта.
- •28. Пневматические и гидравлические исполнительные элементы
- •29Чувствительные элементы, датчики. Общее устройство, классификация, параметры.
- •30. Механические датчики (реостатные, индуктивные, электромашинные).
- •31. Механические датчики (емкостные, тензометрические, пьезоэлектрические).
- •32) Датчики температуры (термоэлементы расширения, манометрические).
- •Резистивные датчики температуры (термометры сопротивления)
- •Термоэлектрические термометры (термопары)
- •33 Терморезисторы, термисторы, термопары. Резистивные датчики температуры (термометры сопротивления)
- •Термоэлектрические термометры (термопары)
- •35Датчики давления (жидкостные, механические, емкостные, индукционные).
- •Жидкостный датчик (ртутный барометр)
- •Механические датчики
- •Индукционные датчики
- •36Датчики давления (тензометрические, пьезорезистивные, частотные). Тензометрические датчики
- •37Датчики расхода жидкостей и газов (скоростные, перепада давления).
- •38Электромагнитные (индукционные) датчики расхода жидкостей.
- •39 Ультразвуковые датчики расхода жидкостей и газов.
- •40Гравитационные датчики смещения.
- •41Магнитные (индуктивные) датчики смещения.
- •43Датчики ускорения (акселерометры).
- •44Датчики уровня (контактные, бесконтактные).
- •45 Принцип действия и примеры химических датчиков прямого действия.
- •46 Принцип действия и примеры химических датчиков косвенного действия
- •47Принцип работы приборов ночного видения I поколения.
- •Тепловизоры
- •Поколение III
- •9. Преобразователи частоты. Шим регулирование вых. Напряжения
- •18 Общее устройство и основные характеристики реле
- •19. Электромагнитные реле постоянного тока.Нейтральные реле, герконы.
- •20Электромагнитные реле постоянного тока. Поляризованные реле.
- •21. Электромагнитные реле переменного тока.
- •22) Электронные реле с усилителем постоянного тока.
- •Вопросы к экзамену по дисциплине «Преобразовательная техника» 2011-12 уч. Год
- •Классификация и функции устройств преобразовательной техники.
Общее устройство и основные характеристики реле.
Устройство реле
Предполагается наличие трёх частей:
воспринимающий (первичный) элемент – на него непосредственно воздействует контролируемая величина, а сам элемент преобразует эту величину в другую физическую величину, более удобную для обработки (фотоэлемент, мембрана, поплавок)
промежуточный элемент – сравнивает значение преобразованной контролируемой величины с заданным пороговым значением; логический результат сравнения «1» передаётся на исполнительный элемент
исполнительный элемент – передаёт воздействие реле в управляемые электрические цепи
Два типа исполнительных элемента:
контактные – обеспечивают полное замыкание/размыкание электрических цепей с помощью механического соединения/разъединения
бесконтактные – управление управляемой цепью путём скачкообразного изменения электрических параметров некоторых элементов (сопротивление, ёмкость, индуктивность), включённых в эту управляемую цепь; может скачкообразно изменяться ток/напряжение
Основные характеристики реле
Величина срабатывания реле (порог срабатывания)
Коэффициент
срабатывания:
Время срабатывания
– время от подачи воздействия на вход
реле до передачи управления на выходе
(время обработки информации в реле) -
,
для быстродействующих – 1 мс и менее,
для замедленных реле – свыше 500 мс,
бывает с управляемой задержкой в
несколько секунд (или тысяч секунд).
Управляемая мощность – наибольшая коммутируемая мощность в управляющих цепях.
Маломощные – до 25 Вт, средней мощности – до 100 Вт, свыше 100 Вт – силовые реле (контакторы), микромощные реле – 1 Вт и менее.
Мощность срабатывания – мощность такого сигнала управления, при котором реле срабатывает.
Отношение управляемой мощности к мощности срабатывания можно рассматривать как коэффициент усиления.
Электронные реле времени.
Рисунок 1 – конденсаторное реле времени
Достоинства:
простота, время задержи примерно равно
RC.
Недостаток – колебания (реле является
механизмом с нелинейной характеристикой)
за счёт
,
.
Условие отсутствия автоколебаний:
Транзисторное реле
Рисунок 2 – Транзисторное реле:
–время
выдержки;
– постоянная времени выдержки
Реле времени могут быть также регулируемыми (регулирование Rи C) и программируемыми (изменение коэффициента счёта при применении счётчиков импульсов) – таймерами.
Такие реле классифицируются на однодиапазонные и многодиапазонные.
Для них также характерна классификация, применяемая к обычным реле.
26 Исполнительные механизмы релейного типа. Электромагнитный клапан.
Исполнительные механизмы релейного типа
Классическое реле выполняет как правило коммутацию электрических цепей и устройств. А исполнительные механизмы оказывают управляющее воздействие на объект управления другого типа (например изменяется количество энергии или вещества, поступающего на этот объект).
В этом случае исполнительная часть … и называется – регулирующий орган. Например:
клапан
заслонка
устройства подачи инструмента (зажимы)
разгонные устройства (муфт)
Рисунок 3 – Шибер