Продолжение |
табл. 4-10 |
|
|
Тип |
Тип управляемого |
Габаритные раз |
Тип управляемого |
исполнитель |
электродвигателя |
меры исполни |
|
ного усили |
(его мощность И ЧИ |
тельного усили |
исполнительного |
теля |
СЛО оборотов) |
теля |
механизма |
УМД-160
МКР - 0 - 58'
ДАУ-160 (#=160 em;
л = 2 400 |
об/мин) |
АОЛ1-11-4 |
|
(#=12 0 |
em; |
п= 1 400 |
об/мин); |
АО Л1-12-4 |
|
(#=25 0 |
em; |
я = 1 400 обJ мин): |
|
АОЛ2-22-4 (#=400 em;
n = l 400 об/мин^
414X385X290 МЭО-63/40 МЭО-160/100 МЭО-400/250 МЭО-1000/630
мэк-юом
МЭК-63М МЭК-25К/40М МЭК-63/40М МЭО-160/100К МЭО-63/40К КДУ MP МЭО-160/40К
МЭО-1000/250К МЭО-400/Ю0К К Д У Б Р
Масса |
|
Завод-из |
исполни |
Примечание |
|
тельного |
готови |
|
усилителя |
|
тель |
|
|
Магнитный пускатель М З Т А МКР-0-58 может приме няться для любых типов исполнительных механиз мов, перечисленных в настоящей таблице
тивоположных направлениях, т.е. ток в обмотке в оба полупериода отсутствует. Появление тока в одной из управляющих обмоток вызывает изменение магнитного
Рис. 4-32. Принципиальная электрическая схема исполнительного усилителя МУ-2Э и МУ-2Б с исполнительным механизмом.
потока в сердечниках усилителя. В двух из этих сердеч
ников магнитный поток складывается с потоком от |
тока |
||
в |
выходных обмотках, в двух — вычитается. При |
этом |
|
в |
оба полупериода встречно |
направленные токи через |
|
обмотку II двигателя не равны друг другу и на управ |
|||
ляющей обмотке двигателя |
появляется переменное |
на- |
|
186
пряжение. Обмотка / двигателя питается переменным напряжением от обмотки автотрансформатора Тр. Это напряжение сдвигается по фазе при помощи конденса тора С. Направление вращения двигателя зависит от фазы напряжения на управляющей обмотке двигателя. Фаза определяется тем, на какой из сигнальных обмо ток МУ появилось напряжение. Одновременно с появле нием напряжения на управляющей обмотке двигателя появляется напряжение на включенной параллельно ей обмотке электромагнита тормоза ЭМ, который растор маживает выходной вал двигателя.
Магнитный усилитель МУ-2Э служит для управления исполнительными механизмами с двигателем АДП-362.
При |
дистанционном управлении |
напряжение |
на |
одну |
|
или |
другую сигнальные обмотки |
подается через |
ключ |
||
дистанционного |
управления от выпрямителя, |
собранно |
|||
го на диодах Д1 |
и Д2. Магнитный усилитель МУ-2Б от |
||||
личается от МУ-2Э только величиной входного сопро тивления (входное сопротивление усилителя МУ-2Э— 160 ом, МУ-2Б—5 ООО ом).
Усилители типа УМД используются для привода ис полнительных механизмов с двигателем ДАУ. Принци пиальная электрическая схема усилителя приведена на рис. 4-33. Основное отличие в принципиальных схемах усилителя УМД от МУ-2Э состоит в наличии отдельно го автотрансформатора на выходе УМД. Принцип дей ствия обоих усилителей идентичен. В усилителе УМД предусмотрена возможность индивидуального измене ния токов управления с помощью резисторов R1 и R2. Конденсаторы С1 и С2 и резисторы R3 и R4 улучшают динамические свойства усилителя и уменьшают величину остаточного напряжения на выходе усилителя при отсут ствии входного сигнала. В зависимости от мощности при меняемого двигателя изменяются габариты сердечников усилителя и намоточные данные.
Используемый в качестве исполнительного усилите ля магнитный пускатель типа МКР-О-58 может работать с любым типом исполнительных механизмов системы ЭАУС. В настоящее время МКР-0-58 используется глав ным образом с формирующими блоками ЭР-62 и РПИ . В МКР-0-58 два контактора. Каждая из катушек реле включает четыре пары замыкающих контактов. При сра батывании одной из катушек цепь на вторую прерыва ется размыкающим контактом первой. Наличие четырех
187
замыкающих контактов позволяет включать через МКР-0-58 исполнительные механизмы не только с одно фазными двигателями. Катушки магнитного пускателя замыкают контакты при подаче на них постоянного на пряжения 24 в или переменного 220 в. Постоянное на пряжение подается от формирующего блока системы,
От рпг
Рис: 4-33. Принципиальная электрическая схема исполни тельного усилителя УМД.
переменное—от сети через ключ дистанционного управ ления (в случае дистанционного управления исполни тельным механизмом).
4-9. И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е М Е Х А Н И З М Ы
Исполнительные механизмы состоят из следующих ос новных элементов: электродвигателя, ручного привода, тормоза, блока датчиков. На механизмах с двигателем с полым ротором типа АДП-362 и ДАУ имеется также узел механических упоров, заменяющий концевые вы ключатели.
Исполнительные механизмы, используемые в систе ме ЭАУС, управляются импульсами тока от формирую щего блока, усиленными в исполнительных усилителях;
188
При поступлении импульса исполнительные механизмы перемещаются с постоянной номинальной скоростью. Переменная скорость выходного вала, необходимая для формирования заданного закона регулирования, достига ется благодаря переменной скважности поступления импульсов с формирующего блока. Типы исполнитель ных механизмов различаются величиной момента сопро тивления на регулирующем органе и скоростью переме щения (полного времени перемещения) регулирующего органа при включенном двигателе. Последняя в свою очередь определяет диапазон изменения коэффициента пропорциональности регулятора (см. § 3-2). В табл. 4-10 приведены типы исполнительных механизмов, при меняемые в системе ЭАУС. В этой же таблице приведе ны различные типы исполнительных усилителей, приме няемых в системе. Напомним, что магнитные пускатели мшгут применяться со всеми приведенными в таблице типами исполнительных механизмов. При бесконтакт ном управлении используются главным образом испол нительные механизмы типа МЭО (механизм электриче ский однооборотный). Цифры после обозначения типа указывают номинальный крутящий момент на выходном
валу в кгсм |
(цифра в |
числителе) и время одного |
пол |
ного оборота |
выходного |
вала в секундах (цифра в |
зна |
менателе). Угол полного перемещения выходного вала может устанавливаться в диапазоне 0—240° или 0—90°. Пусковой момент превосходит номинальный не менее чем в 1,7 раз. Разгон и выбег выходного вала для испол нительных механизмов с временем полного перемеще ния 40 сек не превосходят 1°. Для исполнительного ме ханизма с большим временем перемещения — 0,5°. Пол ное время пребывания в стопорном режиме допускается в течение 1 000 ч.
Редуктор механизма типа МЭО состоит из прямо зубых цилиндрических передач (в некоторых типах ис полнительных механизмов применяется планетарная передача). Кинематическая схема редуктора с прямо зубой цилиндрической передачей исполнительных меха низмов типа МЭО-25/250 и МЭО-10/250 приведена на рис. 4-34, а. Кинематическая схема редуктора с плане тарной передачей для исполнительного механизма МЭО-160/100К приведена на рис. 4-34,6. Скорость вра щения выходного вала изменяется путем изменения пе редаточного отношения редукторов.
189
Все механизмы оборудованы ручным управлением и электрическим тормозом. Фрикционная муфта тормоза расположена на валу электродвигателя и прижата к не му пружиной. При появлении импульса электромагнит оттягивает муфту и растормаживает двигатель на все
іі
Г
ю о
] [ |
6Г) |
] |
|
6=^ |
а) |
Рис. 4-34. Кинематическая схема механизма.
а — МЭО-25/250 (МЭО-10/250); б — МЭО-160/100К.
время существования импульса. Как только импульс ис чезнет, пружина вновь прижимает муфту к валу, обес печивая уменьшение выбега выходного вала исполни тельного механизма. При ручном управлении с помощью специальной кнопки тормозная колодка оттягивается и выходной вал растормаживается. При этом появляется возможность перемещения выходного вала исполнитель
н о
каций регуляторов, отличающихся законом регулирова ния. В табл. 5-1 приведены основные модификации ре гуляторов завода «Теплоприбор».
ИРМ-240 (изодромный регулятор, |
малогабарит |
ный) — ПИ-регулятор с релейным выходом. |
(Более ран |
ние модификации этих регуляторов ИР-130 и ИР-130М.
Эти модификации |
были значительно больше по |
габари |
||
там и хуже по техническим |
характеристикам.) |
|
||
ЭР |
(электронный регулятор) —И-регулятор |
с ре |
||
лейным |
выходом |
(ранее регуляторы типов ЭРК. и ЭРС) |
||
имеет несколько |
модификаций, различающихся |
видами |
||
подключаемых датчиков. |
|
|
||
Б Р М |
(бесконтактный |
регулятор, модернизирован |
||
ный)—И- или П-регуляторы с бесконтактным управле
нием исполнительными |
механизмами |
(ранее |
регулято |
||
ры типов БРУ-11, БРУ-21). |
|
|
|
||
Регуляторы типов ИРМ-240 и Б Р М |
приборного |
типа, |
|||
т. е. входной сигнал |
на |
регулятор поступает |
от |
специ |
|
ально встроенных во |
вторичные приборы преобразова |
||||
телей (датчиков). Такие преобразователи встроены во вторичные приборы (потенциометры и мосты) серий ЭПП, ЭППП, ЭППФ, ЭППС, ЭМП, ЭМПП, ЭМПФ, ЭМПС, малогабаритные потенциометры серии К.СП-3 (ПЭД-250) и мосты МСП-3 (МЭД-250). При перемеще нии стрелки прибора на 10% от полной шкалы движок реостатного преобразователя перемещается на полный диапазон (10%-ная зона пропорциональности). Кро ме реостатных преобразователей, которыми снабжены все перечисленные выше типы приборов, в некоторые из них дополнительно встроены другие виды преобразова телей: в ЭППП и ЭМПП — пневматический преобразо ватель, в ЭППС и ЭМПС — струнный преобразователь, а в ЭППФ и ЭМПФ — ферродинамический преобразова тель. Модификации регуляторов завода «Теплоприбор», типы датчиков и исполнительных механизмов, которые работают в комплекте с этими регуляторами, приведены в табл. 5-1 .
Регуляторы типа ИРМ-240 применяются главным образом для стабилизации инерционных объектов с су щественным запаздыванием (температура в нагрева тельных колодцах, методических печах и т. п.). ИРМ-240 имеет более широкие диапазоны изменения параметров настройки по сравнению с системой ЭАУС (постоянная времени интегрирования может иметь значение свыше
192