Материал: Штейнберг, Ш. Е. Промышленные автоматические регуляторы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/155571