Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Колонка дистанционного управления

Колонки дистанционного управления должны быть прочно прикреплены анкерными болтами к перекрытиям здания или к площадкам. Угол между штангами привода не должен превышать 30° во избежание увеличения усилий, необходимых для управления арматурой. Для компенсации тепловых расширений штанг необходимо предусмотреть возможность свободного перемещения конца штанги. С этой целью между торцом штанги и выступом шарнира предусматривается расстояние 30—60 мм (рис. 4.12). По окончании монтажа дистанционного управления проверяется его работоспособность путем трехкратного открывания  [c.226]


В первой конструкции горелок для котла ПК-41 регулирование расхода воздуха по каналам и отключение каналов производилось при помощи передвижного шибера-колокола (рис. 30), который отключал полностью или частично один из каналов воздуха. Однако различные конструкции передвижного шибера-колокола, опробованные заводом, пе обеспечивали надежную работу указанных шиберов часто происходило их заклинивание. Поэтому в последующих вариантах горелки для регулирования расхода воздуха по каналам устанавливались поворотные шиберы на входе в каналы, управляемые при помощи колонки дистанционного управления или однооборотным электрическим механизмом (рис. 31).  [c.71]

Оборудование котлоагрегата (дымососы, вентиляторы, регенеративные воздухоподогреватели и т. п.) устанавливаются открыто, однако механизмы привода регенеративного воздухоподогревателя, электроприводы колонок дистанционного управления, оборудование дробеструйной очистки и т. п. защищаются от атмосферных осадков.  [c.33]

I — колонка дистанционного управления 2 — реверсивный магнитный контактор 3 — регулирующий питательный клапан 4 — дифференциальный манометр 5 — регулятор питания 6 — регулятор топлива 7 — регулирующий мазутный клапан в — чувствительный манометр 9 — задатчик регулятора  [c.258]

ВХОД первичного воздуха 2 — вход вто-ричного воздуха 5 —корпус горелки 4 и 5 — сопла первичного и вторичного воздуха 5 — указатель поворота 7 — цапфы 5—муфта 5 — редуктор /( —колонка дистанционного управления  [c.157]

Чтобы греющий пар отдал в подогревателе свое тепло полностью, он должен сконденсироваться. Поэтому нельзя допускать выход пара в трубу дренажа (пролетный пар). Для большинства подогревателей вопрос решается установкой на отводе дренажа регулирующих клапанов с автоматическим управлением, которые так изменяют проходное сечение, что в нижней части корпуса подогревателя всегда сохраняется определенный уровень дренажа. В основном применяются электронные регуляторы, управляющие клапаном при помощи колонки дистанционного управления (КДУ). Однако в отдельных случаях еще встречаются на подогревателях (бойлеры, испарители) автоматические конденсатоотводчики прямого действия (поплавковые). Регулятор получает импульс по величине уровня от специального заборного устройства на корпусе подогревателя. Для визуального наблюдения за уровнем служит водоуказательное  [c.94]

Газы для рециркуляции отбираются из газохода за первой (холодной) ступенью водяного экономайзера с помощью восьми шлиц (рис. 5-28) общим сечением 2,И м , расположенных на передней стене конвективного газохода, и подаются в общий короб, а оттуда двумя отводами на всас рециркуляционных вентиляторов. На отводах установлены двухстворчатые заслонки, связанные с колонками дистанционного управления (поскольку установка имела опытный характер, направляющие аппараты к вентиляторам своевременно не были получены).  [c.169]


Примечание. Вентиляторы изготовляются правого и левого вращения, с встроенным осевым направляющим аппаратом. Управление направляющим аппаратом производится от колонки дистанционного управления вручную или от колонки автоматического управления. Углы разворота кожуха от 0° до 270 через каждые 15 , кроме угла 225 . Крыльчатка рабочего колеса состоит из 32 рабочих лопаток. Охлаждение масла вентиляторов N° 13,5 — № 20 производится периодически. Выбор вентилятора производится с помощью прилагаемого рисунка.  [c.191]

В электронной системе ВТИ, создание которой также было отмечено Государственной премией, использовались релейный принцип действия регуляторов и сервомоторы (колонки дистанционного управления)электромеханической системы.  [c.174]

На питательном трубопроводе гидромуфты установлен регулируемый клапан с колонкой дистанционного управления. Питательный трубопровод связан перепускной трубой с масляным баком. Регулируя колонкой управления, можно изменять величину питания гидромуфты, перепуская часть масла через сливной клапан в бак.  [c.166]

Часть жидкости для охлаждения все время выбрасывается через жиклеры в кожух, откуда сливается в масляный бак. Величину отверстий для выбрасывания масла из гидромуфты можно регулировать и подбирать опытным путем. На питательном трубопроводе гидромуфты установлен регулируемый клапан с колонкой дистанционного управления. Питательный трубопровод связан перепускной трубой с масляным баком. При помощи колонки управления можно изменять величину питания гидромуфты, перепуская часть масла через сливной клапан в бак.  [c.211]

Гидромуфта работает на масле турбинном Л. Заполняется она от постоянно работающего масляного насоса через цилиндрическую щель, образованную вокруг ведомого вала (путь масла на фигуре показан стрелками). Часть жидкости в целях охлаждения гидромуфты все время выбрасывается через жиклеры в кожух, откуда сливается в масляный бак. Величину отверстий для выбрасывания масла из гидромуфты подбирают опытным путем. На питательном трубопроводе гидромуфты установлен регулирующий клапан с колонкой дистанционного управления. Питательный трубопровод связан перепускной трубой с масляным баком. Регулируя количество подаваемого масла, можно изменять величину питания гидромуфты, перепуская часть масла через сливной клапан в бак. Так как выброс масла из гидромуфты продолжается все время, то при уменьшении питания будет меняться величина заполнения кругов циркуляции. В зависимости от изменения заполнения гидромуфты будет изменяться и число оборотов ведомого вала. Минимальное рабочее регулировочное число оборотов должно составлять 0,4 от полного номинального числа оборотов при снижении момента пропорционально квадрату отношения чисел оборотов.  [c.102]

Редукционно-охладительные установки оборудованы приборами автоматического контроля — колонками регулирования температуры и давления. Они называются колонками дистанционного управления (КДУ). Отбор импульсов по температуре и давлению редуцированного пара производится из трубопровода на расстоянии примерно 10—12 м за камерой охлаждения, т. е. в точке, где окончательно устанавливаются параметры вторичного пара. Импульсные трубки связаны с КДУ-  [c.200]

I—корпус испарителя 2—греющая секция 3—подвод греющего пара 4—импульсная трубка 5—уравнительная труба 6 — водомерное стекло 7—регулирующий клапан 8—датчик 9—электронный регулятор 10—колонка дистанционного управления  [c.205]

Пускать вентиляторы и дымососы надо при закрытой задвижке, чтобы избежать перегрузки электродвигателя и отключения его электрической защитой. Нагрузку электродвигателя увеличивают постепенным открыванием шибера или направляющего аппарата. Вентиляторами (кроме вентиляторов серии Ц13-50) и дымососами можно управлять от колонки дистанционного управления вручную или от колонки автоматического управления.  [c.159]

Для управления со щита отдельными регулирующими органами блока установлено 218 колонок дистанционного управления, 215 электронных показывающих и регистрирующих приборов и 130 электронных регуляторов.  [c.277]

Типовая схема трехимиульсного регулятора питания котла водой с помощью электронного регулятора ВТИ-Комега приведена на рис. 13-2. В этой схеме регулятор питания состоит из электронного регулирующего прибора 1 типа ЭР-1П-К, получающего импульс от трех дифференциальных манометров S типа ДММ-К, измеряющих уровень воды в барабане котла, расход пара из котла и поступление в него воды. Электронный регулирующий прибор суммирует эти импульсы и воздействует на сервомотор 4 колонки дистанционного управления 2 типа КДУ-П. Сервомотор изменяет положение регулирующего органа питательного клапана 5, установленного на линии питательной воды.  [c.212]


Регуляторы имеют одинаковую структуру и включают в себя измерительные (первичные приборы), электронные регулирующие приборы (типов РПИК-Ш или РПИК-Т), магнитные реверсивные пускатели, исполнительные механизмы — колонки дистанционного управления (КДУ).  [c.214]

Регулирующий прибор состоит из измерительного и электронного блоков, объединенных в одном корпусе. Исполнительный механизм, выполняемый в виде колонки дистанционного управления и электропривода с редуктором, размещается отдельно от регулирующего прибора и может управляться с помощью специального дистанционного управления. Регулирующая аппаратура предназначена для реализации автоматических систем регулирования (АСР) различных технологических процессов. Она обеспечивает суммирование и компенсацию электрических сигналов, поступающих от первичных приборов (преобразователей сигналов), и усиление этих сигналов до значения, необходимого для управления пусковым устройством электрического исполнительного механизма. При этом регулирующие приборы в сочетании с исполнительным механизмом с постоянной скоростью позволяют осуществить П - и ПИ-законы регулирования. Более сложный ПИД-закон регулирования формируется лишь при подаче на вход электронного блока дополнительного сигнала по скорости изменения регулируемой величины. Регулирующие приборы РПИБ модифицируются по типу установленных в них измерительных блоков. Например, в РПИБ-И1 установлен измерительный блок типа И-П1 для суммирования и компенсации электрических сишалов, поступающих от трех индукционных или дифференциально-трансформаторных датчиков переменного тока, в РПИБ-IV — от четырех. Приборы РПИБ-П1 и РПИБ-IV применяются, как правило, в АСР давления, уровня, расхода или соотношения расходов жидкостей, пара или газа, т. е. в тех случаях, когда используются датчики переменного тока.  [c.197]

При использовании сатураторов в современных условиях целесообразно отказаться от гидравлического распределителя воды, применив электронную аппаратуру для автоматического регулирования количества воды, поступающей на сатуратор, пропорционально общему расходу обрабатываемой воды. В этом случае на линии подачи воды к сатуратору необходимо установить регулирующий клапан (или заслонку) и измерительную шайбу. Сигналы от дифманометров, измеряющих расход воды к сатуратору и общий расход обрабатываемой воды, следует подавать на электронный регулятор, осуществляющий пропорциональный закон регулирования для этого можно применить прибор типа РПИК-П1. Регулятор будет поддерживать заданное соотношение указанных расходов воды, воздействуя с помощью колонки дистанционного управления на регулирующий клапан на линии подвода воды к сатуратору.  [c.124]

Напорный тракт рециркуляции в холодную воронку топки проходит двумя коробами, которые затем объединяются из общего короба газы вводятся в топку через четыре шлицы. Верхняя часть напнетательного тракта обеспечивает подачу газов под фестон общим коробом через верхний коллектор и 20 шлиц, выполненных из труб диаметром 168 мм. Газы со скоростьк> 30—35 Mj eK из шлиц через соответствующую разводку экранов поступают в верхнюю часть топки. Верхняя подача, как и нижняя, регулируются заслонками, соединенными с колонками дистанционного управления и управляемыми электронными регуляторами..  [c.169]

На котле ПК-Ир из-за обратного перетока газов по тракту рециркуляции при остановке дымососов разогревались сбросные шлицы и короба в непосредственной близости от топки и заносился золой тракт рециркуляции, в том числе дымососы и газовые заслонки. По этой причине произошло несколько поломок редукторов колонок дистанционного управления. Чтобы предотвратить обратный переток газов, были выполнены специальные лючки в тракте, которые открывались при останове дьгмососов. Через эти лючки холодный воздух интенсивно подсасывался в топку.  [c.156]

При дутьевых агрегатах с моторами переменного тока регулирование может осуществляться сбросом части воздуха в атмосферу. Для этого в патрубке сброса и в напорной линии за этим патрубком устанавливаются регулирующие задвижки (см. рис. 7-21) с электроприводами или дроссель-клапаны с колонками дистанционного управления. При таком регулировании расход в нагнетающей линии надо измерять за задвижками. Если же между измерителем расхода и моделью остаются задвижки, они должны быть герметичными.  [c.262]

В проектах автоматизации ряда современных прямоточных котлов блочных установок предусматриваются нелинейные связи типа люфт между регуляторами последовательно включенных впрысков. Такие связи позволяют автоматически изменять задание по температуре регуляторов предшествующих впрысков при выходе из диапазона регулирования последующих впрысков (см. рис. 6-11). Для этой цели применяется датчик перемещения типа люфт , разработанный МЗТА. Датчик устанавливается в колонке дистанционного управления регулятора последующего впрыска. Импульс от датчика подается иа peгyлiиpyющий прибор типа ЭР-Т2, позволяющий суммировать сигналы постоянного и переменного тока.  [c.217]

ViM — чувствительный манометр ДЛ1 — диффер( нциальиый манометр ДГ — дифференциальный тягомер 5Д — электронный дифференциатор ДС — динамическая связь 3W — задатчик на. -рузки ЗД —задатчик давления Зй — задчтчик воздуха ЗР — задатчик разоечсения ЛЛ — переключатель автоматики КУ — ключ дистанционного управления ПМ — пускатель магнитный КДУ — колонка дистанционного управления ПК — плоский контроллер ЛСХ — автоматический синхронизатор хода ДЯ --датчик перемещения.  [c.234]

Подготовительные работы начинают с детальной количественной и качественной проверки оборудования. В мастерской КИП изготовляют элементы металлоконструкций для кабельных и трубных трасс, защитных коробов для поверхностных термопар и постаментов под приборы и КДУ собирают в блоки дифференциальные манометры с трубной обвязкой, соединительные коробки и электрическую коммутацию в пределах блока изготовляют рамы под щиты управления и собирают в блоки трубные соединительные проводки собирают в блоки колонки дистанционного управления и датчики солемеров и кислородомеров. Для выполнения этого объема работ отапливаемая мастерская КИПиА на строительстве современной электростанции большой мощности занимает площадь 150—200 м .  [c.392]



Смотреть страницы где упоминается термин Колонка дистанционного управления : [c.45]    [c.81]    [c.81]    [c.81]    [c.82]    [c.82]    [c.215]    [c.150]    [c.124]    [c.258]    [c.263]    [c.118]    [c.217]    [c.164]    [c.235]    [c.208]    [c.356]    [c.204]    [c.253]    [c.356]    [c.318]    [c.392]    [c.272]   
Справочник монтажника тепловых электростанций Том 2 (1972) -- [ c.578 ]



ПОИСК



Дистанционность управления

Колонка управления

Колонки

Монтаж колонок дистанционного управления

Управление дистанционное



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте