Разделы презентаций


КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ПО ВИДУ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭНЕРГИИИ

Содержание

Регуляторы перепада давления прямого действия для систем теплоснабжения фирмы Danfoss, Дания

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ПО ВИДУ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭНЕРГИИИ
1.Регуляторы прямого действия
Регуляторы прямого действия

для перемещения регулирующего органа не используют внешних источников энергии, а

используют только энергию регулируемой среды.
Н Е Д О С Т А Т О К:
Сравнительно низкая чувствительность (зона нечувствительности 1 – 3 % от регулируемой величины)

2.Регуляторы косвенного (непрямого) действия
Используют внешние источники энергии. Делятся на 4 группы:
электрические;
гидравлические;
пневматические;
комбинированные.
Н Е Д О С Т А Т О К:
Необходим источник энергии (блок питания, насосная станция, компрессор).

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ПО ВИДУ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭНЕРГИИИ1.Регуляторы прямого действия	Регуляторы прямого действия для перемещения регулирующего органа не используют внешних

Слайд 3Регуляторы перепада давления прямого действия для систем теплоснабжения фирмы Danfoss,

Дания

Регуляторы перепада давления прямого действия для систем теплоснабжения фирмы Danfoss, Дания

Слайд 4РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Слайд 5РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Слайд 6Регуляторы температуры прямого действия фирмы Danfoss

Регуляторы температуры прямого действия фирмы Danfoss

Слайд 7РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ

Слайд 8РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

Слайд 9РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Слайд 10Регуляторы давления прямого действия РД-НО-50, РА,

Регуляторы давления прямого действия РД-НО-50, РА,

Слайд 11Регуляторы давления прямого действия AFP, РА,

Регуляторы давления прямого действия AFP, РА,

Слайд 12РЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
В автоматике в основном используются электродвигательные и электромагнитные

электрические исполнительные механизмы (ИМ).
Электродвигательные ИМ более распространены, делятся на:
Однооборотные (вал

поворачивается на угол менее 360 град);
Многооборотные (вал поворачивается на угол более 360 град);
Прямоходные (шток перемещается поступательно).
Электромагнитные ИМ имеют электромагнит постоянного или переменного тока, срабатывающий при прохождении электрического тока.

РЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ	В автоматике в основном используются электродвигательные и электромагнитные электрические исполнительные механизмы (ИМ).	Электродвигательные ИМ более распространены,

Слайд 14РЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Достоинства:
Большой радиус действия;
Централизованный источник питания;
Независимость характеристик от температуры

и давления;
Легкость монтажа и демонтажа;
Простота сопряжения с ЭВМ;
Стандартность основных деталей.


Недостатки:
Малая возможность плавного регулирования скорости ИМ;
Пониженная надежность некоторых устройств из-за наличия контактов;
Сравнительная сложность наладки и эксплуатации;
Ограниченная применимость в пожаро- и взрывоопасных помещениях и производствах.

РЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯДостоинства:Большой радиус действия;Централизованный источник питания;Независимость характеристик от температуры и давления;Легкость монтажа и демонтажа;Простота сопряжения с

Слайд 15ВНЕШНИЙ ВИД МЕХАНИЗМОВ МЭО

ВНЕШНИЙ ВИД МЕХАНИЗМОВ МЭО

Слайд 16ВНЕШНИЙ ВИД МЕХАНИЗМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МНОГООБОРОТНЫХ И ПРЯМОХОДНЫХ
Механизм МЭМ
Механизм МЭП

ВНЕШНИЙ ВИД МЕХАНИЗМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МНОГООБОРОТНЫХ И ПРЯМОХОДНЫХМеханизм МЭММеханизм МЭП

Слайд 17СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ МЭО
МЭО - ммм / хх

- ввв д гг
ммм - номинальный крутящий момент на выходном

валу в Н*м
хх - номинальное значение времени полного хода в секундах
ввв - номинальное значение полного хода выходного органа в оборотах
д - тип датчика сигнализации положения выходного вала: И - индуктивный (БСПИ), Р - резистивный (БСПР), У - токовый (БСПТ)
гг - год разработки.
ПРИМЕР:
МЭО – 40/63 – 0,25 И 94. Масса механизма 27,5 кг. Питание от сети 220 В, 50 Гц.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ МЭОМЭО - ммм / хх - ввв д ггммм - номинальный крутящий

Слайд 18Номенклатура однооборотных механизмов и приводов МЭО

Номенклатура однооборотных механизмов и приводов МЭО

Слайд 19Пневматические регуляторы (используют поршневые и мембранные ИМ)
Достоинства:
Плавное регулирование скорости

ИМ;
Не требуются обратные трубопроводы (в сравнении с гидравлическими);
Сравнительно большой радиус

действия;
Пожаро- и взрывобезопасность.

Недостатки:
Нужны компрессоры, фильтры и влагопоглотители;
Рабочие характеристики зависят от температуры и давления;
Нечувствительность к небольшим импульсам;
Повышенная инерционность регулятора при длинных соединительных линиях;
Для сопряжения с ЭВМ нужны специальные устройства.


Пневматические регуляторы (используют поршневые и мембранные ИМ) Достоинства:Плавное регулирование скорости ИМ;Не требуются обратные трубопроводы (в сравнении с

Слайд 20Гидравлические регуляторы
Достоинства:
Высокая надежность;
Широкий диапазон плавного регулирования скорости ИМ;
Значительные перестановочные усилия

при небольших размерах;
Простота эксплуатации;
Высокий к.п.д.
Недостатки:
Небольшой радиус действия;
Огнеопасность;
Зависимость рабочих характеристик от

температуры;
Необходимость иметь рабочие и резервные насосы;
Повышенная инерционность регулятора при длинных соединительных линиях.
Для сопряжения с ЭВМ нужны специальные устройства;

Гидравлические регуляторыДостоинства:Высокая надежность;Широкий диапазон плавного регулирования скорости ИМ;Значительные перестановочные усилия при небольших размерах;Простота эксплуатации;Высокий к.п.д.Недостатки:Небольшой радиус действия;Огнеопасность;Зависимость

Слайд 21КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
Пример: Позиционер электропневматический ЭПП. Предназначен для высокоточного управления поршневыми

и мембранными пневматическими ИМ за счет введения жесткой обратной связи

по положению ИМ.
КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫПример: Позиционер электропневматический ЭПП. Предназначен для высокоточного управления поршневыми и мембранными пневматическими ИМ за счет введения

Слайд 22Электро-гидравлический Регулятор расхода Yuken

Электро-гидравлический Регулятор расхода Yuken

Слайд 23ОБЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ

ОБЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ

Слайд 24ПРИМЕР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДВУХКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

ПРИМЕР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДВУХКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Слайд 25СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (КАСКАДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ)

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (КАСКАДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ)

Слайд 26СХЕМА ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ В ПЛК

СХЕМА ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ В  ПЛК

Слайд 27Устройство выборки-хранения

Устройство выборки-хранения

Слайд 28Устройство выборки-хранения ИМС LF398 (отечественный аналог - 1100СК2)

Устройство выборки-хранения ИМС LF398 (отечественный аналог - 1100СК2)

Слайд 29АЦП поразрядного уравновешивания (последовательного приближения)

АЦП поразрядного уравновешивания (последовательного приближения)

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика