Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электрическая схема

Рис. 29. Электрическая схема установки для измерения э. д. с. гальванических элементов Рис. 29. <a href="/info/1473330">Электрическая схема установки</a> для измерения э. д. с. гальванических элементов

Рис. 25. Принципиальная электрическая схема блока БРР-1 Рис. 25. <a href="/info/1473330">Принципиальная электрическая схема</a> блока БРР-1
Рис. 257. Электрическая схема катодной защиты ЯГ — источник постоянного тока — катодная поляризуемость защищаемой конструкции анодная поляризуемость вспомогательного анода сопротивления пр, пра — сопротивление соединительных проводов — то же, защищаемой конструкции — то же, защитного изолирующего покрытия — то же, электролита между защищаемой конструкцией и вспомогательным анодом — то же, вспомогательно-Цф а Рис. 257. <a href="/info/1791366">Электрическая схема катодной защиты</a> ЯГ — <a href="/info/1382132">источник постоянного тока</a> — катодная поляризуемость защищаемой <a href="/info/1515352">конструкции анодная</a> поляризуемость вспомогательного анода сопротивления пр, пра — <a href="/info/938171">сопротивление соединительных проводов</a> — то же, защищаемой конструкции — то же, <a href="/info/806386">защитного изолирующего</a> покрытия — то же, электролита между защищаемой конструкцией и вспомогательным анодом — то же, вспомогательно-Цф а
Рис. 76. Принципиальная электрическая схема датчика давления Рис. 76. <a href="/info/1473330">Принципиальная электрическая схема</a> датчика давления
Рис. 98. Электрические схемы с применением аккумуляторных батарей. Рис. 98. <a href="/info/15317">Электрические схемы</a> с <a href="/info/63114">применением аккумуляторных</a> батарей.
    Установка для плазменного напыления включает плазмотрон механизм транспортирования порошковых или проволочных материалов пульт управления, в котором сосредоточены измерительные, регулировочные и блокировочные устройства источник питания дуги источник и приемник охлаждающей воды комплекс коммуникаций, соединяющий отдельные узлы установки и обеспечивающий подвод к плазмотрону газов, электроэнергии, охлаждающей воды. Система подвода к установке тока, плазмообразующего газа, охлаждающей воды взаимосвязаны. Электрическая схема включения напряжения, подводимого от источника тока к плазменной горелке, заблокирована контакта- [c.58]


    СОИ. Электрическая схема стенда собиралась так, чтобы при замыкании части контактов в цепи проходил ток в 0,1 А, а при замыкании другой группы контактов в цепи проходил ток в 0,05 А. При частоте вращения ротора 2,5 об/мин это обеспечило последовательное замыкание конкретной группы контактов через каждые 2 с, а каждое последующее замыкание следовало друг за другом через каждую секунду. Было найдено, что через каждые 2 с возникает импульс максимального тока, а два последующих импульса были вдвое меньше. Подставив значения со в формулы (2.34) и (2.35), получим = 0,5 кГц и ( = кГц, что совпадает с экспериментом. Таким образом, при СОИ происходят два периодических процесса 1) совпадение четырех из восьми контактов с периодом в 2 с и 2) последовательное совпадение двух групп контактов с периодом в 1 с, что служит наглядным подтверждением полученных выше теоретических выводов. Кроме того, обнаружено, что = 1 (контакт 2), = 2, - 1 = 7 (контакт 8), откуда + [(и - i)Zs/n = 7, что подтверждает вывод леммы 3 и = ( , - га)/2, = 1 = [(2,(2, - 1) - n) /Zs = 10 А = [((ДГ< > - + 1)/ - 1)] = 2, что подтверждает выводы теоремы 14. [c.88]

    На станке можно обрабатывать трубные решетки диаметром от 1400 до 2200 мм при незначительном изменении электрической схемы управления станком. Обработка в этом случае производится за две операции. [c.141]

    Электрическая схема блока датчика представляет собой измерительный четырехплечий мост. Чувствительные элементы выполнены в виде цилиндров из окиси алюминия с резьбой, по которой уложена платиновая нить, служащая в качестве нагревателя и термометра сопротивления. Чтобы окись алюминия была каталитически активной, ее пропитывают раствором хлористого палладия, который при обработке восстанавливается до металлического с мелкозернистой структурой. [c.261]

Рис. 111-5. Электрическая схема Арона для измерения мощности,. потребляемой приводом вентилятора Рис. 111-5. <a href="/info/15317">Электрическая схема</a> Арона для <a href="/info/21747">измерения мощности</a>,. потребляемой приводом вентилятора
    Для обеспечения работы аварийного освещения при отключении основных источников питания существуют различные электрические схемы с применением аккумуляторных батарей (рис. 98, а). При такой схеме автомат нормально подключен к щиту 320/220 В, на него подается напряжение 220 В (фаза — нуль). При исчезновении этого напряжения автомат переключается на аккумуляторную батарею (рис. 98, б). При питании по данной схеме считается, что исчезновение напряжения одновременно на двух секциях щита 380/220 В невозможно. При исчезновении напряжения на основном источнике автомат переключает аварийное освещение на питание от ближайшей силовой сборки (рис. 98, в). Такая схема обеспечивает электроэнергией особо ответственных потребителей от агрегата бесперебойного питания трехфазного переменного тока. [c.313]

Рис. 131. Электрические схемы установок для из.мерения малых а) и больших (б) э. д. с. Рис. 131. <a href="/info/15317">Электрические схемы</a> установок для из.мерения малых а) и больших (б) э. д. с.
    Электросварочные установки должны иметь техническую документацию, поясняющую назначение агрегатов, аппаратуры и соединение электрических схем. [c.209]

Рис. 76. Электрическая схема системы защиты печи ыа жидком топливе. Рис. 76. <a href="/info/15317">Электрическая схема</a> <a href="/info/32047">системы защиты</a> печи ыа жидком топливе.
    Конструктивные, кинематические, электрические схемы функциональных элементов дозаторов, а также их расчет подробно описаны в специальной литературе. [c.263]

    Для улучшения стабильности процесса -наплавки в электрическую схему установки обязательно вводится индуктивность (дроссель). Полярность тока устанавливается обратной. [c.91]

    Для исследования перемешивания в аппарате при импульсном вводе индикатора можно использовать установку, изображенную на рис. 111-1 [9]. Через холодный аппарат 11 продувается поток очищенного азота из баллона 1. До поступления в аппарат поток азота проходит сравнительную ячейку катарометра 9, после которой помещается устройство для ввода индикатора 10. Пройдя через аппарат, поток азота направляется в измерительную ячейку катарометра 9. Катарометр соединяется с самописцем по обычной для хроматографов электрической схеме. [c.101]

    При обращении с буровым оборудованием необходимо соблюдать меры, предупреждающие возможность перегрева и механического разрушения частей оборудования, возникновения аварийного режима в электрических схемах используемых механизмов. С этой целью проводятся регулярные осмотры и испытания наземного оборудования, механизмов и установок. [c.19]


    Определение потенциала отдельного электрода производят, как это описано выше, путем измерения разности потенциалов гальванического элемента, составленного из электрода сравнения с точно известным и постоянным значением потенциала и электрода, потенциал которого определяется. При измерении потенциалов через измеряемую цепь не должен проходить электрический ток. Это реализуется в компенсационной электрической схеме, на которой основано действие всех потенциометров. [c.28]

    Электрическая схема катодной защиты внешним током приведена на рис. 202, б. Источник постоянного тока 1 дает на зажимах напряжение , необходимое для защиты определенного участка трубопровода. Ток (отрицательные заряды) от отрицательного полюса источника по проводу с сопротивлением R попадает в точке дренажа на защищаемую трубу, сопротивление которой / 2- Затем следует сопротивление У з, являющееся переходным сопротивлением между трубопроводом и грунтом, которое тем больше, чем в лучшем состоянии находится защитная [c.304]

    Работа прибора заключается в следующем. Предварительно подготавливают пробу нефтепродукта, затем ее заливают в и-образную кювету и устанавливают в прибор, где она охлаждается полупроводниковым холодильником. Давление, циклически подаваемое на вход и-образной кюветы, передается жидким продуктом на выход кюветы, сообщенной с контактным датчиком давления. При достижении температуры застывания продукт теряет подвижность, и импульс давления не передается на датчик. Этот момент регистрируется с помощью электрической схемы и релейного устройства как температура застывания пробы. Температура продукта в кювете измеряется хромель-копелевой термопарой и фиксируется показывающим прибором. Температура застывания фиксируется вторичным прибором до тех пор, пока не будет снята кювета с пробой. Скорость охлаждения продукта регулируется изменением силы тока через полупроводниковый холодильник. [c.93]

    Электронные потенциометры имеют более простое устройство, в них нет гальванометра и сложного механизма, как в электромеханических, но их электрическая схема усложнена электронныл усилителем с электронной лампой. Общий вид электронного потенциометра ЭПД-07 изображен на рис. 73. [c.124]

    На рис. 26 приведена общая электрическая схема питания электродегидратора. Как уже отмечалось, высокое напряжение [c.59]

Рис. 26. Электрическая схема питания электродегидратора Рис. 26. <a href="/info/1492731">Электрическая схема питания</a> электродегидратора
    Кроме регистрирующих, выпускают регулирующие стеклянные термометры, в которых имеются подвижные или стационарные контакты, замыкаемые ртутью при ее движении в капилляре. При этом электрическая схема регулятора включает или отключает соответствующий нагреватель. Однако при лабораторной перегонке эти термометры применяются ограниченно, так как устройство их относительно сложно, они имеют большую инерционность (показания те )Мометра запаздывают относительно действительного значения температуры потока). [c.26]

    В момент времени /2 срабатывает в схеме реле времени, загорается сигнальная лампочка начало замера , самопищущий прибор отключается от испытуемого образца и электрическая схема возвращается в состояние готовности. С этого момента на диаграммной ленте самописца может быть записан импульс от срабатывания датчика расхода любого другого образца, подключенного на измерение параллельно рассматриваемым. [c.136]

    Рассмотрим взаимодействие всех узлов электрической схемы, по упрощенным принципиальным схемам. [c.136]

Рис. 80. Электрическая схема вклю- Рис. 81. Релейная схема блока уп-чения датчика расхода жидкости равления полуавтоматической фильтрационной установки Рис. 80. <a href="/info/15317">Электрическая схема</a> вклю- Рис. 81. <a href="/info/1272854">Релейная схема</a> блока уп-чения <a href="/info/937998">датчика расхода</a> жидкости равления полуавтоматической фильтрационной установки
    Физически неподобное моделирование. Здесь в качестве модели выступает система математических уравнений (хотя возможны и другие формы модели, например электрическая схема). Конечная цель моделирования в аэродинамических трубах - получение физически неподобной модели, системы математических уравнений, с помощью которой можно предсказывать реальное поведение моделируемого объекта. Уравнения системы выводятся на основе экспериментальных работ, выполненных на физически подобной модели. [c.129]

    Для остановки оборудования в случае опасности применяют аварийные выключатели, принцип действия которых основан главным образом на размыкании электрической схемы привода. Аварийная остановка оборудования происходит при нажатии на кнопку, аварийный рычаг или трос, связанный с размыкающей муфтой. Поскольку вращающиеся части после остановки продолжают по инерции двигаться, аварийные выключатели блокируют с системой автоматического торможения. [c.104]

    На установке ЛГ-35-8/300Б в соответствии с проектом около 20 параметров центробежного компрессора с электроприводом было выведено на блокировку. К тому же схемное решение блокировки компрессора было выбрано неудачно. В период пуска установки компрессор 25 раз останавливался, что было вызвано отказами элементов схемы или кратковременными посадками напряжения. Причем каждый раз создавалась аварийная ситуация. Проектная схема защиты компрессора оказалась практически неработоспособной, поскольку авторы проекта не учли иадежность работы средств контроля и автоматики в конкретных производственных условиях. Эксплуатационному персоналу пришлось сократить по согласованию с авторами проекта число блокировочных параметров, изменить электрическую схему защиты компрессора, вынести приборы из зон повышенной вибрации, заменить ненадежные датчики более совершенными. В настоящее время установка работает устойчиво. Такой ситуации можно было избежать, если бы проектные и конструкторские организации провели расчет и анализ надежности систем противоаварийной защиты технологического оборудования. [c.29]

    Принципиальная электрическая схема БРР-1 изображена на рис. 25. Она состоит из искробезопасного источника питания и специальных реле. Последние выполнены на базе магнитоуправляемых контактов с катушками, которые шунтированы полупроводниковыми диодами. Источник искробезопасного питания — трансформатор Т с выпрямителем на диодах. Контактные датчики подключаются через разъем к искробезопас-ны.м входам блока. При замыкании входной цепи контактным [c.180]

    Количество подаваемого рециркулята в зависймости от температуры окружающего воздуха должно изменяться так, чтобы температура стенок воздухоподогревателя была не ниже 130 °С. Это достигается автоматическим регулированием через повооотпую заслонку, снабженную исполнительным механизмом, электрическая схема которого соединена с термопарой, установле той на поверхности трубок воздухонагревателя. При температуре атмосферного воздуха ниже —15 °С часть подаваемого дутьевым вентилятором холодного воздуха должна направляться в печь, минуя воздухоподогреватель, по резервной байпасной воздушной линип, где имеется заслонка, открываемая при необходнмостн вручную. Той же линией следует пользоваться при растопке печи для быстрого разогрева трубки воздухоподогревателя. [c.82]

    Электрическая схема системы автоматической защиты приведена на рис. 76. При нажатии кнопки К-1 подводится ток к обмотке низкого напряжения трансформатора Тр (цепь 1—7—2), к зажигающему элементу ЭЗ подается ток высокого напряжения, от искры зажигается топливо, подаваемое через форсунку в камеру горения (при этом имеется ввиду, что запорный клапан на линии топлива к форсунке поддерживается вручную в открытом положении, а электрозапальник введен в камеру горения печи или топки). Пламя освеш,ает фотореле, что приводит к замыканию контакта ( тореле Ф, и по подготовленной нажатием кнопки К-1 цепи 1—3—4—5—6—2 включается 222 [c.222]

    Примером полностью автоматизированной дистилляционной установки является установка D86, работающая по методу ASTM [1 ] и предназначенная для разгонки по Энглеру с автоматической записью диаграмм кипения. При работе на этой установке вручную приходится лишь загружать анализируемую пробу, устанавливать начальную мощность электрообогрева, извлекать зарегистрированную диаграмму разгонки и вынимать колбу с кубовым остатком. Электрическая схема данной установки представлена на рис. 357. Кроме указанных на рис. 357 устройств, в этой установке используют также следующие элементы специальный электро- [c.419]

    Электрическая схема автоматизированной низкотемпературной ректификационной установки Подбильняка Термокон (см. также рис. 178)  [c.423]

    Принцип действия электрической схемы установки легче всего рассматривать на блок-схеме, где можно проследить взаимодействие Бссх элементов (рис. 74). [c.132]

    Принципиальная электрическая схема датчика давления (рис. 76) состоит из трех каскадов стабилизированный источник питания, кварцевый генератор, резонансный каскад. Стабилизированный источник питания состоит из силового трансформатора Тр, выпрямительного моста, собранного на четырех диодах ДГЛ и двух стабилитронов СГЗС. Кварцевый генератор собран на двойном триоде 6Н1П по схеме сетка — катод. В схеме использован кварц с частотой собственных колебаний 500 кГц, что позволяет получить высокочастотные синусоидальные колебания высокой стабильности. Это в конечном счете повышает точность всего датчика. [c.133]

    При разработке принципиальных электрических схем гщя управления технологическим оборудованием возникает задача минимизации их структуры, которая однозначно сводится к минимизации соответствующей системы логических (булевых) функций при заданном алгоритме функционирования системы управления. До появления в 1967 году последовательностных уравнений и до разработки Квайном и Мак-Класки алгоритма минимизации булевых функций эта задача отличалась не только громоздкостью, но и отсутствием алгоритма ее адекватного рещения. Это обстоятельство породило большое количество методов синтеза и минимизации систем булевьгс функций, в том числе и с использованием ЭВМ. Однако все они не позволяют решить упомянутую задачу в приемлемом для инженерной практике виде, особенно при большом количестве аргументов булевых функций. [c.188]


Смотреть страницы где упоминается термин Электрическая схема: [c.88]    [c.170]    [c.206]    [c.457]    [c.278]    [c.20]    [c.67]    [c.303]    [c.15]    [c.14]   
Смотреть главы в:

Методы спектрального анализа -> Электрическая схема

Органическая электрохимия Т.1 -> Электрическая схема

Газовая хроматография -> Электрическая схема

Газовая хроматография Труды 3 -> Электрическая схема

Введение в газовую хроматографию -> Электрическая схема




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте