Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Релея дифференциальный

    Регулятор может состоять из раздельных реле дифференциального реле температуры, измеряющего перегрев пара на всасывании, и реле температуры, измеряющего температуру воздуха в камере, воздействующих на один исполнительный механизм — соленоидный вентиль (СВ), установленный на трубопроводе подачи жидкости в охлаждающие приборы. [c.159]


    Если имеется математическое описание процесса, из него можно получить все необходимые критерии подобия. Зависимость между этими критериями, как указано выше, справедлива для всех физически подобных систем. Например, если выполнено геометрическое, гидродинамическое и тепловое подобие, то процесс массообмена, описываемый дифференциальными уравнениями (1-27, характеризуется зависимостью между критериями Кпд и Рел в виде  [c.27]

    Давление в реакторе регулируется по следующей схеме давление в верхней части поролитового фильтра измеряется с помощью дифференциального манометра 20, от которого импульсы поступают на вторичный аппарат 21 и на блок регулирования 22. От блока регулирования управляет реле 23, которое действует на регулировочный вентиль 25. [c.380]

    Такое устройство исключает возможность применения дифференциальной защиты, обязательной для трансформаторов мощностью выше 1 ООО ква, поэтому защита печных трансформаторов ограничивается установкой газового реле и манометрического термометра, сигнализирующего о повышении температуры масла выше допустимой. [c.177]

    Процесс массообмена в нестационарном рел име описывается в общем случае системой нелинейных дифференциальных -уравнений в частных производных  [c.239]

    Вопросы коррозии блуждающими токами в справочнике излагаются по материалам самых ранних публикаций с использованием крайне упрощенных моделей. В СССР уже в 1960-е гг. распределение токов и потенциалов в системе реле — земля — подземные сооружения было рассмотрено в самой общей постановке вопроса определялось распределение потенциалов в проводящем полупространстве, в котором расположены хорошо проводящие тела. В математическом отношении задача при этом сводится к нахождению решения уравнения Лапласа, которое должно удовлетворять на поверхности проводящих тел граничным условиям, связывающим значения тангенциальной производной потенциала с током утечки данного проводника. Такая задача легко сводится к системе двухмерных интегрально-дифференциальных уравнений. Для одиночных круговых цилиндров бесконечной протяженности решения получены в аналитическом виде, для более сложных случаев решения найдены в численном виде с применением ЭВМ. [c.14]

    Такое восстановление сульфатов может быть предотвращено, если ток электролиза привести в соответствие с расходом воды. При этом ток регулируется в зависимости от расхода воды при помощи контактных расходомеров или дифференциальных манометров в линиях подвода воды. При колебаниях расхода воды с регулярной закономерностью настройка тока может быть обеспечена и при помощи реле времени (часового механизма). Деятельность анаэробных бактерий может быть приостановлена также и применением соответствующей комбинации с инертными анодами [13], на которых происходит анодное выделение кислорода. Вообще при возможном восстановлении сульфатов необходимо позаботиться о достаточно эффективном удалении шлама. [c.412]


    Температура насадок измеряется радиационными пирометрами,. визированными на верхний ряд. Регулирующими приборами служат дифференциальный электронный потенциометр с реостатным датчиком и два моторных реле времени первое ограничивает минимальную частоту перекидок, т. е. не дает возможности произвести перекидку ранее истечения установленного минимального интервала, второе ограничивает максимальную частоту перекидок. Предусмотрена также возможность дистанционного управления перекидными клапанами. [c.307]

    Функция дифференциального межфазного реле, которую при этом выполняет тепловое реле, дает неоспоримые преимущества в случае использования трехфазного двигателя (см. фиг.1 на рис. 55.15), однако требует специальной схемы подключения в случае использования однофазного двигателя. [c.312]

    Обычный манометр для измерения избыточного давления состоит из простой и-образной трубки, частично наполненной малолетучей жидкостью. Одно колено этой трубки соединено с верхней частью головки, а другое—присоединено к кубу в месте, куда не достигает горячий пар перегоняемой жидкости. К каждому колену присоединяют обычно предохранительные ловушки, способные удержать в себе жидкость из и-образной трубки в том случае, если избыточное давление превысит пределы шкалы манометра в результате сильного нагрева куба или при внезапном броске, как это иногда бывает, в частности, в том случае, когда загрузка содержит воду. На рис. 48 показан дифференциальный манометр для измерения избыточного давления. В качестве манометрической жидкости могут быть применены ртуть, дибутилфта-лат, пропиленгликоль, диэтиленгликоль или легкое смазочное масло. Ртуть обеспечивает с данным инструментом наибольшие возможные пределы давления, но дает низкую чувствительность жидкости, имеющие меньшую плотность, уменьшают пределы давления, но имеют то преимущество, что увеличивают чувствительность более чем в 10—15 раз. Если требуется, чтобы манометрическая жидкость была электропроводной (для воздействия на электронное реле регулировки), то можно применять ртуть или гликоли, содержащие небольшое количество растворенного нитрата натрия. Жидкости, не обладающие электропроводностью, могут применяться в качестве манометрических жидкостей для регулирующих манометров в том случае, если пользуются фотоэлектрическим способом регулирования [125]. [c.231]

    На рис. 104 показана дифференциальная схема с исполь.зо-ванием нулевого метода измерения. При появлении тока в цепи с микроамперметром и поляризованным реле 2, контакты последнего замыкаются и включается электродвигатель 3, перемещающий оптический клин [c.171]

Рис. 104. Дифференциальная схема с использованием нулевого метода измерения /—оптический клин 2—поляризованное реле 3—реверсивный электродвигатель. Рис. 104. <a href="/info/875689">Дифференциальная схема</a> с использованием <a href="/info/427261">нулевого метода измерения</a> /—<a href="/info/147126">оптический клин</a> 2—поляризованное реле 3—реверсивный электродвигатель.
    У—электрическая нагревательная печь 2—горячие спаи дифференциальной термопары < —горячий спай простой термопары горячий спай термопары терморегулятора 5 тигель с исследуемым веществом ( —тигель с эталонным веществом (М 0, кварц) 7—холодные спаи термопар 5—сосуд Дьюара с тающим льдом Р—милливольтметр шунт зеркального гальванометра //—добавочное сопротивление зеркального гальванометра /2—зеркальный гальванометр /<3—осветитель зеркального гальванометра со шкалой /4—программный терморегулятор с часовым механизмом 15—реле нагрева печи. [c.215]

    РИС. ПЫО. Дифференциальное контактное реле давления  [c.121]

    На рис. П1-10 показано дифференциальное контактное реле давления, предназначенное для работы в сильно запыленной среде (в аппаратах, в которых по условиям технологии возможно некоторое нерезкое изменение давления). При медленном изменении давления оно успевает выравниваться с давлением в полости А, и упругая мембрана 4 остается неподвижной. При быстром повышении давления в аппарате (из-за ограниченного проходного сечения дросселя 3), оно не успевает выравниваться с давлением в полости и поэтому мембрана 4 прогибается и замыкает контакты электрической цепи. Подбором соответствующей жесткости мембраны 4 и проходного сечения дросселя 3 достигают необходимой чувствительности и устойчивости индикатора взрыва. [c.121]

    КИП и автоматика Автоматизацию отдельных узлов регулирования мы рассмотрим для случая полимеризации этилена в реакторе с мешалкой (рис. V. 19). Регулируются количество газа, поступающего на полимеризацию, температура в реакторе и давление в нем. Контроль количества газа осуществляют по расходомеру специальной конструкции, установленному в системе рецикла, где давление газа не превышает 30 МПа. Расходомер (рис. V.20) - металлический точеный капилляр 4, вставленный в специальный корпус 3, рассчитан на 40 МПа и 29 3 К. Отверстия капилляров калибруют на скорости газа 3, 6, 9, 12 и 16 нм /ч. Возникающий перепад давления фиксируется дифманометром типа ДМ. Оттуда сигнал передается в прибор 2, электронный дифференциально-трансформаторный ЭПИД-06. Преобразованный электрический сигнал (см. рис. У.19) поступает на исполнительный механизм 3, пневмоклапан на байпасной линии у дожимающего компрессора 5. Дпя более четкой и надежной работы клапана пневмопривод укомплектован позиционным реле. Степень открытия клапана, ход штока можно оценить на пульте управления по стрелке манометра подачи командного воздуха на пневмопривод. В случае необходимости клапан можно регулировать вручную. [c.157]


    На рис. 4 один и тот же пик, изображенный в виде равнобедренного треугольника, был измерен дважды первый раз в относительно нечувствительной области делителя напряжения, когда весь пик оставался внутри пределов шкалы самописца (а), а другой раз с автоматическим переключением областей чувствительности (б). На графике показаны данные, относящиеся к интервалам действия делителя напряжения и число двойных стадий деления. Очевидно, что методика переключения моделирует условный минимум дифференциальной кривой. При прохождении такого условного нуля реле на короткое время [c.147]

    Усилитель, используемый для усиления термо-э. д. с. дифференциальной термопары, собран по схеме преобразования постоянного напряжения в переменное (рис. 3). Частота преобразования 30 гц. Второй и третий каскады усилителя избирательные. Полоса пропускания усилителя —1 гц, чувствительность —- 1 мкв. В качестве преобразователей постоянного напряжения в переменное и обратно используются поляризованные реле типа РП-5. Благодаря высокой избирательности и частоте преобразования, не кратной 50 гц, усилитель мало чувствителен к наводкам от электрической сети. Реле усилителя приводится в действие переменным напряжением, подаваемым от R генератора, схема которого приведена на рис. 4. [c.23]

    Ш а л ы т Г. М. Определение мест повреждения линий электропередачи импульсными методами, 1968 Дроздов А, Д., Платонов В. В. Реле дифференциальных защит элементов энергосистем, 1968 Каетанович М. М. Монтаж воздушных линий электропередачи до ПО кв. Справочник электромонтера. Вып. 7, изд. 3, 1968 Горфинкель Я. М., Каетанович М.М. Организация производства работ по сооружению линий электропередачи, 1968 Ракович И. И. Электрооборудование взрывоопасных производств, 1968 [c.279]

    Короткозамыкатели предназначены для создания искусственного короткого замыкания при повреждении в силовых трансформаторах с целью вызвать действие защиты и отключения выключателя на питающем конце линии передачи. Короткозамы-катель КЗ-35 на 35 кв выполняется в виде отдельных полюсов, соединяемых на монтаже в один двухполюсный аппарат. При включении его осуществляется двухфазное короткое замыкание. Короткозамыкатель КЗ-110 на ПО кв выполняется однополюсным. При включении его осуществляется одноплюсное короткое замыкание. Полюс короткозамыкателя (рис. 118, а) состоит из опорного изолятора 1, к которому присоединена линия, и заземляющего ножа 2, соединенного с шиной заземления 5. Короткозамыкатель управляется тягой 3 от привода ШПК (на рисунке не показан), расположенного у основания опорной конструкции 4. Токовое реле дифференциальной защиты трансформатора и электромагнит отключения от газовой защиты размещены в шкафу привода ШПК- [c.204]

    При воспламенении пылевоздушной смеси дифференциальное контактное реле давления (индикатор обнаружения взрыва 5, реагирующий на скорость нарастания давления в сосуде, срабатывает при давлении 70—100 кПа (0,7—1 кгс/см ), и командный сигнал через блок питания 6 подается на взрывоподавитель 3 и ороситель 2. Огнетушащий состав со средней скоростью 40 м/с подается в зону взрыва. Ороситель 2 включается при срабатывании пиротехнического заряда 4, и огнетушащие средства впрыскиваются в зону взрыва в течение относительно большого промежутка времени. [c.289]

    I — сосуд смешения II — фильтры из поролита III — реактор — рекуператорный котел 1,3 — мембраны 2, 9, го, 27 — дифференциальные манометры з, 10, 21, 28 — вторичные приспособления <, 11— блоки регулировки с дистанционным управлением л, 14, 24, 31 — блоки дистанционного управления 6, 15, 23, 30 — реле 7, 16, 25, 32 — регулировочные вентили 12, 13 — блоки пропорции 17, 18 — электромагнитные клапаны 19 — щит управления 22, 29 — блок регулировки 26 — показатель расположения за — электрп-пневматический коммутатор з4 — сигнальные лампы 35, 36 — блоки сигнализации 37 — термосценления 38 — потенциометр ааа — смесь аммиака и воздуха п — нитрозные газы  [c.379]

    Для соблюдения предъявляемых к газонанолнительным станциям повышенных противопожарных требований корпус сигнализатора предельных уровней с дифференциально-трансформаторным преобразователем, бесконтактным реле и сигнальной ламной монтируют в корпусе светильника повышенной надежности НОБ-300, установка которого допускается в помещениях класса В-1а. Монтаж сигнализатора па сли-во-наливных трубопроводах эстакады выполняют с соблюдением требований, предъявляемых к монтажу светильников повышенной надежности. Сигнальный щиток, включающий контактное реле и звонок, выносят во взрывобезопасную зону. [c.57]

    В системе импульсного управления (рис. 5-2) в качестве импуль-сатора используется электронный прибор типа РПИБ-П1-И завода МЗТА (Московский завод тепловой автоматики). Имиульсатор получает сигнал по расходу ВОДы непосредственно от дифференциального манометра или через размножитель импульсов, если пропорционально одному расходу дозируется несколько реагентов. Предусматривается также возможность работы импульсатора по сигналу от ручного задатчика со щита. Импульсатор управляет включением электродвигателя дозатора через магнитный пускатель типа ПМИ или П-6, рассчитанный на большое количество включений. Для защиты электродвигателей от перегрева устанавливают двухфазные тепловые реле (типа РТ-1) или автоматические выключатели (типа АП-50). Для защиты электродвигателя насоса-дозатора в цепь его питания включается также электроконтактный манометр, устанавливаемый на напорной линии насоса-дозатора до первого запорного клапана по ходу воды. [c.263]

    На рис. 102 приведена схема Мальмштадта , применяемая в электронных сигнализаторах дифференциальных титрометров. Она представляет собой двухкаскадный усилитель электрических импульсов на электронных лампах с тиратронным реле на выходе. Дифференцирование сигнала происходит в цепях межкаскадной связи. Анодное напряжение и сеточное смещение [c.166]

    Принципиально подобную схему прибора для программного регулирования (рис. 19) предложил В. И. Ка-урковский [8]. Здесь также термопара включена по дифференциальной схеме в цепь с реохордом 7, аккумулятором 5. Ток дебаланса измеряют гальванометром 8. На стрелке последнего укреплен флажок 10, который закрывает поток света, направленный из осветителя 9 на фотоэлемент 12. Последний включен в схему реле с ис- [c.27]

    Поэтому для измерения вакуума, кроме манометра с открытым коленом, установлен манометр Мак-Леода. Постоянное давление в системе поддерживается дифференциальным манометром с контактами. Контакты через электромагнитное реле подсоединяются к электромотору вакуум-насоса. При эвакуировании системы оба колена манометра соединены друг с другом при достижении необходимого остаточного давления выклю- [c.40]


Смотреть страницы где упоминается термин Релея дифференциальный: [c.53]    [c.179]    [c.577]    [c.515]    [c.56]    [c.303]    [c.318]    [c.264]    [c.284]    [c.81]    [c.82]    [c.24]    [c.82]    [c.134]    [c.140]    [c.182]    [c.465]    [c.465]    [c.466]    [c.466]    [c.91]    [c.190]    [c.112]   
Современные электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании Издание 2 (1971) -- [ c.332 , c.333 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Реле

Релей

Релея



© 2025 chem21.info Реклама на сайте