Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Назначение и устройство конечных выключателей
Выпускается много типов конечных выключателей, различающихся по степени защиты от окружающей среды (открытые, пыле- и брызгозащищенные, водозащищенные и взрывозащищенные), по скорости размыкания контактов, габаритам, точности работы, конструктивному исполнению (выключатели с рычагом и роликом, с нажимным толкателем, штифтом и др.), значению коммутируемого тока и т. д. Для обеспечения точной остановки механизма конечный выключатель, подающий команду на замедление, электропривода, должен вносить минимальную погрешность, вызываемую разбросом в срабатывании, контактов аппарата.. Причинами этой погрешности являются изменение температуры, влажности, смазки трущихся поверхностей и т. д. Так как обычно точная остановка достигается предварительным переводом электродвигателя на пониженную частоту вращения, при выборе конечного выключателя для исключения замедленного разрыва цепи и повышения точности остановки следует отдавать предпочтение выключателям с моментным размыканием контактов. Конечные выключатели КУ-700А Конечные выключатели серии КУ-700А, первоначально разработанные для кранов, имеют мощные контакты, надежно и с высокой точностью отключающие токи катушек контакторов при достаточно низких скоростях механизмов. Они выпускаются в следующих исполнениях: КУ-701А, КУ-763А, КУ-704А и КУ-706А. Максимальная скорость механизма равна 150 м/мин для КУ-701А, 100 м/мин для КУ-704А и 300 м/мин для КУ-706А. Для КУ-703А предельная скорость движения не ограничивается. Выключатели применяют в схемах управления для ограничения линейного передвижения механизмов: КУ-701А — при небольших значениях выбега, КУ-704А, КУ-706А - с любым выбегом, КУ-703А ограничивают ход механизмов подъема.
Измерения 1. Измерение давления и характеристики: единицы измерения; классификация манометров; принцип действия, устройство, диапазон и точность, область использования, преимущества/недостатки жидкостных манометров. 2. Измерение давления и характеристики: единицы измерения; классификация манометров; принцип действия, устройство, диапазон и точность, область использования, преимущества/недостатки манометров с упругими чувствительными элементами. 3. Измерение давления и характеристики: единицы измерения; классификация манометров; принцип действия, устройство, диапазон и точность, область использования, преимущества/недостатки индукционных и тензометрических датчиков давления. 4. Измерение давления и характеристики: единицы измерения; классификация манометров, принцип действия, устройство, диапазон и точность, область использования, преимущества/недостатки пьезорезистивных датчиков давления. 5. Измерение давления и характеристики: единицы измерения; классификация манометров, принцип действия, устройство, диапазон и точность, область использования, преимущества/недостатки резонансных и емкостных датчиков давления. 6. Измерение расхода: определение расхода и классификация приборов; принцип действия, устройство, диапазон и точность, область использования, преимущества/недостатки расходометров переменного и постоянного перепада давления. 7. Измерение расхода: определение расхода и классификация приборов; принцип действия, устройство, диапазон и точность, область использования, преимущества/недостатки электромагнитных и ультразвуковых расходомеров. 8. Измерение расхода: определение расхода и классификация приборов; принцип действия, устройство, диапазон и точность, область использования, преимущества/недостатки тепловых расходомеров. 9. Измерение расхода: определение расхода и классификация приборов; принцип действия, устройство, диапазон и точность, область использования, преимущества/недостатки массовых кориолисовых и вихревых расходомеров. 10. Измерение расхода: определение расхода и классификация приборов; принцип действия, устройство, способы бесконтактной передачи вращения, область использования, преимущества/недостатки тахометрических счетчиков расхода. 11. Измерение расхода: определение расхода и классификация приборов; принцип действия, устройство, область использования, преимущества/недостатки объемных счетчиков. 12. Измерение температуры контактным способом: единицы измерения и шкалы, понятие опорных точек и МТШ-90; принцип действия, устройство, диапазон и точность, область использования, преимущества/недостатки жидкостных и дилатометрических термометров. 13. Измерение температуры контактным способом: единицы измерения и шкалы, понятие опорных точек и МТШ-90; принцип действия, устройство, диапазон и точность, область использования, преимущества/недостатки биметаллических термометров. 14.Измерение температуры контактным способом: единицы измерения и шкалы, понятие опорных точек и МТШ-90; принцип действия, устройство, диапазон и точность, область использования, преимущества/недостатки манометрических термометров и термостатов. 15.Измерение температуры контактным способом: единицы измерения и шкалы, понятие опорных точек и МТШ-90; классификация терморезисторов; принцип действия, конструкции, диапазон и точность, область использования, преимущества/недостатки платиновых термосопротивлений. 16.Измерение температуры контактным способом: единицы измерения и шкалы, понятие опорных точек и МТШ-90; классификация терморезисторов; зависимость температуры от сопротивления (статическая характеристика) и методики её определения для платиновых термосопротивлений. 17.Измерение температуры контактным способом: единицы измерения и шкалы, понятие опорных точек и МТШ-90; классификация терморезисторов; вторичные приборы и схемы подключения для измерения величины сопротивления платиновых терморезисторов. 18.Термоэлектрические первичные преобразователи: теоретические основы работы; наиболее распространенные типы термопар, их характеристики, особенности эксплуатации, диапазоны измерений и точность. 19.Термоэлектрические первичные преобразователи - определение температуры по ТЭДС термопары: получение градуировочных характеристик; НИСТ и НСХ; полиномы; точность дляпромышленных и эталонных термопар; причины нестабильности градуировочных характеристик. 20.Термоэлектрические первичные преобразователи: теория и практика подключения термопар к измерительным приборам; термокомпенсация; термопарные сборки; тонкоплёночные термопары; соединение термопар. 21. Вторичные приборы для измерения ТЭДС термопары. 22.Теоретические основы пирометрии. 23.Классификация оптических пирометров. Яркостные оптические и монохроматические пирометры: принцип действия, рабочие длины волн, погрешность, преимущества/недостатки. 24.Классификация оптических пирометров. Пирометры полного и частичного излучения: принцип действия, рабочие длины волн, погрешность, преимущества/недостатки. 25.Классификация оптических пирометров. Пирометры спектрального отношения: принцип действия.рабочие длины волн, погрешность, преимущества/недостатки. 26. Общие сведения о датчиках информации: понятие датчика и чувствительного элемента;аналоговые стандарты передачи данных: преимущества промышленного стандарта подключения датчика по двухпроводной линии; варианты подключения к вторичным приборам. 27.Общие сведения о датчиках информации: основные промышленные стандарты передачи данных между датчиками, регуляторами, компьютерами, исполнительными устройствами. 28. Основные показатели работы датчиков. Сведения о точности и погрешности измерений. 29.Классификация датчиков/первичных преобразователей.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-31; Просмотров: 297; Нарушение авторского права страницы