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.

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-03-31; Просмотров: 297; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.015 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь