Практикум по электрическим элементам автоматики. Лещинский М.Б. - 19 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

21
происходит путем замыкания или размыкания контактов реле, включенных
в эту цепь. Когда контакты замыкаются, сила тока в цепи быстро возраста-
ет от нуля до значения, на которое рассчитан потребитель (исполнитель-
ный орган); при размыкании контактов сила тока быстро убывает до нуля.
При использовании реле других типов различие между указанными
значениями Х
1
и Х
2
выходной физической величины может быть не столь
четким. В случае электромеханического контактного реле указанное отно-
шение равно нулю. В менее совершенных по их коммутирующему дейст-
вию бесконтактных электронных и ионных реле Х
2
/ Х
1
>0. По этой причи-
не во многих случаях отдают предпочтение контактным электромеханиче-
ским реле.
Однако Х
2
/ Х
1
не является единственным параметром, определяющим
выбор типа реле для их использования в конкретной ситуации. В ряде слу-
чаев определяющими являются надежность и быстродействие. Коммута-
ция с помощью контактных групп связана с искрообразованием и, следова-
тельно, окислением контактов. Окислившиеся контакты не обеспечивают
включения исполнительной цепи. В тех случаях, когда частота срабатыва-
ния и отпускания реле велика, преимущество - за электронными и ионны-
ми реле. Последние также выгодно отличаются от электромеханических
малым временем срабатывания и высоким быстродействием. Контактные
электромеханические реле, в свою очередь, также бывают различных сис-
тем. Мы рассмотрим три, наиболее используемые системы: электромаг-
нитные, магнитоэлектрические и электродинамические.
Контрольные вопросы
1. Каково
назначение реле в автоматических устройствах?
2. Что называется срабатыванием и отпусканием реле?
3. В чем состоит особенность электромеханических реле (в сравнении с
электронными или ионными)?
5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Исполнительные органы в автоматических устройствах пред-
назначаются обычно для управления носителями энергии (пнев-
матическими, гидравлическими, механическими и электрическими), воз-
действующими на объект
автоматического управления или регулирования.
Они могут осуществлять сцепление или расцепление валов, закрывание
или открывание вентилей и т. д.
Широкое применение в автоматике получили электромеханические ис-
полнительные органы. Для них характерно преобразование электрической
происходит путем замыкания или размыкания контактов реле, включенных
в эту цепь. Когда контакты замыкаются, сила тока в цепи быстро возраста-
ет от нуля до значения, на которое рассчитан потребитель (исполнитель-
ный орган); при размыкании контактов сила тока быстро убывает до нуля.
    При использовании реле других типов различие между указанными
значениями Х1 и Х2 выходной физической величины может быть не столь
четким. В случае электромеханического контактного реле указанное отно-
шение равно нулю. В менее совершенных по их коммутирующему дейст-
вию бесконтактных электронных и ионных реле Х2 / Х1 >0. По этой причи-
не во многих случаях отдают предпочтение контактным электромеханиче-
ским реле.
    Однако Х2 / Х1 не является единственным параметром, определяющим
выбор типа реле для их использования в конкретной ситуации. В ряде слу-
чаев определяющими являются надежность и быстродействие. Коммута-
ция с помощью контактных групп связана с искрообразованием и, следова-
тельно, окислением контактов. Окислившиеся контакты не обеспечивают
включения исполнительной цепи. В тех случаях, когда частота срабатыва-
ния и отпускания реле велика, преимущество - за электронными и ионны-
ми реле. Последние также выгодно отличаются от электромеханических
малым временем срабатывания и высоким быстродействием. Контактные
электромеханические реле, в свою очередь, также бывают различных сис-
тем. Мы рассмотрим три, наиболее используемые системы: электромаг-
нитные, магнитоэлектрические и электродинамические.

                        Контрольные вопросы

   1. Каково назначение реле в автоматических устройствах?
   2. Что называется срабатыванием и отпусканием реле?
   3. В чем состоит особенность электромеханических реле (в сравнении с
электронными или ионными)?

    5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

   Исполнительные органы в автоматических устройствах пред-
назначаются обычно для управления носителями энергии (пнев-
матическими, гидравлическими, механическими и электрическими), воз-
действующими на объект автоматического управления или регулирования.
Они могут осуществлять сцепление или расцепление валов, закрывание
или открывание вентилей и т. д.
   Широкое применение в автоматике получили электромеханические ис-
полнительные органы. Для них характерно преобразование электрической
                                                                     21