Навигация

 

 Меню раздела

Современные электротермические установки
Основы теории механизмов и приводов ЭТУ
Способы передачи механической энергии
Особенности механизмов ЭТУ
Силовой расчет механизма
Классификация механизмов и приводов ЭТУ
Приводные двигатели ЭТУ
Механизмы ЭТУ с жесткими кинематическими звеньями
Механизмы ЭТУ с гибкими кинематическими звеньями
Особенность силовых расчетов конвейеров
Особенности выбора конструкционных материалов
Приведение нагрузок, масс и моментов инерции приводов к одному валу
Нагрузки и характеристики приводов ЭТУ
Электромеханические преобразователи энергии в приводах
Основы электромеханического преобразования энергии
Характеристики двигателей постоянного тока независимого возбуждения
Номинальное сопротивление двигателя
Характеристики двигателей постоянного тока последовательного возбуждения
Характеристики двигателя постоянного тока
Режим динамического торможения двигателей постоянного тока
Свойства жидкостей и основные соотношения теории гидропривода
Силовые элементы гидропривода ЭТУ
Принцип работы пластинчатого насоса
Принцип действия радиально-поршневых насосов
Механические свойства гидродвигателей
Распределители
Предохранительные клапаны
Гидравлические дроссели
Электрогидравлические усилители
Механические характеристики гидроприводов
Показатели регулирования скорости приводов
Регулирование скорости электроприводов с машинами постоянного тока
Расчет ступеней пусковых сопротивлений
Расчет пусковых резисторов для двигателей последовательного возбуждения
Регулирование скорости двигателей постоянного тока
Регулирование скорости электроприводов с асинхронными двигателями
Регулирование скорости асинхронных двигателей изменением числа полюсов
Регулирование скорости асинхронных двигателей изменением частоты питающего напряжения
Регулирование скорости электро-гидроприводов
Объемное регулирование скорости гидроприводов
Регулирование скорости гидроприводов гидроусилителями
Общие сведения о переходных процессах в приводах ЭТУ
Расчет переходных процессов в электроприводах по механическим характеристикам
Переходные процессы в электроприводах с линейной зависимостью
Расчет переходных процессов в электроприводах
Влияние индуктивности силовых цепей
Выбор мощности двигателей приводов ЭТУ
Особенность двигателей с фазным ротором
Выбор номинальной скорости двигателя
Охлаждение двигателей при независимой вентиляции
Выбор двигателя по мощности
Потери энергии в электроприводах
Теория нагрева и режимы работы двигателей
Режимы работы двигателей производственных механизмов ЭТУ
Построение нагрузочных диаграмм
Выбор мощности двигателей при продолжительном режиме работы
Методы эквивалентных величин
Условие правильного выбора двигателя
Кратковременный режим работы
Повторно-кратковременный режим работы
Электродвигатели производственных механизмов
Двигатели с фазным ротором
Группы короткозамкнутых двигателей
Блокировочные цепи в схемах управления электроприводами
Типовые схемы управления электроприводами
Применение логических элементов в схемах управления
Управление гидроприводами ЭТУ
Особенности построения замкнутых систем приводов ЭТУ
Силовые элементы замкнутых систем приводов
Статические свойства ЭМУ
Регулирование ЭДС ТП
Характеристики замкнутых систем приводов
Недостатки приводов с обратной связью
Устойчивость работы привода
Влияние обратных связей на динамические свойства приводов
Общепромышленные комплектные электроприводы в ЭТУ
Схема управления приводом
Приводы ПМУ
Релейно-контакторные части системы управления
Электромеханические приводы перемещения электродов
Ограничение ускорений при больших рассогласованиях
Повышение качества переходных процессов
Регуляторы РМД
Приводы перемещения электродов печей переплава
Контроль рассогласования между уставкой и его истинным значением
Электрогидравлические приводы перемещения электродов


Распределители

Распределители предназначены для обеспечения требуемого направления потока рабочей жидкости между источником (гидронасосом) и исполнительным элементом (гидродвигателем, гидроцилиндром) прерывания этого потока. Они выполняются клапанными и золотниковыми. Их можно характеризовать линейностью — возможным количеством подключаемых линий и позиционностью — количеством фиксированных положений подвижной части.
На рис. 3.12,а изображена конструкция простейшего двух-линейного двухпозиционного клапанного распределителя, а на рис. 3.12,6 — трехлинейного двух-позиционного золотникового распределителя. Двух-линейный клапанный распределитель обеспечивает простейшую операцию связи трубопроводов 1 и 2 втягиванием якоря электромагнита 3 при подаче питания на катушку замыкателя цепи контактом К или прерыванием этой связи после отключения питания катушки. Трехлинейный клапанный распределитель при втягивании якоря электромагнита прерывает связь трубопроводов 1 и 2, переводя поток жидкости, истекающей из трубопровода в трубопровод 2. Операция связи трубопроводов или прерывания этой связи воздействием якоря электромагнита 3 на шток 4 выполняется перемещением клапанов (золотников) 5 в корпусе 6. Возврат клапанов (золотников) в исходное положение происходит под воздействием пружины 7 при отключении электромагнита.
В табл. 3.2 приведены условные обозначения наиболее распространенных золотниковых распределителей. Условные обозначения элементов управления строятся по принципу перемещения. На схемах изображается нормальное положение элемента, т. е. при отсутствии воздействия на шток клапана или золотника, которое может выполняться как электромагнитами постоянного или переменного токов, так и вручную, эксцентриковыми механическими устройствами, от электродвигателей или промежуточных гидравлических устройств. Изменение позиции распределителя означает совмещение одного из возможных прямоугольников со стрелками, указывающими направление движения, с прямоугольником, содержащим трубопроводы.
Трехлинейным двухпозиционным распределителем удобно переключать поток рабочей жидкости из одной магистрали 2 в другую 3 от напорной линии /, например при поочередной работе двух механизмов с приводом от гидроцилиндров, показанных на рис. 3.9,в и г. Двухпозиционный четырех-линейный золотник обеспечивает постоянную связь линий 1—3 и 2—4 или 1—4 и 2—3, т. е. при включенном на линии 3—4 гидродвигателе распределитель постоянно выполняет подачу рабочей жидкости в одном из двух направлений. Если же при работающем насосе нужно прекратить подачу жидкости в двигатель, то можно использовать трех-позиционный четырех-линейный распределитель. Но в этом случае напорный трубопровод-1 останется под давлением, т. е. приводной двигатель насоса будет работать под нагрузкой. Для исключения такой ситуации можно использовать четырех-линейный трех-позиционный распределитель с объединением двух линий. Объединение линий выполняется обычно на стороне насоса.
В ЭТУ кроме приведенных распределителей нашли применение более сложные конструкции с объединением трех и четырех линий. Распределители выбираются по их конструктивному выполнению и по основному параметру — способности обеспечить требуемый расход жидкости при заданном давлении.