PL43967B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL43967B1 PL43967B1 PL43967A PL4396759A PL43967B1 PL 43967 B1 PL43967 B1 PL 43967B1 PL 43967 A PL43967 A PL 43967A PL 4396759 A PL4396759 A PL 4396759A PL 43967 B1 PL43967 B1 PL 43967B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- coil
- air
- model
- current
- voltage
- Prior art date
Links
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims description 30
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims description 21
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 19
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 14
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 11
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 claims description 6
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 5
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 2
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000008033 biological extinction Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000003389 potentiating effect Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Description
Opublikowano dnia 6 grndnl* £" mm * BI B L 10FEKA Urzedu Patentowego jPolskiej Fzerzfnos^ninri Lutiiwi] p* POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITE) LUDOWEJ OPIS PATENTOWY Nr 43967 VEB Kombinat „Otto Groteujohl" Bohlen, Niemiecka Republika Demokratyczna ftl. 42 d. 5 Sposób elektrycznego odtwarzania charakterystyk oporu przeplywu powietrza w ukladzie wentylacyjnym kopalni Patent trwa od dnia 25 kwietnia 1959 r.Wynalazek dotyczy sposobu elektrycznego od¬ twarzania charakterystyk oporu przeplywu po¬ wietrza w ukladzie wentylacyjnym kopalni.W celu zaprojektowania ukladu wentylacyjne¬ go do podziemnych robót górniczych potrzebne jest, biorac ogólnie, uprzednie ustalenie za pomo¬ ca obliczen zadanych wartosci przeplywów po¬ wietrza w istniejacej lub projektowanej sieci chodników. Jezeli chodzi o mniejsze kopalnie, posiadajace mniej rozgalezione sieci wentylacyj¬ ne, to naklad pracy na wykonanie koniecznych obliczen jest stosunkowo maly. W wiekszych za¬ kladach górniczych o skomplikowanej i bardzo rozgalezionej sieci wentylacyjnej obliczenia ta¬ kie sa bardzo zlozone i pochlaniaja duzo czasu, przy czym wraz z rozszerzeniem zakresu obli¬ czen wzrasta równiez mozliwosc powstawania bledów w przeprowadzanych obliczeniach.Przy zastosowaniu elektrycznych modeli ukla¬ dów wentylacyjnych wymienione wyzej niedo¬ godnosci, wystepujace przy obliczeniach pradów powietrznych, moga byc znacznie zmniejszone.Znane dotychczas elektryczne modele ukladów wentylacyjnych nie stanowia zmniejszonego tyl¬ ko w skali ukladu pradów powietrznych wyste¬ pujacych przy wentylacji kopaln, lecz opieraja sie na zasadzie podobienstwa praw rzadzacych pradem powietrznym i pradem elektrycznym. W istocie swej sa wiec elektryczne modele ukladów wentylacyjnych zblizone raczej do nowoczesnych, analogowych maszyn do liczenia, gdzie kazdej operacji rachunkowej odpowiada pewna kombi¬ nacja wartosci napiec, pradów lub impulsów elektrycznych. Znane sa równiez modele ukla¬ dów wentylacyjnych zblizone do modeli przed¬ stawiajacych rozplyw cieczy lub gazów w prze¬ wodach. Przebiegajaca wedlug funkcji potego¬ wej charakterystyka zewnetrzna zarówki moze byc wykorzystana np. do odtwarzania zasady przebiegów wentylacyjnych. Przy lego rodzaju modelu zestawienie zarówek w odpowiednie grp- py jest jednak bardzo pracochlonne. Dlatego tfft model skladajacy sie z zarówek nadaje sie projektowania stosunkowo nieduzych ukladów. wentylacyjnych. Przyrównywanie opornosci omo¬ wych do oporów powietrza pozwala za pomoca interpolacji matematycznej "równiez na odtworze¬ nie zasad przebiegów w ukladach wentylacyj¬ nych. Wada tych urzadzen jest jednak znaczny czas potrzebny do wykonania obliczen pomocni¬ czych podczas przeprowadzania badania, co uwi¬ docznia sie tym bardziej, im wiecej rozgalezien posiada odtwarzana siec wentylacyjna. Stosujac wieksza liczbe aparatów mozna ten system prze¬ ksztalcic w sposób pólsamoczynnego przyrówny¬ wania opornosci omowych do odpowiadajacych im oporów7 pradów powietrza. Jednak tak jak i poprzednio przyrównywanie odpowiadajacych sobie wartosci nastepuje stopniowo, wskutek cze¬ go liczba rozgalezien odtwarzanej sieci wentyla¬ cyjnej musi byc ograniczona, aby czas potrzebny do przedstawienia poszczególnych przebiegów wentylacyjnych mozna bylo utrzymac w dopusz¬ czalnych granicach. Znany jest równiez iriodel elektryczny ukladu wentylacyjnego, który wyko¬ rzystujac podobienstwo praw rzadzacych prze¬ biegami elektrycznymi i ruchem pradów po¬ wietrznych, przyrównuje opory elektryczne do odpowiadajacych im oporów powietrza w sposób calkowicie zautomatyzowany. Wskutek duzej liczby stosowanych aparatów osiaga sie wieksza dokladnosc w przyrównywaniu odpowiadajacycl i< sobie wartosci, jednak wymaga to bardzo duzych nakladów pienieznych. Poza tym taki model, wraz ze swoimi urzadzeniami pomocniczymi, zaj¬ muje dosc znaczna przestrzen. Oparty na podob¬ nej zasadzie równiez w pelni zautomatyzowany 'model ukladu wentylacyjnego proponowany byl w innej wersji. Takzew tym przypadku koniecz¬ na jest duza liczba aparatów, a zajmowana prze¬ strzen rówTniez jest dosc znaczna.Wynalazek ma na" celu odtwarzanie elektrycz¬ ne charakterystyki kazdej dowolnej wartosci oporu powietrza przy uwzglednieniu wykladnika odpowiadajacego danej charakterystyce oporu . powietrza, pozwalajacego na ustalenie wydatku pradu lub depresji powietrza przez zwykly po¬ miar pradu elektrycznego i napiecia, pozwalaja¬ cego na szybkie nastawienie zadanej wartosci.Umozliwia to sprawdzenie, czy model pracuje bez zaklócen oraz ustalenie kierunku ruchu po¬ wietrza i wplyw powstalych w naturalny sposób depresji powietrza. Pozwala to równiez na od¬ twarzanie elektryczne charakterystyki wentyla¬ torów.Przy budowie modelu ukladu wentylacyjnego nalezy zastosowac element skladowy, wykazujacy kwadratowa zaleznosc pomiedzy napieciem i na¬ tezeniem pradu. Oprócz wielu innych sposobów, jeden wydaje sie szczególnie korzystny, dzieki swej prostocie odtwarzania charakterystyk oporu powietrza. Jezeli uprzytomni sie, ze rózne ro¬ dzaje zelaza posiadaja charakterystyke indukcji w funkcji natezenia pola przebiegajaca propor¬ cjonalnie do oporu przeplywu powietrza, to otrzyma sie glówna zasade, na której opiera sie budowa modelu ukladu wentylacyjnego wedlug wynalazku.Przez zastosowanie cewek z okreslonymi rdze¬ niami zelaznymi, dla których charakterystyka indukcji w funkcji natezania pola przebiega pa¬ rabolicznie, mozna nasladowac charakteryst37ke oporu powietrza za pomoca ukladu elektryczne¬ go. Oprócz zastosowania takich rodzajów zelaza, dla których przebieg charakterystyki indukcji w funkcji natezenia pola ma charakter parabolicz¬ ny, mozna równiez dla nasladowania charakte¬ rystyki oporu powietrza uzyc dlawików polary¬ zowanych pradem stalym. Fakt, ze przy takim modelu chodzi o urzadzenie zasilane pradem zmiennym, którego dzialanie oparte jest na wla¬ snosciach pewnych wielkosci magnetycznych, ulatwia rozwiazanie róznych problemów. Rózne rodzaje zelaza, jak np. permalloid stosowany do wyrobu rdzeni transformatorowych, posiadaja, paraboliczny ksztalt charakterystyki indukcji w funkcji natezenia pola w pewnym okreslonym przedziale. Poniewaz indukcja jest proporcjonal¬ na do napiecia w cewce, a natezenie pola do na¬ tezenia pradu w tejze cewce, mozna wiec para¬ boliczny zakres wykorzystac do nasladowania charakterystyki oporu powietrza. W takim przy¬ padku napiecie w cewce odpowiada depresji, na¬ tomiast natezenie pradu elektrycznego w cewce odpowiada wydatkowi pradu powietrza. Do cew¬ ki przylozone jest napiecie zmienne. Parabolicz¬ ny przebieg zaleznosci pomiedzy napieciem i na¬ tezeniem pradu elektrycznego ustala sie samo¬ czynnie przez zmiane wspólczynnika samoinduk- cji cewki. Mozna ustalic na podstawie obliczen, ze w omawianym przypadku prad plynacy w cewce, przy stalym napieciu, jest funkcja liczby zwojów cewki. Stosujac powyzsza zaleznosc, mozna wartosci oporu powietrza regulowac wprost przez zmiane liczby zwojów cewki. Licz¬ be zwojów cewki mozna zmieniac przy uzyciu odpowiednich odczepów. W ten sposób jednak nie mozna nastawiac wartosci zawartych pomie¬ dzy poszczególnymi odczepami. Przejscie z jed¬ nej krzywej do drugiej nie nastepuje w sposób ciagly lecz skokami. Powyzsza wade mozna usu¬ nac stosujac cewke jednowarstwowa ze stykiem - 2slizgowym. Poniewaz kazda wartosc oporu po¬ wietrza mozna przedstawic jako sume wielu o- porów, przeto do nastawienia kazdej dowolnej wartosci oporu powietrza mozna zastosowac po¬ nizszy sposób. Na przyklad dwie cewki posiadaja tak rozlozona liczbe zwojów, ze jedna umozliwia za pomoca odczepów nastawienie oporów powie¬ trza dekadowo w zakresie od 0,01 do 0,1 stoso¬ wanych do pomiaru jednostek, druga natomiast w zakresie 0,001 do 0,01 tychze jednostek. Laczac obie te cewki szeregowo mozna za pomoca od¬ powiednich odczepów nastawiac kazda zadana .wartosc oporu powietrza w zakresie 0,001 — 0,1 uzywanych do pomiaru jednostek. Mozliwe jest równiez dopasowanie ich do kazdorazowego wy¬ kladnika. Zmiane wykladnika mozna uzyskac przez umieszczenie szczeliny powietrznej w rdze¬ niu zelaznym cewki.Rozwiniecie opisanego wyzej modelu dopro¬ wadzilo do calkowicie zautomatyzowanego elek¬ trycznego modelu ukladu wentylacyjnego.Potrzeba odtwarzania kazdej dowolnej warto¬ sci oporu powietrza doprowadzila do powstania nizej opisanej zasady, wedlug której jako ele¬ ment skladowy dla odtwarzania charakterystyk oporu powietrza przyjmuje sie równiez cewke z rdzeniem ze specjalnego rodzaju zelaza. Ele¬ ment powyzszy zostal uzupelniony przez dodanie uzwojen sterujacych, umozliwiajacych polaryza¬ cje wlasciwego dlawika. Badajac wplyw pola¬ ryzacji pradem stalym na przebieg charaktery¬ styki indukcji w funkcji natezenia pola dla tego rodzaju rdzenia, stwierdzono niespodziewane nastepujace zjawisko; normalna charakterystyka indukcji w funkcji natezenia pola, np. dla bla¬ chy generatorowej, wykazuje pod wplywem po¬ laryzacji pradem stalym paraboliczna zaleznosc pomiedzy indukcja i natezeniem pola w poczat¬ kowym swym zakresie.Uwzgledniajac proporcjonalnosc, zachodzaca pomiedzy indukcja i napieciem w cewce oraz po¬ miedzy natezeniem pola i pradem plynacym w cewce, mozna ten paraboliczny zakres równiez wykorzystac do elektrycznego odtworzenia rów¬ nania Gartnera. W tym przypadku napiecie w cewce jest równiez proporcjonalne do depresji, a prad elektryczny w cewce proporcjonalny do wydatku pradu powietrza. Obok zmian dawnej charakterystyki indukcji w funkcji natezenia po¬ la, wynikla wskutek zmian polaryzacji nowa krzywa indukcji w funkcji natezenia pola, która zastosowano do budowy modelu.Mozna wykazac matematycznie, ze przy stalej wartosci napiecia pradu zmiennego w cewce, prad w niej plynacy jest funkcja wzglednej prze- nikalnosci magnetycznej zelaza, z którego wyko¬ nany jest rdzen cewki. Przez spolaryzowanie dlawika pradem stalym mozliwa jest regulacja wzglednej przenikalnosci magnetycznej w rdze¬ niu cewki. Jak z tego wynika, nastawianie w spo¬ sób ciagly kazdej wartosci oporu powietrza na¬ stepuje przez prosta zmiane wartosci polaryzu¬ jacego pradu stalego.Konstrukcja cewki moze byc np. nastepujaca.Na trzech ramionach rdzenia o ksztalcie litery E umieszczone sa cewki, przy czym cewki znajdu¬ jace sie na zewnetrznych ramionach posiadaja jednakowa liczbe zwojów, a cewka na ramieniu srodkowym posiada dowolna liczbe zwojów, Obie cewki zewnetrzne polaczone sa przeciwsobnie i sa dolaczone poprzez opór regulujacy do zró¬ dla pradu stalego. Przez przeciwsobne polacze¬ nie obu cewek zewnetrznych indukowane w nich napiecie zmienne znosi sie i nie przedostaje do zródla pradu stalego. Przez niewielka zmiane polaryzacyjnego pradu stalego, przy nie zmienia¬ jacym sie napieciu pradu zmiennego w cewce srodkowej, natezenie w niej plynacego pradu ulegnie zmianie.Za pomoca opisanego wyzej ukladu doswiad¬ czalnego uzyskano wartosci uwidocznione na ry¬ sunku w postaci wykresów, na których odciete przedstawiaja wydatek pradu powietrza, a rzed¬ ne — depresje. JVa fig. 1 uwidoczniono w. ukladzie wspólrzednych wartosci uzyskane za pomoca elementu doswiadczalnego, a fig. 2 — stosunki podobnych otrzymanych wartosci przedstawione w podwójnym ukladzie logarytmicznym.Za pomoca opisanego modelu ukladu wentyla¬ cyjnego mozna równiez uzyskac odtworzenie wy¬ kladnika charakterystyki oporu powietrza. Po¬ niewaz taki model oparty jest na zasadzie od¬ twarzania charakterystyki oporu powietrza za pomoca obwodów magnetycznych, regulacja wy¬ kladnika jest dosc latwa. Uwzgledniajac fakt, ze charakterystyka indukcji w funkcji natezenia pola dla obwodu magnetycznego ulega zmianie, gdy w obwodzie tym znajdzie sie szczelina po¬ wietrzna, to otrzyma sie wskazówke w jaki spo¬ sób mozna odtworzyc wykladnik charakterysty¬ ki oporu powietrza. Mozna wyprowadzic mate¬ matycznie, ze przez wlaczenie szczeliny po¬ wietrznej w obwód rdzenia zelaznego, o parabo¬ licznym przebiegu charakterystyki indukcji w funkcji natezenia pola, wykladnik paraboli uleg¬ nie zmniejszeniu. Wspólczynnik paraboli nie ulegnie jednak zmianie. Wynika z tego nastepu- - 3 -Jacy sposób regulacji wykladnika odtwarzanej -charakterystyki oporu powietrza.Przez magnesowanie poprzeczne srodkowego ramienia rdzenia opisanego powyzej ukladu ce¬ wek uzyskuje sie równiez strefe o duzym oporze magnetycznym. Wskutek zmiany indukcji w po¬ przecznie magnesowanym obwodzie mozna uzy¬ skac zmniejszenie wykladnika parabolicznej cha¬ rakterystyki indukcji w funkcji natezenia pola.Jezeli, magnesowanie poprzeczne powoduje cew¬ ka, przez która przeplywa prad staly, to kazdej wartosci tego pradu, odpowiada okreslony wy¬ kladnik charakterystyki indukcji w funkcji na¬ tezania pola lub napiecia w-funkcji pradu cew¬ ki, przez która przeplywa prad zmienny.TV modelu ukladu wentylacyjnego, wykorzy¬ stujacym cewke z pradem zmiennym do odtwa¬ rzania oporu powietrza, odpowiednie wartosci tego oporu nastawia sie przez dobór liczby zwo¬ jów, opowiadajacej danemu oporowi powietrza.Przelacznik do dobierania liczby zwojów w mo¬ delu ukladu wentylacyjnego moze byc wycecho- wany bezposrednio we wlasciwych jednostkach.W modelu wykorzystujacym dlawik polaryzowa¬ ny pradem stalym, jako element odtwarzajacy równanie Gartnera, wartosci oporu powietrza nastawia sie przez odpowiednie podmagnesowy- wanie dlawika pradem stalym. Na przyklad opór wlaczony w obwód wzbudzenia, przyz niezmien¬ nym napieciu pradu stalego, moze byc wycecho- wany bezposrednio we wlasciwych jednostkach.W celu uzyskania duzej dokladnosci, wlasciwe wartosci polaryzacji dlawika pradem stalym, odpowiadajace danemu oporowi powietrza, uj¬ muje sie w odpowiednia tabele. Odpowiedni wy¬ kladnik nastawia sie albo przez dobór odpowie¬ dniej szczeliny powietrznej w rdzeniu zelaznym, albo przez odpowiednie magnesowanie poprzecz¬ ne ukladu cewek. Poniewaz przy nastawianiu wykladnika chodzi tylko o wartosci orientacyjne, przeto zmiana wielkosci szczeliny powietrznej moze byc wycechowana w czesciach wykladnika za pomoca znanego urzadzenia. Przy zmianie wykladnika spowodowanej skutkiem magneso¬ wania poprzecznego opór regulujacy wlaczony w Obwód magnesowania poprzecznego moze byc wycechowany w czesciach wykladnika w zaloze¬ niu, ze napiecie zasilajace nie ulega zmianie.Aby zapewnic bezbledne dzialanie modelu, musza istniec urzadzenia kontrolne, które sygna¬ lizowalyby bledy powstale wskutek wylaczenia sie Jednego z elementów skladowych modelu.Poniewaz charakterystyka indukcji w funkcji natezenia pola wykazuje przebieg paraboliczny tylko w okreslonym przedziale, a pozostaly jej przebieg jest zupelnie nie przydatny dla odtwo¬ rzenia charakterystyki oporu powietrza, koniecz¬ ne wiec jest zastosowanie organu kontrolnego, który sygnalizowalby zejscie z parabolicznej czesci charakterystyki indukcji w funkcji nate¬ zenia pola. Opierajac sie na stwierdzeniu, ze na¬ piecie indukowane w cewce przebiega propor¬ cjonalnie do indukcji, to zasada, której odpo¬ wiadac ma organ kontrolny polega na sygnali¬ zacji przekroczenia maksymalnego napiecia Praktycznie biorac, nadaje sie do tego celu np. urzadzenie opisane ponizej. Na rdzeniu zelaz¬ nym elementu, z jakich sklada sie model, znaj¬ duje sie cewka dodatkowa polaczona poprzez opór zabezpieczajacy z lampa gazowa jarzenio¬ wa. Liczba zwojów tej pomocniczej cewki jest dobrana tak, aby przy maksymalnym napieciu dopuszczalnym dla pojedynczego elementu skla¬ dowego, napiecie indukowane w cewce pomocni¬ czej przyjmowalo wartosc bliska, nieco nizsza od napiecia zaplonu lampy jarzeniowej. Przy wzroscie napiecia na elemencie, wzrasta równiez wartosc indukcji tak, ze napiecie indukowane w cewce pomocniczej powoduje zaplon lampy jarzeniowej. Zapalenie sie lampy sygnalizuje wiec przekroczenie maksymalnej wartosci na¬ piecia dla danego elementu skladowego. Kon¬ trola przeplywu pradu w poszczególnych ogni¬ wach skladowych modelu nastepuje w analo-1 giczny sposób. Na rdzeniu zelaznym elementu umieszczona jest jeszcze jedna cewka pomocni¬ cza, polaczona poprzez opór zabezpieczajacy z lampa jarzeniowa. Liczba zwojów tej cewki jest dobrana tak, ze przy najmniejszej wartosci odtwarzanej depresji powietrza napiecie indu¬ kowane w cewce pomocniczej jest równe napie¬ ciu zaplonu lampy. Zgasniecie lampy wskazuje, ze w danym elemencie skladowym nie plynie prad. Brak pradu, w odniesieniu do przebiegów powietrznych oznacza, ze zaden ruch powietrza nie jest wykazywany. Zmiany w ukladzie sieci pradów powietrznych moga miec czasem zasad¬ nicze znaczenie dla warunków wentylacyjnych.W czasie wypadków w kopalni, np. pozarów lub zawalenia sie chodników, wystapic moze nawet odwrócenie kierunku ruchu powietrza. Przy od¬ twarzaniu na elektrycznym modelu takich wy¬ padków, w modelu równiez wystapi zmiana kie¬ runku pradu. W opisanym wyzej modelu ukladu wentylacyjnego zmiane kierunku ruchu powie¬ trza wskazuje np. przekaznik o zmiennym kie¬ runku dzialania. W urzadzeniu tym cewka na- - 4 -pieak)Wa pCT^aarrika kiegtt^owg^ jest dolaczo¬ na do napiecia zmiennego, niezaleznego od mo¬ delu. Cewka pradowa przekaznika wlaczona zo¬ staje do badanej galezi modelu. Zgodnie z kaz¬ dorazowym kierunkiem pradu powstanie odpo¬ wiednio skierowany moment obrotowy urucha¬ miajacy kotwice przekaznika. Kotwica przekaz¬ nika moze wlaczac np. dwa obwody z lampami jarzeniowymi, tak, ze zgasniecie jednej i zaswie¬ cenie drugiej lampy sygnalizuje zmiane w mo¬ delu kierunku ruchu powietrza.Sposób modelowego odtworzenia wedlug wy¬ nalazku naturalnego spadku cisnienia powietrza jak i dodatkowych wentylatorów uzyskuje sie przez wlaczenie odpowiednich transformatorów w uklad modelu. Napiecia transformatorów sa dobrane tak, ze odpowiadaja depresji powietrza dodatkowych wentylatorów lub naturalnemu spadkowi cisnienia powietrza.Odtwarzanie charakterystyk wentylatorów w takim modelu mozna uzyskac np. za pomoca transformatorów rozproszeniowych.Przy tego rodzaju urzadzeniach, rozproszenie transformatora zasilajacego model sterowane jest poprzez uklad oporów, w zaleznosci od pobiera¬ nego przez model pradu, za pomoca wzmacnia¬ cza magnetycznego.Elektryczny model ukladu wentylacyjnego jest wiec urzadzeniem pracujacym w sposób calko¬ wicie samoczynny, umozliwiajacym nastawienie w prosty sposób wartosci oporów powietrza, jak równiez wykladnika charakterystyki oporu,po¬ wietrza. Wzglednie nieskomplikowana konstruk¬ cja, jak równiez niewysoka cena modelu ukladu wentylacyjnego pozwoli na jego jwzemyslowe zastosowanie. Na korzysc modelu przemawia równiez to, ze nie posiada on czesci szybko zu¬ zywajacych sie i zajmuje bardzo malo prze¬ strzeni.Sposób odtwarzania wedlug wynalazku nadaje sie szczególnie dobrze do zadan planowania ukladów wentylacyjnych o duzym zasiegu. PL
Claims (4)
1. Zastrzezenia patentowe 1. Sposób elektrycznego odtwarzania charakte¬ rystyk oporu przeplywu powietrza w ukladzie wentylacyjnym kopalni za pomoca modelu, w którym prad elektryczny odpowiada wy¬ datkowi pradu powietrza, a napiecie elek¬ tryczne — depresji, znamienny tym, ze jako elementy odtwarzajace w modelu stosuje sie cewki z rdzeniami z zelaza okreslonego gar tunku, np. z permalloidu, dla którego charak¬ terystyka indukcji w funkcji natezenia pola przebiega parabolicznie, proporcjonalnie do wielkosci oporu przeplywu powietrza, przy czym paraboliczny przebieg zaleznosci pomie¬ dzy napieciem i natezeniem pradu ustala sie samoczynnie wskutek zmiany wspólczynnika samoindukcji cewki, a wartosc oporu prze¬ plywu powietrza nastawiana jest kazdorazo¬ wo przez podmagnesowywanie rdzenia cewki pradem stalym.
2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze w celu uzyskania zmiany nachylenia elek¬ trycznie odtworzonej krzywej oporu przeply¬ wu powietrza stosuje sie magnesowanie po¬ przeczne rdzenia cewki lub regulowana szcze¬ line powietrzna.
3. Sposób wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym, ze w celu kontroli przeciazenia lub niedocia¬ zenia elektrycznego elementu odtwarzajacego na jego rdzeniu stosuje sie dodatkowe uzwoje¬ nia, polaczone poprzez; opór zabezpieczajacy z lampami jarzeniowymi.
4. Sposób wedlug zastrz. 1 —3, znamienny lym, ze do odtwarzania charakterystyki dodatko¬ wych wentylatorów stosuje sie transformato¬ ry o sterowanym ,rozproszeniu wlaczone do ukladu modelowego, których napiecie dobiera sie tak, aby odpowiadalo ono depresji dodat¬ kowych wentylatorów. VEB Kombinat „Otto Grotewohl" Zastepca: mgr inz. Adolf Towpik, rzecznik patentowyDo opisu patentowego nr 439i7 02 9,3 M *. M D^[A] 1 1 1 1 1 1 TT—1 r .... , —¦ t, .,.,¦¦ f——y i. i,..!, ,—p-, 0,o2 qo3 qo4 qo$ qo6 0.07 o,ojq< q« q2 o3 o* $S a6 oj o,9 1.0 Fig2 2048. RSW „Prasa", Kielce. BIBLIOTEKA U r **-¦¦; ; jte.v owego, PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL43967B1 true PL43967B1 (pl) | 1960-12-15 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3873910A (en) | Ballast control device | |
| US3905748A (en) | Primary control system for furnaces | |
| US2276822A (en) | Temperature control system | |
| PL43967B1 (pl) | ||
| US1943463A (en) | System and apparatus for regulation | |
| US2324188A (en) | Signal means for battery charging circuits | |
| US2728041A (en) | Proportional band setting device for electric motor condition controlling apparatus | |
| US2275833A (en) | Boiler draft control | |
| US1813409A (en) | Alternating current controlling apparatus | |
| US2885598A (en) | Lighting control | |
| US2079206A (en) | Voltage regulating equipment | |
| US2268034A (en) | Control system | |
| US3290555A (en) | Silicon controlled rectifier dimmer | |
| US2226025A (en) | Voltage regulator for lighting systems | |
| SU659966A1 (ru) | Многооборотный бесконтактный потенциоментр | |
| US1989972A (en) | Proportioning control system | |
| GB550135A (en) | Means for supervising an electric lighting load | |
| SU1760567A1 (ru) | Регулируемое трансформаторное устройство | |
| SU862274A1 (ru) | Индикатор степени зар женности аккумул торной батареи | |
| US2569456A (en) | Control device | |
| US4004198A (en) | Primary control system for furnaces and method of making the same | |
| US1968634A (en) | Control system | |
| US1817334A (en) | Voltage control system | |
| SU92803A1 (ru) | Устройство дл автоматического регулировани состава газовой смеси | |
| US2778989A (en) | Dynamometer instrument |