RU2352974C1 - Электропневматический преобразователь - Google Patents

Электропневматический преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2352974C1
RU2352974C1 RU2007127490/28A RU2007127490A RU2352974C1 RU 2352974 C1 RU2352974 C1 RU 2352974C1 RU 2007127490/28 A RU2007127490/28 A RU 2007127490/28A RU 2007127490 A RU2007127490 A RU 2007127490A RU 2352974 C1 RU2352974 C1 RU 2352974C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electromagnet
converter
electro
membrane
pneumatic
Prior art date
Application number
RU2007127490/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007127490A (ru
Inventor
Николай Михайлович Луков (RU)
Николай Михайлович Луков
Оксана Николаевна Ромашкова (RU)
Оксана Николаевна Ромашкова
Андрей Сергеевич Космодамианский (RU)
Андрей Сергеевич Космодамианский
Игорь Аркадьевич Алейников (RU)
Игорь Аркадьевич Алейников
Артем Владимирович Андреев (RU)
Артем Владимирович Андреев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный открытый технический университет путей сообщения" (РГОТУПС)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный открытый технический университет путей сообщения" (РГОТУПС) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный открытый технический университет путей сообщения" (РГОТУПС)
Priority to RU2007127490/28A priority Critical patent/RU2352974C1/ru
Publication of RU2007127490A publication Critical patent/RU2007127490A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2352974C1 publication Critical patent/RU2352974C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Fluid Pressure (AREA)
  • Supply Devices, Intensifiers, Converters, And Telemotors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электропневмоавтоматики, в частности к автоматическим системам, в которых применяются преобразователи электрического сигнала постоянного или переменного тока в пневматический. Электропневматический преобразователь содержит обмотку электромагнита, подключенную к усилителю, якорь электромагнита, механопневматический преобразователь и датчик температуры обмотки. Усилитель подключен к выходу микропроцессорного контроллера, к входам которого подключены блок управления преобразователем и датчик температуры обмотки. Якорь электромагнита опирается на мембранную головку, лежащую на мембране и имеющую соединенное с атмосферой верхнее выпускное седло регулирующего двухседельного клапана, поддерживаемого пружиной, нижнее впускное седло которого закреплено в перегородке, разделяющей корпус механопневматического преобразователя на камеру давления питания, закрываемую нижним впускным клапаном, и камеру выходного давления, закрываемую верхним выпускным клапаном и мембраной. Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции, повышение точности и надежности. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Предлагаемое изобретение относится к области электропневмоавтоматики, в частности к автоматическим системам, в которых применяются преобразователи электрического сигнала постоянного или переменного тока в пневматический.
Уровень техники
Известен ряд преобразователей того же назначения (аналогов), совокупность признаков которых сходна с совокупностью существенных признаков предполагаемого изобретения.
Известны электропневматические преобразователи [Справочник по средствам автоматики / Б.И.Филиппович, А.П.Шарыгин, В.А.Царьков и др. Под ред. В.Э.Низе и И.В.Антика. - М.: Энергоиздат, 1983, с.409-413], содержащие электромеханический и механопневматический преобразователи, соединенные последовательно. Электромеханические преобразователи выполняются с применением различных физических эффектов: магнитоэлектрических, электромагнитных, электромашинных и др. Механопневматический преобразователь состоит из междроссельной камеры, ограниченной двумя пневматическими дросселями - постоянным и переменным (или двух переменных), один из которых служит для подвода давления сжатого воздуха, а другой - для стравливания воздуха в атмосферу. Таким образом, эти механопневматические преобразователи являются преобразователями расходного типа. Механическое перемещение, создаваемое электромеханическим преобразователем, используется для управления степенью открытия одного или двух переменных дросселей, в качестве которых обычно используется элемент типа сопло - заслонка или сопло - шарик.
Для построения аналоговых электропневматических преобразователей обычно используются компенсационные схемы, обеспечивающие стабильность преобразования, но из-за конструктивной сложности, присущей таким устройствам, стремятся использовать преобразователи прямого преобразования. [Справочник по средствам автоматики / Б.И.Филиппович, А.П.Шарыгин, В.А.Царьков и др. Под ред. В.Э.Низе и И.В.Антика. - М.: Энергоиздат, 1983, с.410]. Для конструкций электропневматических преобразователей прямого преобразования характерна зависимость выходного сигнала от колебаний давления питания и окружающих условий, прежде всего от температуры [Справочник по средствам автоматики / Б.И.Филиппович, А.П.Шарыгин, В.А.Царьков и др. Под ред. В.Э.Низе и И.В.Антика. - М.: Энергоиздат, 1983, с.411].
Сущность изобретения
Электропневматический преобразователь содержит (Фиг.1. Электропневматический преобразователь с прямо пропорциональной зависимостью давления воздуха на выходе от тока в обмотке электромагнита: а - принципиальная блок-схема; б - статическая характеристика) блок управления 1, подключенный к микропроцессорному контроллеру 2, подключенному к усилителю 3, питающему обмотку 4 электромагнита, температура которой измеряется датчиком температуры 5, также подключенным к микропроцессорному контроллеру 2; якорь 6 электромагнита опирается на мембранную головку 7, лежащую на мембране 8 и имеющую верхнее выпускное седло 9 регулирующего двухседельного клапана 10, поддерживаемого поддерживающей пружиной 12, нижнее впускное седло 11 которого закреплено в перегородке, разделяющей корпус 13 электропневматического преобразователя на две камеры: камеру А давления питания, закрываемую нижним впускным клапаном, и камеру В выходного давления, мембранная головка 7 имеет канал выхода воздуха в камеру С, соединенную с атмосферой. На фиг.1 Хвх - входной сигнал, P1 - давление питания, P2 - давление воздуха на выходе электропневматического преобразователя, Р3 - давление воздуха, равное атмосферному.
С целью регулирования давления на выходе электропневматического преобразователя (в рабочем воздухопроводе) в обратно пропорциональной зависимости от тока в обмотке электромагнита (Фиг.2. Электропневматический преобразователь с обратно пропорциональной зависимостью давления воздуха на выходе от тока в обмотке электромагнита: а - принципиальная блок-схема; б - статическая характеристика) на якорь 6 электромагнита опирается измерительная пружина 14, затяжка которой может изменяться регулировочным винтом 15.
Для уменьшения влияния сил трения и повышения тем самым точности преобразования сигналов в электропневматическом преобразователе (фиг.3. Принципиальная блок-схема электропневматического преобразователя с уменьшенным влиянием сил трения на его характеристики) якорь 6 электромагнита подвешен на двух плоских пружинах 16.
Таким образом, электропневматический преобразователь состоит из электромеханического преобразователя, содержащего элементы 1-6, и механопневматического преобразователя, содержащего элементы 7-16. Механопневматический преобразователь является преобразователем безрасходного типа, так как принцип его действия основан не на зависимости выходного давления от соотношения расходов воздуха через дроссели, а на принципе уравновешивания (компенсации) сил, действующих в нем. В предлагаемом электропневматическом преобразователе отсутствуют перемещения, определяющие характеристику преобразователя. В нем также уменьшено влияние сил трения на характеристики. Он обладает большей простотой конструкции, более высокой точностью преобразования сигналов и большей надежностью, чем известные электропневматические преобразователи.
Электропневматический преобразователь работает следующим образом.
При установившемся режиме, то есть при постоянном значении входных сигналов Хвх блока управления 1, датчика 5 температуры обмотки 4 электромагнита и тока IК в обмотке 4, сила давления FЭ электромагнита на якоре 6 электромагнита постоянна, воздействует на мембранную головку 7 и уравновешивается силой FМ давления воздуха Р2 на выходе электропневматического преобразователя на мембрану 8. При этом FМ=FЭ, а давление P2=FЭ/SМ, где SМ - эффективная площадь мембраны 8. Ток IK в обмотке катушки 4 определяется входными сигналами Хвх блока управления 1 и датчика 5 температуры обмотки 4.
При увеличении выходного сигнала блока управления 1 увеличиваются ток IК2 в обмотке и сила электромагнита FЭ, которая становится больше силы FМ. Под действием усилия, равного разности сил FЭ и FM, мембрана 8 прогибается вниз, регулирующий двухседельный клапан 10 открывает нижнее впускное седло 11. Воздух из камеры А поступает через нижнее впускное седло 11 в камеру В и давление Р2 на выходе электропневматического преобразователя увеличивается. При этом увеличивается сила FM и при достижении ею значения, равного FЭ, мембранная головка 7 поднимается и регулирующий двухседельный клапан 10 закрывает нижнее впускное седло 11. Давление Р2 становится постоянным и равным FЭ/SМ.
При уменьшении выходного сигнала блока управления 1 уменьшаются ток IK в обмотке катушки 2 и сила электромагнита FЭ, которая становится меньше силы FM. Под действием усилия, равного разности сил FM и FЭ, мембрана 8 прогибается вверх, регулирующий двухседельный клапан 10 открывает верхнее выпускное седло 9. Воздух из камеры В поступает через верхнее выпускное седло 6 в камеру С, то есть в атмосферу, и давление Р2 на выходе электропневматического преобразователя уменьшается. При этом уменьшается сила FM, и при достижении ею значения, равного FЭ мембранная головка 7 опускается и регулирующий двухседельный клапан 10 закрывает верхнее выпускное седло 9. Давление Р2 становится постоянным и равным FЭ/SМ.
Таким образом, электропневматический преобразователь работает на принципе уравновешивания (компенсации) сил, действующих в нем: силы якоря 6 электромагнита FЭ, силы давления воздуха Р2 на мембрану 8 и мембранную головку 7 FМ и силы измерительной пружины FП. Кроме этих основных сил есть еще сила действия на регулирующий двухседельный клапан 10 поддерживающей пружины 12 и силы веса якоря 6 электромагнита и измерительной пружины 14. Однако эти последние три силы малы, постоянны и не оказывают влияния на характеристики электропневматического преобразователя.
При постоянном значении тока IK в обмотке 4 давление Р2 поддерживается постоянным. Утечки воздуха в рабочем воздухопроводе уменьшают силу FM и равенство FM=FЭ нарушается. Восстановление равновесия сил происходит так же, как и при увеличении тока IK в обмотке 4.
Таким образом, при увеличении тока IK в обмотке 4 давление Р2 на выходе электропневматического преобразователя увеличивается (см. фиг.1, б).
В случае применения в электропневматическом преобразователе измерительной пружины 14 и регулировочного винта 15 (см. фиг.2) при токе IК в обмотке 4, равном нулю, сила FЭ=0 и давление на выходе электропневматического преобразователя P2=FП1/SМ, где FП1 - сила затяжки измерительной пружины 14, которая посредством якоря 6 электромагнита воздействует на мембранную головку 7. При увеличении тока IK в обмотке 4 (но уже обратного направления, чем в первом случае) сила FЭ увеличивается, сила давления якоря 6 электромагнита на мембранную головку 7 FM уменьшается, так как FМ=FП1-FЭ, и давление Р2 на выходе электропневматического преобразователя уменьшается. Таким образом, при увеличении тока IK в обмотке 4 (но уже обратного направления, чем в первом случае) давление Р2 на выходе электропневматического преобразователя не увеличивается, а уменьшается (см. фиг.2, б).
При изменении температуры обмотки 4 электромагнита, но при постоянном значении выходного сигнала блока управления 1 микропроцессорный контроллер 2 изменяет входной сигнал усилителя 3 таким образом, чтобы значение тока IK в обмотке 4 всегда соответствовало значению выходного сигнала блока управления 1. Таким образом компенсируется влияние температуры обмотки 4 на статическую характеристику электропневматического преобразователя Р2=f(Xвх).
Технический результат, который может быть получен при осуществлении предлагаемого изобретения
Технический результат заключается в обеспечении пропорциональной зависимости давления воздуха на выходе преобразователя от выходного сигнала блока управления независимо от колебания давления перед ним, утечек в рабочем воздухопроводе, температуры воздуха и других факторов.
Технический результат достигается за счет того, что электропневматический преобразователь, содержащий обмотку электромагнита, подключенную к усилителю, якорь электромагнита, механопневматический преобразователь и датчик температуры обмотки, отличается тем, что усилитель подключен к выходу микропроцессорного контроллера, к входам которого подключены блок управления преобразователем и датчик температуры обмотки, якорь электромагнита опирается на мембранную головку, лежащую на мембране и несущую соединенное с атмосферой верхнее выпускное седло регулирующего двухседельного клапана, поддерживаемого поддерживающей пружиной, нижнее впускное седло которого закреплено в перегородке, разделяющей корпус механопневматического преобразователя на две камеры: камеру давления питания, закрываемую нижним впускным клапаном, и камеру выходного давления, закрываемую верхним выпускным клапаном и мембраной.
С целью регулирования давления на выходе электропневматического преобразователя в обратно пропорциональной зависимости от тока в обмотке электромагнита на якорь электромагнита опирается измерительная пружина, затяжка которой может изменяться регулировочным винтом.
С целью повышения точности преобразования сигналов за счет уменьшения сил трения в электропневматическом преобразователе якорь электромагнита подвешен на двух плоских пружинах.
Электропневматический преобразователь является преобразователем безрасходного типа, так как принцип его действия основан не на зависимости выходного давления от соотношения расходов воздуха через дроссели, а на принципе уравновешивания (компенсации) сил, действующих в нем. В предлагаемом электропневматическом преобразователе отсутствуют перемещения, определяющие характеристику преобразователя. В нем также уменьшено влияние сил трения на характеристики. Он обладает большей простотой конструкции, более высокой точностью преобразования сигналов и большей надежностью, чем известные электропневматические преобразователи.
Перечень фигур
Фиг.1. Электропневматический преобразователь с прямо пропорциональной зависимостью давления воздуха на выходе от тока в обмотке электромагнита: а - принципиальная блок-схема; б - статическая характеристика.
Фиг 2. Электропневматический преобразователь с обратно пропорциональной зависимостью давления воздуха на выходе от тока в обмотке электромагнита: а - принципиальная блок-схема; б - статическая характеристика.
Фиг 3. Принципиальная блок-схема электропневматического преобразователя с уменьшенным влиянием сил трения на его характеристики.

Claims (3)

1. Электропневматический преобразователь, содержащий обмотку электромагнита, подключенную к усилителю, якорь электромагнита, механопневматический преобразователь и датчик температуры обмотки, отличающийся тем, что усилитель подключен к выходу микропроцессорного контроллера, к входам которого подключены блок управления преобразователем и датчик температуры обмотки, якорь электромагнита опирается на мембранную головку, лежащую на мембране и имеющую соединенное с атмосферой верхнее выпускное седло регулирующего двухседельного клапана, поддерживаемого пружиной, нижнее впускное седло которого закреплено в перегородке, разделяющей корпус механопневматического преобразователя на две камеры: камеру давления питания, закрываемую нижним впускным клапаном, и камеру выходного давления, закрываемую верхним выпускным клапаном и мембраной.
2. Электропневматический преобразователь по п.1, отличающийся тем, что на якорь электромагнита опирается измерительная пружина, затяжка которой может изменяться регулировочным винтом.
3. Электропневматический преобразователь по п.1, отличающийся тем, что якорь электромагнита подвешен на двух плоских пружинах.
RU2007127490/28A 2007-07-19 2007-07-19 Электропневматический преобразователь RU2352974C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007127490/28A RU2352974C1 (ru) 2007-07-19 2007-07-19 Электропневматический преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007127490/28A RU2352974C1 (ru) 2007-07-19 2007-07-19 Электропневматический преобразователь

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007127490A RU2007127490A (ru) 2009-01-27
RU2352974C1 true RU2352974C1 (ru) 2009-04-20

Family

ID=40543564

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007127490/28A RU2352974C1 (ru) 2007-07-19 2007-07-19 Электропневматический преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2352974C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568525C1 (ru) * 2014-08-05 2015-11-20 Закрытое акционерное общество "Экоресурс" Способ электро-пневмо преобразования
RU2686649C2 (ru) * 2014-03-18 2019-04-29 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Электропневматический преобразователь и электропневматический переключающий клапан
RU2765399C2 (ru) * 2017-06-30 2022-01-28 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Интегральный преобразователь

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочник по средствам автоматики / Б.И.Филиппович, А.П.Шарыгин, В.А.Царьков и др. Под ред. В.Э.Низе и И.В.Антика. - М.: Энергоиздат, 1983, с.411. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686649C2 (ru) * 2014-03-18 2019-04-29 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Электропневматический преобразователь и электропневматический переключающий клапан
RU2765400C2 (ru) * 2014-03-18 2022-01-28 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Отказоустойчивый интегральный преобразователь
RU2568525C1 (ru) * 2014-08-05 2015-11-20 Закрытое акционерное общество "Экоресурс" Способ электро-пневмо преобразования
RU2765399C2 (ru) * 2017-06-30 2022-01-28 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Интегральный преобразователь

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007127490A (ru) 2009-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2352974C1 (ru) Электропневматический преобразователь
CN101718327B (zh) 精密隔振系统
US2601867A (en) Pneumatic relay
US4481967A (en) Control circuit for current to pressure converter
MXPA06014518A (es) Metodos de control de realimentacion y aparato para sistemas de control electro-neumaticos.
US2520547A (en) Linear pneumatic converter
WO1980001826A1 (en) A signal converting unit intended to be incorporated in a pneumatic control system
US2816562A (en) Adjustable proportionating spring assembly and control system
US2074883A (en) Method of and apparatus for controlling the flow of fluids
AU2012219366B2 (en) Pressure transducer arrangement
CN204788784U (zh) 一种陶瓷压力传感器零点量程调节装置
CN101949424B (zh) 一种自动调节控制频率的减振器
US2915045A (en) Valve positioners
RU2352975C1 (ru) Электрогидравлический преобразователь
CN113721517B (zh) 一种接近开关传感器回差设定系统及方法
US2985182A (en) Electro-pneumatic converters
SU1113687A1 (ru) Пневматическое устройство дл измерени силы
US2416980A (en) Stabilizer for process controllers
US2551585A (en) Mechanical compensator for remote indicating impedance circuits
US2765415A (en) Electrical vibratory relay apparatus
US957311A (en) Stop and check valve.
JP7300918B2 (ja) パイロットガバナ、及びそれを備えた逆作動型整圧装置
US1735678A (en) Illasle copy
RU39933U1 (ru) Система контроля и регулирования режима горения газообразного топлива
SU703791A1 (ru) Регул тор давлени

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090720