Объясните принцип действия схемы загрузки корнеклубнеплодов в запарник.
Картофель из отсеков хранилища поступает на инерционный транспортер, расположенный в центральном проходе, в потоке очищается и моется. После заполнения запарника подающая линия останавливается. Происходит запаривание картофеля по временной программе.
В автоматическом режиме переключатель SAставится в положение А. Пуск технологической линии производится при замкнутых контактах автомата SF1 и тумблера S1.
Включаются последовательно мойка с транспортером камнеотделителем, вентиль воды УА1, ковшовый и инерционный транспортеры, а также вентиль пара. В запарник начинают поступать очищенный картофель и пар.
Когда картофель заполнит объем чана, датчик уровня SL2 замыкается и срабатывает промежуточное реле KV1 и затем KV2, которое своим контактом подключает катушку реле времени КТ1. Отключаются ковшовый и инерционный транспортеры, а затем с выдержкой времени мойка-камнеотделитель и вентиль воды.
Объясните принцип работы схемы управления двухскоростным двигателем вентиляционных установок.
В этой системе используются двухскоростные электродвигатели мощностью 0,55 кВт. Регулирование воздухообмена осуществляется путем автоматического переключения ступеней частоты вращения электродвигателей вентиляторов в зависимости от изменения регулируемых параметров воздушной среды внутри животноводческого помещения. Например, в автоматическом режимеАс повышением температуры внутри помещения срабатывает терморегулятор SK1, и его промежуточное реле размыкает размыкающие контакты SK1.1 в цепи катушки магнитного пускателя KM1, который отключает от сети обмотки электродвигателей первой (меньшей) частоты вращения и замыкает замыкающие контакты KM1.1 в цепи катушки магнитного пускателя KM2, включающего в сеть другие обмотки электродвигателей второй (большей) частоты вращения, тем самым переключая обмотки электродвигателей с меньшей частоты вращения на повышенную. При уменьшении температуры переключение обмоток электродвигателей происходит в обратной последовательности. При уменьшении температуры ниже минимально допустимой величины второй терморегулятор SK2 должен разомкнуть свои контакты в цепи катушек магнитных пускателей и отключить электродвигатель вентилятора от сети. В катушках магнитных пускателей должна быть предусмотрена взаимная электрическая блокировка, исключающая их одновременное включение.
Опишите работу принципиальной схемы поддержания необходимого уровня воды в баке пресс-гранулятора для смачивания сухой массы перед процессом прессования.
Уровень воды в баке поддерживается при помощи электродных датчиков SL1 и SL2, реле KV7 и электромагнитного вентиля YА3. Электродвигатель насоса воды запускается блок-контактом КМ13 при включении транспортера сечки. Уровень воды в баке уменьшается до размыкания контакта датчика нижнего уровня SL2. Обестачивается катушка промежуточного КV7 и замыкает свой нормально замкнутый контакт в цепи электромагнитного клапана YA3. Клапан открывается и вода заполняет бак. Замыкается датчик нижнего уровня SL2. Так как он включен последовательно с разомкнутым контактом промежуточного реле КV7, то никаких изменений в схеме не происходит. При достижении уровня воды выше датчика верхнего уровня замыкается контакт SL1. Запитывается катушка реле KV7 и размыкает свой контакт в цепи питания электромагнитным клапаном YA3. Прекращается подача воды в бак.
Опишите работу функциональной схемы САУ дозированием ультрафиолетового облучения.
Наивысшая точность дозирования ультрафиолетового излучения достигается при использовании облучательных установок в составе системы автоматического управления. Облучательная установка ОУ включается коммутирующим устройством КУ по команде программного реле времени ПРВ. Количество облучения измеряется счетчиком излучения СИ при помощи измерительного приемника П и усилителя-преобразователя УП. Сравнивающее устройство (компаратор) постоянно сравнивает показания счетчика с сигналом задатчика3 дозы облучения. При совпадении количества облучения с наперед заданной дозой компаратор подает на коммутирующее устройство команду о выключении облучательной установки.
Опишите работу принципиальной электрической схемы управления концентрацией растворов минеральных удобрений.
Система автоматического управления концентрацией растворов минеральных удобрений позволяет измерять концентрацию растворов с точностью до ± 10 % и управлять ею. Концентрированный раствор минеральных удобрений готовят в специальном бассейнеБ, откуда насосами-дозаторами НД его подают через регулирующий клапан КР1 в поливную воду.
Концентрацию удобрений в поливной воде измеряют датчиком ДКУ кондуктометрического типа (по электропроводности раствора), в который встроен терморезистор, предназначенный для компенсации температурной погрешности. Датчик устанавливают в трубопровод за участком смешения концентрированного раствора и поливной воды. Его присоединяют через анализатор удобрений АУ к регулирующему прибору РП, который настраивают на двухпозиционное управление исполнительным механизмом ИМ1при помощи реле KV1 «Концентрация больше», и KV2 «Концентрация меньше». Например, если концентрация минеральных удобрений больше заданной, то срабатывает реле KV1, которое включает исполнительный механизм на уменьшение пропуска клапаном КР1концентрированного раствора. При этом загорается сигнальная лампа НL1. Если концентрация удобрений меньше заданной, то срабатывает реле KV2 и исполнительный механизм открывает регулирующий клапан КР1. При достижении концентрации заданного значения реле KV1 или KV2 отключает исполнительный механизм. Для улучшения качества двухпозиционного регулирования используют импульсный прерыватель, состоящий из реле KV3 и блока БД генератора импульсов с периодом 20 с.
Значение рН основано на определении потенциалов на электродах, помещенных в исследуемый раствор. При отклонении рН раствора от заданного значения на выходе датчика ДрНизменяется гальваническое напряжение, которое усиливается усилителемУс большим входным сопротивлением. С усилителя сигнал поступает на исполнительный механизм ИМ2, который изменяет степень открытия регулирующего клапана КР2. Это приводит к изменению подачи из блока БК специального раствора, корректирующего значение рН раствора удобрений в бассейне Б. Мешалка М с электроприводом обеспечивает выравнивание концентрации минеральных удобрений и значений рН по всему объему раствора.
Опишите процесс сушки зерна в барабанной зерносушилке.
Стационарные барабанные зерносушилки типа СЗСБ используют для сушки продовольственного зерна, семян трав, а также для приготовления белково-витаминной травяной муки. Эти зерносушилки включают также в состав комплексов типа КЗС для послеуборочной обработки зерна. Технологическая схема зерносушилок СЗСБ состоит из топки 1, загрузочной камеры 3, сушильного барабана 4 с подъемными лопатками 5, разгрузочной камеры 7, элеватора 9, охладительной колонки 10 со шнеком 12. Зерно в сушильный барабан должно поступать равномерным и беспрерывным потоком. Оно подается в барабан по винтовым дорожкам, избыточное зерно направляется через клапан 13 в приемный бункер.
Под воздействием теплоносителя и лопаток 5 зерно перемещается вдоль барабана и высыпается в разгрузочную камеру 7. Из камеры 7 зерно через шлюзовой затвор 8 направляется элеватором 9 в охладительную колонку 10. В охладительной колонке зерно перемещается сверху вниз и при помощи вентилятора 11 продувается наружным воздухом и охлаждается. В верхней части колонки расположен горизонтальный шнек 12 для подачи и разравнивания зерна. Излишнее зерно при загрузке колонки попадает в зерно-слив 14, на конце которого закреплен клапан 15 с контактным датчиком. От контактного датчика и датчика верхнего уровня зерна включается шлюзовой затвор 16, который выпускает порцию зерна. Выпуск зерна прекращается в момент срабатывания датчика минимального уровня, установленного в верхней части охладительной колонки.
Теплоноситель готовят в топке 1, сжигая жидкое топливо (керосин или смесь 75 % керосина и 25 % моторного топлива) и нагревая топочными газами воздух, подаваемый в топку. Побочные газы удаляются через трубу 2, отработанный теплоноситель выбрасывается в атмосферу вентилятором 6.
Опишите работу схемы управления электродвигателем пресса гранулятора муки. Изобразите силовую часть принципипиальной схемы.
При нажатии кнопки SB2 поста управления, запитывается катушка магнитного пускателя КМ1. Своим блок-контактом КМ1.1 пускатель включает схему на самоподпитку. Магнитный пускатель КМ1 подготавливает электродвигатель М1 к запуску. Одновременно запитывается катушка реле времени КТ1 и через его замкнутые контакты КТ1.2 запитывается катушка магнитного пускателя КМ3. Электродвигатель М1 пресса включается по схеме «звезда», а затем по истечении времени контакт реле времени КТ1.2 размыкается обестачивая магнитным пускатель КМ3, а контакт КТ1.1 замыкается запитывая катушку магнитного пускателя КМ2 и переключает обмотки электродвигателя на схему «треугольник».
Опишите технологический процесс удаления навоза скребковым транспортером ТСН-3,0Б и подвесной дорогой с транспортной тележкой. Опишите работу принципиальной схемы управления установкой удаления навоза.
Автоматический режим обеспечивается постановкой переключателя SA в положение «А» (Автоматический режим). Последующим нажатием на кнопку выключателя SB 5 включается в работу система автоматизации, которая воспроизводит используемую в ней программу, разработанную в функции времени и пройденного пути. Система автоматизации вырабатывает управляющее воздействие u(t), которое появляется в заданное программой время, действуя на транспортеры, или действует на тележку, когда она проходит заданный путь.
После нажатия на кнопку выключателя SB5 получает питание реле времени КТ1, которое своим контактом КТ1:2 запитывает катушку КМ4 магнитного пускателя. Последний срабатывает и своими силовыми контактами (на рисунке не показаны) запитывает электродвигатель привода наклонного транспортера. Одновременно замыкаются контакт КТ1:1 и вспомогательный контакт КМ4:1 магнитного пускателя, в результате чего запитывается катушка КМЗ магнитного пускателя. После срабатывания магнитного пускателя КМЗ его силовые контакты запитывают электродвигатель привода горизонтального транспортера. Элементы системы автоматизации вырабатывают управляющее воздействие u(t), в разное время и в нужной очередности начинают работать два транспортера. Навоз подается в тележку подвесной дороги.
Тележка заполняется навозом до определенного предела, и срабатывает весовое устройство, действующее на путевой выключатель SQ3, который имеет размыкающий контакт SQ3:1 в цепи реле времени КТ1 и замыкающий контакт SQ3:2 в цепи реле времени КТ2. В результате этого реле времени КТ1 отключается от источника питания и одновременно запитывается реле времени КТ2. Реле времени КТ1 срабатывает таким образом, что его контакты КТ1:2 и КТ1:1 размыкаются с выдержкой времени, необходимой для освобождения от навоза наклонного транспортера, т. е. оба транспортера продолжают работать некоторое время. Вначале останавливается горизонтальный, затем - наклонный транспортер.
После запитывания реле времени КТ2 его замыкающий контакт КТ2:1 срабатывает с некоторым запаздыванием и включает в работу магнитный пускатель КМ1. Своими силовыми контактами (на рисунке не показаны) КМ1запитывает электродвигатель привода подвесной дороги, и тележка с навозом движется к хранилищу. Пройдя заданный путь, она автоматически разгружается в нужном месте, и путевым выключателем SQ1 изменяется направление ее движения. Реверсирование тележки обеспечивается путевым выключателем SQ1, который имеет две пары контактов SQ1:1 и SQ1:2. Размыкающий контакт SQ1:1 размыкается, и обесточивается катушка КМ1 магнитного пускателя, а замыкающий контакт SQ1.2 замыкается, и запитывается катушка КМ2 другого магнитного пускателя.
Магнитный пускатель КМ2 срабатывает так, что своими силовыми контактами (на рисунке не показаны) изменяет чередование двух фаз (например, А и В) питания статорных обмоток электродвигателя, ротор которого изменяет вращение на противоположное. Тележка по подвесной дороге возвращается в исходное положение, т. е. она подкатывается к месту загрузки для последующего заполнения навозом.
Возврат тележки в исходное положение фиксируется путевым выключателем SQ2. Это означает, что размыкающий контакт SQ2:2 обесточивает катушку КМ2 магнитного пускателя и дальше тележка не перемещается, а замыкающий контакт SQ2:1 замыкается. Снова запитывается реле времени КТ1. Процесс удаления навоза из помещения и подачи его в навозохранилище повторяется, т. е. снова осуществляется в автоматическом режиме.
Поясните технологическую схему поточной линии кормораздатчика ТВК-80Б и опишите работу принципиальной электрической схемы управления кормораздатчиком.
Для раздачи кормов в течение суток используют суточное программное реле КТ2 типа 2РВМ. Это реле настраивают в соответствии с расчетной диаграммой кормления. Кормораздаточной линией, согласно принципиальной электрической схеме, управляют вручную или автоматически в следующем порядке.
Сначала контактом КТ2:1 программного устройства включаются магнитные пускатели КМ2 и КМЗ возврата ленты и транспортера отходов. Концевой выключатель SQ1 останавливает движение ленты в конечном переднем положении и отключает транспортер отходов через контакт КМ2:2. По команде программного реле контактами КТ2:2 включается привод питателя КМ4 и привод раздачи корма КМ1. В конце раздачи концевой выключатель SQ2 отключает КМ4. При нормированном кормлении и широком разнообразии доз (например, при стойловом содержании коров) малоценные грубые корма в смеси с сочными могут выдаваться кормораздатчиком ТВК-80Б без ограничения, а концентрированные — другими кормораздатчиками, обеспечивающими индивидуальное дозирование.
Опишите процесс пастеризации молока в установке ОПФ-1-300.
Молоко из танка 17 поступает в уравнительный бак 16, откуда насосом 15 подается в секцию регенерации 11. Затем оно поступает в молокоочиститель 14, проходит вторую секцию регенерации 12, секцию пастеризации 13 и перепускным клапаном 6 направляется в уравнительный бак 16. Далее молоко повторяет пройденный путь, т. е. последовательно циркулирует через устройства 15, 11, 14, 12, 13, 6 и 16 и проходит по малому пути.
Пар поступает из парового котла через инжектор 3 в бойлер 2, в котором вода нагревается паром. Насосом 1 горячая вода подается в секцию пастеризации 13 и, отдавая в ней теплоту нагреваемому молоку, возвращается в бойлер 2. Температура молока еще отличается от минимально заданного значения, равного 90 °С, и потому перепускной клапан 6 продолжает направлять уже горячее молоко по малому пути, т. е. из секции пастеризации оно направляется перепускным клапаном 6 в уравнительный бак 16, из которого вновь направляется насосом на повторный подогрев.
Циркуляция молока по малому пути продолжается до тех пор, пока его температура на выходе из секции пастеризации не достигает значения 90 °С. Оператор включает подачу холодной воды в секции 9 и 10 охлаждения молока. Срабатывает перепускной клапан молока 6 так, что нагретое до температуры 90 °С молоко направляется клапаном из секции пастеризации 13 не по малому пути, а в выдерживатель 7. В нем молоко выдерживается в течение 300 с и далее непрерывно поступает последовательно в секции регенерации 11 и 12 для отдачи теплоты встречному потоку пастеризуемого молока, поступающего в секцию регенерации 12 из молокоочистителя 14. В секции регенерации 12 нагретое до 90 °С молоко отдает температуру молоку, которое поступает из молокоочистителя 14. Затем пропастеризованное молоко из секции регенерации 12 поступает в секции охлаждения 10 и 9, в которых охлаждается до температуры 8 °С, и далее направляется из пастеризационно-охлади-тельной установки в другое оборудование согласно технологическому процессу обработки молока.
В секциях охлаждения 10 и 9 молоко последовательно охлаждается сначала водопроводной водой, а затем более холодной водой из артезианской скважины или водой, предварительно охлажденной холодильной установкой.
Опишите процесс розжига топки барабанной зерносушилки.
Кнопками SB4 и SB6 включаются электродвигатели M1 вентилятора сушильного барабана и М2топки. От блок-контактов КМ2:3 срабатывает реле выдержки времени КТ1, которое через 150 с своим контактом КТ1:1 включает трансформатор зажигания TV1 и электромагнитный клапан УА1 подачи топлива. При появлении пламени в топке срабатывает фотореле KV5, которое контактами KV5 включает реле KV4. Последнее становится на самоподпитку через свой контакт KV4 и отключает реле КТ1.
Если в течение 15 с в топке пламя при пуске не возникает, то реле КТ1через 165 с после пуска шунтирует цепь Rи этим вызывает срабатывание реле KV5, а затем реле KV4. Реле KV4 одним контактом отключает реле времени КТ1, а вторым контактом разрывает одну из двух цепей питания магнитного пускателя КМ2. Реле КТ1, расшунтируя цепь R, отключает фотореле KV5, а последнее разрывает цепь питания КМ2, и вентилятор топки выключается. Блок-контакты КМ2:3 снимают напряжение с автомата контроля пламени и включают через контакты реле KV1:2 звуковой сигнал НА. Аналогичным образом действует схема при погасании пламени в топке по любым причинам. Повторный пуск оператором возможен только после устранения причин погасания пламени.
Опишите принцип действия схемы управления бункером активного вентилирования в режиме сушки.
ПереключательSA1 может быть установлен в два положения: С — сушка и К — консервация. Датчики уровня SL1 и SL2 своими контактами контролируют верхний и нижний уровень зерна в бункере. Когда уровень зерна в бункере достигает максимального значения, размыкается контакт SL1, из цепи тока выводится пускатель КМ1, который своими блок-контактами КМ 1.4 включает реле времени КТ1 и через замкнутый контакт КТ1 магнитный пускатель КМ4 электропривода вентилятора (переключательSA1 находится в положенииС).
Влажность воздуха на выходе из слоя зерна контролируется влагомером с контактным датчиком SM1, который замыкается при повышенной влажности воздуха на выходе из бункера. Если влажность зерна повышенная, то выносимая воздухом влага замыкает контакты SM1, в результате чего срабатывает реле KV1, и замыкаются контакты KV1.
Через некоторое время, необходимое для продувания слоя зерна, контакты реле времени КТ размыкаются. Процесс сушки продолжается до тех пор, пока до установленного значения не снизится вынос влаги из зерна. Тогда размыкаются контакты SM1, отключается KV1, и лишается питания пускатель КМ4 электропривода вентилятора. Одновременно размыкающие контакты КМ4.2 включают звонок НА, сигнализирующий об окончании процесса сушки.
Если при включении вентилятора влажность воздуха на выходе ниже равновесной, то выноса влаги не будет. В этом случае вентилятор отключается контактами реле времени КТ1.
Опишите функциональную схему управления микроклиматом в овощехранилище.
Оборудование регулирования температуры (ОРТХ) обеспечивает поддержание технологически обоснованных температурных режимов приточного воздуха, массы хранимой продукции и воздуха верхней зоны в хранилищах вместимостью до 1000 т с числом вентиляционных камер не более двух.
Оборудование типа ОРТХ состоит из следующих основных частей (рис. 7.1): радиального вентилятора 7, приточной 2 и вытяжной шахт, смесительного клапана 3, регулирующего соотношение смешиваемого воздуха (наружного и внутреннего), и рециркуляционно-отопительного агрегата 4.
Для управления технологическим оборудованием активной вентиляции и отопления используют шкаф автоматики ШАУ-АВ, в котором собрана регулирующая, программная, пусковая и измерительная аппаратура, в том числе пять терморегуляторов (рис. 7.2).
Регулятор ТС1(см. рис. 7.1) контролирует температуру внутри массы продукта и включает вентилятор при ее повышении. При расходе воздуха 100...300м3/ч на 1 т хранимого продукта постоянная времени объекта управления достигает 7...8 ч. Регулятор ТС2стабилизирует температуру воздуха в магистральном канале посредством перестановки смесительного устройства и изменения таким образом соотношения количеств наружного и рециркуляционного воздуха. При отключении вентилятора или уменьшении разности температур наружного воздуха и хранимого продукта смесительное устройство автоматически закрывается.
Регулятор ТСЗ контролирует разность температур наружного воздуха и хранимого продукта и в случае достаточного ее значения (снаружи значительно холоднее) дает разрешение на открытие смесительного устройства. Регулятор ТС4контролирует температуру в магистральном канале и при ее аварийном понижении отключает вентилятор. Реле времени К5 управляет работой вентилятора по заданной программе независимо от текущего значения температуры хранимого продукта. Регулятор ТС6контролирует температуру воздуха в надзакромном пространстве и управляет работой рециркуляционно-отопительного агрегата.
Регулятор ТС2работает по непрерывному принципу (П-регулятор), все остальные регуляторы действуют по двухпозиционному закону.
Опишите работу схемы управления положением поршня-заглушки бункера активного вентилирования.
В автоматическом режиме система воздухораспределения работает следующим образом. При включении привода Ml нории контактом КМ1.2 подается напряжение на катушку магнитного пускателя КМ2. Включается привод М2 лебедки на подъем заглушки. Заглушка передвигается вверх, пока не разомкнутся контакты конечного выключателя SQ1 датчика уровня. Окончание загрузки и отключение нории вызывает замыкание контакта КМ 1.3 в цепи катушки магнитного пускателя КМЗ реверсивного пускателя привода лебедки и тот опускает заглушку вниз пока датчик положения не коснется зерна и, разомкнув свои контакты SQ2, не отключит катушку магнитного пускателя КМЗ. При помощи кнопок SB3 и SB4 можно дистанционно управлять электроприводом М2 вручную, при этом тумблер SA должен быть разомкнут.
Объясните принцип работы схемы поддержания температуры теплоносителя при сушке зеленой массы.
Температуру теплоносителя на входе регулируют по температуре газов на выходе из циклона, изменением подачи топлива к форсунке. Автоматическое управление подачей количества топлива в зависимости от температуры теплоносителя возлагается на электроконтактный термометр ЭКТ. Если температура ниже заданной, электромагнитный вентиль Р02 закрыт и все топливо поступает в форсунку.
При достижении температуры теплоносителя 600 °С замыкается контакт SK1 ЭКТ (рис. 4.34). Топливо полностью продолжает поступать к форсунке.
Технологический процесс сушки использует принцип мгновенного селективного высушивания материала в высокотемпературной среде теплоносителя. При достижении температуры теплоносителя 900 °С замыкается контакт SK2 ЭКТ, «срабатывает» промежуточное слаботочное реле KVи своим замыкающим контактом открывает вентиль Р02. Через открытый вентиль часть топлива отводится от форсунки во всасывающую магистраль. При снижении температуры теплоносителя ниже 600 0C контакт SK1 размыкается, клапан Р02 закрывается и топливо вновь в полном объеме поступает в форсунку. Температура теплоносителя увеличивается. Из-за инерционности термодатчика и транспортного запаздывания часто наблюдается пересушивание травяной муки, что резко снижает ее кормовые показатели. Вследствие этого необходимо создать работоспособную систему управления не только температурой, но и влажностью травяной муки на выходе.
24. Объясните принцип действия схемы управления загрузочным шнеком дробилки кормов.
Загрузочный шнек пускают, нажимая кнопку SB6 при незаполненном бункере дробилки. Шнек работает до момента замыкания контактов SL1 мембранного датчика верхнего уровня зерна в бункере. Магнитный пускатель КМ4и реле KVотключаются при их шунтировании контактом SL1. Повторный пуск шнека происходит также автоматически после опорожнения бункера и размыкания контактов датчиков верхнего SL1 и нижнего SL2 уровней. При значительных перегрузках двигателя и перерывах в электропитании электромагнитная муфта YC, соединяющая заслонку сИМ, отключается контактом АРЗ, заслонка падает под действием собственного веса и подача зерна в дробильную камеру прекращается
25. Поясните процесс розжига топки агрегата витаминизированной муки.
КМ1, КМ2 – управление транспортерами сырой массы, КМ12 – управление вентилятором топки, КМ11- топливный насос. Чтобы зажечь в топке факел, необходимо вручную открыть вентиль на баллоне со смежным газом и кнопкой SBпустить двигатель МП топливного насоса. При этом блок-контактыКМ11 магнитного пускателя включают трансформатор зажигания TVи реле выдержки времени КТ. При зажженном газовом факеле открывают кран топлива и зажигают основной факел. После этого замыкается контакт датчика SCконтроля пламени. В случае безуспешного розжига топки (нет пламени) реле КТ при помощи реле KV2 отключает с выдержкой времени двигатель МП топливного насоса и трансформатор зажигания TV.
При успешном розжиге через некоторое время, когда прогреется топка, включают двигатели М2и M1 конвееров подачи сырой массы в топку. Для экстренного отключения всех механизмов нажимают кнопку SB1. Автоматически они отключаются датчиком предельного уровня SLтравяной муки в циклоне-охладителе. В нормальных условиях агрегат останавливают в обратной последовательности кнопками «Стоп» соответствующих кнопочных постов.
Опишите работу принципиальной электрической схемы управления электродным водогрейный котломКЭВ-3.