Устройство для контроля температуры вращающегося объекта

 

Изобретение относится к средствам тепловой защиты вращающихсяобъектов. Изобретение позволяет повысить надежность контроля температуры за счет исключения ложных срабатываний , вызванных электромагнитными помехами, а также исключения ложных срабатываний при пуске конвейера. Отстройка от помех осуществляется применением датчиков 3 и 4 нач.ала и конца зоны контроля, посредством которых с помощью измерительной схемы (ИС), включающей в себя индукционные преобразователи 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4, усилители 5.1 и 5.2, одновибраторы 6.1 и 6.2, формирователь 7 импульса зоны контроля, элемент И-НЕ 9 и элемент И 10, регистрируются сигналы только с того участка футеровки, на котором расположены термочувствительные элементы 1.1, 1.2. Сигналы с ИС поступают на управляющий элемент 12 через элемент 11 задержки, выбором времени срабатывания которого осуществляется защита устройства от ложных срабатываний при пуске конвейера. 4 ил. (О СЛ . i

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (50 4 С 01 К 13/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

+ue 7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3948229/24-10 (22) 02.09.85 (46) 15.02.87. Бюл. ¹ 6 (7i) Белорусский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института галургии (72) С.З. Балецкий, А.П. Горбач, Е.Ф. Лосик, В.Ф. Муравьев и С.Ю.Хапалов (53) 536.53(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 340911, кл. С 01 К 13/08, 1963.

Авторское свидетельство СССР

¹ 70770, кл. G 01 К 13/08, 1948. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕPATYPbl ВРАЦАЮЦЕГОСЯ ОБЪЕКТА (57) Изобретение относится к средствам тепловой защиты вращающихся. объектов. Изобретение позволяет повысить надежность контроля температуры за счет исключения ложных сраба„„SU„„1290100 А1 тываний, вызванных электромагнитными помехами, а также исключения ложных срабатываний при пуске конвейера.

Отстройка от помех осуществляется применением датчиков 3 и 4 начала и конца зоны контроля, посредством которых с помощью измерительной схемы (ИС), включающей в себя индукционные преобразователи 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4, усилители 5.1 и 5.2, одновибраторы 6.1 и 6.2, формирователь

7 импульса зоны контроля, элемент

И-НЕ 9 и элемент И 10, регистрируются сигналы только с того участка футеровки, на котором расположены термочувствительные элементы 1. 1, 1.2. Сигналы с ИС поступают на управляющий элемент 12 через элемент 11 задержки, выбором времени срабатывания которого осуществляется защита устройства от ложных срабатываний при пуске конвейера. 4 ил.

1290100

Изобретение относится к средствам тепловой защиты вращающихся объектов и может быть использовано, например, для тепловой защиты футеровки приводных барабанов ленточных конвейеров, 5 применяемых в горнорудной промышленности.

Целью изобретения является повышение надежности контроля температуры путем исключения ложных срабатываний, 10 возможных при пуске конвейеров.

На фиг. 1 представлена блок-схема устройства, используемого, например, для тепловой защиты футеровки приводного барабана ленточного конвейера;

15 на фиг. 2-4 — диаграммы работы устройства соответственно в нормальном режиме, в режиме аварийного нагрева, т.е. при нагреве футеровки, а следовательно, термочувствительных элемен20 тов, выше допустимой температуры, и при пуске конвейера, где t, — зона контроля, Б„ — напряжение срабатывания порогового устройства элемента задержки; — время задержки.

Устройство содержит термочувствительные ферромагнитные элементы 1.1 и 1.2, выполненные из материала с фазовым переходом I-го рода при тем30 пературе Кюри, индукционные преобразователи 2.1-2.4, датчик 3 начала зоны контроля, датчик 4 конца зоны контроля, усилители 5.1-5.4, одновибраторы 6 ° I и 6.2, формирователь

7 импульса зоны контроля, формирователи 8.1 и 8.2 импульсов состояния термочувствительных элементов 1.1 и

1.2, элемент И-НЕ 9, элемент И 1.0, элемент 11 задержки и управляющий элемент 12.

Элемент 11 задержки необходим для защиты устройства от ложных срабатываний при пуске конвейера и от импульсных помех. Сигнал на его выходе должен появляться только после

45 поступления определенного количества сигналов за заданный интервал времени с выхода элемента И 10. Элемент

11 задержки может быть выполнен,например, в ниде накопительной емкости, входящей в состав RC-цепочки, с помощью которой устанавливается время задержки срабатывания порогового элемента, выполненного, например, по

55 схеме триггера Шмитта.

Управляющий элемент 12 должен обеспечивать выключение механизма привода конвейера.

Датчики 3 и 4 начала и конца зоны контроля располагаются на обечайке приводного барабана таким образом, чтобы была ограничена только та часть футеровки, где расположены термочувствительные элементы 1.1 и 1.2.

Для установки термочувствительных элементов выбирают такой участок футеровки, в зоне которого отсутствуют элементы конструкции приводного барабана, способные вызвать появление сигнала в измерительных обмотках индукционных преобразователей.

Диаграммы, представленные на фиг. 2, характеризуют работу устройства в нормальном режиме, когда температура футеровки приводного барабана ниже контролируемой величины.

При прохождении датчика 3 начала зоны контроля вблизи индукционного преобразователя 2.3 происходит замыкание магнитной цепи преобразователя через воздушный зазор. При этом в измерительной обмотке индукционного преобразователя 2.3 индуцируется сигнал ЭДС, который через усилитель

5.2 поступает на вход первого одновибратора 6.1. Последний вырабатыва— ет импульс (зависимость V, = f(t)), длительность которого должна быть заведомо больше длительности импульса зоны контроля t » чтобы исключить влияние колебания скорости приводного барабана на работу устройства.

При поступлении этого импульса на первый вход формирователя 7 начинает вырабатываться импульс зоны контроля (зависимость U, = f(t)), длительность которого ограничивается поступлением сигнала с выхода второго одновибратора 6.2 (вырабатываемого по сигналу датчика 4 конца зоны контроля) на второй вход формирователя 7 (зависимость U = f(t)) . Далее импульс с формирователя 7 поступает на вторые входы формирователей 8.1 и 8.2.

Так как температура футеровки приводного барабана ниже контролируемой величины, термочувствительные элементы 1, которые принимают температуру футеровки, становятся ферромагнитными. Поэтому при прохождении их вблизи индукционных преобразователей

2.1 и 2.2 на их выходах возникают сигналы, которые после усиления уси- лителями 5.1 и 5.2 поступают на первые входы формирователей 8.1 и 8.2

3 12901 (зависимости U = f(t) и U = f(t)), а так как на их вторых входах уже есть сигнал с формирователя 7, то на их выходах вырабатываются импульсы, характеризующие состояние термочув- 5 ствительных элементов 1 (зависимосTH U = f (t) и U, = f (t), a p,eHHoM случае отсутствие аварийного нагрева. За пределами зоны контроля при наличии сигналов помех от элементов 10 крепления футеровки и т.п. (сигналы на графиках U = f(t) и U„ =f(t), находящиеся вне зоны контроля, на выходе формирователей 8.1 и 8.2 сигналов не будет из-за отсутствия 15 на их вторых входах сигнала с формирователя 7. Сигналы с формирователей

8.1 и 8.2 поступают на входы элемента И-НЕ 9.

При поступлении сигнала с второго 20 одновибратора 6 на вход элемента

И-НЕ 9 и одновременно на вход эле» мента И 10 происходит сравнение состояния термочувствительных элементов 1. Так как все сигналы на входе 25 элементов И-НЕ 9 присутствуют, на

его выходе сигнала не будет (зависимость U8 = f(t)) G поэтому сосТОН ние последующих элементов не изменится. 30

Прекращением подачи сигнала с второго одновибратора 6.2 осуществляется запрет на опрос состояния термочувствительных элементов 1.При этом появление сигнала на выходе 35 элемента И-НЕ 9 (зависимость U =f(t))

8. не вызывает срабатывание элемента

И 10, так как на его втором входе сигнал от второго одновибратора 6.2 отсутствует. 40

При последующем цикле контроля устройство работает аналогично.

Длительность импульса t4 с выхода формирователя, характеризующего нормальное состояние термочувствитель- 45 ного элемента 1, должна быть больше суммы длительностей импульса зоны контроля t, вырабатываемого формирователем 7, и импульса, вырабатываемого вторым одновибратором 6.2, 5р так как в противном случае возможно появление сигнала на выходе элемента

И-НЕ 9 и, соответственно, на выходе элемента И 10, что приведет к последующему срабатыванию порогового устройства элемента 11 задержки и управляющего элемента 12, который отключит привод конвейера. Это объясняется тем, что при длительности импуль00 4 сов с формирователей 8 меньшей, чем оговорено выше, поступление их на входы элемента И-НЕ 9 прекратится раньше импульса второго одновибратора 6.2, а это приведет к появлению сигнала на выходе элемента И-НЕ 9, а так как сигнал от второго одновибратора 6.2 будет присутствовать и на входе элемента И 10, то OH также будет и на его выходе.

Диаграммы, представленные на фиг. 3, поясняют работу устройства в режиме аварийного нагрева.

При температуре футеровки приводного барабана выше допустимой термочувствительные элементы 1 изменяют свои свойства, т.е. из ферромагнитного состояния переходят в парамагнитное, причем из-за неравномерности нагрева футеровки этот переход может происходить неодновременно на всех термочувствительных элементах.

В этом случае при прохождении термочувствительного элемента 1.1, температура которого достигла фазового перехода, вблизи индукционного преобразователя 2. 1 уровень сигнала

ЭДС в его измерительной обмотке будет недостаточным, чтобы после усиления (зависимость V, = =f(t)) вызвать формирование импульса на выходе формирователя 8.1 при наличии на его втором входе сигнала от формирователя 7 зоны контроля. Формирование импульса зоны контроля t, (зависимость U = f(t)) происходит аналогично описанному. Отсутствие сигнала с формирователя 8 (зависимость

U, =- й()) на выходе элемента И-НЕ

9 в момент опроса состояния термочувствительных элементов 1, т.е. при наличии импульса от второго одновибратора 6, не вызывает изменения его состояния (зависимость Б =Е()), что приводит к появлению сигнала на выходе элемента И 10 (зависимость — f(t)) и частичному заряду накопительной емкости элемента 11 задержки (участок 0.6 на зависимости

Ь = f(t)). При прекращении сигнала

;опроса происходит разряд накопительной емкости (участок ь на зависимости U,o=.f(t), величина которого определяется выбором номинала резистора в цепи разряда В дальнейшем при продолжении нагрева футеровки циклы заряда-разряда накопительной емкости повторяются, как это показано на зависимости U, = f(t), и при дости1290100

15

25

5 жении напряжением на накопительной емкости величины Нф (зависимость

U = f(t)) срабатывает пороговый элею мент, входящий в состав элемента 11 задержки, последний формирует сигнал управления (зависимость U< = f(t)) и подает его на вход управляющего элемента 12, который отключает привод конвейера.

Диаграммы, представленные на фиг. 4, поясняют работу устройства при пуске конвейера.

Вначале пуска конвейера, когда его скорость ниже номинальной, формирование сигналов на элементах устройства происходит аналогично предыдущему случаю, т.е. наблюдается

I несколько циклов заряда-разряда накопительной емкости элемента 11 задержки (зависимость 0„„ = f(t)). Ho при достижении приводным барабаном номинальной скорости в измерительных обмотках индукционных преобразователей 2.1 и 2.2 при прохождении вблизи них термочувствительных элементов 1.1 и 1.2 индуцируются сигналы ЭДС, достаточные для формирования импульсов, характеризующих их состояние, формирователями 8.1 и

8.2 (зависимость U< = f(t) и U>

= f(t)). На выходе элемента И-ЙЕ 9 в момент опроса сигнал отсутствует (зависимость U > = f(t)),а следовательно, нет сигнала на выходе элемента И 10 (зависимость U = f (t) ), что приводит к дальнейшему разряду накопительной емкости (зависимость

О, = Е()) и предупреждает срабатывание элемента 11 задержки (зависимость U q = f(t)).

Выбором величины времени задержки (фиг. 3), которое должно быть больше времени набора номинальной скорости приводным барабаном, осуществляется защита устройства от ложных срабатываний при пуске конвейера.

Термочувствительные элементы 1.1 и 1.2 могут быть выполнены из феррита с требуемой температурой точки

Кюри.

Датчики 3 и 4 начала и конца зоны контроля могут быть выполнены в виде стальных стержней, которые крепят по краям обечайки приводного барабана таким образом, чтобы была ограничена только та часть футеровки, где расположены термочувствительные элементы

Индукционные преобразователи 2 могут быть выполнены в виде lil-образных сердечников из трансформаторного железа с измерительной обмоткой и постоянным магнитом, закрепленным на среднем стержне.

Формула изобретения

Устройство для контроля температуры вращающегося объекта, содержащее расположеннь е на поверхности вращающегося объекта термочувствительные ферромагнитные элементы, магнитная проницаемость которых изменяется в зависимости от температуры, индукционные преобразователи, расположенные вблизи плоскости вращения термочувствительных элементов, и усилители, входы которых соединены с выходами индукционных преобраз ователей, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения надежности контроля температуры путем исключения ложных срабатываний, вызванных электромагнитными помехами, в него введены датчики начала и конца зоны контроля с дополнительными индукционными преобразователями, расположенными неподвижно вблизи плоскости вращения датчиков начала и конца зоны контроля, два дополнительных усилителя, два одновибратора, формирователь импульса зоны контроля, управляющий элемент, элемент И, элемент задержки, элемент И-НЕ и два формирователя импульсов состояния термочувствительных элементов, первые входы которых соответственно соединены с выходами

1 усилителей, выходы подключены соответственно к первому и второму входам элемента И-НЕ, а вторые входы соединены с выходом формирователя импульса зоны контроля, первый вход которого подключен к выходу первого одновибратора, второй вход соединен с выходом второго одновибратора, третьим входом элемента И-НЕ и первым входом элемента И, второй вход которого соединен с выходом элемента И-НЕ, а выход через элемент задержки подключен к управляющему элементу, при этом выходы дополнительных индукционных преобра,зователей через дополнительные усилители подключены соответственно к входам одновибраторов.

1290100

1290100

Составитель В. Куликов

Техред А.Кравчук Корректор С. Черни

Редактор А. Лежнина

Заказ 7890/36 Тираж 799 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для контроля температуры вращающегося объекта Устройство для контроля температуры вращающегося объекта Устройство для контроля температуры вращающегося объекта Устройство для контроля температуры вращающегося объекта Устройство для контроля температуры вращающегося объекта Устройство для контроля температуры вращающегося объекта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и обеспечивает замер температуры вращающихся валков в клетях прокатного оборудования

Изобретение относится к температурным измерениям

Изобретение относится к термометрии

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры и позволяет повысить точность измерения и сократить время измерения температуры

Изобретение относится к измерению температуры обмоток электрической машины и предназначено для применения в гидрогенераторах с непосредственным охлаждением обмоток

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для параллельного следящего контроля и регистрации измерения локальных температур на различных участках вращающихся механизмов и систем как в процессе их наладочных испытаний, так и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к области цифровой измерительной техники

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения температуры в зоне сухого трения скользящих деталей, например подшипников скольжения

Изобретение относится к системам контроля подвижных объектов и может использоваться для дистанционных беспроводных измерений температуры

Изобретение относится к системам контроля подвижных объектов и может использоваться для дистанционных беспроводных измерений температуры

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к технике измерения температуры изоляции обмоток электрических машин

Изобретение относится к цифровой измерительной технике и может быть использовано для измерения температуры вращающихся объектов

Изобретение относится к технике определения температуры короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя под нагрузкой и может быть использовано при испытаниях асинхронных двигателей и регулировании их вращающего момента и частоты вращения в эксплуатации
Наверх