Тепловое реле

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для автоматизации изменения расхода в оды при искусственном дождевании в зависимости от изменения температуры воздуха, Цель изобретения - упрощение конструкции и расширение функциональных возможностей. Теплочувствительный капроновый стержень теплового реле, вставленный и закрепленный нижним концом в защитньй алюминиевый корпус в виде трубчатого футляра 13 и снабженный контактными рычагами 27 первого рода (Л с 1C 00

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (g1) 4 % 01 С 25/09, 25/16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (2i) 3725106/30-15 (22) 10.04,84 (46) 23.02.87. Бюл. ¹ 7 (71) Южный государственный проектноизыскательский и научно-исследовательский институт IIo проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства (72) В.А, Глушков, Л.Г. Гельфанд, П.А. Зевакин и А.А. Канцуров (53) 631.347.4(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 818562, кл. Н 01 Н 61/04, 1979, Авторское свидетельство СССР

Ф 378987, кл. Н 01 H 37/32, 1970.

„„SU„, 1291080 А1 (54) ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ (57) Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для автоматизации изменения расхода воды при искусственном дождевании в зависимости от изменения температуры воздуха, Цель изобретения — упрощение конструкции и расширение функциональных возможностей.

Теплочувствительный капроновый стержень теплового реле, вставленный и закрепленный нижним концом в защитный алюминиевый корпус в виде трубчатого футляра 13 и снабженный контактными рычагами 27 первого рода

1291080, 2 на верхнем конце, для подачи кратковременных импульсов электрического тока из аккумулятора при повышении и при понижении температуры воздуха на каждые два градуса подвешен к воздушному шару 8, находящемуся на высоте 30 — 50 м, Импульсы электрического тока управляют двенадцатью соленоидами, которые являются элек"

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для автоматизации изменения расхода воды при мелкодисперсном орошении.

Целью изобретения является упрощение конструкции и расширение функциональных воэможностей.

На фиг,l.показано тепловое реле, вид спереди; на фиг.2 — то же, вид сбоку; на фиг,3 — узел I на фиг.l; на фиг,4 — узел II на фиг.1; на фиг.5узел III на фиг, l; на фиг.б — узел

IV на фиг.l; на фиг,7 — схема коммутации блока пневмоцилиндров, Тепловое реле является устройством для автоматического открывания с помощью шести соленоидов 1 одностороннего действия и закрывания с помощью аналогичных шести соленоидов 2 шести пробковых кранов 3 на трубках, соединяющих баллон 4 сжато"

ro воздуха с шестью пневмоцилиндрами 5, к которым присоединены тяговые проволоки 6 с противовесами на других концах. Каждая проволока управляет пробковыми кранами одной шестой части дефлекторных насадок мелкодисперсной оросительной установки, Соленоиды 1 и 2 снабжены концевыми выключателями для автоматического отключения их от источника электроэнергии после того, как они сработают. Для питания указанных соленоидов электроэнергией мелкодисперсная оросительная установка снабжена источником 7 питания, который во время работы установки подключен к ее движителю-трактору для подзарядки.

Поскольку тепловое реле должно с помощью пневмоцилиндров 5 управлять троприводами шести пробковых кранов, установленных на трубках, соединяю. щих шесть пневмоцилиндров с баллоном сжатого воздуха. К каждому иэ шести пневмоцилиндров присоединена с. тя-овая проволока, связывающая пробковые краны одной шестой части всех дефлекторных насадок мелкодисперсной оросительной установки. 1 з.п,ф-лы, 7 ил. дефлекторными насадками через их пробковые краны, уменьшая или увеличивая расход воды, выбрасываемый через эти насадки, в зависимости от ес5 тественной температуры воздуха над орошаемым полем, оно подвешено к воздушному mapy 8, заполненному гелием и находящемуся на высоте 30—

f0

50 м, где практически не сказывается влияние микроклимата,в приэемном слое воздуха, создаваемого мелкодисперсной оросительной установкой. Трубчатый цоколь 9 воздушного шара 8 заглушен снизу плиткой 10 и снабжен ниппелем

11 для заполнения нара 8 гелием. С корпусом теплового реле плитка 10 воздушного. шара соединена четырьмя болтами 12, а сам корпус состоит из, трубчатого футляра 13, выполненного из алюминиевой перфорированной трубы и полимерного, например полиэтиленового, обруча 14 с парными ребрами 15, насаженного на трубчатый фут25 mrp 13 и coegHHeHHoro c его фланцем

1б болтами 12, На трубчатый футляр

13 насажены пенопластовые кольца 17, защищающие его от прямого нагрева солнцем, Внутри трубчатого футляра

13 находится капроновый стержень 18 с коэффициентом линейного расширения 0,000125, нижний конец которого имеет резьбу и с помощью регулировочной гайки 19, скобы 20 и плитки

2l он соединен с нижним концом трубЗ5 чатого футляра 13, Для устойчивости капронового стержня 18 против продольного изгиба на нем через 0 5

1,0 м закреплены капроновые кольца 22.

В прорезь верхнего конца капронового стержня 18 вставлена дюралюми1291080 ниевая пластинка 23, закрепленная в ней болтами 24, а к концам пластинки

23 шарнирными болтами 25 присоединены две пары полосовых дюралюминиевых тяжей 26, к верхним концам которых такими же шарнирными болтами 25 присоединены полосовые дюралюминиевые контактные рычаги 27 рычажного устройства, насаженные на стяжные болты

28 хомута 29 как на оси вращения. 10

На свободных внешних концах.контактных рычагов 27 первого рода, вставленных в зазор между полиэтиленовыми ребрами 15, закрепленыупругие контактные проволоки 30 и 31, первая 15 иэ которых постоянно соприкасается с контактной пластиной 32 непрерывного контактирования,приклеенной к обручу

14 между ребрами 15, а вторая предназначена для периодического точеч- 20 ного контактирования на десяти полиэтиленовых перегородках 33, установленных между ребрами 15, На этих перегородках сверху закреплены контактные пластины 34 точечного контактиро 25 вания, а снизу — контактные пластины

35. К нижнему концу контактной пластины 32 припаян конец провода 36, со единяющего ее с одной из двух клемм источника 7 питания, К другой его 30 клемме присоединен провод 37, к которому подключены концы обмоток всех двенадцати соленоидов 1 и 2, обращенные,в сторону связанных с ними пробковых кранов 3. 35

К десяти верхним контактным пластинам 34 припаяны концы десяти проводов 38, которые выведены к соленоидам 1 и снабжены штепсельными розетками 39 на концах. К шести иэ этих 40 розеток подключены вилками провода

40, соединенные с внешними концами обмоток соленоидов 1, К десяти нижним контактным пластинам 35 припаяны концы десяти проводов 41, .которые 45 выведены к соленоидам 2 и снабжены штепсельными розетками 42. К шести иэ этих розеток подключены вилками провода 43, соединенные с внешними концами обмоток соленоидов 2, 50

Штепсельные розетки 39 и 42 (фиг.7) в соответствии с обозначением контактных узлов (фиг.5) снабжены показателями температуры воздуха., при которой с этими узлами должна вступать в контакт контактная проволока 31 теплового реле, Схема коммуникации (фиг.7) изображена для работы мелкодисперсной оросительной установки на поле, занятом пшеницей, для которой оптимальная температура воздуха +20 С, и поэтому соленоиды

1 и 2 подкличены к штепсельным розеткам 39 и 42 с знаками 20, 22, 24, 26, 28 и 30 . Все пробковые краны 3 (фиг.7) условно изображены в йоложении "Закрыто" Провод 36 и 20 шт, проводов 38 и 41 закреплены на обру- че 14 хомутами 44 и под нижним..=. концом теплового реле собраны в жгут

45, которым оно вместе с воздушным шаром 8 закреплено на ближайший к трактору-движителю промежуточной опорной тележке мелкодисперсной оросительной установки, а в пролете мея ду промежуточной опорной тележкой и ведущей тележкой, прицепленной к трактору-движителю, на которой установлен блок пневмоцилиндров 5, жгут

45 проложен по водопроводящему трубопровдду установки.

При монтаже мелкодисперсной оросительной установки, прежде чем поднять тепловое реле на воздушном шаре

8 в рабочее положение, проверяют по-. ложение его контактной проволоки 31 на шкале температур, нанесенной на ребрах 15 (фиг,1), причем производят это при температуре воздуха, превышающей +20 С, Перед первым включением в работу мелкодисперсной оросительной установ ки тепловое реле настраивают на режим ее работы, соответствующий той культуре, какой занято орошаемое ею, поле, Для этого шести проводов 40 подключают к шести проводам 38, а шести проводов 43 — к шести проводам

41 так, чтобы минимальная температура включения первого соленоида 1 и выключения последнего соленоида 2 соответствовала оптимальной температуре орошаемой культуры. Так, если поле занято наименее теплолюбивым картофелем, то провода 40 и 43 включают в штепсельные розетки 39 и 42 с знаками 18, 20, 22, 24, 26 и 28, а если оно занято наиболее теплолюбивой кукурузой, то их включают в штепсельные розетки с знаками 26, 28, 30, 34 и 36 . После такой настройки теплового реле его провода 36 и 37 под" ключают к клеммам источника 7 питания, а на воздухопроводе от баллона

4 к пневмоцилиндрам 5 открывают вентиль 46. Если в этот момент темпера1291080 тура воздуха превышает оптимальную для культуры на данном поле, то вручную открывают те пробковые краны 3, котооые с.помощью теплового реле открываются, если оно включается раньD»e при температуре воздуха ниже оптимальной, По мере повышения естественной температуры воздуха капроновый стер. жень 18, удлиняясь от нагревания в пять раз больше алюминиевого футляра 13, полосовыми тяжами 26 поднимает короткие плечи контактных рыча гов 27, благодаря чему их длинные плечи опускаются. При этом контактная проволока 30 скользит по контактной пластине 32, а контактная проволока 31 при повышении темперао туры воздуха на каждые 2 С замыкает электрическую цепь от источника питания через один из соленоидов 1, контактируя каждый раэ с одной из контактных пластин 34.

Для обеспечения скачкообразного контактирования проволоки 31 с плас тинами 34 между ребрами 15 вставлены проволочные перемычки 47. Цепляясь за такую перемычку, контактная проволока 31 задерживается на ней, а сорвавшись с нее в результате изгиба, выпрямляется и плотно контактирует с контактной пластиной 34. В момент контактирования проволоки 31 с пластиной 34 соленоид 1, связанный с этой пластиной, мгновенно срабатывает, поворачивая рычаг пробко вого крана в положение Открыто", переводя сердечник спаренного с ним соленоида 2 в положение "На взводе" и отключаясь от источника 7 питания, своим концевым выключателем.

Если температура. воздуха в тече ние дня поднимается, например, на

12 С выше оптимальной для орошаемой культуры, то тепловое реле открывает все шести пробковых кранов 3 и срабатывают все шести пневмоцилиндров 5, которые тяговыми проволоками 6 вклю- .

1чают в работу все дефлекторные насадки Я) мелкодисперсной оросительной установки, которая после этого орошает поле с максимальной нормой интенсивности.

Следовательно, при этом установка орошает поле с нормой интенсивности у

100 л/га в 1 ч. при оптимальной температуре воздуха, и с каждым повьго шением температуры на 2 С эта норма увеличивается на 100 л/гав 1 ч, К вечеру температура воздуха понижается, и тепловое реле, работая обратныл» ходом, поочередно включает соленоиды 2, которые закрывают пробковые краны 3, выпуская через них в атмосферу сжатый воздух из пневмоцилиндров 5 и уменьшая норму интенсивности. орошения поля установкой на

100 л/га в 1 ч, с отключением каждого пневмоцилиндра, Если до захода соли" ца температура воздуха становится ниже оптимальной, то тепловое реле выключает все дефлекторные насадки установки и орошение поля прекращается до утра следующего дня, а если до наступления сумерок температура воздуха выше оптимальной, то орошение поля в это время прекращается при работе установки с нормой, соответствующей температуре воздуха, Ночью тепловое реле отключает от баллона 4 те пневмоцилиндры, которые с вечера не выключены, если температура воздуха к утру опускается ниже оптимальной, Если и к утру температура не ниже оптимальной, то орошение поля начинается с началом рассвета нормой, соответствующей числу невыключенных пневмоцилиндров, Формула изобретения

1. Тепловое реле, включающее корпус, к дну которого прикреплен теплочувствительный элемент, рычажное устройство, шарнирно соединенное опорными точками с корпусом, подвижные и неподвижные контакты, монтажные провода, источник питания, исполнительный механизм, о т л и ч аю щ е е с я тем, что, с целью упрощения конструкции и расширения функциональных воэможностей, корпус выполнен в виде перфорированной трубы, а рычажное устройство — в виде двух контактных рычагов первого рода, которые шарнирно закреплены onорными точками в верхней части корпуса и шарнирно соединены концами коротких плеч с верхним концом теплочувствительного элемента, причем корпус снабжен расположенными на его верхней части направляющими кольцевыми ребрами, между которыми вставлены концы длинных плеч контактных рачагов и установлены подвижные и неподвижные контакты, выполненные соответственно в виде пластин непрерывного

129l080

ФиаZ

l — 11 контактирования и двухточечного контактирования, разделенных перегородкой, при этом контактная пластина непрерывного действия соединена монтажным проводом с одной из клемм источника питания, а две пластины точечного контактирования через исполнительный механизм — с другой клеммой, ?. Реле по п,1, о т л и ч а.ю—

vt e е с я тем, что перфорированный

Ф

5 корпус снабжен кольцевым жалюзи, выполне .ным из легкого нетеплопроводно.о материала, 1291080

129! 080

Составитель Н. Евсеев

Редактор А. Петров Техред,H.уоданич Корректор . М, Самборская

Заказ 7927/3 Тираж 630 Подписное

ВНИИПИ Государственного. комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

Тепловое реле Тепловое реле Тепловое реле Тепловое реле Тепловое реле Тепловое реле Тепловое реле 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскому хозяйству и предназначено для автоматизации полива из закрытых напорных трубопроводов с подовмпусками

Изобретение относится к сельскому хозяйству , а именно к орошению сельскохозяйственных культур из открытой самонапорной сети трубопроводов

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов водораспределения в оросительных системах с открытыми каналами и может быть использовано при поливе сельскохозяйственных культур широкозахватными дождевальными машинами (ДМ), осуществляющими забор воды из каналов в движении

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к дождевальной машине (ДМ) с электроприводом

Изобретение относится к мелиорации сельскохозяйственных культур и может быть использовано для управления многоопорной дождевальной машиной (ДМ) в процессе полива

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для автоматизации процесса полива сельскохозяйственных культур

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к оросительной технике , и может быть использовано в дождевальных машинах

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для полива сельскохозяйственных культур по бороздам

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано в дождевальной технике при орошении сточными водами

Изобретение относится к мелиорации сельскохозяйственных культур и может быть использовано для управления многоопорной дождевальной машиной (ДМ) в процессе полива

Изобретение относится к области искусственного орошения сельскохозяйственных культур и может быть использовано для Управления дождевальной машиной .(ДМ)

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а конкретно к машинам для мелиорации почв
Наверх