Система автоматического контроля работы электропушки для забивки чугунной летки доменной печи

 

Изобретение относится к контролю доменного процесса. Цель изобретения - повьшшние достоверности информации . При движении поршня вперед ось 1I датчика I поворачивается на угол, пропорциональный его ходу. Импульсы с герконов 4, 5 поступают на формирователь 12 импульсов, соединенный с рейерсивным счетчиком 14. При движении поршня вперед счетчик 14 переводится в режим суммирования. Сигнал со счетчика 14 преобразуется в аналоговую форму в преобразователе 13 и поступает на вход блока 16 компараторов, выходы которого соединены с индикатором 17 положения поршня и с формирователем 25 сигнала о массе в :шектропушке. Одновременно осуществляется контроль тока двигателя механизма прессования трансформатором 23 тока. Сигнал с трансформатора 23 через преобразователь 20 поступает на вход регистрирующего прибора 22 и формирователя 25. Формирователь 25 соединен с входом накопителя 27 импульсов, число которых соответствует количеству массы, поданной в летку. Одновременно с индикацией массы, поданной в летку, на индикаторе 30 производится запись этой информации на приборе 22. Информация о ходе поршня подается на входы ключа 18 и сумматора 19. Если пушка отведена от печи, ключ 18 открыт и передает информацию на блок 24 памяти, соединенный с сумматйром 19. Ключ 18 закрьшается после поступления сигнала о прижиме пушки к летке с контакта 33 и импульса с преобразователя 20 тока. Блок 24 памяти сохраняет информацию о положении поршня , при котором возникли запирающие сигналы. 1 з.п. ф-лы, 4 ил. i (Л 00 4 Ю О 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)4 С 21 В 7 24

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4040998/22-02 (22) 24.03.86 (46) 30.09.87. Бюл. М 36 (» ) Особое проектно-конструкторское бюро Московского научно-производственного объединения "Черметавтоматика" (72) Н.И.Шелухин, У.Конуров, С.Н.Лысенков, А.К.Икконен, В.И.Нетронин и А.Д.Осипов (53) 669.162 ° 22(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

II"- 419558, кл. С 21 В 7/12, 1974. (54) СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПУШКИ ДЛЯ ЗАБИВКИ ЧУIYHH0A JIETKH ДОМЕННОЙ ПЕЧИ (57) Изобретение относится к контролю доменного процесса. Цель изобретения — повышение достоверности информации. При движении поршня вперед ось

11 датчика I поворачивается на угол, пропорциональный его ходу. Импульсы с герконов 4, 5 поступают на формирователь 12 импульсов, соединенный с реверсивным счетчиком 14, При движении поршня вперед счетчик 14 переводится в режим суммирования. Сигнал со счетчика 14 преобразуется в аналоговую форму в преобразователе 13 и поÄÄSUÄÄ 1341208 А1 ступает на вход блока 16 компараторав, выходы которого соединены с индикатором 17 положения поршня и с формирователем 25 сигнала о массе в электропушке. Одновременно осуществляется контроль тока двигателя механизма прессования трансформатором 23 тока.

Сигнал с трансформатора 23 через преобразователь 20 поступает на вход регистрирующего прибора 22 и формирователя 25, Формирователь 25 .оединен с входом накопителя 27 импульсов, число которых соответствует количеству массы, поданной в летку. Одновременно с индикацией массы, поданной в летку, на индикаторе 30 производится запись этой информации на приборе

22. Информация о ходе поршня подается на входы ключа 18 и сумматора 19.

Если пушка отведена от печи, ключ 18 С открыт и передает информацию на блок

24 памяти, соединенный с сумматором

19. Ключ 18 закрывается после поступления сигнала о прижиме пушки к летке с контакта 33 и импульса с преобразователя 20 тока. Блок 24 памяти сохраняет информацию о положении поршня, при котором возникли запирающие сигналь|. 1 з.п, ф-лы, 4 ил.

1341208

Мст

*ин

15

20 где Q

"l

Кр

Как

35 в 6(+Рв )

К

2з 1 (4) 45

Система автоматического контроля и регистрации количества леточной массы относится к системам контроля доменных процессов иможет быть использована в черной металлургии, в частности на электропушках для забивки чугунных леток доменных печей °

Целью изобретения является повышение достоверности информации.

На фиг. 1 представлена общая схема системь ; на фиг. 2 — схема работы механизма прессования; на фиг.3 графики хода поршня и тока статора двигателя механизма прессования; на фиг. 4 — механическая характеристика М и характеристика тока статора

У для асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, Функционально система (фиг. 1) состоит из датчика 1, включающего в себя теплозащитный кожух 2 с экраном от внешних магнитных полей и формирователь 3 счетных и калибровочного импульсов, образованный счетными герконами 4 и 5, постоянными магнитами

6, дисками 7 и 8 с прорезями, калибровочным герконом 9, диском 10 с одной прорезью и осью 11, связанной с выходным валом углового редуктора электропушки.

Система содержит также формирователь 12 импульсов, цифроаналоговый преобразователь 13, реверсивный счетчик 14, задатчик 15 режима, блок 16 компараторон, индикатор 17 положения поршня, ключ 18, сумматор 19, преобразователь 20 тока, показывающий прибор 21, регистрирующий прибор 22, трансформатор 23 тока, блок 24 памяти, формирователь 25 сигнала о массе в пушке, индикатор 26 массы в пушке, накопитель 27 импульсов, второй задатчик 28 режима, реле 29 времени и индикатор 30 массы в летке. Имеется схема 31 управления электропушкой с контактами 32-34.

Механизм прессования электропушки после загрузки ее цилиндра леточной массой выполняет два вида работ: уплотне ие (прессование) леточной массы в цилиндре электропушки; подачу леточной массы через носок цилиндра в капал чугунной летки.

Кроме того, после закрытия летки пушка некоторое время удерживается ца ней во избежание выброса не успевшей спечься массы из канала летки.

Механизм прессования электропушки предсtàâiiяет собой сложную электромеханическую систему. При этом уравнение моментов, отнесенное к валу двигателя, имеет вид где MA„„ — момент, развиваемый всеми движущимися силами;

М, — момент всех сил сопротивления;

Дин (2) где I< — момент инерции ротора двигателя; — угловое ускорение ротора двигателя;

К„ — коэффициент, учитывающий моменты инерции всех вращающихся масс механизма, кроме ротора двигателя.

Mä„„ необходим для ускорения всех инерционных масс и зависит от кинематических схем электропривода

М Ц e (+ ) Ц.К,3) ст

2iу сила сопротивления, препятствующая движению поршня; средний диаметр резьбы винта механизма пресования; угол подьема винтовой линии; угол трения в винтовой паре; передаточное число механизма прессования; общий КПД механизма; — параметр механизма передачи. видно из (3), 40 определяется конструкцией механизма прессования и для электропушек конкретного типа величина постоянная, г

Q= (5) где D — диаметр. поршня; р — давление ленточной массы на поршень.

В свою очередь р= (, (,v) (6) где р — коэффициент трения массы о стенки цилиндра; — коэффициент бокового давле55 ния; — коэффициент сопротивления сдвигу.

При этом для леточной массы одного состава и электропушки конкретного

134l208

»D (Н,-Н, ) 3 2

4 (8) JTD (Н -Н ) у= 2:2 о (9) Т=1 -1 (6) р const типа величины,, :, а следовательно,и р зависят от объемной плотности массы в цилиндре электропушки, возрастая с ее увеличением.

Таким образом, правая часть выра5 жения (5) отражает зависимость и от физико-химических свойств леточной массы и размеров цилиндра, Знак минус имеет физический смысл и означает уменьшение угловой скорости вала двигателя с ростом у .

В механизмах прессования электропушек в основном используются асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Механическая характеристика и характеристика тока статора этих двигателей показаны на фиг. 4.

Как видно иэ фиг ° 4, увеличение момента М на валу двигателя ведет к

20 уменьшению числа его оборотов и и увеличению тока статора. Как указано выше, момент на валу двигателя возрастает с увеличением давления леточной массы на поршень, это приводит к увеличению тока, потребляемого двигателем механизма прессования, Количество леточной массы в цилиндре и поданной в канал чугунной летки определяется следующим образом. До момента времени t, двигатель механизма прессования обесточен, поршень неподвижен и находится в положении Н о

В момент времени t включается двио гатель и ток статора достигает свое- 35 го пускового значения I после чего падает до I,, величина которого определяется Мд„„(2). Поршень движется вперед, не встречая до положения Н

1 сопротивления со стороны леточной 40 массы. В выражении (3). <=0 В момент времени t, (положение поршня Н„) поршень касается леточной массы и начинает прессовать ее внутри цилиндра, что вызывает обязательное увеличение 45

N „(3), а следовательно, и I (фиг. 4).

В момент времени t при положении

Н> масса начинает выходить через носок цилиндра (конец прессования).

Ток двигателя достигает величины I 50 и при дальнейшем движении поршня стабилизируется вследствие

B момент времени 1 двигатель обесточивается, поршЕнь останавливается. Осуществляется поворот пушки к печи и ее прижим к клетке. В момент

t> двигатель начинает двигать поршень вперед и подает массу в канал чугунной летки.

Известно, что силы сопротивления движению леточной массы в канале летки превышают силы сопротивления, возникающие в цилиндре электропушки, в 2-3 раза, в силу чего ток двигателя достигает значения I

Ко времени t процесс закрытия летки заканчивается, до момента t

5 пушка удерживается на летке и по окончании стекания леточной массы отводится назад, а поршень возвращается в -исходное положение. Таким образом, контролируя текущее значение тока двигателя, положение поршня и сопоставляя их с видом работы, производимой электропушкой, можно с достаточной точностью судить о количестве массы в цилиндре пушки и ее части, поданной в летку, времени удержания пушки на летке, нагрузке на узлы механизма прессования. Количество массы в цилиндре после ее прессования где Н„- полный ход поршня.

Количество массы, поданной в летку

Остаток массы в пушке

Время удержания пушки на летке

При значительных сопротивлениях передвижению массы со стороны леточного канала (большое значение

I>) винтовая пара механизма прессования работает в режиме износа,резко сокращая срок ее службы. Кроме того, при таком режиме работы электродвигатель механизма прессования, достигнув опрокидывающего момента M о (фиг. 4), часто выходит на нерабочую часть характеристики и останавливается. После остановки и некоторого отвода назад поршень снова подают вперед и толчками продавливают массу в канал летки, что значительно увеличивает процесс закрытия летки и ухудшает качество закрытия °

Таким образом, текущие значения тока двигателя механизма прессова1341208 ния позволяют судить о режиме работы самого механизма прессования и своевременно принимать меры по защите его частей от преждевременного разруше5 ния.

Работа системы основана на постоянном контроле положеня поршня и тока двигателя механизма прессования и одновременном сопоставлении их величин с видом выполняемой электропушкой работы.

Датчик 1 (фиг. 1) устанавливается на электропушке и при отведенном в крайнее заднее положение поршне механически связывается осью с выходным налом углового редуктора. Теплоэащитный кожух 2 с экраном от внешних магнитных полей предназначен для предохранения элементов формирователя 3

20 счетных и калибровочного импульсов от воздействия теплового потока при подводе пушки к летке и защиты элементов датчика от внешних магнитных полей. Датчик включает герконы 4 и 5, магниты Ь, расположенные на одной оси, причем герконы 4 и 5 работают с магнитом, расположенным между дисками

7 и 8, а геркон 9 — с магнитом 6 с внешней стороны от диска 10. Прорези

30 на дисках 7 и 8 расположены по их внешней окружности с шагом 2с, а смещение прорезей диска 7 относитсльно прорезей диска 8 при установке дисков 7 и 8 на ось 11 составляет

Смещение прорези н диске 10 относи З5 тельно начального положения оси 11, соответствующего нулевому положению поршня, составляет а, Герконы 4, 5, 9 и магниты 6 расположены на одной оси. Работа формирователя 3 основана на периодическом шунтировании магнитных полей, создаваемых магнитами 6, дисками 7, 8, 1О из ферромагнитных материалов, и замыкании этих полей на контактах герконон 4, 5, 9 при совпа- 45 дении прорези диска 7 с осью геркон

4 — магнит 6, прорези диска 8 — с осью геркон 5 — магнит 6, прорези диска 10 — с осью магнит 6 — геркон

9. При шуцтиронании магнитного поля диском геркон разомкнут, при замыкании магнитного поля на герконе он замкнут. Первые выводы герконон 4, 5, 9 соединены с общей точкой системы (точка нулевого потенциала), вторые выводы связаны с входами узлов схемы обработки. Поворот оси 11 от нулевого положения на угол вызывает число коммутаций вторых нынодон герконов 4 и 5 с точкой нулевого по 0 тенциала п= -„--, а второго вывода repо кона 9 k=1 °

Система работает следующим образом (см. фиг. 1).

При движении поршня вперед ось

11 датчика 1 поворачивается на угол, пропорциональный его ходу, При этом герконы 4 и 5 поочередно подключают первый и второй входы формирователя

l2 импульсов к точке нулевого потенциала, При появлении нулевого потенциала на первом входе формирователя 12 импульсов последний формирует короткий импульс низкого уровня, запирая свой первый вход и переходя в режим ожидания прихода сигнала по второму входу, Запирание входа предусмотрено для его защиты от наводок и свойственного герконам "дребезга" (многократного срабатывания при уменьшении магнитного поля) ° При появлении нулевого потенциала на втором входе формируется второй короткий импульс низкого уровня. Сам формирователь 12 импульсов переходит в режим ожидания прихода нулевого потенциала по первому входу. Реверсивный счетчик .4 предназначен для счета импульсон, поступивших на его вход, в зависимости,от направления движения поршня электропушки. При движении поршня вперед на задатчик 15 режима поступает высокопотенциальный сигнал с замыкающегося при этом контакта 32 "Поршень вперед" схемы 31 управления электропушкой.

Задатчик 15 переводит реверсинный счетчик 14 в режим суммирования, при ходе поршня назад на входе задатчика

15 нулевой потенциал (контакт 32

"Поршень нперед" разомкнут). Задатчик

15 переключает реверсивный счетчик

14 н режим вычитания импульсов. При повороте оси 11 на угол 1 = замыкается геркон 9 датчика 1. Нулевой потенциал подается на второй калибровочный вход реверсивного счетчика 14.

В нем производится стирание старой информации, полученной в результате счета импульсов по первому входу, и ввод новой, строго соответствующей положению поршня. Таким образом производится автоматическая калибровка системы в процессе работы. С целью удобства передачи информации о положении поршня другим элементом по минимальному числу каналов сигнал- да208

Um

k к (12) 7 134! лее преобразуется в аналоговый и циЛроаналогоном преобразователе 13 (ЦАП ), первый выход которого связан с входом блока 16 компараторон, каждый из выходов которого, в свою очередь, свя5 эан с соответствующим входом индикатора 17 положения поршня, Напряжение срабатывания k-го компаратора

10 где Б — напряжение на выходе накопителя, соответствующее макси15 мальному ходу поршня;

1 — число компараторов, образующих блок 16.

При срабатывании компаратора напряжение на его выходе меняется от уровня 1 до уровня 0 . Очевидно, 1l I I I t l1

20 при ходе поршня Н2 на индикаторе 17, образованном элементами световой индикации, загорающимися при срабатывании соответствующего компаратора

25 светится р элементов: устанавливаемым н преобразователе 20 при настройке системы. При I > ?, на первом выходе преобразователя 20 формируется короткий импульс низкого уровня, поступающий на управляющие входы ключа 18 и формирователя 25 сигналов в массе в пушке ° Формирователь

25 образован триггерами, переключение которых осуществляется импульсами низкого уровня. Число триггеров формирователя 25 равно числу компараторов блока 16 компараторов, и первый нход каждого триггера соединен с соответствующим выходом блока 16. При ходе

Н на р выходах блока 16 логические

II tt нули, запирающие триггеры формир он а т еля 2 5 и не допускающие их переключ ения при приходе импульса низког о уровня на их вторые входы . В с е вторые входы триггеров формирователя

2 5 объединены и связаны с е г о управл яющим входом . Очевидно, при приходе короткого импульса с преобразователя

2 О изменяют с ное состояние только т е триггеры, на первых входах которых логические " I tt . В соответствии с (1 3 ), количество таких триггеров (13) d--l-p.

Одновременно с контролем за положением поршня система осуществляет контроль тока двигателя механизма прессования. Выполняется это с помощью трансформатора 23 тока, устанавливаемого в разрыв одной из фаз питания электродвигателя механизма прессования. Сигнал с трансформатора 23 поступает на преобразователь 20 тока

Э который преобразует его в унифицированный сигнал и передает со своего второго выхода на второй вход регистрирующего прибора 22 и показывающего прибора 21. С целью защиты системы от ложных показаний, которые могут возникнуть при броске тока в момент включения двигателя.(фиг. 3), прецизионный выпрямитель, входящий в состав преобразователя 20, срезает пиковое значение тока за счет некоторой задержки включения в работу с помощью реле времени. Одновременно в преобразователе 20 производится сравнение текущего значения тока с током

I> (фиг. 3), соотнетстнующим окончанию прессования массы в цилиндре и где Н„ — полный ход поршня (фиг, 2).

Число потушенных элементон

d--1-р (14)

Каждый иэ выходов формирователя

25 соединен с соответстнующим входом индикатора 26 массы н пушке, образованного элементами световой индикации, причем каждый из элементов начи35 нает светиться при переключении соответствующего триггера формирователя

25 управляющим сигналом. Таким образом, число светящихся элементов индикатора 26 равно d число потушен40 d ных р, — — степень заполнения пуш1 ки. При дальнейшем ходе поршня (выталкивании массы иэ цилиндра) загораются элементы индикатора 17 и гас45 нут элементы индикатора 26, так как на управляющем входе формирователя

25 логическая "1". При погасании каждого иэ элементов индикатора 26 на импульсном выходе формирователя

50 25 возникает импульс, вырабатынаемый заторможенным мультивибратором, входящим в состав формирователя 25.

Импульсный ныход формирователя 25 связан с первым входом накопителя 27

55 импульсон, вход которого через задатчик 28 режима связан с нормально разомкнутым контактом 33 "Прижим" схемой управления электропушкой. В нако1341 208

-„1,,2 —,--(Н вЂ” II <) °

Ц

Н- Н

Ч и пителе 27 формируется информация о количестве массы, поданной в летку.

При всех работах, проводимых на пушке, отведенной от печи, он заперт управляющим сигналом с задатчика 28.

При прижиме пушки к летке на задатчик

28 поступает сигнал с замыкающегося при этом контакта 33 Прижим" схемы управления электропушкой и изменяет10 ся состояние его выхода, вход накопителя 27 открывается для приема информации о количестве массы, поданной в летку. Накопитель 27 считает поступающие на его первый вход импуль15 сы и преобразует их в десятичный код, поступающий на его выходы. Каждому выходу накопителя 27 соответствует вход индикатора 30 массы в летке, образованного триггерами. с элементами световой индикации. Изменению сос20 тояния каждого выхода накопителя 27 соответствует переключение очередного триггера и начало свечения элемента индикатора 30. После отвода пушки

25 от летки информация о массе, поданной в летку, некоторое время сохраняется для возможного дальнейшего контроля правильности закрытия летки ° По истечении определенного времени, устанавливаемого в реле 29 времени, с него поступают сигналы на соответствующие входы накопителя 27 и индикатора 30, стирающие находящуюся в них информацию. Включение реле 29 в работу производится импульсом, поступаю- 35 щим с кратковременно замыкающегося при отводе пушки or летки контакта

34 "Защелка" схемы 31 управления электропушкой. Одновременно с индикацией массы, поданной в летку, на индикаторе 30 производится запись этой информации на регистрирующем приборе

22 ° С этой целью информация о ходе поршня подается на первые входы ключа 18 и сумматора 19. Если пулка от- 45 ведена от печи, ключ 18 открыт и передает информацию о положении поршня на блок 24 памяти, который постоянно записывает информацию о положении поршня, передавая ее на второй вход 50 сумматора 19. Таким образом, при открытом ключе 18 на выходе сумматора

19 сигнал соответствует отсутствию массы в летке. Ключ 18 закрывается после поступления на его второй вход 55 сигнала о прижиме пушки к летке с контакта 33 Прижим" управления электропушкой и на его третий вход — импульса с преобразователя 20 тока, Блок 24 сохраняет информацию о положении поршня, при котором возникли запирающие выход сигналы, т ° е. Н (см. фиг. 3).

Таким образом, при дальнейшем движении поршня вперед на выходе сумматора 19 появляется сигнал, реализующий функцию

Сигнал с сумматора 19 поступает на первый вход регистрирующего прибора 22, В связи с тем что отвод поршня в крайнее заднее положение производится после поворота пушки от печи, на диаграммной ленте прибора

22 регистрируется время С -t, по которому можно судить о времени удержания пушки на летке.

Технико-экономические преимущества предлагаемой системы автоматического контроля и регистрации количества леточной массы, по сравнению с прототипом, заключается в следующем: а) надежность работы всех элементов датчика в широком температурном диапазоне, размещение формирователя импульсов в теплозащитном кожухе с экраном от внешних магнитных полей исключает влияние температурных перепадов и внешних электромагнитных полей на показания системы; б) отсутствует влияние вибрации на срок службы датчика в связи с тем, что все элементы датчика обладают высокой виброустойчивостью; в) введение в систему индикатора массы, включающегося в работу при достижении током двигателя значения, при котором масса начинает выходить через носок цилиндра электропушки индикатора массы в летке, начало работы которого определяется моментом прижима пушки к летке и превышением током двигателя тока начала выхода массы через носок, позволяет получать достоверную информацию о количестве массы, спрессованной в цилиндре и поданной в летку; г) система защищена от получения ло1кной информации при выходе из строя оцного из элементов передачи двигатель — поршень и остановке последнего, так как в этом случае ток, потребляемый двигателем, значительно ниже тока начала выхода массы из носка, и индикаторы массы и массы в летке заперты.

1341208

Формула изобретения

1. Система автоматического контроля работы электропушки для забивки

5 чугуннои летки доменной печи, содержащее датчик с теплозащитным кожухом и экраном, ось которого соединена с валом углового редуктора электропушки, и регистрирующий прибор о т

Э 10 л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения достоверности информации, она снабжена формирователем импульсов, цифроаналоговым преобразователем, реверсивным счетчиком, двумя задатчиками режима, блоком компараторов, индикатором положения поршня, ключом, блоком памяти, сумматором, трансформатором тока двигателя механизма прессования электропушки преобЭ 20 разователем тока, показывающим прибором, формирователем сигналов о массе в пушке, индикатором массы в пушке, накопителем импульсов, реле времени и индикатором массы в летке 25 причем два выхода датчика через формирователь импульсов соединен с первым входом реверсивного счетчика, выход которого соединен с входом цифроаналогового преобразователя, вто30 рои вход реверсивного счетчика соединен с третьим входом датчика, а третий вход — через первый задатчик режима с контактом "Поршень вперед" схемы управления электропушкой, первый выход цифроаналогового преобразователя через блок компараторов соединен с индикатором положения поршня и формирователем сигналов о массе в пушке, а второй выход цифроаналогового преобразователя соединен с первыми входами ключа и сумматора, второй вход ключа соединен с контактом

11 II

Прижим схемы управления электропушкой и входом второго задатчика режима, выход которого соединен с вторым входом накопителя импульсов, третий вход ключа соединен с вторым входом формирователя сигналов о массе в пушке и с первым выходом преобразователя тока, соединенного с выходом трансформатора тока, который подсоединен в разрыв фазы питающей сети двигателя механизма прессования, выход ключа через блок памяти, второй вход -сумматора соединен с первым входом регистрирующего прибора, второй вход которого соединен с вторым выходом преобразователя тока и входом показывающего прибора, первые выходы формирователя сигналов о массе в пушке соединены с входами индикатора массы в пушке, а второй выход — с первым входом накопителя импульсов, третий вход накопителя импульсов через реле времени соединен с контактом

II II

Защелка схемы управления электропушкой, выходы накопителя импульсов соединены с входами индикатора массы в летке, другой вход которого соединен с вторым выходом реле времени.

2. Система по п. 1, о т л и ч аю щ а я с я тем, что датчик снабжен формирователем счетных и калибровочного импульсов, образованным герконами, постоянными магнитами и дисками с прорезями из ферромагнитного материала, установленными в зазорах между герконами и магнитами по оси датчика, причем выходы счетных герконов первые два выхода датчика, а выход калибровочного геркона — третий выход датчика.

1341208

19569 2 (Риг.1

1341208

Составитель А.Абросимов

Редактор М.Циткина Техред М.Ходанич Корректор Н.Король

Заказ 4402/31

Тираж 549 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

Система автоматического контроля работы электропушки для забивки чугунной летки доменной печи Система автоматического контроля работы электропушки для забивки чугунной летки доменной печи Система автоматического контроля работы электропушки для забивки чугунной летки доменной печи Система автоматического контроля работы электропушки для забивки чугунной летки доменной печи Система автоматического контроля работы электропушки для забивки чугунной летки доменной печи Система автоматического контроля работы электропушки для забивки чугунной летки доменной печи Система автоматического контроля работы электропушки для забивки чугунной летки доменной печи Система автоматического контроля работы электропушки для забивки чугунной летки доменной печи Система автоматического контроля работы электропушки для забивки чугунной летки доменной печи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области черной металлургии, в частнос ти к доменному производству, и может быть использовано для управления доменной плавкой

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к устройствам контроля работы доменных печей

Изобретение относится к области металлургии и предназначено для контроля положения зоны плавления в доменной печи

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к доменному производству, и может быть использовано для управления тепловым состоянием доменных печей

Изобретение относится к устройствам контроля за выгрузкой материалов из бункеров и транспортирования их в доменную печь

Изобретение относится к устройствам , обеспечивающим загрузку шихтовыми материалами доменной печи, работающей с повышенным давлением газов под колошником

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к доменному производству, и может быть использовано при вдувании природного ;газа в воздушныедоменных печей

Желоб // 1289887

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к доменному производству, и может быть использовано для регулирования распределения материалов при загрузке доменных печей

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к доменному производству, и может быть использовано для управления ходом доменной ne4ii

Изобретение относится к способам контроля и автоматизации технологических процессов

Изобретение относится к металлургии, в частности к доменному производству, и может быть использовано для вдувания газообразного топлива в воздушные фурмы доменных печей

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к устройствам регулирвоания параметров доменной плавки, и может быть использовано для автоматизации и оптимизации работы доменной печи

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к доменному производству, и может быть использовано для вдувания природного газа в воздушные фурмы доменных печей

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к регулированию расхода газообразного топлива по фурмам доменной печи

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для контроля конфигурации и толщины слоев железорудных материалов, кокса и их смесей в шахте доменных печей

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к устройствам контроля и диагностики работы оборудования доменной печи, и может быть использовано для автоматизации процессов доменной плавки

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству металла в шахтных печах из шихтовых материалов и твердого топлива, отличающихся электрическим сопротивлением, и может быть использовано для контроля распределения материалов в этих печах

Изобретение относится к устройствам уплотнения копья в отверстии при его введении в находящуюся под давлением емкость, в частности шахтную печь
Наверх