Устройство для управления дозатором сыпучих материалов

 

Союз Советских

Социалистических

Республии

ОП ИСАЙИ Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИ ИТВЛЬСТВУ ())>81 5508 в (61) Дополнительное к авт. санд-ву (22) Заявлено 150776 (21) 2387094/10 с присоединением заявки Йо (23) Приоритет (51)М. Кл

G 01 P 13/00

Государственный комитет

СССР по делам изобретений н открытий

Опубликовано 23.0381. Бюллетень é911

Дата опубликования описания 230381 (53) УДН 681.26 (088.8) (72) Авторы изобретения

A.È.Öàòóðÿí и М.С.Захарян

Армянский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОЗАТОРОИ СЫПУЧИХ

ИАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к области дозирования материалов, в частности к устройствам для управления дозатором сыпучих материалов.

Известно устройство для дозирования сыпучих материалов с элементами возбуждения в объеме материала электрического поля и, в частности, коронного разряда 11).

Наиболее близким к предлагаемому является устройство управления дозатором сыпучих материалов, содержащее коронирующий и некоронирующий электро-: ды, емкостной накопитель и коммутатор, включенные в электрическую схему источника постоянного тока высокого напряжения 12).

Недостатком указанного устройства является сложность и невысокая точность дозирования.

Цель изооретения — упрощение и повышение точности дозирования.

Поставленная цель достигается тем, что устройство снабжено конденсатором, включенным в электрическую схему последовательно с коммутатором, причем конденсатор шунтирован дополнительно регулировочным сопротивлением.

На фиг. 1 — показана схема управления дозатором при параллельном соединении дознрующего органа с емкостным накопителем; на фиг. 2 — аналогичная схема при последовательном соединении укаэанных элементов на фиг. 3 — кривые изменения напряжения, на фнг. 4,з и 6 — форма кривых колебании напряжения на коронирующем промежтке для различных схем и режимов.

Дозатор с устроиством управления состоит из коронирук)щего промежутка (Южозирующего органа), образованного внутренним коронирующим 1 и наружным некоронирующим 2 электродами, емкостного накопителя С4, коммутатора 3, дополнительного конденсатора переменной емкости С, регулировочного сопротивления Ят, зарядного сопротивления R, источника е постоянного тока высокого напряжения.

Если на источнике 4 устанавливается напряжение U)) большее напряжения

О срабатывания коютутатора (шарового разрядника)3, то в первый момент включения источника (t = 0 на фиг. 3) напряжение на емкостном накопителе С равно нулю. С этого момента начинается зарядка накопителя С1, напряжение на нем растет (участок OA кривой 1

815508 на фиг. 3). В момент времени 1 >„ напряжение на накопителе С< достигает уровня U р срабатывания коммутатора

3, и коммутатор срабатывает (пробивается шаровой разрядник). Начинается

Ф разрядка накопителя C на регулировочное сопротивление Р и на дополнительнын конденсатор С, который заряжается до некоторого напряжения Uq (точка

В кривой 2 на фиг.3). При этом на11ряжение на накопителе С подает до некоторого минимального значения

О,„ (точка C на фиг. 3), недостаточного для поддержания пробоя в коммутаторе. Коммутатор а размыкает цепь разряцки накопителя С „ (процесс ггробоя коммутатора протекает в милли 15 микросекундном диапазоне времени„ который намного меньше времени зарядки накопителя C ). После момента времени „ начинается новыи цикл зарядки накопителя С, (участок CD на фиг. 3) 2О и разрядка дополнительного конденсатора С на регулировоч Ioe 0011poTHBJIeuue Е„ {участок BE кривой 2 на фиг.3).

С момента 1„,„ напряжение на коммутаторе 3 {кривая 3 на фиг.3) меньше напряжения накопителя С (кривая 1 на фиг3) на величи-1У остаточного напряжения Up дополнительного конденсатора 2 (кривая 2 на фиг.3) .В момент времени

tí напряжение на коммутаторе 3 достигает уровня Upð(точка Гна фиг.3), и коммутатор срабатывает. ы этот момент напряжение U »< на накопителе С боль1 ше напряжения U» коммутатора на величину U „, (ордината точки E на фиг. 3), у5 таким Образом Второе и последую щие колебания напряжения на накопителе С как по форме, так и по длительности отличаются от первого колебания из-эа остаточного напряжения U на конденсаторе С>. Следовательно, форма и длительность импульсов напряжения на емкостном накопителе С;> можно регулировать дополнительным конденсатором Cg и р l"улировочным coIIpo тивлением к„. 45

Регулирование параметров импульсов нанфя>кения на емкостном накопителе имеет место не только в рассматриваемом случае постоянного напряжения источника питания,но и при произвольно>1 $Q форме изменения напряжения источника питания. Работа,цоэатора с устройством управления заключается в следующем.

Схема с параллельным включением коронирую1:1его промежутка (фиг. 1).

Изменение напряжения на коронирующем промежутке представлено на фиг.

4 {оно повторяет кривую т на (>иг. 3).

После вкл>рчения схемы в момент напря>кение на коронирующем промежут- ЬО ке достигает значения U, при котором истечение материала через коронирующий промежуток прекращается. В момент вРемени 1рр напРЯжение на коРонирующем промежутке падает до значения 65

U, которое меньше напряжения отпирания, и истечение потока материала отпирается.

Во время второго колебания запирание происходит в момент с>1, а отпирание — ср1. Со второго колебания процесс устанавливается. В период -первого колебания дозирование происходит за вРемЯ tgp а паУэа — tpp - сэр . В процессе второго и последующих коле -баНИй ВРЕМЯ ДОЗИРОВаНИЯ РаВНО tp, -tI>p

Таким образом, длительность паузы и дозирования из-эа изменения формы импульса напряжения на коронирующем промежутке изменяется. Это изменение регулируется параметрами С> и R .

Схема с последовательным включением коронирующего промежутка (фиг.2)

Схема работает в двух режимах.

Первый режим. ы коронирующем проме>кутке коронный разряд горит как во время доэирования, так и во время паузы. Это означает, что напряжение

U на коронирующем промежутке всегда остается больше напряжения U çажигания коронного разряда.Для рассматриваемого режима колебание напряжения на корронирующем промежутке представлено на фиг. 5. В первый момент включения (t = О на фиг. 5). напряжение на емкостном накопителе С„(фиг. 2) равно нулю, а на коронирующем промежутке оно скачком повышается до уровня u„ (фиг. 5). В коронирующем промежутке зажигается коронный разряд, ток которого заряжает накопитель С1. Напряжение на накопителе С1 растет, а на коронирующем проме>кутке уменьшается.

Происходит срабатывание коммутатора

3, и начинается новыи цикл зарядки накопителя С 1. Колебания напряжения на коронирующем промежутке во время второго и последующих циклов изменя.ется иэ-эа остаточного напряжения на

:дополнительном конденсаторе С>.

Дозированию и паузе соответствуют

Интервалы времени: первый цикл — дозирование 31 tpp, пауза

ВторОВ и последующие циклы-дозирование

<р1 паУза Ср„- С з .

Второи режим. В коронирующем промежутке коронныи разряд горит не за все время паузы, а за определенный промежуток времени дозирования (фиг.

6). В отличие от первого режима во время второго цикла напряжение на коронирующем промежутке снижается до значения 0„ (точка К на фиг. 6). Ток через коронирующий промежуток (по фиг. 2) превращается, и напряжение на накопителе С с момента tg остается неизменным. Вместе с тем после момента tI(напряжение на коммутаторе увеличивается из-за разрядки дополнительного конденсатора С . В момент происходит срабатывание коммутатора 3.

815508,Цозированию и пауза соответствуют интервалы времени, укаэанные в пер- вом режиме.

Таким образом, как в первой, так и во второи схеглах наличие дополнительного конденсатора, соединенного последовательно с коммутатором и шунтированного регулирующим сопротивлением, обеспечивает изменение Формы и длительности второго и последующих импульсов. Это позволяет регулировать режим порционного дозирования низковольтными элементами, которые потребляют энергию только в момент срабатывания коммутатора.

Формула изобретения

Устройство для управления.дозатором сыпучих материалов, содержащее коро" . Rg нирующий и некоронирующий электроды, емкостной накопитель и коммутатор, включенные в электрическую схему ис- точника постоянного тока высокого напряжения, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью упрощения и повышения точности дозирования, устройство снабжено конденсатором, включенным в электрическую схему последовательно с коммутатором, причем конденсатор шунтирован дополнительно регулировочным сопротивлением. источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

Р 431а99 кл. G 01 F .11/00, 97 .

2. Авторское свидетельство СССР по заявке Р 2186066 (прототип) 815508, к

t Ри@Х

О и! s!! филиал ППП "Патент",г..Уагород,ул.Проектная,4

ЭНИИПИ Заказ 1017/б7 ТиРак 70 Подписное

Устройство для управления дозатором сыпучих материалов Устройство для управления дозатором сыпучих материалов Устройство для управления дозатором сыпучих материалов Устройство для управления дозатором сыпучих материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к управлению скорости подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания, предпочтительно непосредственным впрыскиванием

Изобретение относится к области дозирования и переноса мелкодисперсных порошков с регулируемым массовым расходом, в частности для подачи оксидов высокообогащенного урана в пламенный реактор фторирования

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано во многих отраслях производства и сферы услуг для автоматического преобразования непрерывного потока жидкости с относительно небольшим расходом в дискретную подачу заданного ее объема со значительно большим расходом

Изобретение относится к дозирующим устройствам жидкостей и может быть использовано в литейном производстве, пищевой и химической промышленности для дозировки обычных жидкостей и жидкостей, после дозировки которых требуется промывка дозатора, причем дозатор может работать в автоматическом или ручном режиме

Изобретение относится к технике транспортирования природного газа и может быть использовано на газораспределительных станциях (ГРС)

Сифон // 2127833
Изобретение относится к гидроавтоматическим устройствам и может быть использовано во многих отраслях народного хозяйства для автоматического преобразования непрерывного потока жидкости с относительно небольшим расходом в дискретную ее подачу с большим расходом

Изобретение относится к области электротехники

Изобретение относится к оборудованию для дозированной подачи порошкового материала в установках для нанесения покрытий
Наверх