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自动装置原理作业

发布时间:2023-02-01 08:20:01

『壹』 哪位清楚卫生间自动冲水装置工作原理是什么

厕所自动冲复水器是利用了虹制吸原理。虹吸是利用液面高度差的作用力现象,将液体充满一根倒U形的管状结构内后,将开口高的一端置于装满液体的容器中,容器内的液体会持续通过虹吸管从开口于更低的位置流出。虹吸的实质是因为重力和分子间粘聚力而产生。装置中管内最高点液体在重力作用下往低位管口处移动,在U型管内部产生负压,导致高位管口的液体被吸进最高点,从而使液体源源不断地流入低位置容器。希望这个回答对你有帮助

『贰』 汽车刹车系统自动调节装置的工作原理

刹车系统自动调节装置的构造:1、制动盘 2、制动片 3、制动块底板 4、进液口 5、夹紧环 6、活塞 7、密封圈等等。
工作原理:当踏下制动踏板时,制动液经液口进入活塞腔,活塞在液压作用下移向制动盘,通过制动片压紧制动盘使车轮制动。
密封圈由O型圈及支承环组成,安装在制动钳壳的槽中与活塞紧密粘合,制动时O型圈在活塞摩擦力的作用下产生微量弹性变形,在松开制动踏板时,密封圈的弹性变形将活塞弹返到原位。
在活塞的芯杆上装有夹紧环,夹紧环与制动钳壳间有一定的摩擦力,该摩擦力大于O型圈的弹力。活塞与夹紧环之间有一定的间隙,该间隙作为一种行程极限决定摩擦片与活塞之间的活动,当摩擦片磨损使间隙变大时,踩下制动踏板,液压使活塞带动夹紧环停在新的位置上,这样就可以达到制动间隙的自动调节。

『叁』 柴油发电机自动启动装置的工作原理及作用

『肆』 aat自动装置原理分析

备用电源自动投入装置是指当线路或用电设备发生故障时,能够自动迅速、准确的把备用电源投入用电设备中或把设备切换到备用电源上,不至于让用户断电的一种装置,简称BZT装置。

备用电源自动投入装置的基本要求
(1)不论是何种原因(如发生故障或错误断开),使工作线路上无电压时,都应使自动投入装置迅速动作,投入备用电源;

(2)备用电源自动投入必须在工作电源已断开且备用电源有电压时才能接通;

(3)备用电源自动投入装置动作时间应尽量短,以利于电动机自启动,减少失电的时间;

(4)备用电源的自动投入只允许动作一次;

(5)当电压互感器的任一个熔断器熔断时,低电压元件不应误动作。

备用电源自动投入装置的原理
当工作电源形状由于某种原因而断开时,备用电源立即自动投入,以保证可靠地供电,减少间断的时间。投入备用电源则是自动投入装置进行的,其常见备用电源自动投入装置动作原理是:工作电源断开时,电压继电器动作。切断工作电源的断路器,并通过一系列继电器(中间继电器、备用电源合闸操作机构等),将备用电源自动投入。

备用电源自动投入装置的接线图
电力系统许多重要场合对供电可靠性要求很高,自动投人装置是提高供电可靠性的重要方法。所谓备用电源自动投人装置,就是当工作电源因故障被断开后,能自动将备用电源迅速投人工作的装置,简称AAT装置。

图⒎12所示为电力系统备用变压器自动投人的典型一次接线图。图中T1为工作变压器,T0为备用变压器。正常情况下1QF、2QF闭合,T1投人运行,3QF、4QF断开,T0不投人运行。工作母线由T1供电;当工作变压器T1发生故障时,T1的继电保护动作,使1QF、2QF断开,然后AAT装置动作将3QF、4QF迅速闭合,使工作母线上的用户由备用变压器TO重新恢复供电。

『伍』 家中盆景自动供水装置原理

答:(1)上端开口,下部连通的容器称为连通器,该装置不符合连通器版特点,所以不权是连通器;
(2)当把装满水的瓶放入盆景的水中时,由于大气压作用在盆景中的水面,所以瓶中的水不会流出来;当盆景中的水由于蒸发和盆景的吸收,水面下降瓶口露出水面时,一部分空气进入瓶中,瓶中的气压变大,则瓶中的水就要向外流,一旦瓶口再次被水淹没,瓶中的水又停止外流,这样盆景中的水就可以保持一定高度.
(3)当瓶内水不再下降后,此时对于瓶口A点来说,所受外界的气压和内部的压强相等,由于外界大气压是不变的,所以,每次水不再下降时,瓶口A点的压强始终是等于外界大气压的,即位于瓶口的A点压强是不变的;
故答案为:(1)不是;(2)蒸发;进入了空气;(3)不变;

『陆』 自动纠偏装置纠偏工作原理

自动纠偏装置器是一种批改卷材在向前运动中呈现的侧边差错的机械设备,位移式纠偏是经过更改卷材在进口和出口跨度来完成卷材侧边批改。

自动纠偏装置纠偏作业原理

由纠偏感应器B宣布红外光/超声波/激光/可见光监测卷材的工作,将信号发送给操控器A。操控器发现卷材有方位漂移后,依据操控者预先设定的指令,经过驱动器D操控纠偏框架C摇摆,纠正卷材方位。卷材主动纠偏体系运用光电传感器,检测卷材边际方位,将测得的方位差错信号送入操控器,经过操控单元判断处理后,操控驱动电机,将发生偏差方位的卷材纠正到正确的方位。

FIFE纠偏体系供给几种不同的检测方法:检边、跟线或对中。 其驱动体系运用低速同步、变频调速、步进及伺服电机驱动,驱动行程与卷材偏移量成严厉的比例关系。体系还能够配合不同的探头运用,以适合检测不同卷材的需求,如:红外线光电、模拟量红外线光电等。微电脑数字式操控器为体系。

自动纠偏装置纠偏作业具有作业安稳,高准确,反响灵敏,耐久经用及装置调试简单的特色,广泛应用于:包装机械,印刷机械,标签设备,纸处理加工设备,塑料和橡胶机械,纺织设备,金属加工设备,卫生用品生产线等新兴职业的生产流水线中。

自动纠偏装置纠偏作业的效果

自动纠偏装置纠偏操控器是电子纠偏体系的心脏。和适当的感应器、驱动器、等纠偏组件组合,自动纠偏装置纠偏能够供给高精度、均衡、闭环、有着高动态响应的伺服体系。

以 下 是 天 机 传 动 自 动 纠 偏 装 置 纠 偏 工 作 原 理 图:

『柒』 什么是自动装置,它的作用是什么

自动控制原理,就俩字:反馈。
给一个初始输入,没有反馈的输出就是手动装置。
给一个初始输入,有负反馈,从而改变输入,输出也随之改变,输入输出逐渐达到稳定,系统自动运作,就是自动装置。
就是自动控制原理啊,具体点就是输入输出达到自平衡,有个方框图,方框前是输入也就相当于开关,调节按钮之类的,方框后是输出,也就是你要控制的对象,方框里是系统,也就是所谓的装置,从方框后拉一个箭头指到方框前,这就是负反馈。大学自动化电气类专业王牌课程。

『捌』 摩擦限位式制动间隙自动调整装置的工作原理是怎样的

摩擦限来位式制动间隙自动调整装置源的工作原理
摩擦限位式制动间隙自动调整装置又称为一次调准式自动调整装置。这种装置主要用于轮缸式制动器,其作用原理是通过一个与轮缸活塞保持一定的(即设定的制动间隙)轴向间隙,而与轮缸内壁能产生较大摩擦力(400一550N)的限位摩擦环,限制不制动时制动蹄复位的极限位置,以保持规定的制动器间隙。当制动间隙在设定值内,制动时限位摩擦环不动,轮缸活塞只在与限位环配合的轴向间隙内移动,驱动制动器作用。若制动间隙大于设定值,制动时,轮缸活塞先在限位环间隙内移动,当制动系统液压升高至某一值时(一般为达到800一1100kPa),活塞在液力推动下,带动限位摩擦环一齐移动,直到制动蹄片与鼓(盘)紧贴产生制动作用;当解除制动时,活塞复位受限位环的限制,回到设定的位置,即制动蹄只能复位到设定间隙的位置。

『玖』 电力系统自动装置原理

在电力学中,谐振的概念如下:当激励电源的频率等于电路的固有频率时,电路的电磁振荡的振幅将达到峰值。在电子与无线电领域,谐振常用于目标电信号的选取。类似地,在电力系统中,谐振也应用于诸多领域。

本文以消弧线圈的自动调谐装置为例,结合其工作原理,阐述在快速熄弧以及电压恢复等方面,谐振得到了怎样的应用。

一、自动调谐指标

小电流接地系统中通常需要加装消弧线圈,其目的在于确保单相接地故障时,消弧线圈能够补偿流经故障点的电容电流,从而降低故障点出现电弧的可能性。

消弧线圈在加装自动调谐装置后,强化了补偿跟随与补偿精度两方面的功能。自动调谐装置会根据系统电容电流大小,自动调节消弧线圈档位,从而确保档位电流与电容电流相匹配;同时装置会按照预先设定的调谐指标,选取能够达到最优调谐效果的档位。

自动调谐指标如下:

(1)残流

定义:电容电流与电感电流之差:IC-IL

国网公司在《变电运维管理规定~消弧线圈运维细则》中指出,安装自动调谐装置的消弧线圈,正常运行条件下,残流应在10A以内。

规定10A的目的在于,考虑到发生间歇性弧光接地的可能性,尽量减少单相接地故障时,流经故障点的电流数值(补偿后的电流)。

同时,值得注意的是,此处的残流特指过补偿状态下(电感电流大于电容电流)的数值。即,调谐装置既要保证系统处于过补偿状态,也要保证过补偿的程度不能过大。

(2)脱谐度

定义:电容电流与电感电流的差值与电容电流之比:(IC-IL)/IC。

同样地,guo网公司在《bian电运维管理规定~消弧线圈运维细则》中规定,安装自动调谐装置的消弧线圈,正常运行条件下,脱谐度应在5%~20%。

从脱谐度的取值范围可以看出,该指标整定时有两点考虑:

1)脱谐度不宜过小。脱谐度表征系统偏离谐振状态的程度。此处谐振特指消弧线圈与系统对地电容之间的串联谐振,该谐振会带来中性点过电压;因此过小的脱谐度增大系统发生串联谐振的风险。

2)脱谐度不宜过大。与根据残流整定原理类似,在脱谐度过大,补偿程度过深时,瞬时单相接地故障后,电弧熄灭速度与系统电压恢复速度较慢,不利于系统的稳定运行。

『拾』 求水位自动控制装置的原理图

水位自动控制装置(液位自动控制)的原理图如下:

工作过程:

假定由于某一因素使得疏水生成量突然增大,那么系统原有的平衡被破坏,加热器内水位上升,相应地信号筒内水位也上升,使得槽孔处汽体的通流面积减小,调节管路内汽相流量减小,液相流量增大,导致调节阀喉部汽相通流面积减小,疏水有效通流面积增大,从而疏水排出量不断增大,最后在新的水位高度上建立平衡,反之亦然。控制系统的调节过程可分为减压、抽吸、控制3个不同环节。

(10)自动装置原理作业扩展阅读

1、减压环节:

疏水从加热器排出经疏水管路进人调节阀,在收缩段内加速,压力降低到喉部混合点压力的过程,称为减压环节。减压环节的计算任务是根据控制环节的疏水流量分配,确定出喉部混合点的压力。在其它条件不变的情况下,减小节流阀开度,能降低混合点处的压力。

2、抽吸环节:

根据信号筒感受到的加热器内水位讯号,调节汽体和一部分疏水按一定比例混合,经调节管路到达调节阀喉部混合点的过程,称为抽吸环节。抽吸环节是根据减压环节获得的压力降,求出调节管路内的汽液两相流量。

3、控制环节:

两股流体在调节阀喉部相互作用后混合,压力迅速降低,而后在扩张段内充分回流,压力有所升高的过程,称为控制环节。控制环节是确定疏水流量在调节阀前疏水管路及调节管路内的分配比例,以满足系统管路内的压力平衡。

由于两股流体的相互作用发生在调节阀喉部处很短的距离内,且汽液两相间存在着极其复杂的传热传质过程,液体内蒸时由于相间热阻的存在,汽液两相间达到热平衡需要一定的时间。汽化速率的大小与闪蒸时液体的过热度、传热系数、传热面积及流型都有关系,在计算时必须做一些简化处理。

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