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FP型壓力控制器的工作原理

   2020-09-30 子琪1663
核心提示:當壓縮機的吸氣壓力下降到稍低于低壓控制器的調定值時,低壓彈簧的拉力矩大于氣箱中吸氣壓力所產生的頂力矩,彈簧拉著低壓推桿逆時針方向繞著支點A旋轉,帶著推桿向上移動,到推動動觸頭時,使動觸頭與靜觸頭分離而切斷電源。

    (1)低壓部分

    壓縮機的吸氣壓力下降到稍低于低壓控制器的調定值時,低壓彈簧的拉力矩大于氣箱中吸氣壓力所產生的頂力矩,彈簧拉著低壓推桿逆時針方向繞著支點A旋轉,帶著推桿向上移動,到推動動觸頭時,使動觸頭與靜觸頭分離而切斷電源。當壓縮機吸氣壓力上升到高于低壓控制器的調定值時,氣箱中的吸氣壓力所產生的頂力矩大于低壓彈簧的拉力矩,氣箱推著杠桿以順時針方向旋轉,推桿往下移動接通電源,觸頭板在永久磁鐵的吸力作用下,使動、靜兩觸頭迅速閉合以防發生火花而燒毀觸頭。

    若要想調節低壓控制器的壓力控制值(即切斷電源的壓力值),可旋轉低壓調節螺釘以調整低壓彈簧的拉力矩,順時針旋轉時能增加拉力;逆時針旋轉時則能減小拉力。

    低壓控制器的差動值(即觸頭分與合時的壓力差),由低壓差動調節螺釘來調整,差動值的調整是通過調節推桿端部夾持器的直槽空行程的長短來實現的。空行程長,則差動值大反之,差動值則小,壓差調節螺釘每旋轉一圈,壓力差變化0.04MPa。

    (2)高壓部分

    當壓縮機的排氣壓力上升至略高于高壓控制器的調定值時,高壓氣箱內的排氣壓力所產生的頂力矩大于高壓調節彈簧的張力矩,頂力矩便推動高壓杠桿以及時針方向繞著支點B旋轉,杠桿推動跳簧向上拉,使跳板以刀口C為支點,按順時針方向向上突跳式地旋轉,撞擊動觸頭板使觸頭分離而切斷電源。當排氣壓力下降后,使動觸頭板復位,動、靜觸頭便又閉合而接通電源。

    高壓控制器的壓力控制值(即切斷電源的壓力值)的調整,可旋轉高壓調節螺母來調節高壓彈簧的張力矩。當順時針方向旋轉時,則增大彈簧的張力反之,逆時針方向旋轉螺母,則減小彈簧的張力。可調節的壓力范圍為0.6~1.4MPa1.0~1.7MPa。觸頭通斷的差動值為0.2~0.4MPa。要注意的是,FP型高低壓力控制器的差動值是不能調節的。

    5-35所示為KD壓力控制器結構原理圖。KD型壓力控制器的結構主要分為低壓、高壓和接線三部分。它的高、低壓氣相接口用毛細管分別與壓縮機的吸、排氣腔連接,氣箱接受壓力信號后產生位移,通過頂桿直接與彈簧的張力作用,并用傳動桿直接推動微動開關。與FP型不同的是,省去了杠桿機構,高、低壓部分用兩只微動開關分別控制電路,因而較FP型結構緊湊,調節方便。

 
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