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FP型压力控制器的工作原理

   2020-09-30 子琪1657
核心提示:当压缩机的吸气压力下降到稍低于低压控制器的调定值时,低压弹簧的拉力矩大于气箱中吸气压力所产生的顶力矩,弹簧拉着低压推杆逆时针方向绕着支点A旋转,带着推杆向上移动,到推动动触头时,使动触头与静触头分离而切断电源。

    (1)低压部分

    压缩机的吸气压力下降到稍低于低压控制器的调定值时,低压弹簧的拉力矩大于气箱中吸气压力所产生的顶力矩,弹簧拉着低压推杆逆时针方向绕着支点A旋转,带着推杆向上移动,到推动动触头时,使动触头与静触头分离而切断电源。当压缩机吸气压力上升到高于低压控制器的调定值时,气箱中的吸气压力所产生的顶力矩大于低压弹簧的拉力矩,气箱推着杠杆以顺时针方向旋转,推杆往下移动接通电源,触头板在永久磁铁的吸力作用下,使动、静两触头迅速闭合以防发生火花而烧毁触头。

    若要想调节低压控制器的压力控制值(即切断电源的压力值),可旋转低压调节螺钉以调整低压弹簧的拉力矩,顺时针旋转时能增加拉力;逆时针旋转时则能减小拉力。

    低压控制器的差动值(即触头分与合时的压力差),由低压差动调节螺钉来调整,差动值的调整是通过调节推杆端部夹持器的直槽空行程的长短来实现的。空行程长,则差动值大反之,差动值则小,压差调节螺钉每旋转一圈,压力差变化0.04MPa。

    (2)高压部分

    当压缩机的排气压力上升至略高于高压控制器的调定值时,高压气箱内的排气压力所产生的顶力矩大于高压调节弹簧的张力矩,顶力矩便推动高压杠杆以及时针方向绕着支点B旋转,杠杆推动跳簧向上拉,使跳板以刀口C为支点,按顺时针方向向上突跳式地旋转,撞击动触头板使触头分离而切断电源。当排气压力下降后,使动触头板复位,动、静触头便又闭合而接通电源。

    高压控制器的压力控制值(即切断电源的压力值)的调整,可旋转高压调节螺母来调节高压弹簧的张力矩。当顺时针方向旋转时,则增大弹簧的张力反之,逆时针方向旋转螺母,则减小弹簧的张力。可调节的压力范围为0.6~1.4MPa1.0~1.7MPa。触头通断的差动值为0.2~0.4MPa。要注意的是,FP型高低压力控制器的差动值是不能调节的。

    5-35所示为KD压力控制器结构原理图。KD型压力控制器的结构主要分为低压、高压和接线三部分。它的高、低压气相接口用毛细管分别与压缩机的吸、排气腔连接,气箱接受压力信号后产生位移,通过顶杆直接与弹簧的张力作用,并用传动杆直接推动微动开关。与FP型不同的是,省去了杠杆机构,高、低压部分用两只微动开关分别控制电路,因而较FP型结构紧凑,调节方便。

 
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