Содержание
- 2. Для нагрева воздуха и отопления помещений на фермах используют теплогенераторы ТГ. Рис. 1 – Функциональная схема
- 3. Рисунок 2 - Принципиальная электрическая схема управления теплогенератором
- 4. КТ1 КТ2 КТ4 КТ3 0 6 20 25 45 50 70 75 Трехпозиционный терморегулятор A1 Контакторы
- 6. Режим «Ручное отопление». 1. Переключатель SA1 переводится в положение 1. 1.1. При этом через три пары
- 7. Режим «Автоматическое отопление». 1. Переключатель SA1 поворачивают в положение 3. 1.1. Включается реле К1, размыкающие контакты
- 8. 2.4. Реле К2 контактами К2:2 и К2:6 отключает реле времени и трансформатор Т зажигания, а контактами
- 10. Скачать презентацию
Слайд 2Для нагрева воздуха и отопления помещений на фермах используют теплогенераторы ТГ.
Рис. 1
Для нагрева воздуха и отопления помещений на фермах используют теплогенераторы ТГ.
Рис. 1

1 – жалюзи; 2, 3 – вентиляторы М1 и М2; 4 - форсунка; 5 - камера сгорания; 6 - регулирующий клапан Y; 7 - насос; 8 - топливный бак; 9 – редукционный клапан; 10 – выпускная труба
Последовательность работы ТГ
Включение ТГ.
1.1. Продувка камеры сгорания вентилятором М2.
1.2. Подача топлива в камеру сгорания клапаном Y и зажигание высоковольтным трансформатором Т.
1.3. Фиксация пламени фоторезисторами ВL1 и BL2, которые отключают цепи трансформатора Т.
2. Подача в помещение подогретого воздуха вентилятором с мотором М1.
3. Отключение ТГ
3.1. Закрывается клапан Y, прекращается подача топлива, гаснет факел и останавливается вентилятор горелки.
3.2. После остывания камеры сгорания тумблером SA2 останавливают основной вентилятор.
Слайд 3Рисунок 2 - Принципиальная электрическая схема управления теплогенератором
Рисунок 2 - Принципиальная электрическая схема управления теплогенератором

Слайд 4КТ1
КТ2
КТ4
КТ3
0 6 20 25 45 50 70 75 
Трехпозиционный терморегулятор A1
Контакторы КМ1
КТ1
КТ2
КТ4
КТ3
0 6 20 25 45 50 70 75 
Трехпозиционный терморегулятор A1
Контакторы КМ1

SA1 имеет четыре положения: 1 — продувка, пуск, ручной режим; 2 — ручное отопление; 3 — автоматическое отопление; 4 — отключено.
Лампы сигнализируют: HL1 - о наличии питающего напряжения;
HL2 – о работе М1; HL3 - о срабатывании А1, HL4 -об аварии.
Реле времени КТ
КТ1 – через 6 сек включает КМ2
КТ2 – через 18-20 сек включает Т и Y
КТ3 – через три попытки зажигания выключает цепи КТ1 и КТ2
КТ4 - через три попытки зажигания включает HL4 и HA
Слайд 6Режим «Ручное отопление». 
1. Переключатель SA1 переводится в положение 1. 
1.1. При
Режим «Ручное отопление». 
1. Переключатель SA1 переводится в положение 1. 
1.1. При

1.2. Включается магнитный пускатель КМ2 электродвигателя М2 вентилятора форсунки. Начинается продувка камеры сгорания.
1.3. Включается реле К1 своим контактом К1:1 размыкает цепь контактора КМ1 вентилятора с М1 для подачи теплого воздуха в помещение.
2. Через 20...30 с оператор включает кнопку SB.
2.1. Подается напряжение на первичную обмотку высоковольтного трансформатора Т и на электромагнитный клапан Y подачи топлива.
2.2. Воспламенение топливовоздушной смеси фиксируется фоторезисторами ВL1 и BL2, которые включают К3. К3 включает К2.
2.3. Контакт К2:2 разрывает цепь трансформатора зажигания. К2:3 блокируют кнопку SB. К2:4 шунтирует питание КМ2.
3. Затем переключатель SA1 переводят в положение 2.
3.1. После прогрева камеры сгорания и размыкания SK2 подогретый воздух подается в помещение.
4. Для отключения ТГ переключатель SA1 переключается в положение 4: прекращается подача топлива, гаснет факел и останавливается вентилятор горелки. После остывания камеры SK2 останавливает основной вентилятор.
Слайд 7Режим «Автоматическое отопление».
1. Переключатель SA1 поворачивают в положение 3.
1.1. Включается реле К1,
Режим «Автоматическое отопление».
1. Переключатель SA1 поворачивают в положение 3.
1.1. Включается реле К1,

1.2. Одновременно подается напряжение питания на трехпозиционный терморегулятор A1.
2. Если температура воздуха в отапливаемом помещении ниже нормы, замыкаются контакты терморегулятора А1 и включается реле времени КТ, отрабатывающее программу пуска теплогенератора.
2.1. Через 6 с по цепи замыкающие контакты КТ1 — размыкающие контакты КТ3 включается пускатель КМ2 двигателя вентилятора горелки и начинается продувка камеры сгорания.
2.2. Спустя 18…20 с замыкается следующая пара контактов КТ2. Напряжение подается на катушку электромагнитного клапана Y и трансформатора Т зажигания, в результате чего подаваемое в камеру сгорания топливо воспламеняется.
2.3. При появлении факела в горелке сопротивление фоторезисторов ВL1 и BL2 уменьшается, срабатывают реле контроля факела К3 и К2.
Слайд 82.4. Реле К2 контактами К2:2 и К2:6 отключает реле времени и трансформатор
2.4. Реле К2 контактами К2:2 и К2:6 отключает реле времени и трансформатор

2.5. В момент подъема температуры до 40 °С реле температуры SK2 отключает реле К1. Контактами К1:1 включается контактор KM1 и теплый воздух подается в обогреваемое помещение.
3. Постепенно температура в помещении увеличивается и при достижении уровня, соответствующего настройке регулятора А1, контакты последнего размыкаются.
3.1. Разрываются цепи питания контактора горелки КМ2, электромагнитного клапана Y и реле времени КT.
3.2. Факел в камере сгорания гаснет, реле времени возвращается в исходное положение.
3.3. Основной вентилятор теплогенератора продолжает работать и отключается только после того, как температура камеры сгорания понизится до минимальной и снова замкнутся контакты SK2.
Процесс включения теплогенератора повторится когда температура воздуха в отапливаемом помещении станет ниже нормы.
 Slaidy.com
 Slaidy.com

 Плотность вещества
 Плотность вещества Расчёт пути и времени движения. Физика, 7 класс
 Расчёт пути и времени движения. Физика, 7 класс Измерение постоянного тока
 Измерение постоянного тока Метод размерностей
 Метод размерностей Презентация на тему Применение ядерной энергии
 Презентация на тему Применение ядерной энергии  Параллельное соединение проводников
 Параллельное соединение проводников Электрический ток в электролитах. Электрическая диссоциация
 Электрический ток в электролитах. Электрическая диссоциация Циклы Карно
 Циклы Карно Электричество. Постоянный электрический ток
 Электричество. Постоянный электрический ток ВКР: Оценка потенциала утилизации ВЭР за нагревательными печами
 ВКР: Оценка потенциала утилизации ВЭР за нагревательными печами Изменение агрегатных состояний вещества
 Изменение агрегатных состояний вещества Автоколебания. Транзистор. Генератор незатухающих колебаний
 Автоколебания. Транзистор. Генератор незатухающих колебаний Исследование превращения потенциальной энергии упругой деформации в кинетическую энергию
 Исследование превращения потенциальной энергии упругой деформации в кинетическую энергию Механическое движение. Повторение
 Механическое движение. Повторение Электродинамика
 Электродинамика Тормозное управление
 Тормозное управление Презентация на тему Дисперсия света
 Презентация на тему Дисперсия света  Примеры решения задач. Водородоподобные атомы. Оптические спектры излучения
 Примеры решения задач. Водородоподобные атомы. Оптические спектры излучения Электростатика
 Электростатика Применение правил правой и левой руки
 Применение правил правой и левой руки Презентация на тему Магнитная составляющая электромагнитных волн
 Презентация на тему Магнитная составляющая электромагнитных волн  Электр тогы
 Электр тогы Закон Архимеда
 Закон Архимеда Изопроцессы в газах, решение графических задач
 Изопроцессы в газах, решение графических задач Теплоемкость тела или системы
 Теплоемкость тела или системы Новые космические двигатели
 Новые космические двигатели Проводники в электростатическом поле
 Проводники в электростатическом поле Презентация на тему Трансформаторы (11 класс)
 Презентация на тему Трансформаторы (11 класс)