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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Termostato per serre. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Regolatori di potenza, termometri, stabilizzatori di calore

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La temperatura nelle serre dovrebbe variare a seconda della luce (durante il giorno la temperatura è più alta, di notte - più bassa). Il regolatore di temperatura, operando da due sensori (luce e temperatura), soddisfa tutti i requisiti di un regolatore di temperatura per serre.

Termostato per serre
(clicca per ingrandire)

I parametri principali:

  • Intervallo di temperatura regolabile, °С.......15...50
  • Precisione di regolazione, ° С ....... 0,4
  • Impostazione della soglia di illuminazione entro, lux ....... 500-2600
  • Differenza di temperatura al passaggio della soglia di illuminazione, °С.......±12
  • Deviazioni ammesse della tensione di alimentazione, %......±20

Il dispositivo è costituito da un'unità di controllo della temperatura (RT) montata sui transistor V6, V8, V10 e da un'unità di correzione della temperatura (CT) a seconda del livello di illuminazione (transistor V2, V4). I blocchi sono collegati da un dispositivo di adattamento realizzato sul transistor V5. A seconda della posizione dell'interruttore S1, il valore della temperatura impostata si sposterà in una direzione o nell'altra quando cambiano le condizioni di illuminazione. Il relè di uscita K1, che è il carico dell'amplificatore di potenza V10, controlla il funzionamento del dispositivo di riscaldamento con i suoi contatti (non mostrato nello schema).

I sensori - fotoresistenza R1 e termistore R14 - rispondono rispettivamente ai cambiamenti di illuminazione e temperatura. I parametri ambientali supportati dal controller combinato sono impostati in base all'illuminazione con un resistore variabile R2 e in base alla temperatura - con un resistore variabile R15 e il controller di polarizzazione della temperatura - con un resistore variabile R12. I blocchi RT e CT si basano sui trigger di Schmitt. Per ridurre la zona morta dei trigger (isteresi), i diodi V3 e V7 sono inclusi nei loro circuiti emettitori.

Relè di uscita K1, che controlla un potente contattore per l'accensione del riscaldatore RPU-2 con una tensione di risposta di 24 V. È inoltre possibile utilizzare un relè reed della serie RPG per la stessa tensione. Se la potenza commutata è relativamente piccola (decine di watt), è possibile utilizzare il relè RES-32 (passaporto RF4.500.163 o RF4.500.131).

Il trasformatore di potenza è realizzato sul circuito magnetico ShL20 x 16. L'avvolgimento primario contiene 3300 giri di filo PEV-2 - 0,1, avvolgimento II - 350 giri di filo PEV-2 - 0,47, avvolgimento III - 100 giri di filo PEV-2 - 0,21. Interruttori S1 e S2 - P2K con fissaggio in posizione premuta.

La regolazione del dispositivo inizia con la graduazione della scala del resistore R15 del blocco RT. Il motore del resistore R12 è impostato nella posizione inferiore (secondo lo schema). Il sensore di temperatura e il termometro di riferimento vengono posti in un recipiente con acqua e riscaldati. La scala è tarata secondo un termometro di riferimento, monitorando il funzionamento del relè K1 in varie posizioni consecutive del resistore R15.

Quindi viene calibrata la scala del resistore variabile R2 del blocco CT. Parallelamente al resistore R7, viene acceso un voltmetro e l'interruttore S1 viene temporaneamente disconnesso da questo resistore. Se la freccia del dispositivo non devia, ciò indica che il grilletto è già stato attivato, ovvero l'illuminazione è superiore a quella specificata. L'illuminazione è controllata da un luxmetro (ad esempio, 10-16). Va tenuto presente che i fotoresistori hanno una pronunciata dipendenza spettrale della resistenza, quindi il dispositivo dovrebbe essere calibrato con quelle sorgenti luminose con cui verrà utilizzato.

La scala del resistore R12 per la regolazione della polarizzazione della temperatura è calibrata sulla scala del resistore R15 (o sulla scala di un termometro di riferimento). Impostare l'interruttore S1 sulla posizione "-" e, ruotando il cursore del resistore R15, avvicinarsi il più possibile alla posizione in cui viene attivato il trigger V6V8. Impostando una certa posizione del cursore del resistore R12 e aumentando l'illuminazione della fotoresistenza R1 (ad esempio, aprendo leggermente la finestra chiusa della fotoresistenza), ruotare il cursore del resistore R15 nella direzione della temperatura decrescente fino al relè K1 è attivato. La differenza nelle letture sulla scala del resistore R15 è la temperatura di polarizzazione desiderata in questa posizione del cursore del resistore R12. Allo stesso modo, vengono determinati altri segni di scala del resistore R12.

Impostare l'interruttore S1 in posizione "+", selezionare il resistore R11 * (entro 200 ... 300 Ohm), ottenendo la coincidenza più precisa possibile dei segni di offset della temperatura con la scala già graduata.

Vedi altri articoli sezione Regolatori di potenza, termometri, stabilizzatori di calore.

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Sensori in fibra ottica per la sicurezza dei treni 01.10.2013

Il sistema di sensori in fibra ottica lungo il tratto di 36 km di collegamenti ferroviari per pendolari ad alta velocità tra Hong Kong e la Cina continentale ha effettuato più di 10 milioni di misurazioni negli ultimi anni. Queste misurazioni hanno dimostrato il funzionamento del sistema, progettato per proteggere i treni passeggeri e merci dagli incidenti. I sensori possono rilevare rapidamente probabili problemi come vibrazioni eccessive, difetti meccanici, anomalie di velocità e temperatura.

Non appena il sistema rileva un problema, ne informa immediatamente il conducente. Lui, a sua volta, deve adottare una serie di misure per evitare un incidente. Durante sette anni di test, i sensori hanno registrato vibrazioni anomale circa 30 volte. E in alcuni casi, le vibrazioni rappresentavano davvero un pericolo per il treno e potevano persino portarlo a un incidente. In altri casi, sono state osservate vibrazioni anomale dovute all'uso di lubrificante inappropriato, il che significava che i meccanici potevano cambiarlo nel tempo e prevenire l'usura prematura delle parti.

Il sistema di sensori in fibra ottica è stato sviluppato per facilitare la manutenzione dei veicoli ferroviari e ridurre i costi di riparazione. È già chiaro che il sistema consente alle compagnie ferroviarie di risparmiare almeno $ 250 all'anno. È importante sottolineare che la stessa rete di sensori in fibra ottica costa un terzo in meno rispetto ad altri sistemi di monitoraggio utilizzati sui treni ad alta velocità.

Il nuovo sistema di sensori in fibra ottica è stato ora installato su tutte le rotte ferroviarie per pendolari a Hong Kong e sarà presto implementato sulle ferrovie di Singapore e Australia.

Attualmente l'industria ferroviaria nel mondo è in piena espansione: la velocità dei treni è in crescita, i tempi di percorrenza diminuiscono e questo rende questo tipo di trasporto sempre più diffuso. Ad esempio, in Cina e in altri paesi, la velocità di molti treni supera già i 300 km/h, il che significa che sono necessarie misure aggiuntive per garantire la sicurezza di passeggeri, merci e trasporti. E il nuovo sistema di sensori in fibra ottica è un modo relativamente economico ed efficace per fornire tale sicurezza.

La base del nuovo sistema di sensori è una tecnologia sviluppata negli anni '70 e '80 e nota come reticolo in fibra di Bragg. Questo tipo di sensore riflette spettri ristretti di luce le cui lunghezze d'onda cambiano a causa delle variazioni di temperatura/deformazione. Il collegamento di un reticolo in fibra di Bragg con trasduttori meccanici consente di misurare pressione, accelerazione e altri parametri.

I sensori sono collocati negli scompartimenti dei treni o lungo i binari. In caso di interferenza improvvisa sulle rotaie o vibrazioni eccessive, lo spettro di riflessione dei grigliati cambia. E poiché il sistema funziona esclusivamente tramite rilevamento ottico, non ci sono problemi di interferenza elettromagnetica da linee elettriche che corrono parallele a molte moderne linee ferroviarie.

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