- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1931. Elektroteknik /
107

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Häfte 5. Maj 1931 - O. Jöhnk: Mätning och reglering enligt system Bloch

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

på byggnadskontoret i rådhuset. Överföringen från
peglarna till de olika avläsningsplatserna sker dels
medelst trådar i rikstelefons kabelnät, dels medelst
vattenverkets egna luftledningar. Sammanlagda
ledningslängden uppgår till ca 35 km.

Fig. 3 visar instrumenttavlan i pumpstationen i
Fiskeby, med ett instrument och en automatisk
regleringstransformator för var och en av de nyssnämnda
pegelströmkretsarna. Avläsningsinstrumenten på de
tre kontrollplatserna äro seriekopplade i resp.
pegelströmkrets.

Fig. 4 visar instrumenttavlan på byggnadskontoret.
Avläsningsinstrumentet har tre skalor: en röd, en blå
och en grön, och kan medelst en mitt på
instrumenttavlan placerad vridomkopplare inkopplas på vilken
som helst av de tre pegelströmkretsarna. Ovanför var
och en av de på instrumenttavlan visade bilderna av
de olika reservoarerna är en liten glödlampa anbragt
med samma färg som resp. skalor på
avläsningsinstrumentet. När någon av pegelströmkretsarna
inkopplas lyser motsvarande lampa och avläsningen sker
på skalan med motsvarande färg. Till vänster på
bilden av varje reservoar finnes en vertikal skala,
överensstämmande med ifrågavarande
avläsningsskala. Mitt på varje bild finnes en annan skala, som
till vänster angiver plushöjden över Norrköpings
nollplan, till höger motsvarande vattenvolym i resp.
reservoar. Bilderna äro transparenta och kunna belysas
bakifrån. För hand kan man parallellförflytta en på
varje bild synlig blå glasplatta, så att dennas övre
linje inställes å pegelskalan till vänster på det av
visareinstrumentet angivna vattenståndet. På skalan
I mitten kan man då omedelbart avläsa storleken av
den i reservoaren förefintliga vattenvolymen. Vid

illustration placeholder


Fig. 1. Principschema för elektrisk vattenståndsvisareanläggning.
System Bloch.

nästa observationstillfälle ser man genast, vilken
förändring som inträffat under mellantiden.

Vid anordningar för fjärrmanövrering vid bestämda
vattenstånd användes såsom givare en kombination
av strömutlösare och balanseringsmotstånd. Denna
givare anslutes medelst en enkeltrådig
förbindelseledning till ett mellanrelä på platsen för
manövreringsan-ordningen, och detta mellanrelä påverkar där
exempelvis ett automatiskt motorpådrag e. d.

Bland de många anläggningar, som levererats enligt
detta system, må även nämnas en för Göteborgs
vattenverk, avsedd för fjärrkontroll av vattenstånd och
drifttillstånd samt för fjärrmanövrering av motorer
och signalanordningar för störningsalarmeringar, vid

illustration placeholder


Fig. 2. Övre delen av pegeln i vattentornet i Norrköping.

illustration placeholder


Fig. 3. Transformatorer och instrumenttavla i pumpverkets maskinsal,
Fiskeby, Norrköping.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 02:12:08 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tektid/1931e/0111.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free