Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< 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 never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Ventilationsapparater
Fig. 3/63. Principschema för kontinuerlig
potentiometerreglering.
Vid en temperaturhöjning utvidgas en
gas i termostatens bälg, varvid glidkon*
takten R rör sig mot V. Spolen S2 i re*
lät får då mer ström än S, då motståndet
i S2 strömkrets minskar. S2 sluter då kon*
takten V2—R3 och lindningen Mt i mo*
Fig. 3/66. Motorventil för kontinuerlig
reglering.
torn får ström. Motorn roterar tills po*
tentiometern P återställt jämvikten i ba*
lansreläts spolkrets, varefter balansrelät
återtar jämviktsläget.
Vid kontinuerlig reglering måste motor*
ventilen utformas så att proportionalitet
råder mellan ventilens ställning och den
vattenmängd, som ventilen genomsläpper.
Om så ej är fallet kommer värmemängden
att variera med ventilinställning enl. fig.
3/64, som gäller för en vanlig 2*vägs sä*
tesventil. Denna ventil reglerar som synes
av figuren endast mycket nära stängnings*
läget.
En avsevärt bättre regleringskurva er*
hålles med motorventil enl. fig. 3/65 eller
Fig. 3/64. Vattenmängden som funktion
av ventilställningen vid 2-vägs sätesventil.
Fig. 3/65. Motorventil för kontinuerlig
reglering.
Fig. 3/67. Vattenmängden som funktion
av ventilställningen vid ventiler för kon=
tinuerlig reglering.
Fig. 3/68. Solenoidventil.
VÄRME OCH SANITET
’62. ML
2133
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>