燃烧器控制器LMG说明书

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生物质颗粒燃烧机控制器说明书__范文模板

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生物质颗粒燃烧机控制器说明书范文模板1. 引言:1.1 概述生物质颗粒燃烧机控制器是一种先进的技术设备,用于监测和调控生物质颗粒燃烧过程中的各项参数。

它通过精确的控制和监测,能够提高生物质颗粒燃烧效率,减少能源消耗和环境污染。

本说明书旨在介绍该控制器的工作原理、功能特点以及使用方法,以帮助用户正确理解并操作这一设备。

1.2 文章结构本文将分为以下几个部分进行介绍:引言、生物质颗粒燃烧机控制器的工作原理、生物质颗粒燃烧机控制器的主要功能和特点、使用说明和参数设置方法、结论。

每个部分都会详细叙述相应主题内容,并提供相关细节供读者参考。

1.3 目的本说明书的目标是帮助用户充分了解生物质颗粒燃烧机控制器的工作原理和特点,并能正确地安装、使用及进行基本故障排除与维护。

通过阅读本文,读者将对控制器的功能和使用方法有更全面的认识,从而能够更好地利用该设备来提高生物质颗粒燃烧效率,并做出贡献以减少能源消耗和环境污染。

2. 生物质颗粒燃烧机控制器的工作原理:生物质颗粒燃烧机控制器是生物质颗粒燃烧系统中重要的组成部分,其主要功能是监测并控制生物质颗粒的供给、燃料燃烧过程和温度等参数,以保证系统的高效运行和安全性。

2.1 控制器组成部分:生物质颗粒燃烧机控制器通常由以下几个主要部分组成:1) 传感器:用于监测系统内部的各项参数,如温度、压力、速度等。

2) 控制模块:利用传感器获取到的数据进行处理和判断,并生成相应的控制信号。

3) 执行机构:根据控制信号来执行相应的动作,如控制颗粒供给量、调节空气进风速度或阀门开关状态等。

2.2 控制器工作流程:生物质颗粒燃烧机控制器的工作流程可以简单描述为以下几个步骤:1) 传感器实时监测:通过安装在系统关键位置上的传感器,实时监测温度、压力、速度等参数,并将采集到的数据传输给控制模块。

2) 控制信号生成:控制模块根据传感器传来的数据进行处理和计算,生成相应的控制信号。

3) 执行动作调整:控制信号经过放大和转换后,传递给执行机构,执行机构依据控制信号来调整颗粒供给量、空气进风速度等,以及开启或关闭相关阀门。

燃烧器气动执行机构说明书 中(cn)

燃烧器气动执行机构说明书 中(cn)

使用说明书智能型定位器(电控式)ME-X3000系列双动型、带位置反馈、带继电器功能CCI株式会社安全注意事项使用前务必阅读。

■拆下主机防护罩、接线盒防护罩、盲塞时,必须断开电源(输入电源及位置反馈电源)后再进行作业。

■为检查等将各部分的安装或固定用螺丝类(但与耐压防爆構造性能有关的除外)的拆卸、压力计的拆卸及分解等时,必须断开供给压力,确认空气回路内压力等达到零后再进行。

■检查、调整时,运转时不要用手去碰反馈杆、阀杆、夹子等活动部分。

■定位器的供给压力最大0.5MPa,应在不超过该压力的范围内使用。

■必须在安装主机防护罩的状态下使用。

■如果供给压力管线含有冷凝水和灰尘等,则会在固定节流孔处会发生堵塞,出现动作故障等,因此应安装具有5μ以下过滤精度的空气滤清器,通过干燥器等提供除湿、净化的空气。

■检查固定节流孔及过滤器金属网的污染、堵塞等时,必须在断开供给空气压后再进行。

■配管时应充分进行配管内的冲洗。

■旋紧配管和接头类时,应从螺丝的顶端起留出2牙左右,涂上液态密封剂。

使用密封带会发生故障,应尽量避免使用。

■如果供给压使用润滑器时,则在固定节流孔、喷嘴等出现堵塞。

绝对不能使用润滑器。

■如果受到冲击或过大的力,则会导致特性下降,因此绝对不可受到冲击或过大的力。

目录1. 概要 (4)2. 规格 (4)3. 工作原理 (5)4. 安装 (6)5. 空气配管 (7)6. 电气配线 (7)7. 调整、设定 (8)8. PC 设定、确认 (13)9. 维护 (13)10. 故障排除 (15)11. 外形尺寸 (15)1. 概要ME-3000定位器利用现行机械式定位器的简便、牢固的特点,通过装备微电脑功能,以实现提高整定性、操作速度、使用便利性的主要目的。

操作信号4-20mA的模拟二线式电控定位器,具有位置反馈输出功能和信号断路检测回路。

2. 规格3. 工作原理内置的微处理器读取、监控输入信号和来自传感器的反馈信号(位置信号)。

LME控制器说明书

LME控制器说明书

CC1N7101en Building Technologies燃烧控制器用于单段或双段式中小容量(最高350KW)燃气燃烧器的间歇式操作。

LME…系列控制器适用于将燃烧控制器配套使用OEM 工厂。

应用,特征LME…用于单段或双段的燃气燃烧器在启动和间歇式运行期间的监测控制。

火焰监控通过离子棒或火焰探测器QRA 及辅助设备AGQ3或使用蓝火焰探测器QRC 。

根据外壳的尺寸规格,LME...与LGB 和LMG 是一样的燃烧控制器(参考«型号总览»)­燃烧控制器符合EN 298标准­强排风燃烧器符合EN 676标准­欠压检测­用空气压力开关监测启动和运行时的空气压力­便捷的远程复位­多种颜色显示错误状态和操作状态的信息­限定次数的重复循环­精确的控制顺序是由于使用数字信号处理方式­24小时连续运行后须停机一次7101燃烧控制器LME...应用特征注意事项∙所有行为(装备,安装和售后服务等)必须由专业人员来完成。

∙在LME…的连接区域改变任何接线之前,使控制器完全与主电源绝缘(两极断开)。

∙给燃烧控制器的接线柱提供充足的保护,确保控制器不受电击的危险。

∙检查空气压力开关连接线是否短路(接线端3,6和11)∙按锁定复位按钮为手动(所需压力不超过10N)不允许使用其他任何工具或是尖状物体。

∙坠落或撞击会影响安全功能。

这样的控制器不能运作,即使外观没有任何损失。

∙每次的工作都应该这样执行(装备,安装,售后服务等),检查确认接线的有序确保安全«调试注意事项»技术注意事项∙当连接伺服电机时,燃烧控制器执行机构没有位置反馈信号。

∙当连接伺服电机时,必须按EN676标准执行。

∙伺服电机的运行时间必须与燃烧控制程序匹配。

必须对燃烧器和执行器一起进行安全检查。

∙当用LME…系列替换LGB或者LMG时,AGQ1或AGQ2…必须由AGQ3…来代替。

燃烧机控制器说明书

燃烧机控制器说明书

燃烧机控制器说明书一、引言燃烧机控制器是一种用于控制燃烧机的设备,通过对燃烧机的供油、供气、点火和燃烧过程进行监控和调节,确保燃烧过程的安全、高效和可靠。

本说明书将详细介绍燃烧机控制器的组成、工作原理、使用方法以及常见故障处理等内容。

二、组成1. 主控制单元:燃烧机控制器的核心部分,负责接收和处理各种输入信号,并输出控制信号给燃烧机的执行机构。

2. 输入模块:用于接收外部传感器的信号,如温度传感器、压力传感器等,以实时监测燃烧过程的状态。

3. 输出模块:用于输出控制信号给燃烧机的执行机构,如供油阀、供气阀等,以实现对燃烧过程的调节。

4. 显示屏:用于显示燃烧机的工作状态、参数设置和故障信息等,方便操作和维护人员进行监控和调试。

三、工作原理燃烧机控制器的工作原理基于燃烧过程的反馈控制原理,其主要步骤如下:1. 接收输入信号:燃烧机控制器通过输入模块接收外部传感器的信号,如温度传感器监测燃烧室温度、压力传感器监测燃气压力等。

2. 处理信号:主控制单元对接收到的信号进行处理,如与预设的参数进行比较,判断燃烧过程是否正常。

3. 输出控制信号:根据处理结果,主控制单元通过输出模块输出相应的控制信号给燃烧机的执行机构,如打开或关闭供油阀、供气阀等。

4. 监控和调节:燃烧机控制器持续监控燃烧过程的状态,并根据需要对参数进行调节,以确保燃烧过程的安全、高效和可靠。

四、使用方法1. 安装调试:按照燃烧机控制器的安装说明进行安装,并进行相应的调试工作,确保各部分连接正确、传感器灵敏可靠、执行机构正常运行。

2. 参数设置:根据燃烧机的要求和实际工况,设置燃烧机控制器的参数,如温度、压力、燃料比例等。

3. 运行监控:启动燃烧机控制器,并通过显示屏实时监控燃烧过程的状态,如温度、压力、燃烧效率等。

4. 故障处理:当燃烧机控制器显示异常或报警时,及时查找故障原因,并采取相应的措施进行处理,以保证燃烧机的正常运行。

五、常见故障处理1. 传感器故障:当燃烧机控制器接收到的传感器信号异常或失联时,应首先检查传感器的连接是否良好,如有问题则进行修复或更换。

燃烧器操作说明书

燃烧器操作说明书
控制面板模拟参数表(轻触面板可唤醒亮起)
类目
引风频率
/
/
给氧频率
保温给氧频率
备注
鼓风频率
保温鼓风频率
二次鼓风频率
保温二次鼓风频率
点火
28
( )
25
( )
0
20Leabharlann ( )10出灰后点火
运行
28
( )
20
( )
20
( )
正常使用
类目
/
系统停止时间
上料停止
时间
下料停止
时间
给料停止
时间
备注
点火
/
55
( )
2
6
14
第四章、点火、运行设备…………………………….P7-P12
第五章、故障与处理办法……………………………P12-P13
第六章、维修维护注意事项………………………….P13-P14
第七章、售后服务……….......................................................P14
、电柜电源保险管 、电柜总继电器
、输送机电机继电器 、鼓风电机继电器
、二次鼓风(给氧)电机继电器 上下气缸信号继电器
、上气缸继电器 、下气缸继电器
、 、 、PLC 、输送机热继电器
、空压机控开
1.运行设定
A .合闸送电,系统启动进入运行监控画面,在屏幕界面可以直接查看设备运行状态及运行频率
B .对运行进行设定、参数设定及故障查询可按运行监控界面下方的相应的功能键进入“运行设定”画面进行设定。
、鼓风电机变频器 、电源器
、二次鼓风(给氧)电机变频器 、散热风扇

威索燃烧器5-11说明书

威索燃烧器5-11说明书

52
19. 故障原因及排除方法
53
3
1. 一般说明 安全性 为了确保燃烧器的安全运行,必须由合格的人员安 装及调试,并且按本说明书中要求进行。 要特别注意相应的安装及安全规定(如 DIN、VDE 等)。 火焰监测设备、限位控制设备、矫正元件及其它安 全装置只能由制造者或其授权代理进行调整。 不遵守规定可能引起伤亡事故及重大物质损失。
RMS7 至 RMS11 的调节系统
18
9.3 油量计和油调节器
19
10. MS 燃烧器的喷嘴循环系统
20
11. 工作范围表
23
11.1 L 和 RL 型燃烧器
23
11.2 M/MS 和 RM/RMS 型燃烧器
的工作范围表
29
12. 喷嘴的选择
33
12.1 两段式及三段式燃烧器
33
12.2 滑动两级及比例调节型燃烧器
德国麦克斯·威索有限责任公司
目录
1. 一般说明
4
2. 燃烧器的安装
5
3. 供油
6
4. 供油金属软管安装说明
8
5. 油预热系统
10
5.1 预热器
10
5.2 伴热部件
10
6. 油泵
12
7. 鼓风叶轮的固定
14
8. 燃烧器燃料系统
15
9. 调节系统
17
9.1 RL5 和 RL7 的调节系统
17
9.2 RL8 至 RL11,
4
2. 燃烧器的安装 本图表示不对端部进行冷却的加热设备的耐火材料。 耐火材料不得超过燃烧头的前部边缘。(尺寸 l1)。 如果必须对一非冷却点进行保护,则耐火材料应作 成与燃烧头前部平面成锥形(≥60°)的形状。对于 前端水冷的锅炉可能不需要耐火材料,可参考锅炉 制造者的说明。 必须准备与上述尺寸相符的锅炉前板。燃烧器的铰 接法兰也可用于钻孔模板。在装配前,必须在螺栓 螺纹和螺孔上涂上石墨。 具有燃烧头加长的燃烧器示例见第 13 节。

燃烧器操作手册

燃烧器操作手册

燃烧器操作手册引言本燃烧器操作手册旨在为操作人员提供关于燃烧器的操作、维护和安全注意事项的详细指导。

正确的燃烧器操作对于确保燃烧器的高效工作以及预防意外事故至关重要。

本手册将介绍燃烧器的主要组成部分、操作程序、维护要点和安全措施。

操作人员应仔细阅读本手册,并按照指南执行操作。

一、燃烧器的主要组成部分1. 燃烧器壳体:燃烧器的外部部分,用于容纳燃烧器的内部组件。

2. 燃烧器头:位于燃烧器壳体的前端,包含喷嘴和点火装置。

3. 燃烧器控制装置:用于控制燃烧器的点火、燃烧稳定性和火焰温度等参数。

4. 供气系统:将燃料和空气输送至燃烧器内进行燃烧。

5. 排气系统:将燃烧产物排出燃烧器和燃烧室。

二、燃烧器的操作流程1. 准备工作在进行燃烧器操作之前,应先确保以下几项准备工作已完成:- 安全检查:检查燃烧器及周围的环境是否存在安全隐患,如泄露、堵塞、漏气等问题。

- 能源供应:检查燃料供应系统和空气供应系统的工作状态,确保正常供应。

- 仪表检查:检查燃烧器的各项仪表是否工作正常,包括温度计、压力计等。

2. 启动燃烧器按照以下步骤启动燃烧器:- 打开燃料阀门:先打开燃料供应系统的阀门,并等待燃料稳定流出。

- 打开空气阀门:逐步打开空气供应系统的阀门,确保适当的空气流量。

- 点火:使用点火装置点燃燃烧器的燃料和空气混合物,同时观察火焰的状态。

3. 调整燃烧器参数- 油气比:根据燃烧器要求,通过调节燃料和空气的比例,来控制燃烧的稳定性和火焰的温度。

- 气体调节:调节气体的压力和流量,以确保适当的燃烧。

4. 停止燃烧器按照以下步骤停止燃烧器的运行:- 关闭燃料阀门:先关闭燃料供应系统的阀门,停止燃料的供应。

- 关闭空气阀门:逐步关闭空气供应系统的阀门,停止空气的供应。

- 熄灭火焰:使用熄灭器或其他安全措施,将火焰熄灭。

三、燃烧器的维护与保养1. 清洁燃烧器定期清洁燃烧器的内外部分,以便去除积尘、油污和其他杂质,保持燃烧器的良好工作状态。

燃烧机说明书

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www.olympia-burner.co.jp
AG 系列带有辅助点火系统(母火系统),电极放出的电火花先将 母火点燃,然后,母火再将主火点燃,从而使点火非常平稳可靠。 如图 A 所示。
GOM 系列采用直接点火方式,即燃气直接由电极放出的电火花 点燃。如图 B 所示。
为实现安全、稳定点火和燃烧,OLYMPIA 燃气燃烧机采用了以 下措施:
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压力大小。
3. 试点火: 运行燃烧机前应先打开燃烧机管路上的球阀。第一次运行 燃烧机时,因管道内有空气,有可能点火失败,遇到此情 况时只用按下程控器上的复位按钮,燃烧机会重新启动再 次点火,反复几次就可以排空管道内的空气,成功点火。
当助燃空气压力较低时有可能造成空气和燃气的混合气体 速度较低,这样当燃烧机点火时就有可能出现回火现象。在 送风系统中加入空气压力检测装置就可以有效地避免回火 现象的出现;当风机送出的风的压力低于空气压力检测装置 设定的安全压力时,燃烧机将不会点火。 燃气压力的波动会影响燃烧的稳定,燃气压力检测装置可确 保当燃气压力波动超过燃气压力检测装置设定的安全值时, 自动关闭燃烧机,从而消除安全隐患。 燃烧过程中有可能因种种原因出现意外熄火,火焰检测装置 (电眼或离子棒)可随时监测燃烧机的燃烧状况,当燃烧不 稳定或意外熄火时,燃烧机会自动关闭。 主气阀泄漏是极大的安全隐患,尤其是大出力的燃烧机。 OLYMPIA 大型燃烧机都配有安全阀,并可依用户的要求选配 自动检漏装置。
适当值: 液化石油气(LPG):280mmH2O 天然气(NG):200mmH2O 城市煤气:200mmH2O
注意:以上给出的燃气压力数值是燃烧机正常燃烧时压力 表所指示的压力大小。 在用减压阀调节燃气压力时,应先将燃气压力调到 高出燃烧机正常燃烧时压力的 20%左右(具体大小 应以现场而定),否则当主燃气阀打开时燃气压力会 降得很低,有可能点火失败;当点着火后(燃烧机 正常运行后)重新调节减压阀,将压力调到要求的
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燃烧器控制器 LMG B系列本控制器用于监控单段火或两段火强制通风的小型到中型燃气燃烧器或燃气/燃油燃烧器(典型出力到350kw)。

LMG…控制器和本数据表可作为整合了控制器的燃烧器的OEM产品。

使用LMG…控制器设计用于单段火或两段火强制通风型燃气燃烧器或燃气/燃油燃烧器的启动和监控。

火焰通过一个电离探头或UV火焰探测器QRA来监视(带辅助设备AGQ-A27)。

LMG21/LMG22控制器可以替换同样外壳的燃烧器控制器LGB21/LGB22(参考《型号摘要》),且使用转接适配器后可以替换LFI7和LFM1控制器(参考《订购》)。

使用特点:-电压不足测试-在启动和运行期间通过风压功能试验监视风压-电气远程复位-通过在锁定复位按钮上的LED显示故障编码和火焰信号-由于对信号进行数字处理使程序控制非常精确-LMG49…用于常压燃气燃烧器警告及注意:为避免危及人身、财产安全或对环境产生危害,请遵守下列注意事项:不要打开,妨碍或修改本设备!-在改动LMG…接线区域的任何接线之前,先要将燃烧器的控制器从主电源上完全断开(所有电极都断开)。

-确保已采取了充分的防止控制器端子受到电击的措施。

-检查接线和所有安全功能。

-检查空气压力开关接线是否短路(端子3,6和11)。

-手动按下锁定复位按钮/运行按钮(按压力不要超过10N),不要使用任何工具或尖锐的物体。

-坠落或撞击可能会影响设备的安全运行。

这样的装置不可以投入运行,即使表面上看不出有任何损坏。

计划注意:-使用执行机构时,执行机构不向燃烧器控制器输送位置反馈信号。

-执行机构的运行时间必须与燃烧器控制器的程序一致。

带执行机构的燃烧器必须进行附加安全检查。

安装注意:-确保符合有关的国家安全规定。

-固定点火电极和电离电极,使电火花不会击穿电离电极(有电流过载的危险),以免对监测电离电流产生负面影响。

-安装和调试工作必须由专业人员来完成。

-检查探测器电线的允许长度(参考《技术数据》)-检查点火电线到装置及另一条电线的最大可能距离时,始终要独立运行点火电线。

-安装开关、熔丝和接地线等时,请遵守当地的法规。

-接线图所示为带接地中性导线的燃烧器控制器。

如果是通过一个非接地中性导线监视管路中的电离电流,必须通过一个RC装置(零件编号ARC466890660)将端子2连接到接地导线上。

-确保不要超过接线端子的最大允许电流。

-不要向燃烧器控制器的输出提供外部电压。

当测试LMG控制的装置时(燃料电磁阀等等),燃烧器控制器一定不能插入。

-如果燃烧器没有配备风机马达,必须连接AGK25至装置的端子3,否则将无法可靠启动燃烧器。

-处于安全方面的考虑,将中性导线连接至端子2。

如下图所示,燃烧器的组件(风机、点火变压器、燃气阀门)必须连接至中性分配器。

在中性分配器和端子2之间的接线预接线至装置的基座上。

例如:注释:BV…燃料电磁阀M 风机马达Z 点火变压器中性导线的正确接线电离探头和UV检测器的电气接线:实现无扰动和无丢失的信号传送是非常重要的:●电线的长度不得超过20米●不要将检测电线与其它电线放在一起使用- 线路电容会减少火焰信号的大小- 使用单独的电线●绝缘电阻- 在电离探头和地面之间的绝缘电阻必须最小50 MΩ- 脏污的探测器固定器会减小绝缘电阻,并会产生漏电电流。

●根据有关的规定将燃烧器接地;仅仅对锅炉接地是不充分的。

●检查极性●燃烧器控制器LMG…能够检测到火线和中性线的错误极性,在这种情况下它们会在《TSA》结束时开始锁定。

调试注意:●调试和维护工作必须由专业人员来完成。

机械设计:LMG…●插槽装置的设计就像它们的前期的型号LGB2…(参考《尺寸》)●外壳采用防冲击耐热塑料●外壳容纳下列设备:- 带负荷控制PCB继电器的微型控制器- 火焰信号电子放大器(电离)- 整合红色信号灯和绿色火焰信号灯的锁定复位按钮型号●LMG21…/LMG22…:燃烧器出力无限制(启动时的热输出≤120 kW)如果运行期间熄火将锁定●LMG25…燃烧器出力≤120 kW如果在运行期间熄火重复3次●LMG49…燃烧器出力≤120 kW如果在运行期间熄火将锁定插座AGK…参考数据表7201型号摘要下列给出的LMG…型号不带插座和火焰探测器。

若需定购插座和其它配件,请参考《订购》。

火焰探测器型号燃烧器控制器如果运行期间熄参考型号火而产生的动作用小火风量进行预吹扫的燃烧器控制器,不带执行机构控制器锁定电离探头(FE)锁定锁定锁定锁定用额定风量进行预吹扫的燃烧器控制器,带执行机构控制器锁定电离探头(FE)锁定锁定锁定用小火风量进行预吹扫的燃烧器控制器,不带执行机构控制器最多重复3次电离探头(FE)最多重复3次最多重复3次常压燃烧器的控制器电离探头(FE)锁定注释:tw 等待时间 t4 间隔《TSAEnde-BV2》或《BV1-LR》t1 检查的预吹扫时间 t10 空气压力信号的规定时间TSA 点火安全时间 t11 执行机构的程控打开时间《SA》t3 预点火时间 t12 执行机构的程控关闭时间《SA》t3n 《TSA》期间的点火时间1)Max.65s 3)也适用于闪蒸蒸汽发生器2)执行器《SA》的Max.运行时间; 4)也适用于直接加热的空气加热器执行器的运行时间必须较短 5)装置不带《LP》监控,用于不带风机附件的燃烧器,高至120 kW订购:燃烧器控制器参考《型号摘要》火焰探测器- 电离探头第三方提供- UV探测器ORA…查考数据表7714插座 AGK11(参考数据表7201)电缆套管支架 AGK65(参考数据表7201)电缆支架 AGK66(参考数据表7201)电缆支架 AGK67…(参考数据表7201)执行器 SQN3…(参考数据表7808)执行器 SQN7…(参考数据表7804)执行器 SQN9…(参考数据表7806)基座 AGK21用于增加LFM..或LFI7的高度(参考《尺寸》)RC装置 ARC 4 668 9066 0用于监控网络中的电离电流,用非接地中性导线PTC电阻(AC230V) AGK25用来在端子3上产生负荷(用于不带风机马达的燃烧器,如常压燃气燃烧器)UV监控辅助装置- 电线长500 mm AGQ2.1A27- 电线长300 mm AGQ2.2A27可安装在插座下面(尺寸请参考《尺寸》)试验用适配器 KF8872用来检测燃烧器在现场装置中的工作情况- 信号灯功能测试注意:输出端子无负荷时,个别的信号灯可能会点亮- 用4mm直径插头测量检测器电流试验箱 KF8843用于检查燃烧器独立于装置进行控制的运行情况适配器/替换型号技术数据:装置整体数据:主线路电压 AC 230V+10/-15%主线路频率 50…60Hz±6%功率消耗 12 VA主熔丝 max.10 A(慢)装配定向可选至端子12的输入电流 max.5 A重量约160 g保护等级 IP40端子1固定电线长度 100 pF/m时max.1 m(15 pF/m时max.3m)端子8和10的固定电线长度 100 pF/m时max.20 m其它端子的固定电线长度 100 pF/m时max.3m标准:环境条件:运输 IEC 721-3-2气候条件 2K2等级温度范围 -40…+60o C湿度 <95% r.h.运行 IEC 721-3-3气候条件 3K5等级机械条件 2M2等级温度范围 -20…+60o C湿度 <95% r.h.符合CE根据欧盟的规范电磁适应性EMC 89/336 EEC incl. 92/31 EEC燃气点火使用规范(燃气) 90/396 EEC低电压规范(油) 73/23 EECEN298识别码LMG21…/LMG22… FTLLXNLMG25… FTCLXNLMG49… ATLLXN当当=带电离探头的火焰检测注释:对于相同质量的火焰,配LMG…的检测器电流可能比配LGB2…的稍低。

火焰的检测是通过利用火焰的整流效应和传导效应来实现的。

火焰信号放大器仅对火焰信号的直流电流产生反应。

在电离探头和地面之间短路会引起燃烧器锁定。

测量回路注释:C 电解电容100...470 μF;DC10 (25V)FE 电离探头M 微安表, Ri max.5000Ω关于检测器电流请参考《技术设计》功能:注释:A 启动命令(开关开,通过《R》) D 通过《R》控制停机C 燃烧器达到运行位置 - 燃烧器将立即停机B-B’火焰形成间隔 - 燃烧器控制器将立即准备重新启动C-D 燃烧器运行(产生热量)AL 故障信息(报警) M 风机马达BV…燃料电磁阀 R 控制温度调节器和压力调节器EK2 远程复位按钮 SA 执行器FS 火焰信号 SB 安全限制温度调节器GP 燃气压力开关 W 限制温度调节器或压力开关LP 风压开关 Z 点火变压器LR 负荷控制器 I 调节盘I执行器t1 控制预吹扫时间 t11 执行器《SA》的程控打开时间t3 预点火时间 t12 执行器《SA》的程控关闭时间t3n 《TSA》期间的点火时间 TSA 点火安全时间t4 《TSA Ende-BV2》或《BV1-LR》间隔 tw 等待时间t10 空气压力信号的规定时间启动准备工作 - 燃烧器控制器复位- 线路中的所有接触器关闭- 连接风机马达《M》或AGK25- 风压开关《LP》放在备用位置- 无低电压低电压安全停机- 主电压低于AC160V(典型)- 当主电压超过AC195 V时开始一次重新启动控制间歇运行在连续运行不超过24小时后,燃烧器控制器将开始自动安全停机,然后重新启动。

反极性保护如果线路接线(端子12)和中性线(端子2)被混淆,燃烧器控制器将在《TSA》结束时开始锁定。

故障时的控制程序 - 如果出现故障,所有的输出将立即被失效(<1秒)- 将按照完整的程控顺序重新启动恢复动力- 如果主电压下降低于低电压极限(极限值请参考《功能》),将会按照完整程控顺序重新启动- 如果在《t1》期间过早的出现火焰信号,燃烧器控制器将开始锁定- 如果空气压力开关《LP》的触点已经被焊接到工作位置,启动将被阻止,65秒钟后,开始锁定- 如果《t10》完成后没有空气压力,燃烧器控制器将开始锁定- 如果燃烧器在《TSA》期间不点火,将开始锁定- 如果在运行期间失去火焰:—> LMG21…/LMG22…/LMG49…锁定—> LMG25…重复3次锁定安全停机后锁定无法改变,并将持续10秒钟。

此时主电压故障将导致一次重新启动复位LMG…无论何时出现锁定,燃烧器控制器都能立即复位。

要复位时,请按住锁定复位按钮1秒钟(最多3秒钟)接线图:1)仅LGB21…要求接线连接, LMG 21…和LMG25…不要求使用举例:两段式或两段比例式燃烧器执行器的控制器。

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