地址编码拉绳开关

地址编码双向拉绳开关使用说明
地址编码双向拉绳开关主要用于输送机胶带紧急停机,防止胶带事故扩大等故障。

当拉动钢丝绳时,地址编码双向拉绳开关输出一组硬接点信号用于紧急停机或报警控制。

地址编码双向拉绳开关具有通讯功能,通过屏蔽通讯线将开关当前状态信息实时传输给地址编码控制器显示,维护人员可迅速确定报警故障点位置。

1、地址编码双向拉绳开关安装
开关平稳地安装在机架固定支架上。

将钢丝绳系在两端拉环上,开关不超过30米(有坡度时应缩短为25米)拉绳动作力应适宜,以确保开关可靠复位。

钢丝绳沿胶带平行方向设置,每3米加一吊环。

2、硬接点连接 拆开地址编码双向拉绳开关盖板螺丝,打开盖板后可看到地址编码电脑板和行程开关。

行程开关用于报警、停车提供干接点信号,干接点和地址编码电脑板独立使用,互不影响,即使地址编码电脑板无法正常工作时也能起到可靠保护。

硬接点信号出厂时配有引出线,干接点引线定义:
公共端---红 , 常开—黄 , 常闭—兰
3、地址编码电脑板连接
地址编码电脑板共有四个接线端,两个3位接线端相通用于通讯连接的进线和出线;两个2位接线端相通用于电源连接进线和出线。

地址编码电脑板分别用于连接上一个地址编码开关的电脑板和下一个地址编码开关的电脑板,使每个地址编码开关在电源及通讯回路中形成串联电路。

电脑板电源短接线最大只可承受40个地址编码开关串联电流。

如果超过40个地址编码开关则需要采用并联方式取电,否则可能导致电脑板电源端接线熔断。

地址编码开关线路连接方式:
地址编码电脑板 干接点
通讯回路必须采用带屏蔽层的双绞线(RVSP2×0.75),所有地址编码开关通讯接线端对应连接,屏蔽层必须接入通讯接线端G 脚位上,通讯总线屏蔽层必须单点接地。

通讯回路应尽量采用屏蔽线槽或则穿管铺设,尽量避开高压线路平行铺设。

如无法避免与高压线路平行铺设则必须距离大于500mm 。

4、 地址编码设置
编码开关有8位编码组成,二进制编码方式最多可支持255个编码地址。

在一个通讯回路中地址编码必须从1开始依次增加,编码不得重复使用,否则造成通讯故障。

编码开关 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 对应增加编码
1
2
4
8
16
32
64
128
编码开关滑块处于ON 端时,表示接通,所有接通的脚位对应编码总和即为当前设置的编码地址。

举例说明 设置地址编码为4
第3位接通时,对应增加编码4
设置地址编码为13 1+4+8 =13
滑块
编码开关
终端电阻跳线端
电源接线端 通讯接线端
电源接线端
通讯接线端
设置地址编码34
2+32=34
5、终端电阻跳线
为了使通讯回路工作可靠,必须设置终端电阻。

跳线插座是用来设置终端电阻,在整个通讯回路中最后一个地址编码电脑板上的跳线插座需要插上短接帽,其他地址编码电脑板插座悬空。

指示灯功能说明
POWER 电源指示系统供电正常时,指示灯常亮
WORK 系统自检指示系统工作正常时,指示灯每2秒闪烁1次
LINK 通讯指示通讯线路连接正确时,指示灯快闪
ALARM1 报警1指示开关1动作时,指示灯常亮
ALARM2 报警2指示开关2动作时,指示灯常亮
故障现象处理方法
WORK无闪烁检查系统工作是否正常,如果工作正常则不影响
使用。

LINK指示灯无闪烁1、检查通讯连接线,注意连接线A\B\G是否与
上一个开关连接正确。

2、地址编码控制器是否已正常连接并启动工作POWER指示灯不亮检查AC220V电源是否正常。

合集下载

编码开关接法电路原理

编码开关接法电路原理

编码开关接法电路原理
编码开关接法电路是一种常用的数字电路,用于将物理开关的信号转换为二进制或十进制编码的电信号。

它可以被广泛应用于电子设备中,如计算机、遥控器、数据输入设备等。

编码开关接法电路的原理是利用多个开关的组合来产生不同的编码输出。

它通常由多个开关、逻辑门和编码器组成。

在一个简单的例子中,我们使用一个四位二进制编码开关接法电路来说明其原理。

这个电路由四个开关和一个编码器组成。

首先,我们需要将每个开关与一个编码器的输入引脚连接起来。

开关可以用来控制二进制编码的高低电平。

在这个例子中,我们使用的是四位二进制编码,因此有四个开关。

编码器的作用是将输入的二进制编码转换为对应的输出信号。

在这个例子中,我们使用的是二-四线编码器。

它将四个输入信号转换为四个输出信号,即将二进制编码转换为对应的十进制数。

接下来,我们将编码器的输出线连接到其他电路或设备,以传递所选择的编码值。

这可以是一个 LED 灯、数码管显示器或其他需要编码信号的设备。

最后,连接电路的电源和参考地线,以供电和确保电路工作的稳定性。

当我们改变开关的位置时,开关的状态将改变,进而改变了二进制编码输入信号。

编码器将根据输入信号的变化,产生对应的输出信号,实现了将物理开关的位置转换为电信号的功能。

总结一下,编码开关接法电路原理是借助开关和编码器,将物理开关的状态转换为二进制编码或十进制编码的数字信号。

这种电路可以在各种数字电子设备中实现,提供了方便的数据输入和控制方式。

Dupline总线保护装置和AB ControlLogix在长距离胶带系统中的应用

Dupline总线保护装置和AB ControlLogix在长距离胶带系统中的应用

收稿日期: 2021-04-15 作者简介: 邓博文 (1990—) , 男, 云南昆明人, 助理工程师。 主要研究方向: 自动化过程控制、 自动化传动控制。
68
有色金属设计
第 48 卷
系统, 最多支持 128 个地址, 同一个地址可多个 开关同时使用; 其最大的特点是 I / O 模块直接由 总线供电, 因而不需要外部电源, 这使得安装工 作非常灵活, 在没有就地电源时体现出很大的优 势。 该系统共有 3 套 PLC 控制系统, 分别控制采 4#、 采 5#、 采 6#、 采 7-1#和采 7-2#共 5 条胶带的 运行。 3 套 PLC 控制系统通过千兆光纤网络连接 起来形成 1 个完整的控制系统。 整个控制系统网 络结构见图 1。
G5010 2206, 使用分段的 2 芯双绞信号电缆分别 接入数据采集模块的 D+和 D-端子, 即数据采集 模块的总线通讯端子。 用并联的方式将 2 芯电缆 沿胶带将所有保护开关的 D+和 D-端子依次首尾 连接起来。 总线形成后, 将第一个保护开关的 2 芯电缆接入数据网关 G3891 0050 的总线通讯端 子, 注意区分正负。 这样一根 2 芯双绞信号电缆 就代替了众多的信号电缆, 杜绝了由于电缆叠加 造成的信号干扰问题, 降低了成本。 同时每个保 护装置的信号也都可以进入 PLC, 实现故障的精 确定位。 2. 2 Dupline 总线与 PLC 通讯
28
1
1
4 采 7-1# 胶带 64
4
4
0
1
5 采 7-2# 胶带 64
4
4
0
1
合计
134 64
2
5
1. 2 总线硬件配置 在 Dupline 总线中使用的硬件如下: (1) 1756-DNB 为 Allen -Bradley ControlLogix

胶带运输机拉绳开关位置显示的控制原理及故障分析

胶带运输机拉绳开关位置显示的控制原理及故障分析

胶带运输机拉绳开关位置显示的控制原理及故障分析(神华准格尔能源有限公司,内蒙古薛家湾 010300)摘要:文章主要说明了胶带运输机拉绳开关的位置显示的工作原理,并对故障判断的一些方法提出了自己的体会。

关键词:拉绳开关;二极管;PLC控制器中图分类号:TD63+4.1 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(XX)17—0095—02在轮斗系统中,有十几条1 000m以上的运输胶带。

为了能在胶带运行中发现问题及时停机以及在检修过程中可靠保护检修人员,所以,每条胶带在每隔100m就要在胶带的左右各安装一个拉绳开关。

这样一条1 000m的胶带就要安装20个拉绳开关。

由于胶带一般都在1 000m以上,而且运输胶带机有多条,这样拉绳开关就会很多,并且分布的面也很广。

如果有一个拉绳开关被拉断,如何才能立即发现,并予以解决呢?1 工作原理740)this.width=740" border=undefined>为了能准确识别被拉断的拉绳开关位置,就采用了二进制编码方式。

在每条胶带头站的电气室的控制柜内装有6个小继电器(如图1),每个继电器都有一个常开触点,连接与plc控制器的数字输入板的一个输入通道。

这6个继电器就用于胶带拉绳开关位置的显示。

它们的作用是使200m 以内和200m以外的拉绳开关停止胶带或防止胶带启动。

为了使胶带安全运行,每隔100m,胶带架上就装有一个端子箱。

在这个端子箱的两侧装有两个电笛,我们的二极管组件(-v1,-v2,-v3,……-v7)也装在这个端子箱内(如图2)。

在这个端子箱附近的胶带两侧各装有一个拉绳开关。

胶带左侧的拉绳开关是-s9,胶带右侧的拉绳开关是-s10。

每个拉绳开关都有两对触头,一个常开,一个常闭。

常开触头用于拉绳开关的显示回路,常闭触头用于拉绳开关的停止回路。

从电气室到第一个端子箱,以及其他端子箱之间都是用一根24G2 .5的电缆相连接。

胶带沿线的拉绳开关从100m 开始编码。

编码开关工作原理

编码开关工作原理

编码开关工作原理
编码开关是一种电子开关装置,它基于编码原理来实现开关的控制。

其工作原理可以概括为以下几个步骤:
1. 输入信号转换:编码开关通常接受外部输入信号作为控制信号,可以是电压、电流或者其他类型的信号。

这些输入信号经过转换电路,被转换成特定的数字信号。

2. 编码处理:转换后的数字信号会被编码处理电路进行处理。

编码处理的方式有多种,最常见的是将数字信号转换成二进制编码。

通过编码,输入信号被分解成一系列的位,每一位表示不同的开关控制状态。

3. 逻辑控制:编码处理后的位信息会被传递给逻辑控制电路,该电路通过逻辑门等元件实现开关的控制逻辑。

不同的位组合对应着不同的开关控制状态,逻辑电路根据接收到的位信息进行判断,并控制相应的开关动作。

4. 控制输出:经过逻辑判断后,编码开关会输出控制信号,用来控制相应设备或系统的工作状态。

这个控制信号可以是电流或电压信号,也可以是数字信号或其他形式的信号,具体形式会根据被控制设备的需求而决定。

总的来说,编码开关通过输入信号转换、编码处理、逻辑控制和控制输出等步骤,实现对开关的精确控制。

这种开关在自动化控制系统、数字电路设计等领域得到广泛应用,提供了一种方便、高效的开关控制方式。

(整理)KKS码字母含义.

(整理)KKS码字母含义.

KKS码字母含义:LBA—主蒸汽系统LBB—再热蒸汽系统LBC—再热冷段蒸汽系统LBF—高压旁路站LBG—辅助蒸汽系统LBQ—高压抽汽系统LBS—低压抽汽系统LCA—凝结水系统LAA—除氧器系统LAB—给水系统LAC—给水泵系统LAD—高压加热器系统LCM—全厂管道疏水扩容器系统LBR—小汽机管道系统LAH—启停机管道系统LAE—过热器减温水系统LAF—再热汽减温水系统LAJ—电动给水泵系统LCB—凝结水泵系统LCC—低压加热器系统LCP—凝结水补水系统LCH—高压加热器疏水系统LCJ—低压加热器疏水系统HAH—过热器系统HAJ—再热汽系统HLC—暖风器系统HAC—省煤器系统MAN—低压旁路站MAG—凝汽器凝结系统MAA—高压汽轮机MAB—中压汽轮机MAC—低压汽轮机MAW—汽轮机轴封系统MAL—汽机本体疏水系统MAJ—凝汽器抽真空系统MA V—汽轮本体润滑油系统GM—全厂放水系统XAC—给水泵小汽机XAW—给水泵汽轮机轴封系统XA V—给水泵汽机润滑油系统PCB—开式循环冷却水系统PAB—循环水系统PAH—胶球清洗系统PGB—闭式冷却水系统4. KKS编制对照表4.1 工艺系统4.1.1 系统组系统代号:用三位英文字母对系统及装置进行分类标识。

4.1.2分支、区段:4.1.3 设备组: 用五位字符标识某一设备或阀门。

设备组分两段,第一段为设备或阀门类别代号,第二段为设备或阀门序号。

4.1.3.1设备或阀门类别代号:用两位英文字母对设备或阀门类别进行分类标识,详见表。

4.1.3.2设备或阀门序号:对阀门来说,因其两位字符段编码为AA,故对不同的阀门种类用三位数字段来分类,详见表2-3。

用三位阿拉伯数字来标识设备或阀门序号。

对同类设备而言,其编号可为001,002,003…。

4.2 热工专业常用标识符号索引4.2.1 工艺系统功能组代码: 工艺系统功能组标识第一位是对专业的划分,热工自动化专业标识为C 。

拉线急停开关接线及编码说明

拉线急停开关接线及编码说明

智能带编码拉线急停开关接线及编码说明
接线:
电气原理图
3、拉线编码
4、拉线编码(辨识码)
5、拉线编码(辨识码)6。

9号线输出24V ,接下一台的1号线,10号线输出0V ,接下一台的2号线。

各台拉线急停开关的3、4、5、6、7、8号线并联,即电缆3、4、5、6、7、8号线分别对应每一台拉线开关的3、4、5、6、7、8号端子。

编码:
编码须配合PLC
程序使用,采用8421编码方式,即: 3号拨码代表1, 4号拨码代表2, 5号拨码代表4, 6号拨码代表8, 7号拨码代表16, 8号拨码代表32。

ON
OFF
1 2 3 4 5 6 7 8
例如第6台拉线开关编码为:6等于4(5号拨码)+2(4号拨码),即,将4号拨码和5号拨码拨至ON位置,其他拨至OFF位置(靠近数字的位置)
依此类推。

编码容量:
只使用3拨码时容量为1台,
只使用3、4号拨码时容量为3台,
只使用3、4、5号拨码时容量时为7台,
只使用3、4、5、6号拨码时为容量为15台,
只使用3、4、5、6、7号拨码时容时为31台,
使用3、4、5、6、7、8全部拨码时容量为63台。

外文翻译--带式输送机保护装置的应用及发展

附录A带式输送机保护装置的应用及发展引言带式输送机是在厂矿企业中广泛应用的一种物料输送设备,主要由输送带和驱动电机以及支承设备、控制和保护装置等组成。

通常由若干条带式输送机互相级联交叉组成一套完整的输送系统,实现物料的长距离输送。

带式输送机的运行状况直接关系到生产过程中设备和人员的安全。

如何使带式输送机保护装置高效、可靠、稳定地在生产运行中充分发挥作用有着十分重要的现实意义。

本文讨论的对象主要是拉绳开关、跑偏开关、打滑开关、撕裂开关、料流开关、堵料开关等带式输送机的一次保护装置。

1 应用现状及存在的问题1.1 拉绳开关拉绳开关是用于带式输送机紧急停机的一种现场操作保护装置。

目前广泛应用的拉绳开关一般为无源机械式双向拉绳开关,主要有旋转式凸轮结构和移动式凸轮结构两种。

由于旋转式凸轮结构的拉绳开关摆杆旋转时动作行程大、灵敏度高且不易卡死,故目前被更多地采用。

拉绳开关按照一定间隔(约40m)固定安装于带式输送机两侧支架上,相互之间系上拉绳。

紧急情况下,可以在带式输送机沿线任意位置拉动拉绳,触发开关动作实现紧急停机。

拉绳开关动作后的复位方式分为自动复位和手动复位两种。

拉绳开关通常都有常闭、常开接点各1个,一般使用常闭接点。

由于拉绳开关数量较多,为了节省电缆,通常一条带式输送机所有拉绳开关的常闭接点串联后接入带式输送机的分合闸控制回路;对于很长的带式输送机,有时采用将沿线拉绳开关分段分组接入的方式。

1.2 跑偏开关跑偏开关是用于检测带式输送机运行过程中输送带跑偏程度并进行报警的一种保护装置,有时也用于在输送带严重跑偏时自动触发紧急停机。

目前广泛应用的跑偏开关一般为无源机械式两级跑偏开关。

跑偏开关按照一定间隔(约50m)固定安装于带式输送机两侧支架上,跑偏开关的滚刘宝兴:大倾角胶带输送机控制系统设计轮部分在受到偏离中心运转的输送带的边沿挤压后产生偏转,当滚轮偏转到一定角度时触发开关接点动作。

通常一条带式输送机所有的跑偏开关常闭接点串联后接入带式输送机的分合闸控制回路或者报警指示装置中;对于很长的带式输送机,有时采用将沿线跑偏开关分段分组接入的方式。

地址编码(拉绳.跑偏开关使用说明

BM–Ⅱ型地址编码系统使用说明沈阳泰华电力设备制造有限公司辽宁•沈阳市沈河区天后宫路24号电话(024)88573693 传真(024)88573617特点●先进的微型计算机技术●清晰的背光液晶显示●中文操作界面●全隔离浮地技术●宽电压输入交直两用工作电源●非接触开关检测●采用德国菲尼克斯接线端子●采用德国曼耐克斯电缆联接栓●IP65高防护等级一、概述:BM―Ⅱ型地址编码器是一种内置式通用型地址编码器,它主要用于拉绳开关及跑偏开关的地址编码。

这样在控制室内可以及时地了解现场胶带机的运行情况,出现故障的原因及故障位置。

二、工作原理:地址编码系统由一个主控器及多个编码器(在拉绳开关或跑偏开关内)构成,它们之间通过RS-485端口相接,所有编码器的地址都是唯一的,工作时由主控器逐一发送编码器的地址,所有编码器收到地址后同自身所设定的地址相比较,只有地址相同的编码器才会产生应答,将被编码的开关类型及工作状态发给主控器。

主控器接收到此信息后,显示被编码开关的类型及开关状态(报警),同时可以把主控器编码,通过另一个RS-485端口同上位机相连,当上位机需要数据时,发送一帧主控器的地址编码,相应的主控器将把所有编码开关的状态告知上位机。

三、使用:1.控制器工作参数的设定控制器在使用之前必须设置相应的工作参数键功能说明:设置键设定工作参数,每按一次将显示一个工作参数,循环显示◣键光标向右循环移动▲键选择波特率、音响报警状态或循环增大数值C键清除当前操作的数值F1键清除此次音响报警(不影响下一次报警)确认键保存当前工作参数并自动转到下一个参数的设置或运行其它键未用设定参数时光标闪动的位可以修改本控制器全部采用中文操作界面,您在设定参数时,可根据中文提示设定相应的工作参数,然后按确认键即可。

由于本控制器的键盘是开放的,为避免现场无关人员的误操作,键盘可以加密码锁,密码的位数为四位任意数值,设定好后按确认键。

这样在运行确认后,键盘除设置键以外将全部封闭。

物资采购方案审定表


套5 台 28 台3 个 36
62 10208033 直流电源\S-145-24
个5
63 10932219 双电源开关\ZQ1-63/3\IP65
个9
64 10201924 拉绳开关\Kg9001A-D
65 11201190 自愈式低压并联电容器\BCMJ KY 0.69-40-3TK\40kvar 三位选择开关
\IP66 控制按钮\LA39-11 AC220V 10A 绿 5 11024628 \IP55 控制按钮\XB2-BC31C AC220V 6A 绿 6 11246080 色\IP40
7 11553825 急停按钮\CE4T-10R-02\IP66
个 95 个 87 个 144 个 17 个9
8 11949233 点动按钮\LAY5-BA31 绿\IP66
111 11113671 控制按钮触点\ZB2-BE102C
个3 个 95 个 33 个 33 个 17 件 47
112 10135676 旋钮开关\LA39-10XF/R\IP62 113 10128907 万能转换开关\LW5D-
16/3\500V\16A\IP66 转换开关\KDH114 10441087 200A\380V\200A\IP20 115 11135087 转换开关\LW39B-16D 303/3\660V\16A\IP20 电流互感器\LMZJ1116 11821622 0.5\500V\300/5\0.5级\5VA 117 10947175 组合开关\3LB3 ZBZ-10ml\IP54 控制变压器\BK118 10402293 2000\2kVA\720V\AC220V 119 11391590 微动开关\Z-15GDA55-B5V\IP67

编码器开关工作原理

编码器开关工作原理
编码器开关是一种用于检测和测量旋转运动或线性运动的装置,其工作原理主要基于光电传感技术。

下面是一个简单的编码器开关工作原理的说明:
1. 光关联原理:编码器开关通常由一个光源和一个接收器组成。

光源发射光线,该光线经过反射或透过编码盘(通常由光透明材料制成),最后被接收器接收。

2. 编码盘:编码盘是一个轮状装置,上面有一系列的透光或不透光的条带(也称为槽口),通常沿轮的周边均匀分布。

这些槽口会使光线经过时产生光电效应。

3. 接收器:接收器是一个光电二极管或光电晶体管,用于接收经过编码盘的光线。

当光线射到光电二极管上时,会产生光电效应,产生电流或电压信号。

4. 光电信号:随着编码盘的旋转或线性运动,光线透过不同的槽口或被槽口挡住,进而改变光电二极管上的光电效应。

这样就可以根据光电二极管的输出信号来确定运动的位置和方向。

5. 信号解码:编码器开关的接收器会将光电信号转化为数字信号,然后通过解码电路处理。

解码电路根据光电二极管的输出信号来计算位置和方向。

最常见的两种编码器开关类型是增量编码器和绝对编码器,它们的解码电路略有不同。

总的来说,编码器开关通过光源,编码盘和接收器之间的光关
联作用,将光电信号转换为数字信号,进而用于检测和测量运动的位置和方向。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档