风阀控制器
MCC模式下的操作
按下显示单元的‘MCC’按键后,进入MCC模式,显示 单元的‘MCC’指示灯亮。此时通过显示单元的‘开’ 按键和‘关’按键来决定风阀的开阀控制和关阀控制。显 示单元的‘开’按键和‘关’按键都为点触式的按键 (为 了防止误操作,‘开’按键和‘关’按键必须按下2S钟才 有效) 。 按下显示单元的‘开’按键,显示单元的‘开’指示灯闪 烁,执行风阀开阀控制命令,K3(输出到风阀的开阀电源)闭 合。 当DI3(风阀开阀到位信号) 导通时,‘开到位’指示灯亮, K1(控制风机接触器)闭合,延时10s后,显示单元的‘开’ 指示灯灭,K3断开。 按下显示单元的‘关’按键, 显示单元的‘关到位’指示 灯闪烁,执行风阀关阀控制命令,K2(输出到风阀的关阀电源 )闭合。 当DI4(风阀关阀到位信号)导通时,‘关到位’指示灯亮, 延时10S后,显示单元的‘关’指示灯灭,K2断开。
请各位专家提出改进的意见和建议!
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地铁原有风阀接线图纸
智能风阀控制器
• 智能风阀控制器采用了电子技术,嵌入式 软件技术,在公司电机保护器产品的基础 上设计的,电机保护器有着十多年的现场 运行经验,产品性能稳定,可靠。智能风阀控制器典型接线图
智能风阀控制器的优势
• 将原来地铁控制风阀的配电柜抽屉改造为一个专 用在地铁的风阀控制模块,实现原有功能。同时 为便于接线和检修,模块采用分体式结构设计: 主机和显示单元。 • 可解决的目前问题点: 1,体积大,占用空间大,不利于地下建筑成本 2,接线复杂,工厂生产繁琐,且错误率高 3,柜内接线太多且乱,故障检查麻烦
• 环境条件 • 工作环境 温度:-25℃~55℃,湿度20%RH~95%RH • 储藏环境 温度:-30℃~55℃,湿度 20%RH~95%RH • 安装海拔 ≤2000m
控制器主机
显示单元安装图
控制主机接线端子说明
端子 编号 1 2 3 4 5 端子定 注释 义 DICOM 开关量输入公共端 DI1 DI2 DO1 DO2 PLC开阀控制输入 PLC关阀控制输入 B/M权限 (即模块的控制权限) 模块到PLC的开阀到位信号 端子编 号 15 16 17 18 19 端子定 义 DICOM DI3 DI4 DI5 NC 注释 开关量输入公共端 风阀开阀到位信号 风阀关阀到位信号 风阀故障信号 空
6
7 8
DO3
DO4
模块到PLC的关阀到位信号
模块到PLC的故障信号
20,21
22,23 24,25 27
K1
K2 K3 L
连锁风机接触器
输出到风阀的关阀 电源 输出到风阀的开阀 电源 电源相线
DOcom 开关量输出公共端
9-14
空
28
N
电源零线
显示单元指示灯及按键说明如下表
指示灯 运行 说明 控制器运行灯 按键 BAS 说明 切换至BAS模式
电气参数
• 辅助电源: AC 85V~265V,50Hz • 电源功耗: <10VA/10W • 继电器输出接点容量 开阀和关阀:16A/AC250V; 风机连锁输出:5A/AC250V • 绝缘电阻 100MΩ/500V • 介质强度(工频耐压) 2kV(r.m.s),50Hz,1min(强电回路) 500V(r.m.s),50Hz,1min(弱电回路)
当DI2(PLC关阀控制输入)导通时(DI4没有 导通时),显示单元的‘关’指示灯闪烁, 执行关阀命令,K2(输出到风阀的关阀电源) 闭合。 当DI4(风阀关阀到位信号)导通时,执行关阀 到位命令,‘关到位’指示灯亮,延时10s 后,显示单元的‘关’指示灯灭,K2(输出 到风阀的关阀电源)断开。
地铁原有风阀控制单元
地铁原有风阀控制单元
在地铁环控通风系统中,风阀应用广泛, 环控电机控制柜中风阀控制单元的数量很多。 在传统的方案中,1台单相风阀控制单元由5 个中间继电器、3个转换开关、3个信号灯和 32节接插端子组成,要占用1个1/2 抽屉,每 个回路要引出近30根线分别到风阀、联动风 机、I/O、PLC、控制面板。经常出现脱线、 接触不良的情况,在查线时也给操作人员造 成很多不便。
故障
开到位 关到位 BAS MCC 关 开
风阀故障指示灯
风阀开阀到位指示灯 风阀关阀到位指示灯 BAS模式指示灯 MCC模式指示灯 关阀动作指示灯 开阀动作指示灯
MCC
关 开
切换至MCC模式
MCC模式的关阀操作 MCC模式的开阀操作
BAS模式下的操作
按下面板上的‘BAS’按键进入BAS模式,显示单元的 ‘BAS’指示灯亮。此时通过PLC输出到控制器‘DI1’ 端子和‘DI2’端子的开关量输入信号来决定风阀的开阀 和关阀。显示单元的‘开’按键和‘关’按键无效。 当DI1(PLC开阀控制输入)导通时(DI3没有导通时),显示 单元的‘开’指示灯闪烁,执行开阀命令,K3(输出到风 阀的开阀电源)闭合。 当DI3(风阀开阀到位信号) 导通时,‘开到位’指示灯亮, K1(控制风机接触器)闭合,延时10s后,显示单元的‘开’ 指示灯灭,K3(输出到风阀的开阀电源)断开。
一种新型的新风机组数字式定风量风阀及其控制器
料表明. 控制新 风 比及采 用全 新风冷 或预 冷 . 可节 约
整个 空调 系统 全年 能耗 的 1 % ~1 % .这是 相 当可 O 5
观 的。
浓度 传感器 的本 身 因素影响 ( 点安 装位 置对测 量 采样
值精确度影响很大 . 价格高 ) 在实际控制中效果并 .
不 理想
当然 . 节能不 是 以人体 的健 康为代价 , 会违 背 这
及 其 控制 器 的设 计 和 应 用 , 解 决 了在 某些 场 合 的 新 风量 随着 时间 段变 化 而有 不 同设 定的 它 需 求 ( 型 的 区域 包括 医院 ,商场 和 办 公 区 ) 典 ,控制 器 将 按时 间段 测量 、控制 和 显示 新 风 机 组 风量 值 。按 时间 表控 制 新 风量 的设 定 值 ,是一 种性 价 比很 高 的节 约 新 风处 理 能源 消 耗
人 们最根 本 的需 求及建设 空调 系统 的初 衷 。 暖 通 空 调 系 统 设 计 中 的 新 风 量 的 确 定 .应 该 考 虑 以 下 三 个 因 素 :排 风 量 、正 压 风 量 、卫 生 标准。
调 、照 明、热水供 应 以及其它 动力设 备等方面 。
其 中 空调 能 耗 是 商 业 建 筑 能 耗 的 主 要 部 分 .占总 能 耗 的 5 % ~6 % 。 空调 能 耗 主 要 由 以下 几 方面 O O 组 成 :补偿维 护 结构 传热 的能 耗 占 4 % ~5 % ,新 O 0 风 处 理 能 耗 占 3 % ~4 % ,空 气 、 水输 送 能 耗 占 O O 2 % ~3 % 。 5 O 变新 风 比系 统是 空调 全 年运 行过 程 中 .节能 运 行 的一个 主要 方式 。 内9 的一 些研 究成果 及统计 资 国 1 、
地铁空调系统常见故障及预防分析
地铁空调系统常见故障及预防分析摘要:地铁工程可以说是道路交通体系的后起之秀,因为具备载客量大、方便快捷等优势,迅速发展成为最受城市居民欢迎和青睐和交通工具,空调系统在整个地铁系统中占据重要地位,承担着调节客室内部温湿度、通风等重要使命,从而保障地铁车辆内部环境的舒适性,一旦出现空调系统故障问题,会对乘客乘车体验造成严重负面影响,基于此,笔者以地铁空调系统常见故障及其预防为论题展开一系列分析探讨,希望给予相关运维管理工作人员一些参考。
关键词:地铁空调;系统常见故障;故障预防分析引言随着城市人口数量的持续增加,城市地面交通拥堵现象几乎已经成为常态,从而给城市居民的工作和生活带来极大困扰,地铁工程的出现及广泛建设,为民众提供了一条地下交通途径,受地铁自身特点的影响,地铁车辆内部通风和新鲜空气以及车内环境的舒适性都需要空调系统的稳定运行来实现,因此保证地铁空调系统持续正常运行是至关重要的,但是长期处在工作状态下,空调系统出现故障问题在所难免,所以应有效分析空调系统常见故障及预防措施,以便有效降低其故障率。
1空调风阀控制器的主要运行原理分析由于地铁的运行频率高,存在高峰大运力需求,为了保障乘客的出行舒适度。
依照地铁车辆通用技术条件中的相关标准,地铁运营过程中必须将新的空气引入到车厢中,并将废气排出,保证地铁车厢内部持续不断地换气过程,使得车厢内部的空气新鲜程度得以保持。
本工程各车车顶设有两台空调器和一台废排设备,各空调器均设有一台新风门,将新鲜空气引入汽车客舱,各废气排放设备设有两个排气风门,用以排出汽车内的废气,而新风与排气风门则可调节风量,以保证冷却与应急通风的需求,并可通过关闭风门,避免因汽车在地道中行驶时,因内外压力的剧烈变化而引起的乘客不适。
通过一个风阀控制器对新风和排气阀进行控制,汽车空调机控制器将开、关信号输入到风阀执行器,操纵器控制风阀开启和关闭到位后,将信号反馈给空调机控制器,在空调机控制器没有接收到反馈信号时,判定风阀处于故障状态。
风阀执行器使用手册
风门执行器使用手册目前英飞众多送排风设备选用的风门执行器有二种形式,弹簧复位型风门执行器和开关型风门执行器,其中以弹簧复位型风门执行器为主这二种风门执行器安装都比较简便,通过万能夹持器固定在风门轴上,防转动固定片用来防止执行器本体发生转动,与执行器一起提供并具有高度的可靠性,执行器本身具有过载保护功能,无需限位开关,运行至终点,自行停止弹簧复位风门执行器为安全保障功能风门的控制而设计,例如防霜冻保护、防烟、防灰尘、卫生通风等应用通过手动或自动电源信号控制,执行器将风门驱动到相应工作位置,同时复位弹簧张紧。
如果电源中断,弹簧将驱动风门回到其初始位置内置可以调整的机械限位器机械限位风门旋转方向可通过执行器面板上的L/R开关选择执行器弹簧的复位方向也可通过执行器面板上的L/R安装选择还有纵多可选控制项尽可满足用户的不同需求1配置显示风门开启信号反馈电子动作装置,与其他相关设备达成连锁控制 2配置应用于风门的连续比例调节控制装置,通过来自控制器或电位器的2-10VDC 信号、4-20mA 的电流信号或其他电源信号来调节控制风门的开关比例,或用2-10VDC 反馈信号显示风门位置 弹簧复位风门执行器运行标准参数:额定电压:AC220V/50HZ/1PH ,AC24V/50HZ/1PH ,DC2450HZ/1PH 等可选 扭矩:马达 最小4Nm(额定电压), 弹簧 最小4Nm 运行噪音:马达 最大50dBA, 弹簧 最大62dBA 保护等级:IP54使用环境温度:-300C~500C 非工作温度:-400C~800C 位置指示:机械指示器 最长服务期:60000次一般弹簧复位风门执行器内部控制图AC220V (可选电源)弹簧复位型风门执行器,标准电源AC220V/1PH/50HZ ,可选电源AC24V 、DC24V信号反馈装置非标准配置,订货时可选配;信号反馈:>50或≥850开关型风门执行器开关型风门执行器除各项应用要求、性能基本与弹簧复位型相差无几外,还具有简便的检测功能,按住执行器上特有的手动按钮,执行器内的齿轮就会脱开,按住手动按钮不放时,就可对风门进行手动开关操作(切勿带电操作)此形式执行器开启和关闭都需要手动或自动的电源信号才可完成开关动作 额定电压:AC220V/50HZ/1PH ,AC24V/50HZ/1PH ,DC2450HZ/1PH 等可 扭矩:最小8Nm(额定电压) 运行噪音:最大45dBA 保护等级:IP54使用环境温度:-300C~500C 非工作温度:-400C~800C 位置指示:0~10(0=停止)一般开关型风门执行器内部控制图附件1/2:弹簧复位型风门执行器与风机连锁控制原理图AC220V 可选电源信号反馈:>50或≥850信号反馈装置非标准配置,订货时可选配, 开关风门执行器,标准电源AC220V/1PH/50HZ ,可选电源AC24V 、DC24V 时可选配;注:KA1、KA2为时间继电器,ZX为风门执行器线圈,时间继电器用于风门执行器ZX开启的是“常开、瞬间闭合触点”时间继电器用于风机开启的是“常开、延时闭合触点”注:KA1为时间继电器,ZX为风门执行器线圈,时间继电器用于风门执行器ZX开启的是“常开、瞬间闭合触点”时间继电器用于风机开启的是“常开、延时闭合触点”。
西门子风阀执行器原理
西门子风阀执行器原理西门子风阀执行器原理是指通过电动执行器来实现风阀的开启和关闭操作。
该执行器采用了先进的电动技术和控制系统,能够对风阀进行精确的控制,从而实现对空调系统的温度、湿度和风量的调节。
首先,西门子风阀执行器采用了高性能的电动机作为动力源。
电动机通过电能转化为机械能,通过转轴带动风阀的运动,实现对风阀的控制。
电动机的特点是响应速度快、调节精度高,能够满足实时调节的需求。
其次,西门子风阀执行器配备了高精度的位置传感器。
位置传感器能够实时监测风阀的开启程度,将具体的位置信息反馈给控制系统。
控制系统根据位置传感器的信号调节电动机的运行,使得风阀能够精准地达到要求的开启程度。
位置传感器可以是光电编码器、霍尔效应传感器等,具有高精度、可靠性强的特点。
此外,西门子风阀执行器还采用了先进的控制系统。
控制系统是整个执行器的核心部分,负责接收外部控制信号,并根据信号的要求调节风阀的开闭状态。
控制系统还可以根据环境温度、湿度和风量等参数来进行智能调节,实现对空调系统的自动化控制。
控制系统可以采用PLC(可编程逻辑控制器)或微处理器等硬件实现,具有高可靠性和稳定性。
最后,西门子风阀执行器还具备人性化的操作界面。
操作界面可以是触摸屏或按钮式控制面板,用户可以通过界面进行对风阀的开关、调节等操作。
同时,界面还可以显示风阀的开闭状态、运行参数等信息,方便用户对系统进行监控和管理。
总结起来,西门子风阀执行器的原理是通过电动机、位置传感器和控制系统的协同工作,实现对风阀的精确控制。
它具有响应速度快、调节精度高、自动化程度高、可靠性强等特点,适用于各类空调系统中风阀的开关控制。
风阀执行器的相关介绍
风阀执行器的相关介绍风阀执行器是一种用于控制空气流动的装置。
它通常被安装在空气处理系统中,用于控制风门的开关和调节。
风阀执行器由电机、控制器、传动机构和执行机构等组成,可以实现自动操作,提高空气处理系统的能效和稳定性。
风阀执行器的工作原理风阀执行器的工作原理是通过电机驱动,将控制信号转换成机械运动,控制风门的开关和调节。
当控制器接收到控制信号后,会发送电信号给电机,使其工作。
电机会将旋转运动转化为线性运动,通过传动机构将力量传递到执行机构,从而控制风门的开合程度。
风阀执行器的安装位置通常在风门的侧面或上面。
当执行器处于待机状态时,风门的位置通常是关闭的。
当控制器收到控制信号后,执行机构会将风门控制到所需的开启程度,从而实现空气流量的控制。
风阀执行器的特性•自动化控制:风阀执行器可以实现自动控制操作,不需要人工干预,提高了空气处理系统的能效和稳定性。
•精准控制:风阀执行器可以实现精准的空气流量控制,从而满足不同空气处理系统的需求。
•高可靠性:风阀执行器采用优质的材料和严格的工艺,具有较高的可靠性和安全性,可以在恶劣的环境下长期运行。
•方便维护:风阀执行器可以实现远程监控和故障诊断,减少了维护成本和时间,提高了工作效率。
风阀执行器的应用领域风阀执行器广泛应用于空气处理系统中,如暖通空调、通风、除尘、排烟和风机等领域。
它不仅适用于居住建筑和商业建筑,还广泛应用于医院、酒店、机场、船舶和工厂等各种场所。
风阀执行器的选型建议在选购风阀执行器时,需要考虑以下因素:•控制要求:需要考虑控制范围、控制精度、控制方式和调节速度等要求,选择适合的控制器和传动机构。
•安装要求:需要考虑执行机构的大小、安装位置和连接方式,确保安装的准确性和稳定性。
•环境要求:需要考虑执行机构的材料、防爆等级和耐腐蚀性,确保在恶劣环境下长期运行。
•维护要求:需要考虑风阀执行器的远程监控和故障诊断能力,以及维护成本和时间等因素。
总的来说,风阀执行器是一种非常重要的空气处理设备,可以实现精确控制和自动化操作,提高了空气处理系统的能效和稳定性。
SIEMENS 风阀执行器 GDB.1 GLB.1 GSF.1 说明书
CM2N4634Cn 西门子楼宇科技 暖通空调产品4634OpenAir TM风阀执行器GDB...1GLB...1GSF (1)角行程, AC 24 V / AC 230 V用于三位浮点和调节控制的电子式电机驱动的执行器用于三位浮点和调节控制的电子式电机驱动的执行器,,标称扭矩 5 Nm (GBB) 、 10Nm (GIB) 或 2Nm (GSF),自定心轴接头自定心轴接头,,0...90° 之间的机械可调节范围之间的机械可调节范围,,预接 0.9 m 长 接线电缆接线电缆。
根据根据辅助辅助辅助功能不同功能不同功能不同,,有多种有多种型号型号型号可选可选可选。
可选可选辅助辅助辅助功能包括功能包括功能包括::定位信号定位信号的的偏移量与范围可调、阀位指示器阀位指示器、、反馈电位计反馈电位计、、旋转角度范围自适应以及转角度范围自适应以及可调辅助开关可调辅助开关可调辅助开关。
此技术资料提供这些执行器的简要概述。
有关详细说明以及安全、工程注意事项、安装和试运行的信息,请参见基本文档 Z4634。
用途• 适用于风阀面积最大可为 0.8m 2 (GDB)、 1.5m 2 (GLB)或0.3m 2 (GSF...1),取决于具体摩擦情况。
• 适合与风阀或风门的调节控制器 (DC 0...10 V) 或三位控制器配合使用。
备注2/4GDB…/GLB… 131.1E 132.1E136.1E331.1E332.1E336.1E161.1E 163.1E 164.1E166.1EGSF…161.1E控制类型三位浮点 调节控制 工作电压AC 24 V X X X X X X X 工作电压AC 230 V X X X 控制信号YDC 0...10 VX X DC 0...35 V 具有特性功能 Uo, ∆U X X 阀位指示器U = DC 0...10 V X X X X 1 k Ω反馈电位计 X X 旋转角度范围自适应 X X X X 辅助开关(双) X X X X 旋转方向开关XXXX功能类型 GDB.3..1 / GLB.3..1GDB16..1 / GLB16..1 / GSF16..1控制类型三位浮点调节控制具有可调节特性功能的控制信号Y = DC 0...35 V 条件偏移 Uo = 0...5 V 范围 ∆U = 2...30 V顺时针或逆时针方向取决于...旋转方向 …控制类型。
VAV控制器(附风阀执行器)
• 危险:为避免严重的或致命的电击危险,在进行任何接线之前,务必先切断电源和产品供电。 • 不要拆卸产品。否则可能会造成设备损坏或电击危险。 • 连至夹持式接线端子的裸线长度必须在 5mm~6mm,避免发生致命或危险事故。如果长度较长,
暴露的导线会造成短路。如果长度较短,裸线会从连接器上脱落。 • 确保所有接线连接牢靠。否则会因过热或设备故障而造成烧伤。 • 将电加热器连接至本产品时,确保安装一个防止温升的电路。否则可能会发生过热和火灾。
长度
37 mm 或以上
40 mm 或以上
温度
0 °C 至 50 °C
湿度
10 %RH 至 90 %RH(相对湿度) (无结露)
振动
最大 3.2 m/s² (10 Hz 至 150 Hz)
温度
-20 °C 至 60 °C
湿度
5 %RH to 95 %RH (无结露)
振动
最大 9.8 m/s² (10 Hz 至 150 Hz)
4) 节能技术 • 最大程度地控制VAV风阀开度,降低风机功耗。 • 在最佳送风温度自动调节舒适湿度。 5) 集成在BAS的楼宇高级管理功能 • 可快速容易地设定最大和最小风量。 • 远程监控风量。 • 支持BAS的系统调节和管理任务。
∗ Yamatake的Infilex系列控制器: Infilex是“Infinity(无限)和Flexible(灵活性)”的合成词。 1
5
AI-6654C
66
11.5
外型尺寸
5 N⋅m 扭矩型
198
35 8
16.5
22 φ6 to φ20
176 106
99 85.25
5.2
图 1. 外型尺寸: 5 N⋅m 扭矩型 (mm)
风阀控制器原理及应用
风阀控制器原理及应用风阀控制器原理及应用•什么是风阀控制器?•风阀控制器的工作原理•风阀控制器的应用领域什么是风阀控制器?风阀控制器是一种用于控制风阀开合、调节空气流量的设备。
它能根据系统的需求自动调节风阀的开启程度,以达到对空气流量的精确控制。
风阀控制器的工作原理风阀控制器的工作原理主要包括传感器、控制器和执行机构三部分。
1.传感器:通过安装在风道上感知空气流量和压力等参数,将这些数据传输给控制器。
2.控制器:根据传感器的反馈数据,对风阀进行控制。
它可以根据设定的参数,自动调节风阀的开合程度,从而控制空气流量和压力。
3.执行机构:风阀控制器通过执行机构实现对风阀的控制。
执行机构通常由电动或气动装置组成,能够精确调节风阀的开合角度。
风阀控制器的应用领域1.HVAC系统:风阀控制器在暖通空调系统中广泛应用。
它可以根据室内温度、湿度等参数,精确调节风阀的开合程度,实现室内温度的调节和空气质量的控制。
2.温室种植:在温室种植中,风阀控制器可以根据植物生长的需求,控制温室内空气的流动和温度。
通过精确的空气调节,能够提高植物生长质量和产量。
3.实验室通风:在实验室中,风阀控制器可以根据实验需求,精确控制通风系统的空气流量和压力。
这对于保持实验室室内空气的洁净度和稳定性非常重要。
4.工业生产:在一些需要精确控制空气流量的工业生产过程中,风阀控制器能够根据工艺要求,实现对空气流量的精确调节,提高生产效率和产品质量。
总结起来,风阀控制器作为一种重要的空气流量调节装置,可以在多个领域发挥作用。
通过对传感器数据的分析和控制器的调节,它能够实现对风阀的精确控制,满足不同场景下的空气流量需求。
5.医疗设备:在一些医疗设备中,如手术室、洁净室等,风阀控制器可以用于调节空气流动和压力。
通过精确的空气控制,能够保持室内环境的洁净度和稳定性,为医疗操作提供良好的工作条件。
6.电子制造:在电子制造过程中,风阀控制器可以用于调节生产线上的气体流量和压力。
电动风阀执行器原理
电动风阀执行器原理电动风阀执行器是一种用于控制风阀开合的装置,它通过利用电动机的转动来驱动风阀的开关,从而实现对空气流量的调节。
以下是电动风阀执行器的工作原理的详细解释。
电动风阀执行器由电机、减速机、风阀连接杆、位置传感器和控制器等组件组成。
当控制系统下发指令时,电机开始转动,经过减速机的减速,将转动力传递给风阀连接杆。
风阀连接杆在电机的推动下,使风阀打开或关闭。
通过位置传感器,控制器能够实时监测风阀的位置,从而判断风阀是否达到预期的开合状态。
电动风阀执行器的工作原理可以分为三个步骤:信号输入、指令处理和执行输出。
1. 信号输入阶段:外部控制系统将信号输入到电动风阀执行器的控制器中。
信号可以是手动操作、自动控制或者远程控制。
通过传感器将输入的信号转化为电信号并传送给控制器处理。
2. 指令处理阶段:控制器接收到输入的信号后,将其进行处理和判断。
如果该信号是打开风阀的指令,控制器将通过电机控制电路将电流传递给电机,使其开始转动。
同时,控制器还会采集传感器反馈的位置信号,从而对风阀的开度进行实时监测和调节。
控制器还会根据设定的参数,对信号进行逻辑判断,如电流的大小,开度的偏差等。
如果判断出现问题或者异常情况,控制器会及时发出警报并采取相应的措施。
3. 执行输出阶段:当控制器判断完成后,将输出信号传递给电机控制电路,控制电路将电流传输给电机,使其转动。
电机通过减速机将力传递给风阀连接杆,从而打开或关闭风阀。
同时,位置传感器会实时监测风阀的具体位置,并将该信息发送给控制器。
控制器根据接收到的位置信息和指令进行比对,确保风阀是否到达预期的开合状态。
如果风阀未能达到预期的位置,控制器会及时调整电机的转速,以实现精确的控制。
通过以上步骤,电动风阀执行器能够根据输入的指令精确控制风阀的开合程度,从而实现对空气流量的准确调节。
该装置具有结构简单、响应速度快、控制精度高等优点,广泛应用于建筑、工业等领域的空气调节和通风系统中。
VAV控制器(附风阀执行器)
5
AI-6654C
66
11.5
外型尺寸
5 N⋅m 扭矩型
198
35 8
16.5
22 φ6 to φ20
176 106
99 85.25
5.2
图 1. 外型尺寸: 5 N⋅m 扭矩型 (mm)
58.5 67
41.5
17
29
6
AI-6654C
10 N⋅m 扭矩型
206
80
66
38 10 80
19.5
11.5
带内置传感器, DO: 3 pts.
0 固定
可选件和工具的零件编号
项目 止转带 标准分线器 标准扩展单元(5 个/套) 连接 Pt100 传感器用的转接器(10 个/套) 连接用户终端用的转接器 (10 个/套) 标准插头(100 个/套) 标准压接工具 标准导通测试器
注释:欲知上述可选件和工具的详情,请见第 17 页和第 18 页。
山武公司也提供这种插头(零件编号 DY7207A0100, 100 个/套) ∗2 要求符合 EIA/TIA-568 等级 3 或以上(φ0.5 mm × 4 极) 的 LAN 电缆。
对于*1 和*2, 山武公司可提供带连接器的电缆(零件编号 DY7210)及带连接器的短电缆 (零件编号 DY7220)。
24 V AC
注释: ∗ 风机是由一个使用 24 V AC 工作电压的继电器进行操作控制的。 ∗ 再热器输出的额定电压为 30 V AC,如果再热器的输出电压超过 30 V AC,就要使用一个继电器来控制再热器阀门。 ∗ 对于开关阀,要使用一种具有自动复位功能或弹簧复位功能的阀。
长度
37 mm 或以上
40 mm 或以上
