电动门接线图汇总(一类特选)
RAGA-RA开关量电动门接线图电源:2――U
3――V
1――W E ――接地
短接:5和34 ,4和36
指令:5(-)33(+)关指令
5(-)35(+)开指令
状态信号:6和7 关反馈
10和11 开反馈
19和20 远方,42和43故障
RAGA-RJ开关量电动门接线图(胶球清洗) 电源:Ⅰ――U
Ⅱ――V
Ⅲ――W E ――接地
短接:5和25 ,6和24自保持
指令:5(-)8(+)关指令
5(-)7(+)开指令
状态信号:17和18 关反馈
19和20 开反馈
21和22 故障
AUMA电动开关门接线图
电源:U1――A
V1――B
W1――C
指令:11(-)2(+)关指令
11(-)3(+)开指令
状态信号:35和36 关反馈
39和40 开反馈
6和10 远程允许
14和15 故障
ROTORK-IQ 开关量电动门接线图电源:1――L1
3――L2
2――L3 E――接地
指令:40和35 开指令
40和33 关指令
40和34 停指令
状态信号:6和7 关反馈
8和9 开反馈
39和41 远方允许
ROTORK-IQM 调节型电动门接线图
电源:2――U
3――V
1――W E――接地
短接:5和39 ,4和41
4-20 mA指令:26(+)27(-)
4-20 mA反馈:22(+)23(-)
状态信号:6和7 关反馈
8和9 开反馈
42和43 故障
ROTORK-IQM 调节型电动门开关量接线图
电源:2――U
3――V
1――W E――接地
短接:5和34 ,4和36
4-20 mA指令:26(+)27(-)
4-20 mA反馈:22(+)23(-)
状态信号:6和7 关反馈5和33关控制
8和9 开反馈5和35开控制
42和43 故障
ROTORK-AWT电动门开关量接线图(电泵出口)
电源:1――U
2――V
3――W E ――接地
短接:4和36 ,5和34自保持
指令:5(-)33(+)关指令
5(-)35(+)开指令
状态信号:8和9 关反馈
15和16 开反馈
24和41 故障 23(+)和14(-)位置反馈(需供电DC24V)
扬州电力修造厂2SA-30多回转电动门LK-3接线图
单插件电源:22――L1 双插件电源(另一插件):1――L1
23――L2 2――L2
24――L3 3――L3 6—N
指令:3和4 开指令自保持19和20短接
2和4 关指令
1和4 停指令
状态信号:5和6 关反馈
17和18 开反馈
10和11 远方允许
9和21 故障
4-20 mA反馈:8(+)7(-)
西门子SP2气动阀门接线图
3/4线制连接:2(+)和4(-) 24VDC电源
6(+)和8(-)调节指令
5和7端接
2线制连接: 3(+)和8(-)调节指令
5和6端接
阀位反馈:61(+)和62(-)(需提供24VDC电源,DCS内供电)
阀门状态信号:31和32故障报警
41和42全关位置
51和52全开位置
扬州WK电动门接线图
电源:22――L1
23――L2
24――L3
指令:3和4 开指令
2和4 关指令
1和4 停指令
状态信号:5和6 关反馈
17和18 开反馈
13和14 远方允许
9和21 故障。
门机的电气接线及调试
XX门机的电气接线及调试1电气接线说明1.1电气接线图(电气附图1)1.2供电电源使用单相交流电源AC220V±10%,50Hz±5%;建议通过6A的C45N等向门机供电。
电源线:棕色――L,兰色――N,黄绿色――E。
1.3编码器接线出厂时配有编码器连线,只需与控制器紧密连接即可。
1.4电机线出厂时电机上配有三相电机线,只需与控制器紧密连接即可。
1.5输入/输出信号接线1.5.1输入输入共有四个共COM的端子,每个输入端子均可独立定义成参数表中H组任一功能,常开或常闭也可任意定义,但不可重复定义,否则报错。
参数H1-H4分别对应输入端子H1-H4。
以下为出厂缺省定义:1.5.1.1关门输入――即加在COM和H1上的持续导通信号;1.5.1.2开门输入――即加在COM和H2上的持续导通信号;1.5.1.3慢关门输入――即加在COM和H3上的持续导通信号,一般用于超时强迫关门使用。
1.5.1.4电眼信号――在A1=03门机自动运行时,可以接入电眼保护信号,一般用于演示,正常运行时门机由端子信号控制,此设定不起作用。
注意:输入信号电源由门机控制器提供,不得接入外界电源!1.5.2输出输出共有四对相互独立的继电器触点(容量为3A,30VDC/250VAC),每对输出端子均可独立定义成参数表中P组任一功能,常开或常闭也可任意定义。
参数P1-P4分别对应输出端子对C1-P1到C4-P4。
以下为出厂缺省定义:1.5.2.1关门到位信号――关门到位时C1与P1导通;1.5.2.2开门到位信号――开门到位时C2与P2导通;1.5.2.3门障碍信号――开关门遇障碍时C3与P3导通;1.5.2.4系统故障信号――有系统内部故障时C4与P4导通。
1.5.2.5关门到位提前输出信号――在关门最后剩下50mm时输出该信号,一般用于屏蔽此位置过后的安全触板动作信号。
2面板说明2.1双位七段码显示2.1.1正常工作状态下显示门位置的脉冲位置脉冲用双位十进制显示:门完全闭合位置(门刀已完全放开)显示为00,门完全开足位置显示为99,其它位置按比例显示。
门禁接线图
GND +12V
.
COOM
NC NO GND
—电源+
+电源—
GND +12V COM NC NO GND
—电源+
+电锁—
接门禁电源两机控一锁(三)
GND +12V COM NC NO GND
—电源+
+电源—
GND NO NC PUSH +12v GND
门禁电源
可选给机器供电
+电锁—
GND +12V COM NC NO GND
'.
两机控一锁(四)即主从机 主机
+电源— GND GND
+电锁—
GND +12V COM
IND0 IND1 GND
NC +12V
NO GND
GND +12V NC
分体机输出开关量信号图 —电源+
NO
GND
NO NO
COM COM
NC NC
.
单机控一锁图
+
GND
电源
+12V
—
COM
NC
+
NO
电
锁
GND
—
门禁电源
门禁电源单机控一锁
NC NO GND PUSH +12v
GND
GND +12V COM
NC NO GND
—电锁+
两个两机控一锁(一) —电源+
GND +12V COM
NC NO
GND
+电源—
'.
—电锁+ 三个电源两机控一锁(二)
41图详解各种电机设备、元件接线电路(电工电气人收藏)
41图详解各种电机设备、元件接线电路(电工电气人收藏)1.电动机接线一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。
可参见图1所示连接方法连接。
图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法2.三相吹风机接线有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。
采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。
一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。
其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。
图2 三相吹风机六个引出端子接线方法3.单相电容运转电动机接线单相电动机接线方法很多,如果不按要求接线,就会有烧坏电动机的可能。
因此在接线时,一定要看清铭牌上注明的接线方法。
图247为IDD5032型单相电容运转电动机接线方法。
其功率为60W,电容选用耐压500V、容量为4μF的产品。
图3(a)为正转接线,图3(b)为反转接线。
图3 IDD5032型单相电容运转电动机接线方法4.单相电容运转电动机接线图4 JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法图4是JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法。
电动机功率为60W,用220V/50Hz 交流电源、电流为0.5A。
它的转速为每分钟1400转。
电容选用耐压400~500V、容量8μF的产品。
图4(a)为正转接线,图4(b)为反转接线。
5.单相吹风机接线图5 单相吹风机四个引出端子接线方法有的单相吹风机引出4个接线端子,接线方法如图5所示。
采用并联接法应接入110V交流电源,采用串联接法应接入220V交流电源。
6.Y100LY系列电动机接线目前,Y系列电动机被广泛应用。
Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点。
它的接线方式有两种:一种为△形,它的接线端子W2与U1相连,U2与V1相连,V2与W1相连,然后接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接,其余3个接线端子U1、V1、W1接电源。
电动阀门接线图说明
电动阀门接线图说明
电动阀门接线方式是根据不同的使用要求以及现场工况不同所分类的,不同功能的电动执行器所采用的接线方式也都是不尽相同。
得锐自动化:OMAL电动阀门
用户应当对接线方面的相关知识有所了解,以免出现不必要的故障发生, 一方面导致整个电路短路故障;另一方面,可能会导致机器等烧坏而产生的巨大经济损失,甚至出现更严重的事故。
电动阀门执行器按电源电压一般可分交流( AC110V、AC220V、AC380V) , 直流( DC24V、DC12V ) , 按控制方式分为有源开关式、无源开关式、电位计型、调节型等。
( 相关产品:电动开关蝶阀电动调节蝶阀电动开关球阀电动调节球阀)
有源开关式,普通开关型带有源灯接线图
无源开关式,开关型无源触点型带反馈接线图
开度式电位计型,开关型带开度式接线图
智能调节式,输入输出4-20mA,智能调节型接线图
交流AV380V,带无源触点反馈,380V电源接线图
直流DC24V,交换正负正开关同时无源信号反馈,24V电源接线图。
电工入门必备的100个接线图,接线学习不求人!
电工入门必备的100个接线图,接线学习不求人!为了更加形象、直观地学习并应控制系统,本文整理了电气自动控制电路图的实例,以供参考单线远程正反转控制电路仅用一个按钮控制电动机正反转的电路三地(多地点)控制电路电动机间歇运行电路电动机短时间停电来电后自动快速再起动电路按钮连锁的正反转控制电路接触器连锁的正反转控制电路按钮、接触器复合连锁的正反转控制电路直流电动机正反转控制电路用转换开关预选的正反转启停控制电路具有过载保护的正转控制电路点动与连续运行控制电路避免误操作的两地控制电路用按钮点动控制电动机启停电路具有三重互锁保护的正反转控制电路接触器连锁的点动和长动正反转控制电路防止正反转转换期间相间短接的三接触器控制电路用连锁继电器防止正反转转换相间短接的控制电路用胶盖瓷底的刀开关进行手动正转控制电路利用铁壳开关手动正转控制电路采用转换开关的控制电路用倒顺开关的正反转控制电路具有自锁的正转控制电路自动往返控制电路仅用一个行程开关实现自动往返控制电路带有起动熔丝的起动电路仅用一个按钮控制电动机启停电路单线远程控制电动机启停电路能发出启停信号的控制电路两台电动机按顺序起动同时停止的控制电路两台电动机按顺序起动分开停止的控制电路自动切换的两台电动机按顺序起动逆序停止电路串励直流电动机刀开关可逆控制电路HZ5系列组合开关应用电路用GYD-16/C型气压开关控制电动机电路电动葫芦的电气控制电路用八挡按钮操作的行车控制电路电动机延时开机的间歇运行电路带有报警装置的电动机短暂停电来电后自动再起动电路电动机长时间停电来电后自动再起动电路两条运输原料传送带的电气控制电路多台电动机可同时起动又可有选择起动的控制电路低速脉动控制电路电动阀门控制电路(之一)电动阀门控制电路(之二)单相照明双路互备自投供电电路双路三相电源自投电路茶炉水加热自动控制电路简单的温度控制器电路简易晶闸管温度自动控制电路用双向晶闸管控制温度电路XCT-101动圈式温度调节仪控温电路电接点压力式温度表控温电路TDA-8601型温度指示调节仪控温电路XMT-DA数字显示调节仪控温电路△/Y变换的炉温控制电路简易温度控制电路双功能三相电阻加热炉控制电路自动气体循环炉控温电路喷水池自动喷水控制电路自动节水电路电力变压器自动风冷电路用电接点压力表做水位控制电路UQK-2型浮球液位变送器接线电路UQK型液位变送器(旧型号GSK)接线电路GDB型双池液位控制器电路供水、排水应用电路简易水位自动控制电路全自动水位控制水箱放水电路改进的水位自动控制电路大型水塔自动控制供水电路高位停低位开的自动控制电路排气扇自动控制电路。
门禁电插锁接线示意图
门禁电插锁接线示意图
在本案的选用的电插锁为AE2511电插锁,该电插锁为八线式尾部伸出有红、黑、蓝、白、黄、绿、灰、橙八种颜色引线,红线为电锁电源(+)线,接DC12V的电源或受控的12V电源线,黑色为电锁的电源负极,接电锁源(-),蓝、白、黄为锁芯状态侦测线,蓝色为常开(NO),白色为公共点(COM),黄色为常闭(NC)(如图1),当锁芯弹出时常闭就断开,常开点接通。
绿、灰、橙线为门侦测线,侦测线是处于关还是开状态,绿色为常开(NO),灰色为公共点(COM),橙色为常闭点(NC)(如图2),门关到位后常开和常闭的接通状态相互转换。
电插锁接线示意图如图3,在安装时接到电锁电源线的一定要为DC12V。
电插锁延时可调,所谓延时指从锁打开,人进入后将门闭合后电插锁再次上锁的时间长度,设在电插锁的中部调整跳针可改变上锁延时时间,设置方法共有三档0秒、2.5秒、5秒。
图1 锁芯侦测引线图2
门侦测引线
图3 电插锁接线示意图。
(完整版)瑞基电动门说明-开关型
注意: 1)、当方式钮处于“就地”位置时,同时按下加键和下移 键, 电动装置执行“连续开”动作;同时按下减键和返回 键,电动装置执行“就地关”动作。
2)方式钮处在“远程”位置;或方式钮处在“就地”位置, 且电机在转动或电机停止后但仍在“禁动”时间内,设定 器操作无效。
2、工作设定 该电动装置的电气罩上配有一段位式液晶显示屏。其布局 有I、II、III区。
I区为阀位显示区:以阀位开度百分比的形式实时的显示当前阀位值。 II区为工作设定区或状态报警区:工作设定是以字符“H”开始;状态 报警是以字符“F”或“A”开始。 III区为工作参数设定值显示区或电池显示区:当处于工作参数设定时, 该区显示相应的参数值,正常情况下,当电池电量用完时,该区显示 “00”字样,提醒用户更换电池。
3.远程控制操作 将就地/远程开关打到远程位置,通过操作员站上进行操作
三、阀位设定
1、本安型设定器 设定器用于对电动装置进行非侵入式的工作设定。在使
用设定器时,方式选择旋钮应事先置于“就地”或“停止” 位置,设定器的红外发射头应对准电动装置的显示窗,与 电动装置距离应小于1米。
下移键:用于选择菜单中当前项目的下一个项目, 且在当前菜单的若 干项目中循环,即当光标指向最后一个项目时,再按该键,光标会返 回菜单中的第一个项目; 加键:用于增加具有数字设定项目的数值; 减键:用于减小具有数字设定项目的数值; 确认键:用于确认进入选定的子菜单或确认设定值。 返回键:用于返回上一级菜单或画面。在任何一级子菜单中按 键会使 显示返回到上一级菜单; 复位键:用于在电动装置偶尔出现工作锁死的情况下, 激发一个硬件 复位信号,使电动装置恢复到正常的工作程序循环之中。
电动装置提供了操作手轮和电动/手轮切换手柄, 使得在 主电源掉电或控制电路失灵等特殊情况下可以进行手动操作。 进行手轮操作前, 先将方式选择钮放在“停止”或“就地”位 置,压下电动/手动切换手柄至手动位置,压手柄的同时慢慢转 动手轮,以便使离合器挂上档。挂上手动档后,可以放开手柄, 它会靠发条弹簧的作用回到自由位置,但内部的离合器已经锁 定在了手动位置,这时转动手轮就会带动输出轴转动,这样便 实现了手动操作。
各种电动门接线方法
各种电动门接线方法电动门是一种便捷的自动门系统,它通过电动驱动器来控制门的开关,使得用户能够轻松地通过门口。
在安装和接线电动门时,需要考虑各种因素,包括电源供应、开关控制、传感器探测以及门的运行模式等。
以下是一些常见的电动门接线方法:1.单按钮开关接线方法:这种方法适用于需要单个按钮来控制门的开关的情况。
接线过程比较简单,只需要将按钮的一个端口连接到电动马达的一个输入端口,将另一个端口连接到接地线上即可。
按下按钮时,电流会流入马达的一个方向,使门关闭;再次按下按钮时,电流会流入马达的另一个方向,使门打开。
2.双按钮开关接线方法:这种方法适用于需要两个按钮来控制门的开关的情况,例如,一个按钮用于开门,另一个按钮用于关门。
接线过程比较复杂,需要一个断开开关来控制电动马达的正反转。
首先,将其中一个按钮的一个端口连接到电动马达的一个输入端口,将另一个按钮的一个端口连接到电动马达的另一个输入端口。
然后,将另一个按钮的另一个端口连接到断开开关的一个端口,将电动马达的另一个输入端口连接到断开开关的另一个端口。
断开开关的另一个端口连接到接地线上。
按下一个按钮时,电流会流入马达的一个方向,使门打开;按下另一个按钮时,电流会流入马达的另一个方向,使门关闭。
3.无线遥控接线方法:这种方法适用于需要使用无线遥控器来控制门的开关的情况。
接线过程相对简单,需要将接收器模块插入电动门系统的电源线路,并将接收器的输出线路连接到电动马达的输入端口。
随后,将遥控器与接收器进行配对,并通过按下遥控器上的按钮来控制门的开关。
按下遥控器上的开门按钮时,接收器会接收到信号并将其转发给电动马达,使门打开。
按下遥控器上的关门按钮时,接收器会接收到信号并将其转发给电动马达,使门关闭。
4.光电传感器接线方法:这种方法适用于需要使用光电传感器来探测门的开关状态的情况。
接线过程相对简单,需要将光电传感器的输出线路连接到电动马达的输入端口。
当门完全关闭时,光电传感器会探测到门体,发送信号给电动马达,使门停止运行。
史上最全的电动车控制器接线图、线路图和接线方法
史上最全的电动车控制器接线图、线路图和接线方法您已浏览28分钟!恭喜获得1个阅读红包!广告展开剩余74%电动车控制器接线图控制器线路图控制器接线方法:第一步:明确电源正负极,和电门锁线。
把万用表打直流档上,再把万用表的负极黑线接在电池的负极上,然后用万用表的正极红线一个一个量,有电压的是正极稍微比电源电压高点、无电压的是负极。
第二步:连接电源线和电门锁线。
控制器电源线粗红色的是正极,粗黑色的是负极。
接好后打开钥匙,再量量电源电压和电门锁线的电压是不是正常,然后在分别量转把线的电源电压5V左右红黑线,霍尔线的电源电压5V左右红黑线别忘了万用表打到直流档上。
第三步:电压正常对接白色学习线。
若反转拔开在对接一次,电机正转后拔开学习线。
接转把线,一般按颜色接就可能了,若还不可以有可能转把坏掉了,那么拔掉转把线,直接连接控制器转把线的红线和绿线。
电机正常转,证明转把有问题,换个转把。
第四步:电车上各个线什么意思的确定方法。
顺着电机找到电机3根相位线5根霍尔线,拆下转把找到3根转把线,拆掉刹把可以找到2根刹车线。
拆开电瓶可以看到“+”电源正极“-”电源负极。
总的来说按大件找,按大件安装,最容易理解最准确。
第五步:测试霍尔好坏的方法。
整车上带电检测,先把各线路及接插件都接好,把万用表拔到直流电压20V档位,先确认控制器有5V电源输出,再用黑表笔接在霍尔的地线,红表笔分别接三根信号线,在量的同时,用手轻轻转动电机,霍尔正常时,万用表会0V--5V的脉冲电压的数据显示,如果测某只霍尔时没有脉冲电压,则这只霍尔就坏了,这种情况也可以用指针式万用表检测,指针在0V--5V之间摆动,霍尔是好的;如果指针不摆动,霍尔是坏的用这种方法是最为可靠的方法,前提是带电操作。
第六步:接仪表线和找出转把线。
拆开仪表会发现仪表有2根线,一根接在防盗接口上一根在控制器的仪表线上。
拆下转把会发现转把就3根线,对着颜色就可以找到了,或者用万用表测量。
典型电动门电气控制原理图介绍
了VOT部分,它是输出DC4~20mA信号的主要电器件,这时的RP1采用精密电 位器。 实际上,非整体型电控原理也可实现输出 DC4~20mA信号,但一般情况VOT 是放在电动装置上。 9.7 自动调节型电控原理 我公司生产的自动调节型产品是采用阀门专用三相异步电动机或单向电动机 驱动的执行机构,它可以是直行程或角行程。自动调节型产品可以接收由系 统给定的4~20mA、0~20mA DC信号,或0~10VDC信号,另外,根据需要它 也发出相应的电信号。 (图48)所示为一种SMC系列自动调节型电气控制原理。它所提供的EPC-02 可以制成二次仪表也可以放在电动装置上。图中给出的RP1、RP3均为精密线 绕电位器,其中RP3用于调节RP1用于发讯,上述两电位器应同步或为双联机 构。图中给出若干行程用无源接点,可供用户选用。 (图48)可根据控制系统给定的 DC4~20mA信号变化范围自动控制阀门的开 度。 本章小节 根据给出的典型的电控原理,本章介绍了SMC系列电动装置的基本控制型 式。通过本章内容,可使读者了解SMC系列产品控制的概况,为产品选型中 的电气控制选型打下基础。
本整体型电控原理的行程控制、转矩控制触点与(图42)相同,其转矩开关 为常闭大触点,当然也可以根据用户的需要采用(图43)所示的转矩触点型 式,即多触点转矩开关。 本整体型电控原理的现场/远控转换开关位于电动装置上,其现场控制按钮 为点动,但也可以设计成互锁型。(图46)所示的整体型控制原理为我公司 现有整体型控制原理中最为简单的一种。
典型电气控制原理图介绍 SMC系列电动装置电气控制原理是多种形式的,它可以向用户提供常用的基 本控制原理,也可按用户的特殊要求进行接线或提供某些特殊功能。本章将 以几种典型电控原理具体介绍SMC系列电气控制原理的基本情况。 9.1 基本型电控原理(1) (图42)所示为基本型电控原理(1),由图中可见其行程控制机构只使用 了两对常闭和两对常开触点,通常的4R-2C触点数已足够。其中的常闭触点 SL4、SL8用于行程位置控制,与之同步动作的SL2、SL6 则用于行程位置指 示。本电控原理采用了常闭大触点转矩开关,其触点SL0、SLC分别与SL4 SL8串联用于转矩控制或保护。转矩指示灯H1 、H2为 XD0型220V。本电控原 理提供普通电位器RP1 做为开度电信号反馈元件。(其稳压系统视具体情况 提供)电动装置电器腔有空间加热器RP1、RP2,产品无现场按钮。 (图42)所示的“用户接线”部分位于控制室内,我公司备有与之匹配的控 制器。 9.2 基本型电控原理(2) (图43)所示为基本型电控原理(2),它与(图1)的主要差别是增加了转 矩开关的常开触点。这时其转矩指示灯为XDX-6.3V。我公司有与该电控原理 匹配的控制器。 在实际使用中也可增设一只转矩指示灯将开、关转矩动作分别指示。 9.3 带现场按钮灯盒型控制原理(1) (图44)所示为一种带现场按钮及指示灯的电控原理。它与(图42)所示基 本原理的主要不同是增加了行程控制按钮SBO、SBC及指示灯HW2、HR2、HG 上述增加部分均在电动装置上。在位于控制室的控制器上,增设了现场/远 控转换开关QC2。 (图44)所用的行程控制机构与转矩开关触点数与(图42)完全相同,如果 将转矩开关换成(图43)型式,即增加转矩控制的常开触点也是可行的。 本控制原理的现场控制按钮为点动式。 我公司可提供与之向匹配的控制器。 9.4 带现场按钮灯盒型控制原理(2) (图45)所示为另一种带现场按钮及指示灯的电控原理。它在原理上与(图 44)不同的是,其现场电控按钮实现互锁,而(图44)为点动。这样不仅现 场/远控转换开关QC2的型式与(图44)不同,并且在电动装置上增设了SBS 停按钮。 (图45)控制原理所用的行程控制、转矩控制触点数与(图42)相同。它也 可以利用第6章所述的多触点转矩开关以增加转矩控制的触点数。 对于(图44)(图45)所示的带现场控制型,它们的现场与远控的转换开关 都位于控制室内。实际上,该转矩开关放在电动装置上更为合理,所以我公 司还能提供转矩开关在电动装置上并且有锁的产品。 9.5 整体基本型电控原理 所谓整体型就是把交流接触器、热继电器、变压器等电气控制件设置在电动 装置内部。这种型式制成防爆型很受石油储运工业系统的欢迎,因为它不仅 可以减化控制室的有关设施,还可以相对减少控制电缆的芯数。 (图46)所示为整体基本型电控原理,图示中双点划线圈内元件在控制室, 其余均在电动装置。(如果不需要远控只将动力电缆引入即可操作阀门) 9.6 整体型控制并可输出DC4~20mA信号 随着管道控制系统自动化水平的提高,很多用户提出电动装置能输出DC4~ 20mA信号做为阀门信号反馈。(图47)所示为一种可输出DC4~20mA信号的 电控原理,并且是整体型式。从图中可见,变压器T以上的原理并无大的变 化,只是所有行程、转矩及电源指示灯均为使用220V电压。电控原理中增加
