① 谁清楚自动玻璃门的工作原理和接线图
原理是经过感应器把讯号传送到主控制板,然后主控制板在把讯号传送到电机,拦线图你可以看说明书,因为很多感应门的接线图都是不一样的,
图就不化了,简单的说一下, 进线出线的主线应该知道吧。控制部分,正反转各接一开关,速度接一电位器或者接模拟控制器就可以
这些电气控制书本上都有,翻下书本就找到了。
电磁继电器是继电器中应用最早、最广泛的一种继电器。电磁继电器一般由铁心、电磁线圈、衔铁、复位弹簧、触点、支座及引脚等组成,如图a所示。 电磁继电器的工作原理并不复杂,它主要是利用电磁感应原理而工作的。当线圈通以电流时,线圈便产生磁场,线圈中间的铁心被磁化产生磁力,从而使衔铁在电磁吸力的作用下吸向铁心,此时衔铁带动支杆将板簧惟开,使两个常闭的触点断开。当断开继电器线圈的电流时,铁心便失去磁性,衔铁在板簧的作用下恢复初始状态,触点则又闭合。 触点的形式一般分为三种:一种是继电器线圈末通电时处于接通状态的静触点,称为常闭触点,用字母H表示档稿;第二种是处于断开状态的静触点,称为常开触点,用字母D表示;还有一态凳种是一个动触点与一个静触点常闭,而同时与一个静触点常开,形成一开一闭的转换触点形式,用字母l表示行闭孝。常羽触点线上圈通电时由闭合状态断开,所以又称为动断触点,而把常开触点称为动合触点。转换触点有两种情况,即先合后断的转换触点和先断后合的转换触点。图b列出了触点形式的电路。在一个继电器中,可以具有一个或数个(组)常开触点、常闭触点和相应的转换触点形式。
主电路是给非同步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
整流器
最近大量使用的是二极体的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组电晶体变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。
平波回路
在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。
逆变器
同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。 控制电路是给非同步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制讯号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制讯号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。 (1)运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压讯号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。 (2)电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。 (3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。 (4)速度检测电路:以装在非同步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的讯号为速度讯号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。 (5)保护电路:检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和非同步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。
就是个电机正反转电路。有人体感应开关控制,当人走近时,触发导通,电机正传,人离开一定距离自动电机反转关门。
当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联络,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,变压器起到变换电压的目的。
当变压器二次侧接入负载后,在电动势E2的作用下,将有二次电流通过,该电流产生的电动势,也将作用在同一铁芯上,起到反向去磁作用,但因主磁通取决于电源电压,而U1基本保持不变,故一次绕组电流必将自动增加一个分量产生磁动势F1,以抵消二次绕组电流所产生的磁动势F2,在一二次绕组电流L1、L2作用下,作用在铁芯上的总磁动势(不计空载电流I0),F1+F2=0, 由于F1=I1N1,F2=I2N2,故 I1N1+I2N2=0,由式可知,I1和I2同相,所以
I1/I2=N2/N1=1/K
由式可知,一二次电流比与一二次电压比互为倒数,变压器一二次绕组功率基本不变,(因变压器自身损耗较其传输功率相对较小),二次绕组电流I2的大小取决于负载的需要,所以一次绕组电流I1的大小也取决于负载的需要,变压器起到了功率传递的作用。
你得分型别 基础原理是如图: 1一灭弧罩 2一触点压力弹簧片 3一主触点 4一反作用弹簧 5一线圈 6一短路环 7一静铁心 8一弹簧 9一动铁心
10一辅助常开触点 11一辅助常闭触点
(1)电磁机构 电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。
(2)触点系统 包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对。
(3)灭弧装置 容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。
(4)其他部件 包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。
电磁式接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点开启,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。
② 刷卡自动门怎么接线
参考以下方法:以微耕公司 WG2001单门双向门禁控制器+弱电隔离器为例子
备注:自动门自身的控制方式是,进门和出门的红外探头(或微波感应器)分别并接到自动门的开门信号。
自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。
加弱电隔离器如何接线,请看下图
图三 系统接线示意图
打开管理软件, 在工具菜单中选择 [扩展功能]
启用控制器定时任务 功能
重新启动软件后 工具菜单 中 增加一项 [控制器定时任务]
进行定时任务设置, 添加两个定时任务, 设置完毕后 到 [总控制台] 上传设置即可
当然最好的办法是联系产品的专业维护人员
③ 求自动门门禁的 接线图(一般的 的 就行)
般门禁系统配置:门禁主机、门禁电源、电控锁、出门按钮。
接线方式:
1、门禁主机上的+12V、GND端(门禁主机供电)接门禁电源的+12V、GND端。
(3)欧尼克自动门控制装置接线图扩展阅读:
注意事项:
在安装继铁板的时候,不要把它锁紧,让其能轻微摇摆以利于和锁主体自然的结合。
内开门的表面安装方法 内开门做表面安装时需要有辅助配件来协助安装,我们选用富有装饰性的优质进口铝材来制做这种安装配件:Z&L支架。
每套 Z&L支架含三块铝材配件,其中较长的一块L1是配给锁主体使用;另外两块较短的 Z2、Z3配给继铁板用。Z2是安装在门上的,边上有五个沉孔,是用于固定在门上;Z3是用于固定继铁板的,边上有三个孔,中心孔应与继铁板的中心孔对齐.下面介绍安装方法。
a 先将Z&L支架中的L1支架放在装锁的位置上,用自攻螺丝固定于门框或墙面上。
b 用六角扳手将锁主体锁在L1支架上。
c 对应于L1支架的位置把Z2支架固定在门上。
d 将继铁板插入Z1的三个孔中假固定,然后门关好,使磁铁和继铁板紧密吻合,确定Z1、Z2 的衔接位置。(Z1与Z2的相对位置根据门的厚度可以调节)。
e 将Z1、Z2锁紧,然后将继铁板用M8*25内六角螺丝固定于Z1上(将螺丝、铁板、垫圈、橡胶垫圈依次穿入)。
f 如果是双扇门,可以用两个Z &L支架。
④ 自动往返控制电路的接线图
电动机在规定时间范围内作连续可逆的正反方向运转的自动控制电路。图中用时间继电器KT1、KT2作时间控制元件,中间继电器KA1、KA2起中间控制作用。合上电源开关Q和旋转开关S,这时时间继电器KT1得电,中间继电器KA1得电吸合。接触器KM1得电并吸合,电动机作正向限时运转。
待延时时间到,时间继电器KT1常闭延时断开触点断开,使中间继电器KA1断电,其触点KA1断开,接触器KM1线圈断电,主触点KM1断开,电动机瞬时停止正转。
在时间继电器KT1常闭延时断开触点断开的同时,其常开延时闭合触点KT1闭合,反转中间继电器KA2暂时得电吸合,其常开触点闭合自锁,并使时间继电器KT2得电,反转接触器KM2得电并吸合,电动机作反向限时运转。
待延时时间到,时间继电器KT2的常闭延时断开触点断开,使中间继电器KA2断电,接触器KM2断电,电动机瞬时停止反转。由于中间继电器KA2的断电,其常闭触点复位,时间继电器KT1得电,中间继电器KA1吸合,KM1得电吸合,电动机又处于正向限时运转状态。
这样周而复始重复前面工作过程,使电动机在规定时间内作连续可逆运转。若需使电动机停止,可扳开旋转开关S,待KT2延时时间到,电动机停转。
保护
1、电机保护
(1)电机保护就是给电机全面的保护,即在电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心、轴向窜动径向跳动时,予以报警或保护。
(2)为电动机提供保护的装置是电机保护器,包括热继电器、电子式保护器和智能型保护器,大型和重要电机一般采用智能性保护装置。
2、差动保护
(1)电动机差动保护具备差动速断保护及带或不带二次谐波制动的复式比率差动保护,最大可用于三侧差流输入的场合(三圈变),具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能。
(2)配备标准RS485和工业CAN通讯口,并通过合理配置实现三圈主变差动保护、两圈主变差动保护、两圈配变差动保护、发电机差动保护、电动机差动保护及非电量保护等保护和测控功能;
3、过载保护
(1)微型电动机的线圈通常是由很细的铜丝绕成,耐电流的能力较差。当电机负载较大或电机卡住时,流过线圈的电流会快速增加,同时电机温度急剧升高,铜丝绕阻极易被烧毁。如
(2)果能够在电动机线圈中串接高分子PTC热敏电阻,则会在电机过载时提供及时的保护功能,避免电机被烧毁。通常的保护电路如下图。热敏电阻通常被至于线圈的附近,这样热敏电阻更易于感受温度,使保护更加迅速有效。
(3)用于初级保护的热敏电阻通常选用耐压等级较高的KT250型热敏电阻,用于次级保护的热敏电阻通常选用耐压等级较低的KT60-B、KT30-B、KT16-B及片状电机。
电动机的火灾危险性
电动机的具体火灾原因有以下几个方面:
1、过载
会造成绕组电流增加,绕组和铁心温度上升,严重时会引发火灾。
2、断相运行
电动机虽然还能运转,但绕组电流会增大以致烧毁电动机而引发火灾。
3、接触不良
会造成接触电阻过大而发热或者产生电弧,严重时可引燃电动机内可燃物进而引发火灾。
4、绝缘损坏
形成相间和匝间短路,因而引发火灾。
5、机械摩擦
轴承损坏时可造成定子、转子摩擦或电动机轴被卡,产生高温或绕组短路而引发火灾。
6、选型不当
7、铁心消耗过大
会使涡流损耗过大造成铁心发热和绕组过载,严重时引发火灾。
8、接地不良
当电动机绕组对发生短路时,如果接地不良,会导致电动机外壳带电,一方面可引起人身触电事故,另一方面致使机壳发热,严重时引燃周围可燃物而引发火灾。
⑤ 求220v电动阀接线图,简单的不懂电的人都可以看懂,如下图
接线就明:
1、2、3为220V电源输入端,其中1为白线是公共端,一般接零线,2为开控制专输入,属3为关控制输入,蓝线:电动阀关电源、红线:电动阀开电源(2,3通过一个开关再接入220V火线,不可同时得电,最好用转换开关,每次只能一个得电。)4、5、6为阀门位置反馈开关,()绿线:信号反馈共用端)其中5接反馈公共端,一般为(反馈电源任意一根即可),4在阀门开到位时接通5,给出一个阀门开到位的信号;6在阀门关到位的时候接通5,给出一个阀门关到位的信号。另外此反馈电动执行器不在电源输出,要在反馈回路接上一个电源,220V/DC24V。黑线:阀门开时输出信号电源(220V),黄线:阀门关时输出信号电源(220V)。
⑥ 电动卷闸门电机接线图
接线图如下
电动门的升降是利用两个继电器和一个三联按钮控制,继电器启动吸合后自保到达上限后利用机械位置开关的左右运动控制门上下的限位控制。
有两个行程开关来执行卷闸门按钮接线,卷闸门遥控器接收器出来6条线,2条是220V的交流电压线,也就是家用的电源,黑色,不分极性2条是上升和下降控制线,1条是公共线,1 条是停止线,手动按钮是四条线,一条电源,该线与遥控控制器一条停止一条上行一条下行。
(6)欧尼克自动门控制装置接线图扩展阅读:
电动卷闸门有手动按钮开门和遥控开门,两者开门的控制触点为并联关系,当取下遥控控制器候用手动按钮开门时需要将遥控控制器插头其中两条线短接(控制器上有配一个单线插头插入遥控控制器插头即可)。
电动卷闸门有停止刹车功能正常时是由电磁离合执行刹车,工作方式为断电刹车,当停电时可用手动把离合器打开进行关门(电机末端有一手柄下拉即可打开)停电开门拉动电机配置的链条即可。
如果出现遥控开门不能自锁就是手动按钮常闭触点断开或是该触点连线断开引起,当出现遥控器启动后不能自锁原因是按钮的停止或叫常闭按钮断开引起。