Принципиальная электрическая схема привода ast04

Принципиальная электрическая схема привода ast04

Электрические приводы Polar Bear разработаны специально для использования с воздушными заслонками и вентилями в системах вентиляции и кондиционирования.

Основные особенности

  • Благодаря малым размерам и продуманной компактной конструкции их можно устанавливать в ограниченном монтажном пространстве.
  • 2/3-х позиционное или пропорциональное (сигнал 0–10 В) управление.
  • Приводы снабжены винтовыми клеммами.
  • Удобный фиксатор вала.
  • Универсальный адаптер: – для валов круглого сечения диаметром от 6 до 12 мм; – для валов квадратного сечения от 8×8 до 12×12 мм с помощью адаптерa ZO1DN.
  • Индикация положения.
  • Экономия электроэнергии в крайних положениях заслонки.
  • Возможно ручное управление.
  • Наличие двух вспомогательных переключателей.
  • Выбор направления вращения.
  • Возможность параллельного подключения приводов.
  • Ограничение угла поворота.
  • Не требуется обслуживание.

    Аксессуары
    ZO1DN08 — адаптер для валов квадратного сечения 8×8 мм;
    ZO1DN12 — адаптер для валов квадратного сечения 12×12 мм
    ZK — комплект рычажных приспособлений;
    N4 — адаптер для вентилей Polar Bear серий 3DS/3D;
    PA — позиционер 0–100% для настенного монтажа;
    PF — позиционер 0–100% для скрытого монтажа.

    Источник

    Электропривод AST04

    Характеристики

    тип привода Электрические
    производитель Polar Bear
    напряжение (В) 230
    тип привода Электрический
    момент вращения (Нм) 4
    управление 2/3-х позиционное
    Наличие В наличии
    Цена 5255 Руб.

    Описание

    Электропривод Polar Bear AST 04 (DAN2N) используются для автоматического управления воздушными заслонками, задвижками и клапанами (вентилями), а также для контроля над их правильной работой.

    Читайте также:  Как снять привод лада приора

    Основные характеристики AST04 (DAN2N)

    Максимальная площадь заслонки

    Дополнительное оборудование
    Адаптер ZO1DN08 — для валов квадратного сечения 8×8 мм;
    Адаптер ZO1DN12 — для валов квадратного сечения 12×12 мм
    Комплект ZK — рычажные приспособления;
    Адаптер №4 для 3DS/3D/3F — адаптер для вентилей Polar Bear серий 3DS/3D;

    Адаптер TC — kit — адаптер для вентилей Polar Bear серий 3 BS /2 BS ;

    Позиционер PA — 0–100% для настенного монтажа;
    Позиционер PF — 0–100% для скрытого монтажа.

    Основные функции приводов Polar Bear :

    регулирование расхода воздуха (в вентиляционных каналах, в вентиляционных решетках, диффузорах и других воздухораспределителях);

    регулирование расхода воды (в узлах обвязки для водяных калориферов, в системах отопления);

    аварийное перекрытие (защита оборудования от замерзания);

    В приводах есть возможность изменить направление вращения и ограничить угол поворота на 30 градусов, заводская настройка по часовой стрелке на 90 градусов.

    Внутри привода для удобства подключения расположена клеммная колодка на винтах. Возможно параллельное подключение до 5 приводов.

    Конструкция

    Благодаря небольшому компактному размеру привод Polar Bear можно использовать в труднодоступных местах.

    При выборе электропривода необходимо обратить внимание на площадь сечения клапана, скорость воздушного потока, плотность уплотнителя заслонки. Это требуется для подбора правильного момент вращения( Hm ).

    Электропривод имеет универсальное крепление для круглого или квадратного штока с использованием адаптера.

    Подбор электропривода Polar Bear

    Имеется большой выбор моделей, подбор электроприводов осуществляется:

    — по рабочему напряжению(24 или 220В);

    — по моменту вращения(3,4,8,16,24,32 Hm );

    — по управлению (2-х/3х позиционное или плавное (0-10В));

    В приводах с механической функцией аварийного срабатывания в случае прерывания электроснабжения, встроенная пружина запускается автоматически и заслонка закрывается. Пружина взводится при открытии клапана в рабочее положение. Такая функция требуется при защите водяных калориферов и другого оборудования от замерзания.

    Функция индикации конечного положения клапана у моделей «S» c фиксированными микропереключателями. Сигнал передается на шкаф(модуль) управления вентиляцией.

    Источник

    Принципиальная Схема Управления Электроприводом

    Чаще реверсирование двигателя выполняется одним реверсивным магнитным пускателем.


    В многодвигательных приводах или приводах механизмов, связанных общей технологической зависимостью, должна быть обеспечена определенная очередность включения и отключения электродвигателей. Двигатель останавливается.

    Блокировки применяют также при установке ограждений в опасных зонах оборудования. В цепи магнитного пускателя включен контакт, принадлежащий контактору, управляющему двигателем.
    Нереверсивная схема магнитного пускателя

    Сработавшие замыкающие контакты реле динамического торможения K3.

    Если двигатель останавливается, автоматически выключается двигатель. Если же давление в системе смазки компрессора упадет, то замкнется контакт РДМ, создастся замкнутая цепь тревожной сигнализации и сработает звонок на схеме не показан.

    Одновременно блок-контакт Л1 размыкается и обесточивает реле РУ1. Управлять асинхронным двигателем можно и с большего числа мест Рисунок 5 — Схема управления электродвигателем с двух мест при наличии соответствующего количества кнопочных станций Рисунок 6 — Схема управления асинхронным двигателем с помощью реверсивного магнитного пускателя: а — силовая цепь; б — цепь управления с электрической блокировкой контактами магнитного пускателя и контактами кнопочной станции; в — цепь управления с электрической блокировкой контактами магнитного пускателя Реверсивные магнитные пускатели комплектуются из двух нереверсивных.

    Вспомогательный контакт КМ в цепи управления шунтирует кнопочный выключатель SBС и обеспечивает продолжительную работу привода после снятия нагрузки нажатия с кнопочного выключателя. Схема нереверсивного управления трёхфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором при динамическом торможении.

    В приводах, где применяются двигатели с короткозамкнутым ротором, частоту вращения электродвигателя изменяют путем изменения числа пар полюсов. Электродвигатель обладает высоким пусковым моментом и не допускает прямого пуска.

    Двухпроводная схема управления стрелкой

    Схемы управления электроприводами

    Схема пуска асинхронного двигателя с фазным ротором с помощью магнитной станции П При включённом трёхполюсном, выключателе Q1, выполненном в виде рубильника, нажатие пусковой кнопки S2 приводит к присоединению катушки линейного контактора K1 к источнику питания и включению главными замыкающими контактами K1. Схема обеспечивает прямой пуск и реверс двигателя, а также торможение противовключением при ручном неавтоматическом управлении.

    При снижении температуры до установленной ДОТ размыкается и компрессор выключается. Схема последовательного включения двигателей Пример 5.

    Реостатный пуск асинхронного двигателя с кз ротором.

    Точка П является точкой трогания. Один асинхронный низковольтный электродвигатель, предназначенный для привода компрессора.

    Защита двигателя при реверсивном управлении такая же, как и при нереверсивном. При реверсировании двигателя на ходу вначале происходит торможение от данной скорости до нулевой, а затем разгон в другом направлении.

    В случае необходимости только торможения двигателя при достижении им нулевой частоты вращения должна быть вновь нажата кнопка SВЗ, что приведет к отключению двигателя от сети и возвращению схемы в исходное положение. Средства для ингаляционного наркоза : Наркоз наступает в результате вдыхания ингаляции средств, которое осуществляют или с помощью маски

    Достаточно подать на статор двигателя трехфазное напряжение и двигатель сразу запускается. Частоту вращения асинхронного двигателя можно регулировать изменением частоты тока питающей сети, числа пар полюсов статорной обмотки, введением в цепь ротора сопротивления, вызывающего увеличение скольжения.
    Схемы управления магнитным пускателем

    Нереверсивная схема управления асинхронного двигателя.

    В случае, если одна из электрифицированных задвижек окажется неисправной, промежуточное реле PIT разрывает цепи автоматического управления насосными агрегатами гидроэлеваторов. Такой пускатель состоит из двух простых пускателей, подвижные части которых между собой связаны механически с помощью устройства в виде коромысла.

    При включённом трёхполюсном, выключателе Q1, выполненном в виде рубильника, нажатие пусковой кнопки S2 приводит к присоединению катушки линейного контактора K1 к источнику питания и включению главными замыкающими контактами K1. Одной из преимуществ использования асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором является простота их включения в сеть. Простейшая схема управления электродвигателем может иметь только неавтоматический выключательQи предохранителиF или автоматический выключатель.

    Схема обеспечивает прямой пуск и реверс двигателя, а также торможение противовключением при ручном неавтоматическом управлении. В приводах, где применяются двигатели с короткозамкнутым ротором, частоту вращения электродвигателя изменяют путем изменения числа пар полюсов. Мощность электродвигателя 29,5 кВт, пуск автоматизирован.

    По истечении некоторого времени контакты К размыкаются и замыкаются контакты КУ. Начинается разгон через ограничивающие резисторы R1—R4.

    Основным элементом этой схемы является реверсивный магнитный пускатель, который включает в себя два линейных контактора КМ1 и КМ2 и два тепловых реле защиты КК рис. Наиболее часто в качестве привода в станках и установках применяются трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором.

    Типовые схемы управления электроприводами с асинхронными двигателями


    Это приводит к включению контактора КМ2 и подаче на АД напряжения источника питания с другим порядком чередования фаз. Происходит разбег двигателя по его естественной характеристике. Он срабатывает и своими главными контактами К подключает двигатель на трехфазное питание Л1, Л2, Л3. Принципиальная схема силовой части нереверсивного электропривода по системе ТП-Д Рис.

    Электрические блокировки для предотвращения одновременного включения двух контакторов осуществляются с помощью размыкающих контактов КM1 и КM2 рисунок 6, б. В результате блокировочными связями световая сигнализация обеспечивает контроль над направлением вращения двигателя при реверсе. Одновременно контактор своим замыкающим вспомогательным контактом осуществляет самоблокировку, а размыканием другого вспомогательного контакта отключает катушки. При этом срабатывает контактор малой скорости, который обеспечивает главными замыкающими контактами K1. Нажатие остановочной кнопки S1 размыкает цепь катушки линейного контактора K1 и его главные контакты K1.

    Так как привод конвейеров производится электродвигателями, то более подходящими для данного случая будут электрические или механические ЛЭ. После разбега двигателя до низкой частоты вращения может быть осуществлен его разгон до высокой частоты вращения. Включение КМ1 одновременно приводит к срабатыванию контактора КМ4, который своим контактом шунтирует ненужный при пуске резистор противовключения Rд2, а также разрывает цепь катушки реле времени КТ. При использовании автотрансформаторов см. При этом речь может идти о потоках энергии различного вида: электрической, механической, тепловой и других.
    Как подключить магнитный пускатель. Схема подключения.

    Наша группа «ВКонтакте»

    В многодвигательных приводах или приводах механизмов, связанных общей технологической зависимостью, должна быть обеспечена определенная очередность включения и отключения электродвигателей.

    Для включения электродвигателя М должен быть включен выключатель Q.

    Происходит разбег двигателя по его естественной характеристике.

    Схема нереверсивного управления трёхфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором при торможении противовключением. Этот контактор шунтирует вторую ступень пускового резистора и своим вспомогательным контактом с выдержкой времени включает обмотку третьего контактора, который шунтирует последнюю ступень пускового резистора. Для отключения электродвигателя от сети при его вращении в любом направлении необходимо нажать на кнопочный выключатель SBТ.

    В цепи магнитного пускателя включен контакт, принадлежащий контактору, управляющему двигателем. Для остановки двигателя необходимо нажать кнопку SВ1, при этом отключаются пускатель КМ и двигатель М.

    Реостатный пуск асинхронного двигателя с кз ротором. Также возможно питание катушки электромагнитного пускателя напряжение В. Современные высокие требования к качеству технологического процесса и производительности различных механизмов могут быть обеспечены только на основании применения автоматизированных электроприводов.

    КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМ

    Управление электродвигателями с фазным ротором. Катушка электромагнит включения магнитного пускателя КМ получает питание от сети и замыкает контакты КМ в главной цепи и в цепи управления. Пуск начинается после перемещения контактной щетки на вывод 1. При вращении двигателя, например вправо, горит лампа HL1, включаемая контактом KM1.

    Во многих случаях при управлении электроприводом необходимо изменять направление вращения электродвигателя. После замыкания выключателя управления В получает питание катушка реле Р1.
    Реверсивная схема подключения магнитного пускателя

    Источник

  • Оцените статью
    Авто Сервис