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接线盒接线图

接线盒接线图
接线盒接线图

1 安 装

将接线盒固定在秤体的合适位置 。打开接线盒上盖 。 将传感器电缆线和仪表信号电缆从接线盒相应的接口穿入 ,按5.0节所给的接线图将所有 电缆连接好 。完成后将所有的螺母拧紧 。

4.3 角差调节

将测试砝码放在尽可能靠近各传感器的部位,记录仪表读数,注意,要用加

感量砝码的方法

使读数精确到0.1d , 或直接记录仪表 显示的内分度数。然后按照计量法规的规定,调节相应传感

器对应的电位器(顺时针旋转使读数增加,逆时针旋转使读数减小),使角差在规定的范围内(一般

不超过0.5d)。电位器和传感器的对应关系见5.0节的接线图。( 注意 :电位器不要调过头 ) 调试好后,将接线盒上盖盖上 ,并将螺丝拧紧 ,注意各螺丝的紧固力要均衡,否

则会影响密封性能。

5.0 接 线 图 5.1 AJB-005 和 AJB-007 型 接 线 盒 连 线 图

P1: 对 应 调 接 传 感 器 #1

P2: 对 应 调 接 传 感 器

#2

P3: 对 应 调 接 传 感 器 #3

P4: 对 应 调 接 传 感 器 #4

P5: 对 应 调 接 传 感 器 #5

P6: 对 应 调 接 传 感 器 #6

注 意 :

(1) 对 于 使 用 不 同 数 量 传 感 器 的 衡 器 其 传 感 器 标 号 可 能 不 一 样 , 接 线 时 请 参 阅 衡 器 的 接 线 图

(2) 对于AJB-005 型 接 线

盒 , 传 感 器 5 和 6 不 接 。

5.2 AJB-015 型接线盒连线图

R12 对应调接传感器#1 R4 对应调接传感

器#2

R16 对应调接传感

器#3

R8 对应调接传感

器#4

电度表接线图

电度表的接线图 电度表的接线图-单相-三相四线 单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线 ——图文JW原创 一、机械式电度表的型号及其含义。 电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号。 如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。 1、类别代号: D--电度表 2、组别代号 表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。 表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。 3、设计序号用阿拉伯数字表示。 每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。 综合上面几点: DD--表示单相电度表:如DD971型 DD862型 DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型 DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型 D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型

DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型 4、基本电流和额定最大电流 基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。 如 5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如 3x5(20)A。 5、参比电压 指的是确定电度表有关特性的电压值 对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。 对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。 对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。 二、机械式三相四线电度表的读法 1、如果您的三相四线电度表是最右边没有红色读数框的,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的"计数轮"的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的就是小数。 2、如果您的表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是您实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器的,那要看互感器的规格了,比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为KWh(千瓦时:度)。即:实际用电量=实际读数×倍率 3、互感器如果不只绕一匝,那么,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数×实际读数。匝数,指互感器内圈导线的条数,不指外圈。 一般计量收费时,大多不计小数位的读数。 三、一度电是多少 关于一度电的问题,举例说明,在用电器的额定电压下,一个1000瓦的用电器使用上一个小时就消耗1度电。如果1度电1元币,那么说,一个1000瓦的用

常见电动机控制电路图

电机启动常见方法 1、定时自动循环控制电路 说明:(技师一) 1、题图中的三相异步电动机容量为,要求电路能定时自动循环正反转 控制;正转维持时间为20秒钟,反转维持时间为40秒钟。 2、按原理图在配电板上配线,要求线路明快、工艺合理、接点牢靠。 3、简述电路工作原理。 注:时间继电器的延时时间不得小于15秒,时间调整应从长向短调。 定时自动循环控制电路电路工作原理:合上电源开关QF,按保持按钮SB2,中间继电器KA吸合,KA的自保触点与按钮SB2、KT1、KT2断电延时闭合的动断触点组成的串联电路并联,接通了起动控制电路。按起动按钮SB3,时间继电器KT1得电,其断电延时断开的动合触点KT1闭合,接触器KM1线圈得电,主触点闭合,电动机正转(正转维持时间为20秒计时开始)。同时KM1动合触点接通了时间继电器KT2,其串联在接触器KM2线圈回路中的断电延时断开的动合触点KT2闭合,由于KM1的互锁触点此时已断开,接触器KM2线圈不能通电。当正转维持时间结束后,断电延时断开的动合触点KT1断开,KM1释放,电动机正转停止。KM1的动断触点闭合,接触器KM2线圈得电,主触点闭合,电动机开始反转.同时KM1动合触点断开了时间继电器KT2线圈回路(反转维持时间为40秒计时开始)。这时KM2动合触点又接通了KT1线圈,断电延时断开的动合触点KT1闭合,为下次电动机正转作准备。因此时串联在接触器KM1线圈回路中的KM2互锁触点断开,接触器KM1线圈暂时不得电。与按钮SB2串联的KT1、KT2断电延

时闭合的动断触点是保证在电动机自动循环结束后,才能再次起动控制电路。热继电器FR常闭触点,是在电动机过负载或缺相过热时将控制电路自动断开,保护了电动机。 2、顺序控制电路(范例) 顺序控制电路(范例)工作原理:图A:KM2线圈电路由KM1线圈电路起动、停止控制环节之后接出。按下起动按钮SB2,KM1线圈得电吸合并自锁,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。 图B:控制电路由KM1线圈电路和KM2线圈电路单独构成。KM1的动合触点作为一控制条件,串接在KM2线圈电路中,只有KM1线圈得电吸合,其辅组助动合触点闭合,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。

电机控制线路图大全

电机控制线路图大全 Y-△(星三角)降压启动控制线路-接触器应用接线图 Y-△降压启动适用于正常工作时定子绕组作三角形连接的电动机。由于方法简便且经济,所以使用较普遍,但启动转矩只有全压启动的三分之…,故只适用于空载或轻载启动。 Y-△启动器有OX3-13、Qx3—30、、Qx3—55、QX3—125型等。OX3后丽的数字系指额定电压为380V时,启动器可控制电动机的最大功率值(以kW计)。 OX3—13型Y-△自动启动器的控制线路如图11—11所示。(https://www.doczj.com/doc/2015975506.html,) 合上电源开关Qs后,按下启动按钮SB2,接触器KM和KMl线圈同时获电吸合,KM和KMl 主触头闭合,电动机接成Y降压启动,与此同时,时间继电器KT的线圈同时获电,I 星形—三角形降压起动控制线路

星形——三角形降压起动控制线路 星形——三角形( Y —△)降压起动是指电动机起动时,把定子绕组接成星形,以降低起动电压,减小起动电流;待电动机起动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。 Y —△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。 1.按钮、接触器控制 Y —△降压起动控制线路 图 2.19 ( a )为按钮、接触器控制 Y —△降压起动控制线路。线路的工作原理为:按下起动按钮 SB1 , KM1 、 KM2 得电吸合, KM1 自锁,电动机星形起动,待电动机转速接近额定转速时,按下 SB2 , KM2 断电、 KM3 得电并自锁,电动机转换成三角形全压运行。 2.时间继电器控制 Y —△降压起动控制线路 图 2.19 ( b )为时间继电器自动控制 Y —△降压起动控制线路,电路的工作原理为:按下起动按钮 SB1 , KM1 、 KM2 得电吸合,电动机星形起动,同时 KT 也得电,经延时后时间继电器 KT 常闭触头打开,使得 KM2 断电,常开触头闭合,使得 KM3 得电闭合并自锁,电动机由星形切换成三角形正常运行。 图2定子串电阻降压起动控制线路

接线盒说明书

传感器接线盒说明书 1、概述 由于传感器的关键材料:应变和弹性体各有差异及制造工艺方面的原因,造成各个传感器的参数不一致,主要是灵敏度不一致,通过调节接线盒里面的电位器来使各个传感器的灵敏度接近一致,从而保证整个称体的平衡。 CJ系列传感器接线盒就是调节大型衡器的重要配件。 2、型号命名方式: C J-------W------X------ Y------E 彩接接线盒调节形式 信线接线盒外型 电盒密封结头材料 子传感器的个数(2---12) Y为原装德国进口密封结头G为国产结头 型对应不锈钢外壳,含连接头型对应不锈钢外壳,含连接头252*173*46,307*175*46, 4个固定孔尺寸:7mm。4个固定孔尺寸:8mm。 型对应不锈钢外壳,含连接型对应进口ABS塑料壳 182*108*38, 4个固定孔尺寸:7mm。178*111*35,4个固定孔尺寸: 4.5mm。 型对应透明外壳,含连接头C型对应不锈钢外壳,含连接头219*175*40,203*95*36, 4个固定孔尺寸:4.5mm。4个固定孔尺寸:5mm。

E:为调桥压型号SJ:为调信号配精密电阻 SP:为调信号配普通电阻DL:为配数字式传感器 DA:为数字式线盒 3、调桥压的计算使用方法:(方便、快捷、省力) 大型电子衡器一般由多只传感器(1-12只)组成,下面以四只传感器组成的衡器为例,介绍计算调试方法。 调桥压接线盒原理图 图中J1、J2为四只传感器 N:为传感器上加载时的称重仪表显示数据(设:N1>N2>N3>N4) E:称重仪表的供桥电压,I:为自然数:2—12 Ui:为W电位器二端的电压,W:为电位器,初始:0欧姆 Ui=[(N大-N小)/N小]*E*1000(mV)(以四个传感器为例) U1=[(N1-N4)/N4]*E*1000(mV) U2=[(N2-N4)/N4]*E*1000(mV) U3=[(N3-N4)/N4]*E*1000(mV) 用三位半数字万用表DC-2V档,顺时针调节W1,W2,W3电位器,同时用数字万用表监视将电压到U1,U2,U3数值。此时调角差工作全部完成。 例如:一台30吨的汽车衡,传感器的个数为4个,压角砝码为1吨,各压角的仪表显示值N1=1005,N2=1003,N3=1000,N4=998,称重仪表的供桥电压为5V。 则U1=[(1005-998)/998]*5*1000(mV)=35(mV) U2=[(1003-998)/998]*5*1000(mV)=25(mV) U3=[(1000-998)/998]*5*1000(mV)=10(mV) 顺时针调节(mV)W1,W2,W3电位器,同时用数字万用表监视电压到U1=35(mV),U2=25(mV),U3=10(mV)。(调桥压的接线盒,公司出厂时电位器阻值一般为0欧姆,定货时可以注明将电位电调在中间) 4、参照内电路板的示意: J0:对应连接到称重仪表,+E:接正供桥电源, -E:接负供桥电源,+S:接正信号, -S:接负信号,GND:接地。 切记:不能接错!! 上海彩信电子科技有限公司 地址:上海市金都路1128号5号楼3楼邮编:201108 E-mail:caisun@https://www.doczj.com/doc/2015975506.html, https://www.doczj.com/doc/2015975506.html, 电话:0086-21-54403572 54403576 传真:0086-21-54403549 技术服务热线(二十四小时昼夜服务):0086-21-64976650

YBP使用说明书

YBP系列低压隔爆型三相异步电动机 使用说明书

YBP系列低压 隔爆型三相异步电动机使用维护说明书 1.使用范围 1.1 YBP系列低压三相异步电动机(以下简称电机)。防护等级IP54或IP55,接线盒为IP55,冷却方式为ICO151。 本系列电动机防爆性能符合GB3836.1《爆炸性气体环境用电气设备第1部分通用要求》及GB3836.2《爆炸性气体环境用电气设备第2部分隔爆型“d”》的规定,制成隔爆型。防爆标志矿用为EXdI,厂用为EXdⅡ AT4、 EXdⅡ BT4。 1.2 电机安装方式为IMB3、V1。 1.3 工作条件 1.3.1 海拔不超过1000m; 1.3.2 环境温度:-20℃—+40℃ 若电机在海拔超过1000m,或最高环境温度在高于40℃的条件下使用时,可按GB/T755的规定处置。 1.3.3 绝缘等级:F、H级。转子为铸铝结构或为铜条焊接结构;轴承温度(温度计法)不超过95℃;在规定工作状态下外壳表面温度(温度计法)不超过135℃。 1.3.4 电压:380、660、380/660V、400V 1.3.5 工作方式:连续S1工作制。 1.3.6 额定频率:50Hz 2.主要结构简述 2.1 本系列电动机的接线盒位于电动机顶部,可4个方向进线,适用于橡套电缆和钢管布线两种结构,接线盒可分别制成3个或6个接线端子,内设一个接

地端子,并按其规格分别制成一个或二个出线口。 2.2 本系列电动机3kW及以下为Y接(380V),其他功率电压为380V时△接、660V时Y接。 2.3 本系列电动机中心高250及以上机座号电动机设置了不停机注排油装置。 3.安装使用 3.1 本系列电动机为隔爆型电动机,要求电动机内部的爆炸性混合物爆炸时隔爆外壳组成不应损坏或产生影响隔爆性能的变形,内部爆炸火焰不允许通过外壳的隔爆接合面引起外部爆炸性混合物的爆炸,为此: a)组成隔爆外壳的零件如机座、端盖、轴承内盖、接线盒盖、接线盒座等,精加工后须经1.0MPa,历时2 10 静压试验合格; b)隔爆接合面的长度、间隙、表面粗糙度、接线盒内部裸露导体之间、裸露导体与金属外壳之间的电气间隙及爬电距离符合隔爆规程。 c)连接隔爆外壳的螺栓均装有弹簧垫圈、防止自行松脱。;、 d)机座、端盖、轴承内盖、接线螺栓、端子套(或接线板)、轴、密封圈是隔爆零部件。 3.2 在额定工作状态下,电动机外壳表面温度不超过130℃ 4.维护修理 4.1 电机应定期检查、清扫、外壳不得堆积灰尘及其他污垢,否则会影响电机散热,并容易使电机外壳腐蚀。 4.2 电机运行时轴承温度不超过95℃。 4.3 停机检修时,若更换润滑脂,应将废脂清理干净(包括注油系统中残留的废脂),若用汽油清洗,应待汽油挥发净再涂新脂。新脂应涂入轴承的滚道上。首次加脂量应满足:轴承空隙填满,整个轴承室内盖空腔加至约75%,外盖空腔

防爆接线盒的选用及接线方法

防爆接线盒的选型及接线说明书 一、防爆接线盒的选型 防爆接线盒的选型主要为三个条件:1、防爆级别;2、传感器供电电压;3、接传感器的数量(四线、六线、八线、十线等)。目前我司共有以下几类接线盒以供选择: 序号 类别 接线盒型号 供电电压Ui 防爆级别 是否配安全栅 备注 1 增安型 -I Ui>12V ExeIIBT4 低 高 盒内配有安全栅 可配不带安全栅的仪表 2 -II 7V12V ExdIIBT4 盒内配有安全栅 5 -II 7V

种电动机电气控制电路接线图 (1)

54种电动机电气控制电路接线图

将电流互感器上的S1和S2端子引出两跟线,和配电柜上的电流表的两个接线柱I1、I2分别接上。再将S2同时接地进行保护。防止开路后出现高电动势造成触电事故。 三相四线制有功电度表电流互感器接线图 通过电流互感器接线的三相四线有功电度表,电压线与电流线共用接线方式,在农电计量中为数不少。这种方法省去三根电压引线,将电流互感器K1与电源L1相连,通过电流二次线,将电度表电压桩头与电流桩头连片连接接入这种接法旨在减少二次接线根数。 但是,这种按法非常危险: 第一,电流互感器二次回路不得接地,否则,引起短路,烧坏电度表。然而规程规定:互感器二次回路必须有一点接地。 第二,因电度表的电压、电流接线端子和互感器二次回路均带380/220V电压,在带电工作中、要时刻注意不能误碰。第三,接到电度表的零线不能与其它任何一根搞错或调换,否则电度表电流线卷因短路而烧坏,同时电流互感器因二次回路接入电度表电压线卷,使回路阻抗无限增大而趋于开路状态,这些都是很危险的。 一、找线圈首末端,本质是找同名端,异步电动机的三相定子绕组有六个出线端,也就有三个首端和三相末端。一般情况下,首端会标以A、B、C,而末端会标以X、Y、Z,同一个绕组电流流入和流出产生的磁场大小是一样的,但其方向有了差别,对三相的合成磁场就有了增强和减弱之分,这直接导致电机的力矩变化,从而影响运转困难,而且增强或者削弱磁场磁通,影响电机寿命。在接线时候如果没有按照首和末端的标记来接,在电动机起动时候磁势和电流就会不平衡,从而引起绕组发热和振动以及有噪音,甚至造成电动机不能起动因过热而烧毁。由于某些原因定子绕组六个出线端标记无法辨认,可以通过的实验方法来判

单相电度表

单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及 接线 ——图文JW原创 一、机械式电度表的型号及其含义。 电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号。 如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。 1、类别代号: D--电度表 2、组别代号 表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。 表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。 3、设计序号用阿拉伯数字表示。 每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。 综合上面几点: DD--表示单相电度表:如DD971型 DD862型

DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型 DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型 D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型 DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型 4、基本电流和额定最大电流 基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。 如 5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如 3x5(20)A。 5、参比电压 指的是确定电度表有关特性的电压值 对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。

防爆接线盒使用说明

简解 BJH-4防爆接线盒用于将分布在称体四个角的压力传感器所产生的四路输出信号,经平衡调整后,合成一路信号,输送给称重显示器。 防爆标志:ExibⅡCT6 1.内部电路板器件分布图 2.PG9引出线示意图 XP1 XP2 XP5 XP3 XP4 3.BJH-4防爆接线盒国连线图

4.使用方法 1. VR1~VR4:可变电阻,用于调整平衡,顺时针旋转时,显示器上的重量数字将增加。 2. K1~K4:a.跨接器接在ON端,用于调整VR,使四个压力传感器输出平衡. b.跨接器接在OFF端,开始主调整时用于分辨出四个压力传感器的最小灵敏的一个 3. XP1~XP4:四个传感器电信号输入端子,按要求正确接上信号线 4. XP5:经平衡调整后,合成信号输出的接线端,该端信号送给称重显示器。 5. XP1、XP2、XP3、XP4:四个传感器的电信号输入端子,可按要求正确地接上信号线 6. XP5:经调整后,合成信号输出的接线端,该端的信号送往仪表。 5.平衡调整 1. 将四个传感器的信号线接在接线柱上,让所有短路块插在K1、K2、K3、K4的左边并把电 位器拧至电阻值适中,记下四个传感器接线柱与承载器上传感器位置的对应关系,把输出 线接往仪表。 例如: XP1:左上角XP3:右上角 XP2:左下角XP4:左下角 2. 依次在承载器四个角放置同一重物,记录四个传感器在显示器上不同的重量值,从大到小 排列。 3. 让所有短路块插在K1、K2、K3、K4的右边,在承载器最大的一角电位器往逆时针方向拧, 承载器最小的一角电位器往顺时针方向拧。 4. 重复第2步和第3步直到承载器四个角放置的重物在仪表上显示一致。

KL—J系列调激励电压接线盒使用说明书

KL—J系列调激励电压接线盒使用说明书 安装、调试 1、开箱检查 请先检查一下包装内各部件是否完整。包装盒内应包括下列部件: ●接线盒1只 ●使用说明书1份 若缺少部件或部件损坏,请立即与本公司联系。 2、安装 将接线盒固定在秤体的合适位置。打开接线盒上盖,将传感器电缆线和仪表信号电缆从接线盒相应的接口穿入,按下图4.2- 1所给的接线图(以四线为例)将所有的电缆接好,完成后将所有的螺母拧紧,不用的接口用密封橡胶垫片或橡皮泥堵住,同时拧紧螺母。 接线图(以四线为例) 图4.2-1 RR1、RR2:对应调节传感器1#注意:1、对于使用不同数量传感器的衡器,其传感器标号可RR3、RR4:对应调节传感器2#能不一样,接线时,请参阅衡器的接线图。 RR5、RR6:对应调节传感器3#2、凡标注EXE或EXC均指激励电压,视生产厂家而别。 RR7、RR8:对应调节传感器4# 3、调试(调整角差前应用接近满量程的重车反复上秤几遍) 在电子衡器安装调试中,要对秤体上安装称重传感器的四点(或以上)进行偏载测试。通过在秤的四角位置上(实际上是安装称重传感器位置的正上方)放置1/3的额定载荷,记录各角的最大值和最小值,而后相加取平均值。仪表显示示值误差在3个分度值以内时,就可通过接线盒上电位器来调整至允差范围内,每个传感器激励电源正、负端各串有一只电位器,出厂时电位器阻值调至中间值,调其中任何一个电位器都能达到调试效果,一般一个电位器调整1/2的差值,另一个电位器调整另外的差值,重复调整后最终使各偏载点误差至允差范围内。 (注:偏载示值误差调整至允差范围内后,秤台需重新标定才可保证计量特性) 4、接线盒调中 接线盒出厂时都处于中间位置,一台新安装的衡器调试四角误差时,由于基础每个承载点不平衡,调

单相电度表的安装 教案教程文件

单相电度表的安装教 案

教案 农电专业刘治国 课题:单相电度表的安装 课型:实训课 教学目标: 1、进一步了解单相电度表的结构和工作原理; 2、掌握单相电度表的接线与安装; 3、培养学生观察、比较分析能力; 4、培养学生节约用电的良好品质。 教学重点: 单相电度表的接线与安装 教学难点: 单相电度表的接线与安装 教学时数: 2课时 教学方法: 任务驱动法 教学过程: <一>课前准备: 1、实训器材: (1)钢丝钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、测电笔。 (2)2.5mm2铝芯线(分两种颜色各2.5米)、0.5mm2双绞铜芯软线0.5米、2.5A单相电度表一块。 2、根据工位把学生分成8个小组,进行小组合作学习。 <二>复习引入:

出示一个单相电度表,问学生单相电度表主要由什么构成?它的工作原理是什么? <三>新课讲授: 任务一:找出单相电度表的接线方法 1、让各小组学生通过自学课本和观察实物讨论 2、教师提问各小组组长,表扬回答较好的组长和所属小组。 3、教师根据各组讨论的结果引导分析得出: 单相电度表接线盒里共有四个接线桩,从左至右1、2、3、4编号。 按编号1、3接进线(1接火线,3接零线),2、4接出线(2接火线,4接零线),如图所示: 有些电度表的接线方法特殊,在具体接线时,应以电度表接线盒盖内侧的线路图为准。 任务二:按上图所示完成单相电度表的接线与安装 一、教师引导学生通过自学并联系生活实际分析整理得出单相电 度表的接线与安装发法如下: (一)接线:按图所示单相电度表与照明线路图上的编号正确联接好,自我检查一遍。 (二)通电观察:经老师检查确认接线正确后,合上开关,接通电源,观察电度表铝盘转动情况。切断电源后,更换功率较大的灯泡,然后接通电源,再观察电度表铝盘转动情况并进行比较。 (三)注意事项:

接线盒使用说明

一、概述 称重传感器在生产过程中,要使传感器都有相同的灵敏度和输出阻值是很难的。所以必须在安装现场进行实际微小调整,接线盒相当于一个无源电阻网络,它为每一个接进来的传感器准备了一个精密可调电阻,与传感器的输出端并联,当调节盒内某个可调电阻时,相当于改变了这只传感器的输出阻抗。这样,就使得称重系统所使用的每只传感器的输出阻抗在一个小范围内可以调整,使得大型衡器得到平衡。 二、接线方法 1.J1~J8接线端子为输入端子,接传感器。(根据接线盒可接传感器数目的不同,接线盒的输入端子数也有所不同) 2.各个接线端子的下方均标有每一个接线端子的连接标识。从左到右分别是 “+E”、“-E”、“GND”、“+S”、“-S”。各符号的意义如下所示: “+E” “+En”—传感器的拱桥电源正端(传感器输入正端) “-E” “-En” —传感器的拱桥电源负端(传感器输入负端) “GND” —屏蔽电缆的屏蔽层 “+S” “+Sn”—传感器的信号正端(传感器反馈正端) “-S” “-Sn” —传感器的信号负端(传感器反馈负端) 三、调整方法 在不上电的情况下检查接线盒内的所有电位器组织大小是否一致。接线盒在出厂时已经校准。一般情况下,配用灵敏度基本一致的传感器,只需作细微调整即可。 四、注意事项 1.传感器应选用同一型号,其输入、输出阻抗和灵敏度应较为接近(尽可能误差在千分之一以下)。2.调整完成后必须将防水接头旋紧并将接线盒盖紧,以保证其密封性。 3.接线时必须将接线头逐个压紧,以确保连接有效。 4.出厂时电位器都调整在中间值,如果角差调不过来,请相应调小阻值。 警告:接线盒参照盒内电路板的标示接线,不能接错,接线盒外侧有一螺丝孔用于高压接地放电!

电机正反转控制电路及实际接线图

三相异步电动机正反转控制电路图原理及plc接线与编程在图1是三相异步电动机正反转控制的电路和继电器控制电路图,图2与3是功能与它相同的PLC控制系统的外部接线图和梯形图,其中,KM1和KM2分别是控制正转运行和反转运行的交流接触器. 在梯形图中,用两个起保停电路来分别控制电动机的正转和反转。按下正转启动按钮SB2,X0变ON,其常开触点接通,Y0的线圈“得电”并自保。使KM1的线圈通电,电机开始正转运行。按下停止按钮SB1,X2变ON,其常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,电动机停止运行。 在梯形图中,将Y0与Y1的常闭触电分别与对方的线圈串联,可以保证他们不会同时为ON,因此KM1和KM2的线圈不会同时通电,这种安全措施在继电器电路中称为“互锁”。除此之外,为了方便操作和保证Y0和Y1不会同时为ON,在梯形图中还设置了“按钮互锁”,即将反转启动按钮X1的常闭点与控制正转的Y0的线圈串联,将正转启动按钮X0的常闭触点与控制反转的Y1的线圈串联。设Y0为ON,电动机正转,这是如果想改为反转运行,可

以不安停止按钮SB1,直接安反转启动按钮SB3,X1变为ON,它的常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,同时X1的敞开触点接通,使Y1的线圈“得电”,点击正转变为反转。 在梯形图中的互锁和按钮联锁电路只能保证输出模块中的与Y0和Y1对应的硬件继电器的常开触点心不会同时接通。由于切换过程中电感的延时作用,可能会出现一个触点还未断弧,另一个却已合上的现象,从而造成瞬间短路故障。 可以用正反转切换时的延时来解决这一问题,但是这一方案会增大编程的工作量,也不能解决不述的接触触点故障引起的电源短路事故。如果因主电路电流过大或者接触器质量不好,某一接触器的主触点被断电时产生的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通的,这时如果另一个接触器的线圈通电,仍将造成三相电源短路事故。为了防止出现这种情况,应在PLC外部设置KM1和KM2的辅助常闭触点组成的硬件互锁电路(见图2),假设KM1的主触点被电弧熔焊,这时它与KM2线圈串联的辅助常闭触点处于断开状态,因此KM2的线圈不可能得电。 图1中的FR是作过载保护用的热继电器,异步电动机长期严重过载时,经过一定延时,热继电器的常开触点断开,常开触点闭合。其常闭触点与接触器的线圈串联,过载时接触其线圈断电,电机停止运行,起到保护作用。 有的热继电器需要手动复位,即热继电器动作后要按一下它自带的复位按钮,其触点才会恢复原状,及常开触点断开,常闭触点闭合。这种热继电器的常闭触点可以像图2那样接在PLC的输出回路,仍然与接触器的线圈串联,这反而可以节约PLC的一个输入点。 有的热继电器有自动复位功能,即热继电器动作后电机停止转,串接在主回路中的热继电器的原件冷却,热继电器的触点自动恢复原状。如果这种热断电器的常闭触点仍然接在PLC的输出回路,电机停止转动后果一段时间会因热继电器的触点恢复原状而自动重新运转,可能会造成设备和人身事故。因此有自动复位功能的热继电器的常闭触点不能接在PLC的输出回路,必须将它的触点接在PLC的输入端(可接常开触点或常闭触点),用梯形图来实现点击的过载保护。如果用电子式电机过载保护来代替热继电器,也应注意它的复位. 电动机正反转实物接线图

三相异步电动机控制电路图

三相异步电动机的控制 1.直接启动控制电路 直接启动即启动时把电动机直接接入电网,加上额定电压,一般来说, 电动机的容量不大于直接供电变压器容量的20%~30%时,都可以直接启 动。 1).点动控制 合上开关QF ,三相电源被引入控 制电路,但电动机还不能起动。按下按钮SF ,接触器KM 线圈通电,衔铁吸合,常开主触点接通,电动机定子接入 三相电源起动运转。松开按钮SF , 图5-13 点动控制 接触器KM 线圈断电,衔铁松开,常开主触点断开,电动机因断电而停转。 2).直接起动控制 (1)起动过程。按下起动按钮SF ,接触器KM 线圈通电,与SF 并联的KM 的辅助常开触点闭合,以保 证松开按钮SF 后KM 线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM 的主触点持续闭合,电动机连续运转,从而实现连续运转控制。 (2)停止过程。按下停止按钮SS ,接触器KM 线圈断电,与SF 并联的KM 的辅助常开触点断开,以保 证松开按钮SS 后KM 线圈持续失电,串联在电动机回路中的KM 的主触点持续断开,电动机停转。 与SF 并联的KM 的辅助常开触点的这种作用称为自锁。 图示控制电路还可实现短路保护、过载保护和零压 保护。 图5-14直接起动控制 ? 起短路保护的是串接在主电路中的熔断器FU 。一旦电路发生短路故障,熔体立即熔断,电动机立即停转。 ? 起过载保护的是热继电器KH 。当过载时,热继电器的发热元件发热,将其常闭触点断开,使接触器KM 线圈断电,串联在电动机回路中的KM 的主触点断开,电动机停转。同时KM 辅助触点也断开,解除自锁。故障排除后若要重新起动,需按下KH 的复位按钮,使KH 的常闭触点复位(闭合)即可。 ? 起零压(或欠压)保护的是接触器KM 本身。当电源暂时断电或电压严重下降时,接触器KM 线圈的电磁吸力不足,衔铁自行释放,使主、辅触点自行复位,切断电源,电动机停转,同时解除自锁。

调输出电压接线盒使用说明书

防浪涌传感器接线盒使用说明书 一、概述 由于传感器出厂时,传感器的一致性一般补偿至某一个范围内,再加上现场使用中的环境因素及安装方式的限制,给多个传感器并联组秤带来一定的偏载误差。为了解决以上问题,须选用接线盒通过调整输出电压来使各传感器有效灵敏系数与传感器输出阻抗之比(mv/v/?)接近一致,从而保证整台秤偏载输出平衡。初装或使用较长时间的秤一旦出现两个分度值以上的偏载误差,必须首先调整各支承点水平,对于有四个以上的传感器,由于各方面的原因,基础和机械台面都或多或少有些变形,使用时间越长,变形越严重,造成传感器受力不一致,只靠电位器的补偿是补偿不过来的,因此应先调整传感器的高度,确保偏载误差在两个分度值范围内,再用电位器补偿调整到基本一致,这是一个反复的过程,调一个角可能影响其它的角,只有反复调试直至平衡。 二、型号及命名 型号 接线盒 三、技术说明 ?不锈钢或铝合金外壳,专用密封接头,耐用、密封性好。 ?采用高精度、低漂移电阻和电位器,保证系统工作的精度和稳定性。 ?传感器连线和信号电缆连线配用专用接线端子,保证连接可靠。 ?各接线柱旁预留有可焊接的焊孔,实现焊接接线和插入接线两用,可自主选择。 ?接线焊接点旁注有代码标识,方便用户接线。 ?PCB板焊有防浪涌及防感应雷的保护性元器件,可有效防止感应雷和浪涌信号 对传感器及仪表的损坏。 ?预留有单双通道切换焊孔,单双通道切换方便。 四、安装、调试 1、开箱检查 请先检查一下包装内各部件是否完整。包装盒内应包括下列部件: 接线盒1只 使用说明书1份 若缺少部件或部件损坏,请立即与本公司联系。 2、安装

将接线盒固定在秤体的合适位置。打开接线盒上盖。将传感器电缆线和仪表信号电缆从接线盒相应的穿入,按(五)节所给的接线图将所有的电缆连接好,完成后将所有的螺母拧紧,不用的接口用密封橡胶垫片或橡皮泥堵住,同时拧紧螺母。 3、调试 当电子衡器通过基础调整,偏载示值误差在于2个分度值以内时,就可通过接线盒电位器调整至允差范围内,每个传感器输出电压端对应并联有一只电位器,出厂时电位器阻值调至允差范围内,每个传感器输出电压端对应并联有一只电位器阻值调至中间值,顺时针或逆时针旋转电位器可调旋钮便可达到调试效果,当无法通过电位器调准时,可继续通过基础高度调整再结合电位器调整,最终使各偏载点误差至允许误差范围内。 五、接线图 仪表 JPOUT 传感器3# 传感器1# 传感器4# 传感器2# LC3 LC1LC4 LC2 激励+(红)EX 信号+(绿)SIG 屏蔽裸线 SHLD 信号-(白)SIG 激励-(黑)EX 激励+(红)EX 信号+(绿)SIG 屏蔽裸线 SHLD 信号-(白)SIG 激励-(黑)EX 激励+(红)EX 信号+(绿)SIG 屏蔽裸线 SHLD 信号-(白)SIG 激励-(黑)EX 激励+(红)EX 信号+(绿)SIG 屏蔽裸线 SHLD 信号-(白)SIG 激励-(黑)EX 激励-(黑)EX 反馈-(黄)SEN 信号-(白)SI1屏蔽裸线 SHLD 信号+(绿)SI1反馈+(蓝)SEN 激励+(红)EX 注意:1、对于传感器各色导线的含义及标识在传感器说明书中有明确说明,敬请对照 查阅,切勿接错线。 2、标注EX 指激励电压。

接线盒检验标准

前言 本标准由江苏天海新能源科技有限公司提出并负责起草。本标准主要起草人: 本标准于第一次发布、实施。

接线盒检验标准 1. 目的:验证该型号接线盒对classⅡ标准的符合性,寻找改进的机会。(物理性能) 2. 范围:模块化接线盒(包括粘结胶、灌封胶、二极管和适当长度的导线)。 3. 抽样 从同一批或几批产品中,按GB/T2829规定的方法随机地抽八个(如需要可增加备份)组件用于鉴定试验。这些组件应由符合相应图纸和工艺要求规定的材料和元器件所制造,并经过制造厂常规检测、质量控制与产品验收程序。组件应该是完整的,附带制造厂的贮运、安装和电路连接指示,包括系统最大许可电压。 如果不能接触到标准组件中的旁路二极管,应准备一个特殊的样品来做旁路二极管的热性能试验(5.9),旁路二极管的安装应与标准组件相同,并将5.9.2要求的温度传感器安装在二极管上。该样品不需要进行图1所示程序的其他试验。 如果被试验的组件是一种新设计的样品而不是来自于生产线上,应在试验报告中加以说明(见第8章)。 4. 试验程序 4.1 一般说明:本试验程序是基于公司现有的试验条件对试样所做的一般定性判定,有些显而易见的项目,如某些目视检查的项目未列入其中。 4.2 一般检查 用于试验的接线盒组件包括: a.成套注塑件接线盒、接线端子和旁路二极管。 b.灌封用胶。 c.粘接用胶 d.电缆(每个接线盒应配正负极电缆各500mm)。 e.备用接线盒结构图纸和主要技术参数说明。 4.3 目视检查 4.3.1 接线盒应具有以下不可擦除的标识: a. 产品型号 b. 制造材料 c. 电压等级 d.输出端极性 e. 导线截面 f. 警示标识 g. IP防护等级 4.3.2 接线盒盖连续开合三次,应无损坏,保证在工作位置再次打开时仍需借助工具。 4.3.3 爬电距离和绝缘距离: 不同电位带电体间的距离(最近不穿越绝缘体)≥8mm; 带电体距与盒子外壁间直线距离≥2mm; 4.3.4 压接牢固度: 4.3.4.1 目视入线口出压接无明显间隙,手持转动外引线,导线压紧部分无松动,拉动引线串动。4.3.4.2 摘除接线盒内接线端子固定端,使电缆接头在接线盒内处于浮动状态,沿电缆轴线方向施加100N的外力,电缆无明显串动如图1。

三相三线电度表正确接线的简易判别法(精)

三相三线电度表正确接线的简易判别法 三相三线有功电能表计量三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1元件 1采用线电压 U BC和相电流 ib , 元件 2采用线电压 UAC 和相电流 iA , 这种接线方式的瞬间功率表达式为 P=UBC ib+UACiA; (2元件 1采用线电压 U C A 和相电流 ic , 元件 2采用线电压 U B A 和相电流 ib , 这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UC Aic+UBAib。在三相三线系统中, 如果 B 相接地,则这两种非标准接线方式就可能漏计电度。比如:高压两线一地输电方式或低压三相三线供电方式, B 相在电能表外的电源侧和负荷侧若同时接地运行,则三相三线有功电能表必然漏计电度, 因此通常不采用这两种接线方式。而常用的标准正确接线只有一种 (如图 1 ,错误接线却有许多种。为了迅速地判别电能表接线是否正确,可采用下述简易方法: (1首先对任何正转的电能表, 如果原电能表接线正确, 通过三次对调任意两根电压进线后,三次电能表都应停转,如不停转或有一次不停转,则证明原电能表接线肯定有错误。因为原电能表接线如果正确,对调任意两根电压进线后,其功率计算如下: ①对调 A 、 B 两相电压 (矢量图如图 2a 所示其功率为: P1=UBAIAcos(150-φA=-UIcos(30+φ P2=UCAICcos(30+φC=UIcos(30+φ P=P1+P2=0 ②对调 B 、 C 两相电压 (矢量图如图 2b 所示 ,其功率为: P1=UACIAcos(30-φA=UIcos(30-φ P2=UBCICcos(150+φC=-UIcos(30-φ P=P1+P2=0 ③对调 A 、 C 两相电压 (矢量图如图 2c 所示 ,其功率为:

太阳能光伏接线盒综合测试仪使用说明书

GH-6908 智能型太阳能光伏接线盒综合测试仪 使用说明书 中国江苏 扬州国亨电气有限公司

用户手册 一、概述 GH-6908智能型太阳能光伏接线盒综合测试仪是针对光伏接线盒及其它配套组件的电气特性测试而研制的专用测试仪器,可测试接线盒及其组件的压降、漏电流、温漂以及导通直流电阻等参数,能满足20—500W接线盒(6个二极管至一个二极管)的测试所需的要求,它可以广泛应用在接线盒生产厂家和光伏组件生产厂家对接线盒电气性能参数测试,以提高接线盒产品的性能及质量。 GH-6908智能型太阳能光伏接线盒综合测试仪采用微电脑控制,320*240点阵的大液晶屏幕显示,测量快速,显示清晰明了。并带有故障报警的功能。测量时无需用户反复拔插接线端子倒线,按照人机对话的方式,一次性全自动快速准确地检测光伏接线盒所有电气性能参数,提高用户的工作效率。 二、功能及技术指标 2.1功能 1.二极管的伏安特性,即导通压降值; 2.二极管反向漏电流; 3.通流温升试验,是通过一定工作电流和一定的时间,反复检测常温下和高温下二极管的导通 压降和反向漏电流; 4.导通直流电阻测试,可以通过测试导线的电阻值判断接线盒引线是否短芯、是否铆压可靠等; 5.可以设置漏电流和导通压降阈值(极限值), 6.二极管反接或损坏有蜂鸣报警、灯光报警和中文提示。 2.2技术指标 1.电流设定 0-25A(可根据二极管的数量来设定) 2.电压设定 1-250V任意值; 3.漏电流测量范围 0-100mA 精度0.1%; 4.导通压降测量范围 0-20V精度0.1%; 5.导通电阻测量范围 0-2000mΩ精度0.1%; 6.显示位数 4位; 7.通流计时时间整定 0-30秒; 8.工作电源: 50Hz 220V±10%/500W 9.外形尺寸:480*200*400mm 10.仪器重量:16Kg 三、产品面板结构 功能按键介绍 外控——此键是确定键的外接口,方便用户接脚踏开关。 复位——测试过程中有意外情况,按此键立即终止测试,或者“死机”情况下按此键复位; ↑——上下移动光标,设置电流、电压等测试条件参数时,按此键数字0-9变化; →——光标右移; 确定——按此键确定屏幕提示的操作; 三、仪器操作

单相电度表的安装教案

教案 农电专业刘治国 课题:单相电度表的安装 课型:实训课 教学目标: 1、进一步了解单相电度表的结构和工作原理; 2、掌握单相电度表的接线与安装; 3、培养学生观察、比较分析能力; 4、培养学生节约用电的良好品质。 教学重点: 单相电度表的接线与安装 教学难点: 单相电度表的接线与安装 教学时数: 2课时 教学方法: 任务驱动法 教学过程: <一> 课前准备: 1、实训器材: (1)钢丝钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、测电笔。 (2)2.5mm2铝芯线(分两种颜色各米)、双绞铜芯软线米、单相电度表一块。 2、根据工位把学生分成8个小组,进行小组合作学习。 <二> 复习引入:

出示一个单相电度表,问学生单相电度表主要由什么构成它的工作原理是什么 <三> 新课讲授: 任务一:找出单相电度表的接线方法 1、让各小组学生通过自学课本和观察实物讨论 2、教师提问各小组组长,表扬回答较好的组长和所属小组。 3、教师根据各组讨论的结果引导分析得出: 单相电度表接线盒里共有四个接线桩,从左至右1、2、3、4编号。 按编号1、3接进线(1接火线,3接零线),2、4接出线(2接火线,4接零线),如图所示: 有些电度表的接线方法特殊,在具体接线时,应以电度表接线盒盖内侧的线路图为准。 任务二:按上图所示完成单相电度表的接线与安装 一、教师引导学生通过自学并联系生活实际分析整理得出单相电度表的接线与安装发法如下: (一)接线:按图所示单相电度表与照明线路图上的编号正确联接好,自我检查一遍。 (二)通电观察:经老师检查确认接线正确后,合上开关,接通电源,观察电度表铝盘转动情况。切断电源后,更换功率较大的灯泡,然后接通电源,再观察电度表铝盘转动情况并进行比较。 (三)注意事项:

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