SMC真空发生器接线
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BSMC电气接线图9.4 带现场按钮灯盒型操纵原理(2)(图4)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3)不同的是,其现场电控按钮实现互锁,而(图3)为点动。
如此不仅现场/远控转换开关QC2的型式与(图3)不同,同时在电动装置上增设了SBS停按钮。
(图4)操纵原理所用的行程操纵、转矩操纵触点数与(图1)相同。
它也能够利用第6章所述的多触点转矩开关以增加转矩操纵的触点数。
关于(图3)(图4)所示的带现场操纵型,它们的现场与远控的转换开关都位于操纵室内。
实际上,该转矩开关放在电动装置上更为合理,因此我公司还能提供转矩开关在电动装置上同时有锁的产品。
9.5 整体差不多型电控原理所谓整体型确实是把交流接触器、热继电器、变压器等电气操纵件设置在电动装置内部。
这种型式制成防爆型专门受石油储运工业系统的欢迎,因为它不仅能够减化操纵室的有关设施,还能够相对减少操纵电缆的芯数。
(图5)所示为整体差不多型电控原理,图示中双点划线圈内元件在操纵室,其余均在电动装置。
(假如不需要远控只将动力电缆引入即可操作阀门)本整体型电控原理的行程操纵、转矩操纵触点与(图1)相同,其转矩开关为常闭大触点,因此也能够依照用户的需要采纳(图2)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,其现场操纵按钮为点动,但也能够设计成互锁型。
(图5)所示的整体型操纵原理为我公司现有整体型操纵原理中最为简单的一种。
9.6 整体型操纵并可输出DC4~20mA信号随着管道操纵系统自动化水平的提高,专门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6)所示为一种可输出DC4~20mA信号的电控原理,同时是整体型式。
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。
电控原理中增加了VOT部分,它是输出DC4~20mA信号的要紧电器件,这时的RP1采纳周密电位器。
典型电气控制原理图介绍BSMC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BSMC系列电气控制原理的基本情况。
基本型电控原理(1)(图1)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1)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。
基本型电控原理(2)(图2)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。
带现场按钮灯盒型控制原理(1)(图3)所示为一种带现场按钮及指示灯的电控原理。
它与(图1)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、HG2,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3)所用的行程控制机构与转矩开关触点数与(图1)完全相同,如果将转矩开关换成(图2)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4)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3)不同的是,其现场电控按钮实现互锁,而(图3)为点动。
机 种 名 称小型真空单元 真空发生器/真空泵系统系 列ZB系列使用说明书目录安全注意事项 2 型号表示・型号体系 9 产品各部分名称 12 安装・设置 13 空气源 15 使用供给压力 16 配管 16 V通口Ass’y品的使用 17 关于电磁阀 21 构造图・零件构成 25 维护・保养 26 滤芯更换要领 28 吸音材更换要领 28 电磁阀(供给阀・破坏阀)更换要领 29 关于集装式产品 30 关于过滤罩 30 关于破坏流量调整针阀 31 关于真空发生器的排气 31 规格 32 回路图 35 重量 37 真空发生器的排气特性・流量特性 38 真空泵系统流量特性 39 关于流量特性表 40 关于压力传感器Ass’y品 40 关于真空用压力开关Ass’y品 41 故障一览表 42安全注意事项此处所示的注意事项是为了能安全正确的使用本产品,预先防止对您和他人造成危害或损失而定。
为了表示这些事项的危险程度,将注意事项分成「注意」「警告」和「危险」三个等级。
不论哪个等级,都是与安全相关的重要内容,除了必须遵守国际规格(ISO/IEC)、日本工业规格(JIS)※1)以及其他安全规则※2以外,这些内容也请务必遵守。
*1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems.ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems.IEC 60204-1: Safety of machinery --Electrical equipment of machines. (Part1: General requirements)ISO 10218-1992: Manipulating industrial robots -Safety.JIS B 8370: 空气压系统通则JIS B 8361: 油压系统通则JIS B 9960-1: 机械类的安全性-机械的电气装置((第1部:一般要求事项)JIS B 8433-1993: 键控工业机器人-安全性等*2) 劳动安全卫生法 等注意: 误使用时,有可能对人和物品造成损害。
产品名称:S M C磁性开关两线接线图
磁性开关是一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,也叫磁控开关。
常用的磁性开关有单触点和双触点两种。
磁性开关意思就是通过磁铁来感应的,这个“磁”就是磁铁,磁铁也有好几种,市场上面常用的磁铁有橡胶磁、永磁铁氧体、烧结钕铁硼等。
开关就是干簧管了。
干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有惰性气体。
平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成的簧片是分开的。
当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。
外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了。
因此,作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,干簧管可以作为传感器用,用于计数,限位等等(在安防系统中主要用于门磁、窗磁的制作),同时还被广泛使用于各种通信设备中。
在实际运用中,通常用永久磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为“磁控管”。
smc真空发生器原理
SMC真空发生器基于二次侧叶片的原理工作。
其工作原理如下:
1. 真空发生器中的马达通过传动机构驱动叶轮转动。
2. 当马达转动时,叶轮在瞬间加速,使得发生器内部产生一个高速旋转的气流。
3. 由于气流的离心力作用,气流中的气体分子向外部被抛出,产生一个真空区域。
4. 同时,真空发生器的进气口处有入口,可以通过管道与被抽气体连接。
5. 被抽气体进入发生器后,受到气流的作用,被抛出真空区域,从而被抽取出来。
6. 被抽气体在发生器内部与气流不断碰撞、抛射和膨胀缩小,并且在此过程中气体温度会升高。
7. 最后,被抽取的气体从发生器的排气口排出,达到真空
抽取的目的。
通过以上工作原理,SMC真空发生器可以实现对气体的抽
取和形成真空的目的。
它的优点包括工作效率高、噪音低、体积小、使用寿命长等。
真空发生器气路连接原理在自动化行业应用的真空发生器有很多种,很多品牌,但最常用也就归于三类:一类、最简易的真空发生器(既没供给阀也没破坏阀);二类、有破坏阀没供给阀;三类、供给阀、破坏阀都有(以SMC的ZL112-K15LUD-DAL为例)。
下面要讲述的是最简易的真空发生器的气路连接原理(以SMC的ZH05BS-06-06为例来介绍)。
一.简易真空发生器气路连接所用器件:1.真空发生器:型号为SMC的ZH05BS-06-06(特性是自带吸音材料压,将压缩空气经消音器排入大气中)。
2.双电控两位五通电磁阀:型号为SMC的VF3230-5D1-01(特性是有两个控制线圈控制阀芯在两个位置通气状态)。
3.真空吸盘:用来作为抓取机械手的吸嘴。
4.管接头附件:包过三通管接头,堵头等附件。
二.简易真空发生器气路连接原理图:2.1、下图是简易真空发生器应用的气路原理图:图中仅示意气路元件的连接方式2.2、气路原理介绍:真空发生器的产生原理就利用压缩空气的射流特点将真空进气口的气压抽掉,直至到最大限度的真空。
下面介绍产生真空和破坏真空的原理产生真空:当两位五通电磁阀阀芯在左位置P-A接通,压缩空气由真空发生器的入口进去并使得真空发生器产生真空,接到真空口的吸盘就能把要抓取的工件吸起。
破坏真空:当需要把工件掉落时只需让两位五通电磁阀右线圈得电,电磁阀的阀芯就会移到右位置(P-B接通),压缩空气就可以由B口进入三通管接头破坏吸盘接口处的真空,从而达到释放真空的目的。
三、简易真空发生器气路连接需注意的问题:3.1、电磁阀安装位置:控制真空发生器的电磁阀安装位置不宜离真空发生器太远。
原因是电磁阀与真空发生器的连接管路不能太长,尤其是连破坏真空的管路不能太长(太长会储存的压缩空气会影响真空产生的效果和及时性)3.2、电磁的EA、EB口:该场合的电磁阀不同控制执行元件(控制执行元件的压缩空气终将从电磁阀的EA、EB口经消音器释放到大气中)。