巨川電氣- 可逆、雙速電機(jī)控制 來源:www.jckbocps.com
一種集常用電機(jī)二次控制電路和全部控制方式為一體的智能動力控制器
傳統(tǒng)電機(jī)的二次控制,采用指示燈、控制按鈕、熔斷器、中間繼電器、時間繼電器等分離元器件組成,根據(jù)功能要求,通過二次線進(jìn)行聯(lián)接,實(shí)現(xiàn)對一次設(shè)備工作的控制、監(jiān)測、調(diào)節(jié)、保護(hù)等。由于采用的分離元器件方式,所以存在諸多問題:安全性和可靠性差;設(shè)計(jì)繁瑣、安裝調(diào)試復(fù)雜;占用空間大;能耗、耗材、安裝成本和運(yùn)行費(fèi)用高;受環(huán)境影響大等。XHM1智能動力控制器采用二次控制電路集成的方式完全解決了以上問題,實(shí)現(xiàn)了成套設(shè)備系列化、小型化。
中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院出版的《常用電機(jī)控制電路圖集》有138種控制方式,XHM1智能動力控制器將其分成9類,全部集成在本智能動力控制器中,簡化了電機(jī)控制電路的設(shè)計(jì),做到了標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
巨川電氣智能動力控制器采用了智能化的控制方式,實(shí)現(xiàn)了對受控電路和用電設(shè)備運(yùn)行狀況的實(shí)時監(jiān)控、管理,并可通過光纖通訊進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。
傳統(tǒng)控制方式與模塊技術(shù)指標(biāo)和性能比較表(以雙速風(fēng)機(jī)為例)
技術(shù)性能指標(biāo) | 傳統(tǒng)產(chǎn)品 | XHM1模塊 | 對比結(jié)果 |
電源電壓 | AC187~231V | AC100~260V | 電壓使用范圍明顯增大 |
總體耗能 | 50.5W | 7W | 能耗降低86% |
接線接點(diǎn) | 180點(diǎn) | 50點(diǎn) | 接點(diǎn)減少72% |
二次線 | 100m | 40m | 節(jié)約二次線60% |
絕緣電阻 | 1MΩ以上 | 5MΩ以上 | 絕緣安全性大大增加 |
占用體積 | 分布安裝,占用體積大 | 集中安裝,占用體積小 | 箱體尺寸減少30% |
電磁干擾 | —— | 有屏蔽處理,不易受干擾 | |
抗 振 | —— | 符合JIS C0911標(biāo)準(zhǔn) | |
抗沖擊 | —— | 符合JIS C0912標(biāo)準(zhǔn) | |
環(huán)境適應(yīng)性 | —— | 污染等級三級 |
智能動力控制器分類
序號 | 型 號 | 控制方式說明 |
1 | 單臺風(fēng)機(jī)或水泵控制(單路基本控制,可一拖四控制) | |
2 | 單臺風(fēng)機(jī)或水泵控制(10D303-2~3新標(biāo)準(zhǔn)單路控制) | |
3 | 單臺風(fēng)機(jī)或水泵控制(單路控制) | |
4 | 單臺星三角起動控制、單臺自藕降壓起動控制 | |
5 | 單臺軟起動控制 | |
6 | 兩臺水泵相互備用直接起動控制 | |
7 | 兩臺水泵星三角起??刂破鳌⒆耘航祲浩饎涌刂?/span> | |
8 | 兩臺水泵軟起起??刂?/span> | |
9 | 可逆、雙速電機(jī)控制 | |
10 | 三臺水泵直接起停控制 | |
11 | 三臺水泵軟起起??刂?/span> |
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