捷斯曼GESSMANN主令控制器V8系列使用及维修说明
主令控制器结构设计精巧合理,体积小巧,质量可靠。为了应对各种应用可以有灵活多样的配置和选择,gesmann 捷斯曼gesmann操作手柄设计原理与工作方式解析捷斯曼gesmann操作手柄,捷斯曼gesmann操作手柄一般由触头系统、操作机构、转轴、齿轮减速机构、凸轮、外壳等几部分组成。适用于频繁对电路进行接通和切断,常配合磁力起动器对绕线式异步电动机的起动、制动、调速及换向实行远距离控制,广泛用于各类起重机械的拖动电动机的控制系统中。配备万向轴承的捷斯曼主令控制器可将操纵手柄在纵横倾斜的任意方位上转动,以控制工作机械(如电动行车和起重工作机械)作上下、前后、左右等方向的运动,操作控制灵活方便。
主令控制器结构设计精巧合理,体积小巧,质量可靠。为了应对各种应用可以有灵活多样的配置和选择,捷斯曼gesmann操作手柄可以应对各种输出方式如电位计编码器和各种流行的网络接口如:CAN,CANopen,Profibus等。同时我们也提供高品质舒适可手调和电动的司机座椅联动台作为主令控制手柄在应用方面的延伸。
捷斯曼GESSMANN主令控制器使用及维修:
1.主令控制器应用安装螺钉固定,然后将手柄用力下推,自锁装置自动脱开,即可操作手柄。
2.按照触头元件分合程序,分别逐档操作控制器,观察触头的分合是否与触头分合程序相符,如有不符,应予以调整或更换凸轮。
3.在通电前必须检查电动机和电阻器有关电气系统的接线是否正确,接地是否可靠。
4.通电后应细心检查电动机运行情况,若有差异立即切断电源,待查明原因后方可继续通电。可以应对各种输出方式如电位计编码器和各种流行的网络接口如:CAN,CANopen,Profibus等。同时我们也提供高品质舒适可手调和电动的司机座椅联动台作为主令控制手柄在应用方面的延伸。
捷斯曼GESSMANN主令控制器适用于交流至380V,直流至220V,电流至10A的控制系统。
使用时GESSMANN主令控制器发出动作指令,使磁力控制屏中各相应接触器动作,来换接电路,控制起升机构电动机按与之相应的运行状态来完成各种起重吊运工作,由于GESSMANN主令控制器与磁力控制屏组成的控制电路较复杂,使用元件多,成本高,故一般在下列情况下才采用:
(1)拖动电动机容量大,凸轮控制器容量不够。
(2)操作频率高,每小时通断次数接近或超过600次。
(3)起重机工作繁重,操作频繁,要求减轻司机劳动强度要求电气设备具有较高寿命。
(4)起重机要求有较好的调速、点动等运行性能。
因为上面的要求,所以我们的GESSMANN主令控制器一般安装在联动台上,手柄部分露在台面上,控制组件部分在联动台箱体内部,主要的作用就是将司机发出的相应机构的运行速度信号,通过电缆送达该机构的控制柜(或控制屏),由控制柜去控制对应机构电动机转速,从而完成起重机控制的目的。多数的GESSMANN主令控制器是有档位的(采用凸轮组合原理),也有无档位主令(比如滑动电阻器型和光电编码器型等等)。按规范要求在主令的零位(停止档)手柄必须有自锁功能防止误操作。GESSMANN主令控制器的规格和种类繁多,这里就不赘述了。
捷斯曼GESSMANN主令控制器适用于交流至380V,直流至220V,电流至10A的控制系统。
1、流量的测量和控制不因温度或压力的波动而失准
对于多数流量测控系统而言,很难避免系统的压力波动及环境和介质的温度变化。对于普通的流量计,压力及温度的波动将导致较大的误差;对于质量流量计/质量流量控制器,则一般可以忽略不计。
2、测量控制的自动化
质量流量计/质量流量控制器可以将流量测量值以输出标准电信号输出。这样很容易实现对流量的数字显示、累积流量自动计量、数据自动记录、计算机管理等。对质量流量控制器而言,还可以实现流量的自动控制。通常,模拟的MFC/MFM输入输出信号为0~+5V或4~20mA,数字式MFC/MFM还配有RS232或RS485数字串行通讯口,能非常方便地与计算机连接,进行自动控制。
3、精确地定量控制流量
质量流量控制器可以精确地控制气体的给定量,这对很多工艺过程的流量控制、对于不同气体的比例控制等特别有用。
4、适用范围宽
有很宽的工作压力范围,我们的产品可以从真空直到10MPa;可以适用于多种气体介质(包括一些腐蚀性气体,如HCL);有很宽的流量范围,我们的产品最小流量范围可达0~5sccm,最大流量范围可达0~200slm。流量显示的分辨率可达满量程的0.1%,流量控制范围是满量程的2~100%量程比为--50:1,因此在很多领域得到广泛应用。
高低温试验箱控制器常见的是以下三种1.软件故障2.系统故障3.硬件故障
1、软故障。
软故障主要指的就是高低温试验箱的控制器故障,包括内部的参数,控制电磁阀通断的各控制点IS控制及输出信号等。
2、系统故障。
系统故障指的是制冷系统初始设计有问题,也包括制冷剂的泄漏所造成的高低温试验箱不降温,而制冷剂泄漏往往是由于运输及高低温试验箱运转过程中抖动或制冷铜管焊接工艺不精等原因造成。
3、硬件故障。
其中比较有可能导致不制冷的硬件压缩机、电磁阀等制冷的元件。
那么我们使用者可以通过听与摸来大概了解是什么硬件损坏,假如是压缩机故障,压缩机的声音会异常或者不动作不启动或者压缩机自身温度比平时温度高许多,而电磁阀故障及其它制冷的元件故障使用者不是太好掌握。另外控制器的损坏及控制制冷系统的电子零件损坏也有可能造成高低温试验箱不降温不制冷的现象。