消防配件标准安装、布线、接线图

消防配件标准安装、布线、接线图
消防配件标准安装、布线、接线图

消防配件标准安装、布线、接线图

JTY-GF-GST103/B独立式感烟火灾探测报警器安装布线.

海湾消防报警设备专区! / 2013-06-09

JTY-GF-GST103/B独立式感烟火灾探测报警器结构特征、安装与布线探测器外形示意图如图1-37:

安装DZ-04型吸顶式探测器底座,安装底座示意图如图1-38:

四、JTY-GF-GST103/B独立式感烟火灾探测报警器安装方法:探测器安装方式示意图如图1-39:

用φ4螺钉将底座固定在预埋盒或屋顶上,将探测器底部对正底座顺时针旋转,即可将探测器安装在底座上。

探测器安装后,装入电池即可工作,指示灯约50秒钟左右闪亮一次。按下测试按钮蜂鸣器发出报警声,同时指示灯快速闪亮,表明探测器工作正常。

J-SAF-GST9213(Ex)消火栓按钮安装接线

海湾消防报警设备专区! / 2013-05-28

消火栓按钮外形示意图如图1-17:

对外接线端子示意图如图1-18:

其中:L1+、L1-:接安全栅本安侧

K1、K2:常开输出端子

L2+、L2-:接下一按钮或终端电阻

具体接线参见第一章3.3节GST-LD-8331编址接口模块接线说明。

布线要求:电缆均选用截面积≥1.0mm2的本安电缆,且电缆间分布电容不得大于0.083μF,分布电感不得大于4.1mH。

消火栓按钮采用明装方式,分为进线管明装和进线管暗装:进线管暗装时只需拔下按钮,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好,安装示意图见图1-19;进线管明装时需拔下按钮,将底壳下端的敲落孔敲开,从敲落孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好,安装示意图见图1-20;安装孔距为60mm。

GST-MD-M9514型火灾光警报器安装与接线

海湾消防报警设备专区! / 2013-05-22

火灾光警报器的外形结构示意图如图2-23:

火灾光警报器采用明装,进线管预埋安装,将底盒安装在86H50型预埋盒上,安装方法与GST-LD-8319型输入模块相同。

火灾光警报器正中处有一红色高亮度发光区,当对应的探测器触发时,该区红灯闪亮。火灾光警报器的对外端子示意图如图2-24:

其中:

Z1、Z2为与对应探测器信号二总线的接线端子

布线要求:Z1、Z2信号总线采截面积≥1.0mm2的阻燃RVS型双绞线。

海湾GST-LD-8302切换模块安装及布线

海湾消防报警设备专区! / 2013-05-02

本编址接口模块采用明装,当进线管预埋时,可将底盒安装在86H50型预埋盒上,安装方法如图2-38;当进线管明装时,采用B-9310型后备盒安装方式。底盒与上盖间采用拔插式结构安装,拆卸简单方便,便于调试维修。

底壳安装时应注意方向,底壳上标有安装向上标志(见图2-39)。

切换对外端子示意图如图2-40:

其中:

NC、COM、NO:常闭、常开控制触点输出端子

O、G:有源DC24V控制信号输入端子,输入无极性

布线要求:各端子外接线均采用阻燃BV线,截面积≥2.5mm2。

GST-LD-8302切换模块接线说明

海湾火灾报警专区 / 2013-04-26

一、GST-LD-8302切换模块结构特征:本切换模块的外形尺寸及结构示意图如下图所示。

切换对外端子示意图:

其中:

NC、COM、NO:常闭、常开控制触点输出端子

O、G:有源DC24V控制信号输入端子,输入无极性

布线要求:各端子外接线均采用阻燃BV线,截面积≥2.5mm2。

四、GST-LD-8302现场接线摸拟图:

第一步:GST-LD-8302切换模块可以当继电器使用。准备2组BV2*2.5的电源线。

第二步:将线从GST-LD-8302切换模块底座后面的穿线孔穿过。将输入输出模块的输出端引出一组24V 有源控制线到GST-LD-8302模块的O和G端;通过GST-LD-8302模块常开、常闭控制触点输出连接到被控设备;用于控制被控设备的启、停控制。检查现场接线,安装好模块,接线完成。

GST-BT(R)001M点型可燃气体探测器的安装与接线

海湾报警产品专区 / 2013-04-12

GST-BT(R)001M点型可燃气体探测器由两部分构成:探测器及底座,示意图如下图1所示。

图1

安装与接线:首先将探测器底座固定在86H50 预埋盒上,然后根据接线端子说明,将引线固定到底座上,再将探测器安装到底座上,其安装示意图如图2所示。

图2

其对外接线端子示意图如图3:

图3

其中:

D1、D2:接电源总线,无极性

Z1、Z2:接信号总线,无极性

V+、V-:接管道电磁阀,探测器连续报警3s~7s 后,V+、V-之间输出一个正向12V 脉冲。

布线要求:

信号线Z1、Z2及V+、V-可选用截面积≥1.0mm2的阻燃RVS型铜芯线;电源线D1、D2、应选用截面积

≥2.5mm2的阻燃BV型线。

GST-BT001M可燃气体探测器的安装位置

海湾消防报警设备专区 / 2013-03-14

可燃气体探测器的安装位置应根据所使用的燃气及灶具的位置等实际情况具体分析决定,但要遵守以下原则:

(1)探测器应与灶具安装在同一房间内:

(2)天然气/人工煤气系统探测器安装位置与燃气源或灶具的垂直距离应大于等于50CM(因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方(聚集),液化石油气安装在距离地面30cm以内处;

(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间

以上图示,BT/R系统探测器表示(天然气/人工煤气)BY系统探测器表示(石油液化气)

GST-CD接线说明

海湾消防报警设备专区! / 2013-03-06

GST-CD录放盘是应急广播系统配套产品,它与定压输出的广播功率放大器、音箱、广播设备控制组成应急广播系统。

GST-CD后面板示意图

端子说明

19、音频出:音频广播信号输出接口。

20、外线1:音频信号输入接口。连接外置音源信号,如CD唱机、收音机等。

21、外线2:音频信号输入接口。当正常广播与消防广播共用一套广播功率放大器

时,正常广播信号由“外线2”接口输入。平时不启动本设备时,“外线2”接口与“音频出”接口在内部是连通的;当启动本设备后,“外线2”接口与“音频出”

接口断开,消防广播的播音内容由“音频出”接口输出。

22、电子录音机输出:电子录音机信息输出接口。

23、内部控制线:控制信号(输出线)。该控制线与功率放大器级联,话筒广播时自动

联动功率放大器。该控制线也可实现对功率放大器进行检验。

24、C线:联动控制线。C线应接到消防联动控制设备(联动控制信号24V),受联动

设备控制实现消防自动广播(既应急广播状态)。

25、J线:检查线(输入线)。用于系统检查,当“J线”输入+24V时,“C线”输出24V。

26、D线:回答线(输出线)。平时无信号输出,C线输入24V启动本设备工作时,D线

输出“地”作为对联动控制信号的回答。

27、机壳:将“机壳”与“地”端子短接,以消除广播系统中可能产生的噪声或自激。

遥控输出:本设备工作时,该端子输出24V,用于联动控制广播功率放大器等其它

关联的广播控制设备。

28、地:外供DC24V电源接入的负极。

29、地:外供DC24V电源接入的负极。

30、+24V电源:外供DC24V电源接入的正极。

31、DC24V 1A: 直流供电保险管座,内部熔丝1A。

GST-LD-8331模块箱的安装接线

海湾消防报警设备专区! / 2013-03-05

今天整理了一下GST-LD-8331模块箱的安装接线方式:

GST-LD-8331模块箱(以下简称模块箱)内部装有GST-LD-8303模块(以下简称模块)和GST-AS-300安全栅(以下简称安全栅),可与J-SAF-GST9213(Ex)消火栓按钮配接,组成本质安全型防爆系统。

安装与接线

1. 安装安装前应首先检查外壳是否完好无损,标识是否齐全,确认无误后,用两只M6×60膨胀螺栓将模块箱固定在墙壁上即可。

2. 接线接线按下述步骤进行:

首先拧开上盖的紧固螺钉,将上盖取下。

将电缆线从模块箱的电缆接头孔中穿入,接到相应的端子上,紧固电缆接头。

安装上盖,用螺钉将上盖固定牢靠。

如果有未用到的电缆接头,用堵头堵死。

其中本安侧端子为安全栅端子,非本安侧端子为模块端子:

I2、G:无源输入,连接消防泵反馈端

S2+、S2-:直流24V有源输出,S2+为正,S2-为负,连接消防泵启动端

Z1、Z2:接控制器总线,无极性

D1、D2:接直流24V,无极性

3、4:即安全栅的3、4两端,接消火栓报警按钮,3为正,4为负

注意:模块箱应安装在安全区域,本安侧和非本安侧接线应分开,并保持一定距离(至少为50mm)。

3. 布线要求信号总线Z1、Z2,电源线D1、D2,外接线I2、G与S2+、S2-均采用标称截面积≥1.0mm2的外径为φ8mm~φ10mm的铜芯电缆线。

安全栅至消火栓按钮间的电缆应选用截面积≥1.0mm2的本安电缆,且电缆间分布电容不得大于0.083μF,分布电感不得大于4.0mH。

GST-GBFB-200广播分配盘接线说明

海湾消防报警设备专区! / 2013-03-01

GST-GBFB-200广播分配盘背面有20几个接线端子,很多人就很茫然,不知道该怎么接了。今日笔者就把接线端子的说明和各位读者说一说。

后面板示意图

常见消防模块的接线方法和实物演示

常见消防模块的接线方法和实物演示 很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。 现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300型输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。 1. 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图1所示。模块输入设定参数设为常开检线。

图1 2. 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 图2

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 1. 模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图3 (无源常开检线输入)、图4所示(无源常闭检线输入): 图3

图4 2. 模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图5(无源常开检线输入)、图6所示(无源常闭检线输入): 图5

正反转控制实物接线图

三相异步电动机正反转控制实物接线图导学案科目:电工技术班级:13高职机电课时:2 备课人:宋庆波备课时间:学生姓名: 学习目标: 1、知识目标:理解三相异步电动机正反转控制电路的工作过程,能绘制实物接线图。 2、能力目标:了解三相异步电动机正反转控制电路的类型,能按照控制要求自行设计或补画电动机正反转控制电路实物接线图,并会实物接线。 3、情感目标:通过复习及练习,培养学生对电气控制电路的学习兴趣。 重点: 难点: 知识复习: 补画三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路原理图。 自主学习: 一、依据以上原理图将以下三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路实物接线图补画完整。

二、某同学进行三相异步电动机双重联锁正反转控制电路的实训操作。 (1)试将图示的原理图补画完整。 (2)根据原理图,是将图示的控制电路实物接线图补画完整。 作业: 1、(1)画出单向异步电动机单向连续运转的电气原理图及实物接线图,要求:起 动按钮SB1,停止按钮SB2。 (2)说明按下SB1,电动机起动运转,按下SB2电动机不能停转的主要原因。 2.关于安装接线图绘制原则及安装工艺说法正确的是() A、所有电气设备和电气元件都按其所在的实际绘画位置绘制在图纸上。 B、控制电路的外部连接应使用接线端子板,也可不用端子板 C、一个电气元件接线端子上的连接导线只能一根 D、每节接线端子板上的连接导线不得多于两根 3.在电动机的正反转控制线路中,为了防止主触头熔焊而发生短路事故,应采用() A、接触器联锁 B、接触器自锁 C、按钮联锁 D、按钮自锁 4.具有过载保护的接触器联锁控制线路中,实现短路保护的电器是(),实现过载保护的电器是(),实现失、欠压保护的电器是() A、热继电器 B、接触器 C、熔断器 D、电源开关

消防设备部分接线方法

消防设备部分接线方法 1.每层所有音箱用一个模块控制,模块装在每层的消防接线箱内。 广播模块前接三支线(信号/报警线, 24V电源线,广播线)。模块后接一支线(广播线)。 2.消火栓启泵按钮接两支线,信号/报警线和消火栓启泵线。(启泵 线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的启泵按钮纵向串 连,消防接线箱再直接引至→消防控制室→消火栓泵)。 3.手动报警按钮(带电话插孔)和消防报警电话接两支线,信号/报 警线和电话线。(电话线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的手报按钮和电话纵向串连,电话线串联则每个消防电话需要一个模块)。(如果消防电话不和手报串联,消防电话没模块,消防电话的电话线要单独从消防控制室引入)。 4.火灾声光报警器(无模块)和送风口(设备处设总线控制模块) 接两支线,24V电源线和信号/报警线。(24V电源线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的声光报警器和送风口纵向串连)。 5.强电配电箱(箱内设总线控制模块)接两支线,24V电源线和信 号/报警线。(24V电源线从每层的消防接线箱引来后直接与其他配电箱串连)。(配电箱分:电梯,卷帘门,层电表箱,应急照明箱,气体灭火控制盘,机械停车电源切换等)。 6.排/送风机控制箱和排污泵控制箱(箱内设多线控制模块)接一支 线,多线制控制线。(每个控制箱的多线制控制线均直接由消防控制室引来)

7.火灾显示盘(层显)接两支线,电源总线和通讯总线。(这两支 线均单独从消防控制室引来)。 8.感烟探测器,感温探测器,信号阀,水流指示器,防火阀(后三 种均在该设备处设输入模块)接一支线,信号/报警线。 9.信号线从每层的消防接线箱引来与其他设备串联。 10.层消防接线箱内均设总线隔离模块。 11.信号/报警总线ZR-RVS-2*1.0 SC16 12.主机电源线ZR-BV-2*4 SC20 13.分支电源线ZR-BV-2*2.5 SC20 14.通讯总线ZR-RVS- 2*1.5 SC20 15.多线制控制线ZR-KVV-7*1.5 SC20 16.电话总线ZR-RVVP-2*1.0 SC20 17.消火栓启泵线反馈灯线ZR-RVS-4*1.5 SC20 18.消防广播线ZR-BV-2*1.5 SC20 说明:以上仅供参考,具体以图纸设计为准。有的设计均为单线,有的设计线路敷设方法可能与上不符,原理不错的情况下,以设计为准。另:消防泵(消火栓和喷淋)小区内共用为1.3吨多级泵。套用1-705子目(08定额)。

单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)

单相电机的倒顺开关接线及原理 有不少电工对单相电机的接线搞不清。我先对单相电机的正反转原理讲一下。单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。 有接线盒的单相电动机内部接线图

上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。 单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组 以下是自己为了消化吸收而画的接线图,在此献给广大电工朋友,希望能给大家带来一些帮助。本人学识粗浅,特建立 QQ群:79694587 以便大家相互学习。

海湾消防模块接线大全

海湾消防模块接线大全 海湾报警之家/ 2012-09-29 本文将重点介绍海湾品牌的常用消防模块接线图,包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34:

当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35: 二、GST-LD-8300输入模块 本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装法也相同,其对外端子示意如图2-29

其中: Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子 I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入 模块与具有常开无源触点的现场设备连接法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

三、GST-LD-8301输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装法也相同,其对外端子示意图如图2-32: 其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG 短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过

消防泵控制柜接线图..

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KV A。 注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号 ( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

消防模块接线方法和接线图

很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。 1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2- 30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 图2- 30 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2- 31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个 4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2- 33 (无源常开检线输入)、图2- 34所示(无源常闭检线输入): 图2- 33 图2- 34 2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2- 35(无源常开检线输入)、图2- 36所示(无源常闭检线输入):

消防设备的接线

消防设备的接线一、消火栓按钮的接线:根据消火栓按钮的生产的要求和设计要求确定。 2根去消控中心的是总线。 为 护设施,防止小孩玩弄或误起动。笔者在多年消防检测中发现许多建筑的消火栓按钮未设置在消火栓箱内,或设置在消火栓箱外的没有足够的保护措施,而直接由一个塑料方盒构成,很容易被毁坏,从而导致误报警时有发生。所谓壁龛是指壁上小室,泛指墙上小室;通俗地说,指墙面上凹进去的洞穴,而不是直接凸露出墙面,这是一些施工单位图省事或不理解而随意设置的,是不符合规范要求的。

笔者认为,由于一些住宅楼、商业、娱乐建筑内居住或流动人员复杂,文化层次、道德修养也有很大的差异,难免会出现一些有意或不小心毁坏消防设施的行为,因而,笔者建议消火栓按钮应设在消火栓箱内,并没置在一定高度,防止孩童误动;而一些高级写字楼、公寓则可将消火栓按钮设置在箱外,有一定的保护措施,并用红色醒目标志标明其作用和使用方法,便于人员在火灾状态下使用。 动作后,均应实现以下功能: 1.向消防控制室发送报警信号。 2.在报警控制器上显示报警部位。 3.起动消防水泵。

4.消防水泵起动后,点亮所有消火栓箱内的起泵反馈信号灯。 消火栓按钮的主要功能是在火灾状态下远程起动消火栓泵,而手动火灾报警按钮的功能是在火灾状态下将报警信号传送到中央控制室,由中央控制室发出指令,起动相关消防设施。 消火栓泵通过消火栓按钮起动的方式一般有两种:一是消火栓按钮将起动信号送 ) 内 若不慎会使消火栓箱或消防水带带电,伤及消防队员。 如果将消火栓按钮与手动火灾报警按钮设成一个,是否可行呢?现行规范中尚无要求,但现在某些建筑内的消防设施中已经存在并使用这种功能共用的按钮。笔者认为,这种设计在技术上是可以满足的,有其有利的一面,但也存在弊端。首先如果共用按钮只完成报警功能,而由报警控制器根据接收到的报警信号,按照联动逻辑,通过输出模块再去起动消防水泵,共用按钮的动作信号实际上是通过

接触器正反转的实物接线方法

接触器正反转的实物接线方法 我们知道三相交流电机如果想换个转向,则只要把其中两相对换就可以,那么你说的接触器正反转也是这个原理.仔细观察你会发现,KM1吸合与KM2吸合对比,正好是其中A相与C相对换,从而实现正反转之间的转换. QS:总开关 KM1:正转接触器 KM2:反转接触器 FR:热继电器 M3~:三相异步电机 PE:电机外壳接地 FU:控制线路熔断器 SB1:停止按钮 SB2:反转启动按钮 SB3:正转启动按钮 合上空开,按下SB2,KM2线圈得电,KM2主触点接通,电机反转,同时KM2常开辅助触点接通,这时放松SB2,但由于KM2常开辅助触点接通,所以KM2还是吸合的.这叫自锁. 按下SB1:由于此时KM2线圈失电,KM2主触点断开,电机停止,同时KM2常开辅助触点也断开,这时放松SB1,但由于KM2常开辅助触点已断开,所以KM2不会从新吸合. 按下SB3(正转)和电机反转的原理是一样的. 这里SB2常闭触点作用是:当按下SB2时,如果再同时按SB3,但KM1还是不会得电,这叫按钮互锁 KM2常闭触点作用是:当KM2吸合时,KM1不可能得电.这叫接触器互锁. 所以这里有两个互锁.这叫双重联锁电路.因为正反转电路中绝不允许两个接触器同时吸合,否则会引起主电路短路.(重点) FR热继电器作用.电机启动后,当主电路中电流太大时(电机过载),FR中的常闭触点会断开,从而把控制线路断开.原理和SB1是一样的.起保护作用.(图1)显示的是电动机正反转控制接线图,而且是采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。从原理上看是没有问题的,能够实现基本功能。但是我觉得热继电器的常闭接点一般都接在接触器线圈与电源“2”之间,这样做的目的是当热继电器动作以后其常闭接点断开,此时整个控制回路除了SB1的一端(1)以及热继电器常闭接点的一端(2)带电以外,其他元件都不带电,特别是接触器的线圈是不带电的,既有效的减少了人员因为检查动作原因而触电的危险又能使线圈彻底断电。因为通常热继电器动作都是由于主回路电流长时间过大,使得继电器内双金属片温度达到动作值后保护动作而切断主回路,达到保护电动机以及接触器的目的。

常用海湾消防模块接线图

常用海湾消防模块接线图 、GST-LD-8319 输入模块对 外接线端子图如图1-33 : T 1-J3 图中端子说明如下: Z1、Z2 :接控制器二总线,无极性 D1、D2 :接直流24V,无极性 O-、O+ :输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输岀回路终端必须接GST-LD-8320 或GST-LD-8320A 终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34 : 二密 二极管 输 入 模 坟 1 1-34 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35 :

非编码探测器 非編码探测器 缪箱器 S 1 35 二、GST-LD-8300 输入模块 本模块的外形及结构与 GST-LD-8319 输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图 2-29 21 Z2 I G 图 2- 29 其中: Z1、Z2 :与控制器信号二总线连接的端子 I 、G :与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图 2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 二极管 二根管 o O 輸入模块 GST-LD-S315

Z\ Z2 E 2- 30 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 --------------------------- ' Z1 Z2 I G 1卍苫屯忑k 常耐触授现场设 备 5 2-31 三、GST-LD-8301 输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32 :

消防泵控制柜接线图

产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:、、、11、15、、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、187、200、220、250、280、315、400KVA等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KVA,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KVA。 KM-YJS/P-15KVA/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KVA( 电机负载 ) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图

1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号 ),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动 /自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 对于单逆变单台负载一用一备原理图及接线图同1图,单逆变单台负载原理图及接线图基本一致,只是多了一 个主备转换控制,通过KM1或KM2直流接触器自动实现一用一备即可。注:应用RMS/P FEPS 时,一用一备控制 箱在本FEPS内,不需要外接控制箱。 3、双逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 当消防设施要求一用一备时,也可采用双逆变器形式,FEPS在1图的基础上增设一个逆变器和一个主备转换 开关。亦可实现双保险的一用一备功能,其它原理说明同2图一用一备接线图一致。

2020年消防电气布线说明;

民用办公楼消防电气预埋 回路概况 消防自动灭火报警系统,从防火分区消防接线箱引出回路的末端设备一般包含“感烟、感温探头;手报(或电话插孔手报);声光报警;消火栓按钮;广播及层显(重复显示器)防火阀、信号阀、水流指示器、照明配电箱、电梯电源箱、卷帘门等控制或输入输出模块。” 感烟、感温取消防信号线,按防火分区分回路;声光报警多与手报设置在一起,手动报警按钮、声光报警器都取消防信号,声光还需取24V电源,现阶段设计手报多带电话插孔,需要专门设一路电话回路配管,消防信号就近从探头回路取。 消火栓按钮线从消防泵控制柜引出需单独设一回路配管,所需消防信号就近探头取; 消防广播单独设回路,不需消防信号,最清爽的一个回路; 火灾显示器(层显)、防火阀、信号阀、水流指示器、照明配电箱、电梯电源箱、卷帘门等控制或输入输出模块所需的消防信号及24V电源从就近的点位引入,无需单独敷设一回路配管 水平楼板上预埋 楼面预埋管分顶板预埋管和地板预埋管 顶板预埋管可在楼板地部加设接线盒,管路堵塞可局部开槽处理; 地板预埋管接线盒一般要翻上在墙体上加设,管路堵塞后,管线埋设深,不便于开槽处理。可在楼面找平层内另外敷设配管; 综合考虑,墙面安装高度超过3米的点位,顶板预埋配管适宜。 图纸上除烟感温感外,其他各点位所需消防信号多从烟感温感探头上引入,预埋配管时为减少弯曲配管,增加过路盒,需提前将这些接线盒点位在图纸上标示。 图纸上较长线路横跨多个轴线的斜拉管线,由于楼板上梁柱钢筋密集,斜拉的管线无法直接穿越。在施工前将其按纵横轴向优化修改并在图纸上标示。 一个消防信号回路包含的点位一般在12个左右,需跨越整个楼层面或整个防火分区,其中个别的点位连接可能并不适合现场施工。在施工前需优化并标示。 整个防火分区内有部分点位需要24V电源,在施工前24V电源线配管走向、路径需在图纸上标示。 垂直墙体内预埋

电机正反转控制电路及实际接线图

电机正反转控制电路及 实际接线图 Revised as of 23 November 2020

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是三相异步正反转控制的电路和控制,图2与3是功能与它相同的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. 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,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

海湾设备接线指导

现场设备接线简图 1、GST-LD-8300型输入模块: 终端电阻(4.7k) Z1 Z2 I G GST-LD-8300 常开触点现场设备 Z1Z2 2、GST-LD-8301型输入/输出模块: GST-LD-8301 Z2 NO D2V+D1G Z1COM 电动脱扣式设备+24V GND Z1Z2 I 4.7k Ω NG G D1 G 电 +24V GND Z1Z2 I 4.7k Ω N a 3、GST-LD-8303型输入/输出模块: +24V GND Z1Z2 NO1 COM1G I2 G I1 Z2 Z1D2D1COM2 G V+ NO2 GST-LD-8303 地 感烟动作输入 公共 下位公共中位地 感温动作输入 4.7k Ω 4.7k Ω

4、GST-LD-8313型隔离器: 5、电话系统(GST-LD-8304)接线示意图: GST-TS-100A 消防电话分机电话插孔L2L1Z1Z2D2D1GST-LD-8304消防电话接口(2) 消防电话二总线 终端电阻 GST-LD-8312 消防电话插孔 (N) TL1TL2TL2TL1GST-LD-8312 消防电话插孔 (1) GST-LD-8304消防电话接口(1)D1D2Z2Z1L1L2TL1TL2 控制器GST-TS-Z01A GST-TS-Z01B 消防电话总机 +24V G Z1 Z2TL2 TL1L2L1Z1Z2 D2D1GST-LD-8304 消防电话接口(M-1)GST-LD-8312 消防电话插孔 (1) TL1TL2TL2TL1GST-LD-8312 消防电话插孔 (N) 终端电阻 GST-LD-8304消防电话接口(M) D1D2Z2Z1L1L2 电话插孔GST-TS-100A 消防电话分机 (M ≤512) (N ≤100) (N ≤100) 注意:电话分机与电话插孔的电话线要分开走。 6、J-SAM-GST9122型手动火灾报警按钮: 4.7k Ω 4.7k Ω

消防设备的接线

消防设备的接线 一、消火栓按钮的接线:根据消火栓按钮的生产的要求和设计要求确定。 2根去消控中心的是总线。 4根到消火栓泵的是启泵线和反馈线。 根据《建筑设计防火规范》GBJ 16—87第8.6.2条之规定:高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接起动消防水泵的按钮,并应有保护设施。而《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95第7.4.6.7条也有相应规定:临时高压给水系统的每个消火栓处应设置直接起动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。 火灾发生时,室内消火栓能否出水对火场的扑救工作起着至关重要的作用,而今城市中高层建筑林立,市政管网水压一般难以保证高层消火栓栓口出水压力,为降低造价,延长管网使用寿命,消防水系统一般常采用临时高压给水系统来保证消火栓栓口的出水压力以满足火场灭火要求,因而用来起动消防水泵,并保证消防管网及时充有压力水的消火栓按钮在消火栓系统中占据着很重要的作用。规范要求消火栓按钮一般设置在消火栓箱内或带有玻璃的壁龛内,并要求按钮应有保护设施,防止小孩玩弄或误起动。笔者在多年消防检测中发现许多建筑的消火栓按钮未设置在消火栓箱内,或设置在消火栓箱外的没有足够的保护措施,而直接由一个塑料方盒构成,很容易被毁坏,从而导致误报警时有发生。所谓壁龛是指壁上小室,泛指墙上小室;通俗地说,指墙面上凹进去的洞穴,而不是直接凸露出墙面,这是一些施工单位图省事或不理解而随意设置的,是不符合规范要求的。 笔者认为,由于一些住宅楼、商业、娱乐建筑内居住或流动人员复杂,文化层次、道德修养也有很大的差异,难免会出现一些有意或不小心毁坏消防设施的行为,因而,笔者建议消火栓按钮应设在消火栓箱内,并没置在一定高度,防止孩童误动;而一些高级写字楼、公寓则可将消火栓按钮设置在箱外,有一定的保护措施,并用红色醒目标志标明其作用和使用方法,便于人员在火灾状态下使用。

电机正反转控制电路及实际接线图(个人学习用)

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

电机正反转控制电路及实际接线图个人学习用

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是三相异步正反转控制的电路和控制,图2与3是功能与它相同的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. 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,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

海湾消防模块安装接线示意图整理齐全

海湾100B声光报警器安装接线示意图 HX-100B声光报警器是海湾报警系统最为常用的一个产品,今天海湾消防设备工程师将为大家讲解海湾100B声光报警器安装示意图和接线示意图。 海湾100B火灾声光警报器外形示意图如图2-19: HX-100B火灾声光警报器采用壁挂式安装,在普通高度空间下,以距顶棚0.2m处为宜。火灾声光警报器接线端子示意图如图2-20: 其中: Z1、Z2:与火灾报警控制器信号二总线连接的端子,对于HX-100A型火灾声光警报器,此端子无效 D1、D2:与DC24V电源线连接的端子,无极性 S1、G:外控输入端子 可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制编码型的火灾声光警报器启动,系统接线示意图如图2-21:

布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV 线,截面积≥1.5mm2;S1、G采用阻燃RV线,截面积≥0.5mm2。HX-100B/T火灾声光警报器信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应做密封处理(

这种方式中,消火栓按钮按下,O、G端输出DC24V电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I、G端返回按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯。 当设备启动电流大于100mA时,应通过GST-LD-8302切换模块进行转换,通过GST-LD-8302转换直接启泵方式应用示意图如图2-14所示: 海湾消防按钮接线及应用示意图 海湾报警之家/ 2012-10-16 海湾报警之家工程师本节将为大家讲解海湾消防按钮的接线示意图,海湾消防报警按钮常用型号有: J-SAM-GST9121和J-SAM-GST9122两种。 一、J-SAM-GST9121海湾消防按钮接线示意图 手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2- 7。

利达消防设备接线图

设备的技术支持:主要针对于模块、探头的编码。 EN系列主机采用混合编址。但为了便于现场编写逻辑关系及后期维护保养建议采取以下顺序编址:感烟探测器→感温探测器→燃气探测器→手动报警按钮→消火栓按钮→输入模块→输入输出模块。 其次是探测器、模块等的接线方式。一般情况下施工方要了解接线方式,就要考虑到现场有没有预埋走线,是否需要重新布线。 一.现场经常用到的几种探头的技术支持 1.LD10EN底座:用于LD3000EN/A、LD3300EN等探测器,采用二总线并联接线方式,TC+,TC-端子不分正负极。 1.1 2.LD2000E-A手动火灾报警按钮内部接线图(如图1.2所示):3、4脚是二总线端子,TC2、TC1无极性,1、2脚是一组无源常开接点,通过电压小于30V通过电流100MA,5脚6脚是备用消防电话接口,配合电话手柄使用。如使用总线电话需要配合总线电话模块使用。 图1.2 3.LD2001EN消火栓按钮内部接线图(如图1.3所示):3、4脚是二总线端子,TC2、TC1无极性,1、2脚是一组无源常开接点,接直接启泵线(图1.4),通过电压小于30V通过电流 100MA,7脚是24V+,8脚是消防泵的反馈线。

图1.3 图1.4 4. LD3101/B点型可燃气体探测器内部接线示意图(如图1.5所示):TC+,TC-,24V+,24V-四个端子。3101/B点型可燃气体探测器探头编码方式是将TC+与24V+短接,TC-与24V-短接,用编码器的红色夹子夹在TC+上,黑色夹子夹在TC-上进行编码。 图1.5 5.LD4400EN-1/2输入模块端子图与接线图示例(如图1.6、1.7所示):6脚5脚是二总线TC+,TC-原则上不分正负极,11脚12脚是一组无源长开点,8脚7脚是一组无源长开点。端子现场设备上需要加15K线路检测电阻。

单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)-推荐下载

单相电机的倒顺开关接线及原理 有不少电工对单相电机的接线搞不清。我先对单相电机的正反转原理 讲一下。单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启 动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是 一直工作在电路中的。启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。 启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联, 再接到220V 电压上,这就是电机的接法。当这个串了电容器的启动线圈 与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。比起三相 电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启 动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动 机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错 就可能烧毁电动机。 有接线盒的单相电动机内部接线图

上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和 U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。 单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组 以下是自己为了消化吸收而画的接线图,在此献给广大电工朋友,希望能给大家带来一些帮助。本人学识粗浅,特建立 以便大家相互学习。 QQ群:79694587

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