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自动无压风门

光控自动无压风门

名称:光控自动无压风门

分类:自动无压风门

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详细说明:
  
光控自动无压风门是一种光控气动无压风门,此风门包括三部分:无压风门门体部分、驱动装置和控制装置。该风门门体结构简单、具有强度高、密封严密等优点。控制部分采用红外探测、汽缸驱动和气动控制箱组成。
光控自动无压风门控制过程
风门的控制部分由光控自动风门控制装置的控制电路(含红外探头)、气源三联件、电磁换向阀、汽缸等组成。风门控制过程如下:当有物体在红外传感器的探测范围之内移动,即红外传感器接受到信号之后,内部电路接通,向外输出低电平,控制电路中的常开开关闭合,与常开开关相连的防爆线圈得电,电磁换向阀动作,高压气体流向改变,汽缸动作,推杆伸出,拉动钢丝绳,打开风门
风门打开后,当红外传感器没有信号输入时,即没有低电平输出给控制电路,延时电路接通。延时时间到,常开开关断开,防爆线圈失电,电磁换向阀恢复高压气体的初始流向,汽缸推杆缩进,风门依靠配重重量自行关闭
光控自动无压风门
风门的开启是通过汽缸推杆作用在钢丝绳上的压力,然后由钢丝绳拉动四连杆机构一起运动,打开风门;关闭时,汽缸推杆无作用力在钢丝绳上面,通过配重重量拉动四连杆机
构运动,风门自动关闭。在此过程中,电磁换向阀起到了很重要的作用,通过它改变气体流向,决定汽缸的运动方向,控制风门的自动开启关闭。
自动风门的气动装置主要由气源三联件、电磁换向阀及汽缸组成。气源三联件包括过滤器、减压阀和油雾器三部分,有过滤、净化、调压驱动空气的作用。高压气体首先流入三联件,经过换向阀再流入汽缸,控制汽缸的动作。下面以图 3 来表示防爆线圈得电前后气体的流向变化。

自动风门三种控制方式的设计
上述光控自动无压风门是由红外传感器采集信号控制。当红外探头出现故障时,风门就不能实现自动开启。如果增加一个本安型按钮,在红外探头出现意外故障时,行人可以通过操作按钮打开风门。增加一种本地控制方式,加强了风门的可靠性与稳定性。另外,监测监控系统在矿井通风中的具有着重要作用。监测监控系统要求操作人员在地面控制机房能够实时了解井下被监测监控对象的状态及变化过程,并能够对对象进行控制。风门作为通风系统中控制风流流向的重要构筑物,若将风门的控制系统接入监测监控系统,地面操作人员不仅能够监测到井下风门的开启关闭状态,丰富“可视化”内容,还能实施远程控制,某些特殊情况下在地面就能控制井下风门的开启关闭。
红外传感器工作原理
红外线传感器有热释电型和光子型两种,本文中用到的是热释电红外线传感器,它是80 年代发展起来的一种新型高灵敏度探测元件。探测元件能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化,并将其转化为微弱的电压信号,经装在探头内的场效应管放大后向外输出,并可驱动控制电路。光控自动无压风门将红外探头装在风门两侧距离 5m 左右的地方,当探头的检测区域内有行人或车辆活动时,它就会处理并输出信号,接通外部电路,实现风门自动打开。
本安型按钮工作原理
本安型按钮接线原理图见图 4。图中,VCC 接电源正端,GND 为公共端,发光二极管正向串联在 VCC 端和 GND 端两端,S 端的作用相当于红外传感器中的信号端,1、2、3、4为四个静触点。当按钮未按下时,与按钮相连的动接触片与常闭开关 1、2 触点相连,发光二极管正向导通发光,表明 VCC 端和 GND 端处于导通状态;按下按钮后,动接触片与常开开关 3、4 触点相连,S 端和 GND 端导通,向外输出低电平给控制器,驱动电磁换向阀改变气体流向,风门自动打开。同时 VCC 端和 GND 端断开,发光二极管不发光。当松开按钮后,动接触片在弹簧的压力下恢复原状。
 
 
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