MC12 Руководство по эксплуатации г 035. 083, г 035. 084, г 035. 113, г 035. 086, г 035. 114 Рэ система менеджмента качества компании соответствует iso 9001
Скачать 2.76 Mb.
|
Вилки на плате базового модуля:
* См. п. Конфигурирование аналоговых входов и выходов. На базовом модуле расположены светодиодные индикаторы согласно п. Основные технические данные и характеристики - Диагностика. Назначение светодиодных индикаторов на разъеме RJ-45 интерфейса Ethernet:
Назначение клемм на разъеме RJ-45 интерфейса Ethernet (на субмодуле WebLinker EM или WebLinker USB):
Назначение клемм на разъеме RJ-11 интерфейса RS232 (на субмодуле MD8.102, WebLinker EM, WebLinker Modem, или RS232):
Назначение клемм на разъеме RJ-12 интерфейса RS232 / RS485 (на базовом модуле):
КОНФИГУРИРОВАНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ Перед включением контроллера в работу необходимо провести его конфигурирование (при снятой крышке корпуса). Данную операцию можно проводить и после монтажа контроллера и подключения внешних соединений, при этом питание контроллера должно быть выключено. В зависимости от того, какой первичный преобразователь будет подключен к определенному аналоговому входу, необходимо правильно установить замыкатели на соответствующем конфигураторе XP1-XP8 на базовом модуле:
Примечания: При 3-х проводной схеме термометр сопротивления 100 Ом или 50 Ом подключается к паре аналоговых входов AI.1-AI.2;.AI.7-AI.8. Неиспользуемые аналоговые входы необходимо сконфигурировать под сигнал 0(4)-20 мА (поз. 3). При выпуске контроллеров с поверочным алгоритмом аналоговые входы конфигурируются производителем следующим образом (в соответствии с предыдущей таблицей): ▪ AI.1 - под бинарный сигнал (поз.5); ▪ AI.2 - под сигнал 0 -2400 мВ (поз.1); ▪ AI.3 и AI.4 - под ТС 100 П (поз.7); ▪ AI.5 - под сигнал 0-10 В (поз.2); ▪ AI.6 - под сигнал 0-20 мА (поз.3); ▪ AI.7 - под ТС 500 П (поз.4); ▪ AI.8 - под термистор 10 кОм (поз.6). Конфигурация аналоговых выходов под нужный тип сигнала осуществляется с помощью конфигураторов путем установки замыкателей. Аналоговые выходы конфигурируются независимо друг от друга. Для выходов AO.1 и AO.2 применяется конфигуратор XP14. Для конфигурирования аналогового выхода AO.1 используются нижние контакты разъема XP14, для AO.2 - верхние.
Для выходов AO.3 и AO.4 (для МС12.3 и МС12.4) применяются конфигураторы XP17 и XP18, соответственно. Установленный замыкатель соответствует непрерывному виду сигнала, снятый - сигналу ШИМ. Примечание: При выпуске контроллеров с поверочным алгоритмом аналоговые выходы конфигурируются производителем следующим образом: ▪ AO.1 и AO.2 (в соответствии с предыдущей таблицей) – AO.1 - поз.1, AO.2 - поз.2, при этом на XP14 установлены замыкатели на контакты 7 и 5, 3 и 1, 6 и 4. ▪ AO.3 и AO.4 (для МС12.3 и МС12.4) – под непрерывный тип сигнала, при этом на XP17 и XP18 установлены замыкатели. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ Внешние соединения выполняются многожильным медным проводом, сечением от 0.35 до 2.5 мм2 (в силовых цепях не менее 1 мм2). Для лучшего контакта рекомендуется применять наконечники для многожильного кабеля соответствующего диаметра. Провода подключаются к винтовым зажимам разъемной части клеммников Х1, Х2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ Подключение источника питания к контроллеру осуществляется через клеммы 1 и 2. Для обеспечения безопасности необходимо выполнить заземление через клемму 3 ( ). Нормальная работа контроллера и построенной на его базе системы автоматического управления во многом зависит от правильного выбора источника питания. Достаточная мощность источника питания является одним из факторов устойчивой и безотказной работы оборудования. Потребляемая мощность, равная 6 ВА, указанная в технических характеристиках контроллеров, является средним значением при номинальном напряжении питания 24 В и ограниченной величине нагрузки. Она может быть, как больше, так и меньше, в зависимости от нагрузки, подключенной к контроллеру. На следующем рисунке приведены графики зависимости потребляемой мощности (в Вт) от подключенной к контроллеру нагрузки в %, (причем за 100 % взята максимально возможная нагрузка), а также от величины и типа напряжения питания. Обозначения: DC – постоянный ток AC – переменный ток Минимальная нагрузка в случае питания контроллера (исполнение без встроенного субмодуля), к которому не подключено никаких внешних устройств, будет равна 3%. Примерные величины для различной нагрузки, в %:
Пример расчета потребляемой мощности Допустим к контроллеру МС8.301 с встроенным субмодулем WebLinker требуется подключить 4 дискретных датчика, 6 термометров сопротивления, 1 частотный преобразователь и 6 электромагнитных реле, а также включить его в сеть контроллеров по сети RS485. Тогда величина нагрузки приблизительно составит: 3% (питание) + 11% (WebLinker) + 6% (4 дискрет. датчика) + 6% (6 ТС) + 11% (1 частотный преобр.) + 1% (6 реле) + 5% (RS485) = 43% Согласно графику, при питании контроллера напряжением 24 В переменного тока, потребляемая мощность составит не более 5 ВА. Для питания нескольких контроллеров от одного источника потребляемая мощность суммируется. Рекомендуется, чтобы суммарная потребляемая мощность не превышала 80% от мощности источника питания. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ Цепи входных аналоговых и дискретных сигналов рекомендуется выполнять скрученными проводами, а при наличии значительных электромагнитных полей следует использовать экранированный кабель (экран заземлять вблизи датчика). Подключаемые к аналоговым входам (AI) первичные преобразователи представлены в п. Основные технические данные и характеристики - Аналоговые входы. Подключение осуществляется к клеммам 15-26 (клеммник Х1). Конфигурирование аналоговых входов производится при помощи замыкателей, устанавливаемых на вилки XP1-XP8 в соответствии с п. Конфигурирование аналоговых входов и выходов. Подключение дискретных датчиков (типа "сухой" ключ) к дискретным входам (DI) осуществляется к клеммам 5-10 (клеммник X1): Пример подключениявходов Примечания к рисунку: - Бинарные датчики ("сухие" ключи) - Датчик с выходным сигналом постоянного тока 0(4)-20 мА, 0-5м А - Датчик с выходным сигналом постоянного напряжения 0-10 В - Реостатный датчик 100 Ом - Термометр сопротивления 100 (50) Ом (по 3-х проводной схеме подключения) - Термистор 10 (3) кОм - Термометр сопротивления 0.5 кОм или реостатный датчик 1 кОм Подключение термопар к аналоговым входам подробно рассмотрено в приложении к руководству по эксплуатации Работа с термопарами XK(L), XA(K). |