Терморегулятор ТРМ500-Щ2.WIFI. Руководство по эксплуатации

 

  Главная      Учебники - Разные 

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1        2          3       4       5        6         7        8        9       10       11    

 

 

Терморегулятор ТРМ500-Щ2.WIFI. Руководство по эксплуатации

 

 

Обо-
Тип датчика
Диапазон
Обо-
Тип датчика
Диапазон
значе-
значе-
ние на
ние на
ЦИ
ЦИ
ТРМ500-Щ2.WIFI
Нестандартизированный
P500
ТСП (Pt500) α = 0,00385 °С-1
-99,9…+850 °С
Терморегулятор
термопреобразователь сопротивления
Руководство по эксплуатации
C53
500П
ТСМ (53М) α =
–50…+200 °С
ТСП (500П) α = 0,00391 °С-1
-99,9…+850 °С
0,00426 °С-1
(гр.23)*
Введение
n500
ТСН (500Н) α = 0,00617 °С-1
-60…+180 °С
Прибор изготавливается в одной модификации, зашифрованной в коде полного условного
ПРИМЕЧАНИЕ
обозначения.
* Коэффициент, определяемый
C1E3
ТСМ (Cu1000) α = 0,00426 °С-1
-50…+200 °С
C.1E3
ТСМ (1000М) α = 0,00428 °С-1
-99,9…+200 °С
по формуле
, где
R100, R0 — значения
P1E3
ТСП (Pt1000) α = 0,00385 °С-1
-99,9…+300 °С
сопротивления
термопреобразователя
1Е3П
ТСП (1000П) α = 0,00391 °С-1
-99,9…+300 °С
сопротивления по номинальной
Настройка подключения прибора к облачному сервису OwenCloud приведена в документе «ТРМ500-
n1E3
ТСН (1000Н) α = 0,00617 °С-1
-60…+170 °С
статической характеристике
Щ2.WIFI. Инструкция по подключению к OwenCloud».
соответственно при 100 и 0 °С, и
округляемый до пятого знака
1 Назначение и функции
после запятой.
Прибор позволяет выполнять следующие функции:
• измерение температуры;
3 Меры безопасности
• регулирование температуры по ПИД-закону с помощью ШИМ или по двухпозиционному закону;
• автоматическая настройка ПИД-регулятора;
ВНИМАНИЕ
• ручное управление выходной мощностью;
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые
подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только при
• определение аварийной ситуации при выходе температуры за заданные границы;
отключенном питании прибора.
• подключение разных типов термодатчиков по двух-, трех- или четырехпроводной схеме;
• дублирование ВУ;
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ
• программный выбор типа ВУ: электромагнитное реле или выход для управления твердотельными
12.2.007.0-75.
реле (далее — ТТР);
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ
• обмен данными с облачным сервисом OwenCloud;
12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при
• дистанционный запуск/останов регулирования с помощью переключателя или облачного сервиса
эксплуатации электроустановок потребителей».
OwenCloud.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы
прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот,
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
щелочей, масел и т. п.
2.1 Технические характеристики
4 Установка прибора
Название параметра
Значение
Для установки прибора следует:
1. Подготовить в щите управления место для установки
Напряжение питания
96…264 В переменного тока (номинальное 220 В)
прибора (см. рисунок 2).
Частота напряжения питания
47... 63 Гц
2. Установить прокладку на рамку прибора для
обеспечения степени защиты IP54.
Потребляемая мощность
не более 5 ВА (cos(φ) > 0,6)
3. Вставить прибор в специально подготовленное
Измерительный вход 1
Рисунок 1 - Монтаж прибора щитового
отверстие на лицевой панели щита.
крепления
Типы входных датчиков
см. раздел 2.2
4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в
отверстия на боковых стенках прибора.
Предел основной допускаемой
± 0,5 %
приведенной погрешности
5. С усилием завернуть винты М4 × 35 из комплекта
при использовании ТС ± 0,25 %
поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы
Время измерения
прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.
трехпроводная схема ТС
0,26 с
Демонтаж прибора следует производить в обратном
порядке.
двух- и четырехпроводная
0,16 с
схема ТС, ТП
Дополнительный вход 2
Рисунок 2 - Габаритные размеры
корпуса Щ2
Сопротивление внешнего ключа
в состоянии «замкнуто» не более 70 Ом;
в состоянии «разомкнуто» более 1 кОм
5 Подключение
Выходные устройства
Для термометра сопротивления — сопротивление линии
Количество выходов
3
(один дублирующий)
не более 15 Ом, линия двух-, трех- и четырехпроводная,
провода равной длины и сечения.
Выход 1
Электромагнитное реле
Для термопары — сопротивление соединяемых проводов
~5 А/250 В, cos(φ) = 1; =3 А/30 В
не более
100
Ом, термоэлектродный кабель
Выход 2
Электромагнитное реле
(компенсационный).
~5 А/250 В, cos(φ) = 1, =3 А/30 В
Выход 3
Логический выход для управления ТТР: выходное напряжение при
отключенной нагрузке =3,9…5,6 В, выходной ток (не более 100 Ом
Рисунок 3 - Общая схема подключения
на нагрузке) = 24…41 мА
Сетевые возможности
6 Эксплуатация
Интерфейс
Wi-Fi 2,4 ГГц, IEEE 802.11 b/g/n
6.1 Устройство и принцип работы
Протокол
ModBus TCP (Slave)
Прибор получает информацию о температуре с входного
Работа по сети
Только с OwenCloud
датчика и отображает ее на ЦИ. Сигнал о текущем
Конфигурирование подключения
Встроенный в прибор web-сервер
значении подается на выходные устройства, которые
к OwenCloud
регулируют температуру.
Корпус
С помощью облачного сервиса OwenCloud доступно
Тип корпуса
Щ2
удаленное управление прибором.
Конфигурация ВУ и логики сигнализации описаны в
Габаритные размеры( без
96 × 48 × 100 мм
Приложении ниже.
элементов крепления)
Рисунок 4 - Функциональная схема
прибора
Степень защиты (со стороны
IP54
передней панели)
6.2 Управление и индикация
Масса, не более
0,5 кг
Условия эксплуатации
• закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
• температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °С;
• верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких
температурах без конденсации влаги;
• атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
2.2 Типы подключаемых датчиков
Обо-
Тип датчика
Диапазон
Обо-
Тип датчика
Диапазон
значе-
значе-
ние на
ние на
ЦИ
ЦИ
Термопары (по ГОСТ Р 8.585-2001)
Термопреобразователи сопротивления
(по ГОСТ 6651-2009)
tP.L
C50
TХК (L)
-99,9…+800 °С
ТСМ (Cu50) α = 0,00426 °С-1*
-50…+200 °С
tP.HA
TХА (К)
-99,9…+1300 °
C.50
ТСМ (50М) α = 0,00428 °С-1
-99,9…+200 °С
Рисунок 5 - Назначение ЦИ, кнопок и светодиодов
С
tP.J
TЖК (J)
-99,9…+1200 °
P50
ТСП (Pt50) α = 0,00385 °С-1
-99,9…+850 °С
7 Регулирование температуры
С
Двухпозиционный («on/off») — используется для видов регулирования, которые не требуют высокой
tP.n
TНН (N)
-99,9…+1300 °
50П
ТСП (50П) α = 0,00391 °С-1
-99,9…+850 °С
точности поддержания величины, а также для сигнализации о выходе величины из заданного
С
диапазона. Режим работы регулятора по этому закону показан на рисунке 6 (1). Уставка (Туст) и
гистерезис (Δ) задаются во время настройки прибора.
tP.t
ТМК (Т)
-99,9…+400 °С
n100
ТСН (100Н) α = 0,00617 °С-1
-60…+180 °С
ПИД-закон
— обеспечивает максимальную точность
tP.S
TПП (S)
0…+1750 °С
C100
ТСМ (Cu100) α = 0,00426 °С-1
-50…+200 °С
поддержания температуры, в отличие от алгоритма «on/
off». Для того, чтобы прибор работал как ПИД-регулятор,
tP.r
TПП (R)
0…+1750 °С
C.100
ТСМ (100М) α = 0,00428 °С-1
-99,9…+200 °С
следует задать пропорциональный, интегральный и
tP.b
P100
дифференциальный коэффициенты регулирования.
ТПР (В)
+200…+1800 °С
ТСП (Pt100) α = 0,00385 °С-1
-99,9…+850 °С
Данные параметры можно задать вручную, однако
tP.A1
ТВР (А-1)
0…+2500 °С
100П
ТСП (100П) α = 0,00391 °С-1
-99,9…+850 °С
рекомендуется
использовать
АНР
-
функцию
автоматического определения
ПИД-коэффициентов.
tP.A2
ТВР (А-2)
0…+1800 °С
C500
ТСМ (Cu500) α = 0,00426 °С-1
-50…+200 °С
Рисунок 6 - Регулирование по
Режим работы регулятора по этому закону показан на
двухпозиционному закону (1) и ПИД-
tP.A3
C.500
рисунке 6 (2).
ТВР (А-3)
0…+1800 °С
ТСМ (500М) α = 0,00428 °С-1
-99,9…+200 °С
регулирование (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////