Устройство управляющее многофункциональное ПР100. Руководство по эксплуатации

 

  Главная      Учебники - Разные 

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство управляющее многофункциональное ПР100. Руководство по эксплуатации

 

 

ПР100
Устройство управляющее
многофункциональное
Руководство по эксплуатации
02.2020
версия 1.48
Содержание
Предупреждающие сообщения
4
Термины и аббревиатуры
5
Введение
6
1
Назначение и функции
7
2
Технические характеристики и условия эксплуатации
8
2.1 Технические характеристики
8
2.2 Параметры элементов индикации и управления
9
2.3 Характеристики питания
9
2.4 Характеристики входов
10
2.5 Поддерживаемые датчики и сигналы
11
2.6 Характеристики выходов
11
2.7 Условия эксплуатации
11
3
Меры безопасности
13
4
Монтаж
14
4.1 Установка
14
4.2 «Быстрая» замена
15
5
Подключения
16
5.1 Рекомендации к подключению
16
5.2 Помехи и методы их подавления
16
5.3 Гальваническая развязка
17
5.4 Порядок подключения
18
5.5 Подключение датчиков
19
5.5.1 Общие сведения
19
5.5.2 Подключение дискретных датчиков к входам типа «ДФ» и «Д»
19
5.5.3 Подключение аналоговых датчиков
20
5.6 Подключение нагрузки к ВЭ
21
5.6.1 Подключение нагрузки к ВЭ типа «Р»
21
5.7 Подключение к сети RS-485
22
5.8 Подключение к ПК
22
6
Настройка и программирование
23
6.1 Общие сведения
23
6.2 Настройка универсальных входов
23
6.2.1 Работа входа в аналоговом режиме
24
6.2.2 Работа входа в дискретном режиме
25
6.2.3 Входной цифровой фильтр
25
6.3 Сетевой интерфейс
26
6.3.1 Общие сведения
26
6.3.2 Режим Master
26
6.3.3 Режим Slave
26
6.3.4 Карта регистров Modbus
26
7
Эксплуатация
30
7.1 Управление и индикация
30
7.2 Алгоритм работы переключателя Работа/Стоп
31
7.3 Режимы работы
31
7.3.1 Рабочий режим
32
2
7.3.2 Аварийный режим
32
7.3.3 Режим модуля ввода/вывода
33
7.4 Часы реального времени
33
7.5 Обновление встроенного ПО
33
8 Техническое обслуживание
34
8.1 Общие указания
34
8.2 Замена элемента питания
34
8.3 Юстировка
34
8.3.1 Общие указания
34
8.3.2 Юстировка универсального входа
35
9 Маркировка
37
10 Упаковка
37
11 Комплектность
37
12 Транспортирование и хранение
37
13 Гарантийные обязательства
38
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Назначение контактов клеммника
39
3
Предупреждающие сообщения
В данном руководстве применяются следующие предупреждения:
ОПАСНОСТЬ
Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о непосредственной угрозе опасной ситуации,
которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.
ВНИМАНИЕ
Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о потенциально опасной ситуации, которая может
привести к небольшим травмам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о потенциально опасной ситуации, которая
может привести к повреждению имущества.
ПРИМЕЧАНИЕ
Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на полезные советы и рекомендации,
а также информацию для эффективной и безаварийной работы оборудования.
Ограничение ответственности
Ни при каких обстоятельствах ООО «Производственное объединение ОВЕН» и его контрагенты не
будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства
в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора
с нарушением действующей нормативно-технической документации.
4
Термины и аббревиатуры
Выходной элемент (ВЭ) - элемент схемы прибора, служащий для подключения исполнительных
механизмов или коммутации внешнего управляющего сигнала.
ОЗУ - оперативное запоминающее устройство, оперативная память.
ПЗУ - постоянное запоминающее устройство, энергонезависимая память.
ПК - персональный компьютер.
ПО - программное обеспечение.
Пользовательская программа - программа, созданная в среде OwenLogic.
Modbus - открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан компанией ModiCon, в
настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
OwenLogic - специализированная среда программирования прибора на основе визуального языка
графических диаграмм FBD (Function Block Diagram).
Retain-память - энергонезависимая память для хранения значений Retain-переменных
пользовательской программы.
Retain-переменные - переменные пользовательской программы, значение которых сохраняется
при выключении питания контроллера..
RTC (Real Time Clock) - часы реального времени.
5
Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего
персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и
обслуживанием устройства управляющего многофункционального ПР100, в дальнейшем по тексту
именуемого «прибор» или «ПР100».
Подключение, настройка и техобслуживание прибора должны производиться только
квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного
обозначения:
Пример наименования при заказе: ПР100-230.0804.01.0.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит ПР100,
работающий при номинальном напряжении питания 230 В переменного тока и оснащенный:
• восемью дискретными входами для сигналов 230 В переменного тока;
• четырьмя дискретными выходами типа электромагнитное реле;
• без интерфейсов.
6
1 Назначение и функции
1 Назначение и функции
ПР100 предназначен для построения автоматизированных систем управления технологическим
оборудованием в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.
Прибор программируется в OwenLogic на языке FBD. Пользовательская программа записывается в
энергонезависимую Flash-память прибора.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-025-46526536-2018.
Функции прибора:
• работа по пользовательской программе, записанной в память;
• работа в сети RS-485 по протоколу Modbus RTU/Modbus ASCII в режиме Master или Slave (для
модификаций с интерфейсом RS-485);
• обработка входных сигналов от датчиков;
• управление подключенными устройствами с помощью дискретных сигналов.
7
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
2.1 Технические характеристики
Таблица 2.1 - Модификации прибора
Модификация
Тип
Входы
Выходы
Наличие
питания
интерфейса RS-
Дискретные
Аналоговые
Дискретные
485
ПР100-
~230 В
8 ДФ
Нет
230.0804.01.0
ПР100-
~230 В
8 ДФ
Да
230.0804.01.1
ПР100-
~230 В
12 ДФ
Нет
230.1208.01.0
ПР100-
~230 В
12 ДФ
Да
230.1208.01.1
ПР100-
=24 В
4 ДА
Нет
24.0804.03.0
ПР100-
=24 В
4 ДА
Да
24.0804.03.1
ПР100-
=24 В
4 ДА
Нет
24.1208.03.0
ПР100-
=24 В
4 ДА
Да
24.1208.03.1
ПРИМЕЧАНИЕ
Расшифровка буквенных индексов входов и выходов приведена в таблице 2.3.
Таблица 2.2 - Основные технические характеристики
Наименование
Значение
Интерфейсы связи
Тип интерфейса
RS-485
Количество, не более (зависит от
1
модификации)
Протокол связи
Modbus-RTU, Modbus-ASCII
Режим работы
Master/Slave
Скорость передачи данных
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Электрическая прочность изоляции
1500 B
между RS-485 и другими цепями
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование
Минимальное время цикла (зависит от
1 мс
сложности программы)
Объем памяти для сетевых переменных
128 байт
(режим Slave)
Модули расширения
Нет
Встроенные часы реального времени
Есть
Точность хода часов реального времени
± 3 с/сутки
Программирование
Среда программирования
OwenLogic
Объем Retain-памяти
1 кбайт
Объем ПЗУ
128 кбайт
Объем ОЗУ
16 кбайт
Интерфейс программирования
USB
Общие
Тип корпуса
Для крепления на DIN-рейку (35 мм)
8
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
Продолжение таблицы 2.2
Наименование
Значение
Габаритные размеры прибора
88 × 90 × 58 мм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
IP20
Масса прибора, не более (для всех
0,5 кг
вариантов исполнений)
Средний срок службы
8 лет
Таблица 2.3 - Коды входов/выходов
Тип
Таблица характеристик
Параметры элементов индикации и управления
таблица 2.4
Характеристики приборов с питанием 230 В
таблица 2.6
Характеристики приборов с питанием 24 В
таблица 2.5
Дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «Д»)
таблица 2.7
Дискретный вход для сигналов ~230 В (вход типа «ДФ»)
таблица 2.8
Универсальный аналоговый вход (вход типа «ДА»)
таблица 2.9
Дискретный выход типа «электромагнитное реле» (выход типа «Р»)
таблица 2.11
2.2 Параметры элементов индикации и управления
Таблица 2.4 - Параметры элементов индикации и управления
Параметр
Значение
Системные светодиодные индикаторы
Количество (цвет)
см. раздел 7.1
Настраиваемые светодиодные индикаторы
Количество (цвет)
Два (зеленый)
Особенности
Настройка режима работы в пользовательской
программе
Светодиодные индикаторы входов/выходов
Количество
Зависит от модификации
Цвет
Зеленый
Переключатель
Количество
1 шт.
Тип
Работа/Стоп
Функции
см. раздел 7.2
2.3 Характеристики питания
Таблица 2.5 - Характеристики питания прибора 24 В
Параметр
Значение
Диапазон напряжения питания
=9…30 В (номинальное =24 В)
Гальваническая развязка
Есть
Электрическая прочность изоляции между входом
1500 В
питания и другими цепями
Потребляемая мощность, не более
4 Вт
Защита от подачи питающего напряжения
Есть
неправильной полярности
9
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
Таблица 2.6 - Характеристики питания прибора 230 В
Параметр
Значение
Диапазон напряжения питания
~90 до 264 В (номинальное ~230 В, при 50 Гц)
Гальваническая развязка
Есть
Электрическая прочность изоляции между входом
2300 В
питания и другими цепями
Потребляемая мощность, не более
8 ВА
2.4 Характеристики входов
Таблица 2.7 - Характеристики дискретных входов «Д»
Наименование
Значение
Номинальное напряжение питания цифровых входов (постоянного тока)
24 В
Напряжение «логической единицы»
8,5…30 В
Ток «логической единицы»
2…5 мА
Напряжение «логического нуля»
минус 3…плюс 5 В
Ток «логического нуля»
0…15 мА
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом
2 мс
Максимальное время реакции на событие по дискретному входу
30 мс
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора
2830 В
Таблица 2.8 - Характеристики дискретных входов «ДФ»
Наименование
Значение
Номинальное напряжение питания цифровых входов (переменного тока)
230 В
Напряжение «логической единицы»
164…264 В
Ток «логической единицы»
0,75…1,5 мА
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
Ток «логического нуля»
0…0,5 мА
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом
25 мс
Максимальное время реакции на событие по дискретному входу
50 мс
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора
2830 В
Таблица 2.9 - Характеристики универсальных входов «ДА»
Наименование
Значение
Разрешающая способность АЦП
12 бит
Режим аналогового входа
Тип измеряемых сигналов, униполярный
0…10 В,
4…20 мА
Предел основной приведенной погрешности
± 0,5 %
Дополнительная приведенная к диапазону измерений погрешность
0,5 % от основной
измерения при воздействии кондуктивных радиочастотных помех и
радиочастотного электромагнитного поля
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением
0,5 %
температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на
каждые 10 градусов
Предельное положительное входное напряжение, для режима дискретного
30 В
входа и датчика 0…10 В
Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее
61 кОм
Гальваническая развязка
Отсутствует
Режим дискретного входа
10
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
Продолжение таблицы 2.9
Наименование
Значение
Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние
2,5...10 В при 2...15 мА
«логический ноль»
(устанавливается в
OwenLogic)
Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние
3...10,5 В при 0...15 мА
«логическая единица»
(устанавливается в
OwenLogic)
Входной ток в режиме дискретного входа, при входном напряжении 15…30 В
2…15 мА
Номинальное напряжение питания цифровых входов (постоянного тока)
24 В
Гальваническая развязка
Отсутствует
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом
5 мс
(постоянный ток)
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом
100 Гц
постоянного тока
2.5 Поддерживаемые датчики и сигналы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед подключением датчика из таблицы ниже, следует настроить тип сигнала, подаваемый на
вход в OwenLogic.
Таблица 2.10 - Поддерживаемые универсальными входами «ДА» датчики и сигналы
Наименование
Диапазон измерений
Сигнал постоянного напряжения
0...10 В
Сигнал постоянного тока
4...20 мА
2.6 Характеристики выходов
Таблица 2.11 - Характеристики дискретных выходов типа «Р»
Наименование
Значение
Тип выходного устройства
Электромагнитное реле (нормально разомкнутые контакты)
Электрическая прочность изоляции
2830 В
между выходом и другими цепями
Коммутируемое напряжение в
нагрузке:
для цепи постоянного тока,
30 В (резистивная нагрузка)
не более
для цепи переменного тока,
250 В (резистивная нагрузка)
не более
Допустимый ток нагрузки, не более
5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и
cos(φ) > 0,95;
3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока
Допустимый ток нагрузки, не менее
10 мА (при 5 В постоянного тока)
Электрический ресурс реле,
200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;
не менее
50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока;
100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока,
резистивная нагрузка
2.7 Условия эксплуатации
Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
• закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
• температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С;
• верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких
температурах без конденсации влаги;
• допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие только сухих
непроводящих загрязнений);
11
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
• атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе
исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе
исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1
по
ГОСТ Р 52931-2008.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с
ГОСТ IEC 61131-2-2012.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует ГОСТ 30804.6.3.
Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания для переменного тока в
соответствии с требованиями ГОСТ 30804.6.3.
12
3 Меры безопасности
3 Меры безопасности
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, прибор относится
к классу II ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать требования
ГОСТ 12.3.019- 80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда
при эксплуатации электроустановок».
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни
напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступных только
квалифицированным специалистам.
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить
только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы
прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот,
щелочей, масел и т. п.
13
4 Монтаж
4 Монтаж
4.1 Установка
ОПАСНОСТЬ
Монтаж должен производить только обученный специалист с допуском на проведение
электромонтажных работ. При проведении монтажа следует использовать индивидуальные
защитные средства и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими
свойствами до 1000 В.
Во время монтажа прибора следует учитывать меры безопасности из раздела 3.
Прибор следует монтировать в шкафу, конструкция которого должна обеспечивать защиту от
попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтировать и подключать следует только предварительно сконфигурированный прибор.
Для монтажа прибора следует:
1. Подготовить на DIN-рейке место для установки в соответствии с размерами прибора (см.
рисунок 4.1).
Рисунок 4.1 - Габаритные размеры
2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок 4.2, 1). Прибор установить на DIN-
рейку.
3. Прибор прижать к DIN-рейке (см. рисунок 4.2, 2, стрелки 1 и 2). Отверткой вернуть защелку в
исходное положение.
4. Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.
Рисунок 4.2 - Установка прибора
Для демонтажа прибора следует:
1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. раздел 4.2).
2. В проушину защелки вставить острие отвертки.
3. Защелку отжать, после чего прибор отвести от DIN-рейки.
14
4 Монтаж
4.2 «Быстрая» замена
Конструкция клемм позволяет оперативно заменить прибор.
Для «быстрой» замены прибора следует:
1. Обесточить все линии связи подходящие к прибору, в том числе линии питания.
2. Отделить от прибора съемные части клемм с подключенными внешними линиями связи с
помощью отвертки (см. рисунок 4.3).
3. Снять прибор с DIN-рейки, на его место установить другой прибор (аналогичной модификации)
с предварительно удаленными разъемными частями клемм.
4. К установленному прибору подсоединить отделенные ранее части клемм с подключенными
внешними линиями связи.
Рисунок 4.3 - «Быстрая» замена прибора
15
5 Подключения
5 Подключения
5.1 Рекомендации к подключению
Прибор следует подключать к сети переменного тока от сетевого фидера, не связанного
непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется
установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети.
ВНИМАНИЕ
Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные
многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и залудить
или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные
концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей
должно быть не более 2,5 мм2.
Аналоговые входы и интерфейс USB не имеют гальванической развязки между собой. Для безопасной
работы с данными портами, подключаемое к ним оборудование должно иметь одинаковый потенциал
цепей заземления, или иметь гальваническую изоляцию. Чтобы избежать выхода из строя прибора,
перед включением оборудования следует убедиться, что подключаемые к данным портам устройства
имеют одинаковый потенциал цепей заземления. Если нет возможности обеспечить одинаковый
потенциал цепей заземления, то не следует подключать устройства к аналоговым входам и USB
одновременно. Например, во время программирования прибора по USB следует отключать от
аналоговых входов кабели или использовать устройства с гальванической развязкой (устройство
гальванической развязки интерфейса USB, ноутбук с питанием от батареи и т. п.).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Питание датчиков, концевых выключателей и других периферийных устройств, подключаемых к
аналоговым входам прибора, должно осуществляться только от источника питания с усиленной
изоляцией согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012, чтобы исключить появление опасного напряжения
на портах прибора.
5.2 Помехи и методы их подавления
На работу прибора могут оказывать влияние внешние помехи:
• возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые
на прибор и на линии связи с внешним оборудованием;
• в питающей сети.
Для уменьшения влияния электромагнитных помех рекомендуется:
• надежно экранировать сигнальные линии, экраны следует электрически изолировать от
внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединить к заземленному контакту
щита управления;
• установить прибор в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового
оборудования, корпус шкафа должен быть заземлен.
Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети рекомендуется:
• монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации
эффективного заземления и прокладки заземленных экранов:
- все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего
контакта с заземляемым элементом;
- заземляющие цепи должны быть выполнены кабелями наибольшего сечения.
Для уменьшения уровня помех можно применять программные фильтры, которые настраиваются
индивидуально для каждого входа. Программные фильтры доступны для:
• всех типов аналоговых датчиков;
• дискретных входов с номинальным напряжением 24 В.
ПРИМЕЧАНИЕ
Увеличение значения постоянной времени фильтра аналогового входа замедляет реакцию
прибора на быстрые изменения входной величины.
16
5 Подключения
5.3 Гальваническая развязка
Прибор
Схема гальванической развязки
ПР100-230.0804.0
ПР100-230.0804.1
ПР100-230.1208.0
ПР100-230.1208.1
ПР100-24.0804.0
17
5 Подключения
Прибор
Схема гальванической развязки
ПР100-24.0804.1
ПР100-24.1208.0
ПР100-24.1208.1
5.4 Порядок подключения
ВНИМАНИЕ
После транспортировки прибор может быть поврежден. Перед началом работы следует
убедиться в целостности (безопасности) доставленного прибора.
В случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на высокую в приборе возможно
образование конденсата. Чтобы избежать выхода прибора из строя, рекомендуется выдержать прибор
в выключенном состоянии не менее 1 часа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед подачей питания на ПР100-24.Х следует проверить правильность подключения
напряжения питания и его уровень:
• если напряжение ниже 9 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя,
поэтому не гарантируется его работа;
• если напряжение выше 30 В, то прибор может выйти из строя;
• в случае неверного подключения к источнику постоянного напряжения (перепутана
полярность) прибор не включится.
Перед подключением прибор следует настроить и запрограммировать (см. раздел 6.1).
Для подключения и настройки прибора следует:
1. Подсоединить источник питания к съемному клеммнику.
2. Съемный клеммник подключить к прибору.
3. Подать питание на прибор.
4. Убедиться в отсутствии системных ошибок (см. раздел 7.3.2).
5. Подключить прибор к ПК. Запустить OwenLogic и настроить время/дату.
18
5 Подключения
6. Снять питание.
7. Подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов заменить батарейку (см. раздел
8.2). Если часы работают корректно, то обесточить прибор.
8. Подсоединить линии связи «прибор - устройства» к съемным клеммникам.
9. Съемные клеммники подключить к прибору (см. Приложение Описание клеммников ).
Если после включения питания пользовательская программа не начала выполняться, необходимо
повторно записать пользовательскую программу в прибор. Если пользовательскую программу не
удалось записать, то следовать инструкциям раздела 7.2.
5.5 Подключение датчиков
5.5.1 Общие сведения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического
электричества, накопленного на линиях связи «прибор - датчик», перед подключением к
клеммнику прибора их жилы следует на 1-2 секунды соединить с винтом функционального
заземления (FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания.
Чтобы избежать выхода прибора из строя при
«прозвонке» связей, следует использовать
измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений
питания измерительных устройств отключение датчика от прибора обязательно.
5.5.2 Подключение дискретных датчиков к входам типа «ДФ» и «Д»
Рисунок 5.1 - Схема подключения дискретных датчиков с питанием 230 В к входам типа «ДФ»
Рисунок 5.2 - Схема подключения дискретных датчиков с питанием 24 В к входам типа «Д»
19
5 Подключения
Рисунок 5.3 - Схема подключения датчиков с выходным транзистором p-n-p-типа к входам типа
«Д»
5.5.3 Подключение аналоговых датчиков
ВНИМАНИЕ
В случае использования универсальных входов в аналоговом режиме следует правильно
подключать датчики к соответствующим контактам аналоговых входов: датчики с выходом 0…10
В и дискретные датчики подключатьтолько к контактам аналоговых входов «U», а датчики с
выходом 0…20 мА подключать только к контактам аналоговых входов «I».
Режимы работы универсального входа переключаются в OwenLogic (см. раздел 6.2).
ВНИМАНИЕ
Требуется обеспечить соответствие между подключением датчика к определенным клеммам и
настройкой в OwenLogic.
Параметры линии соединения прибора с датчиком приведены в таблице ниже.
Таблица 5.1 - Параметры линии связи прибора с датчиками
Тип датчика
Длина линий, м,
Сопротивление
Исполнение линии
не более
линии, Ом, не
более
Унифицированный сигнал
100
100
Двухпроводная
постоянного тока
Унифицированный сигнал
100
5
Двухпроводная
напряжения постоянного тока
Рисунок 5.4 - Подключение активного датчика с выходом типа «Ток 4…20 мА»
Рисунок 5.5 - Подключение активных датчиков с выходом типа «Напряжение 0…10 В»
20
5 Подключения
5.6 Подключение нагрузки к ВЭ
5.6.1 Подключение нагрузки к ВЭ типа «Р»
Электромагнитное реле предназначено для коммутации силовых цепей напряжением не более 250 В
переменного тока и рабочим током не более 5 А.
Рисунок 5.6 - Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «Р»
21
5 Подключения
5.7 Подключение к сети RS-485
Следует обеспечить максимально-возможную близость значений сопротивления согласующего
резистора Rсогл и волнового сопротивления кабеля. Стандартные кабели для организации сети RS-485
имеют волновое сопротивление 120 Ом.
Рисунок 5.7 - Типовая схема подключения для ПР100 в режиме Slave
Рисунок 5.8 - Типовая схема подключения для ПР100 в режиме Master
5.8 Подключение к ПК
Разъем для программирования прибора располагается под крышкой (см. раздел 7.1). Для подключения
прибора к ПК следует использовать кабель microUSB B — USB A.
Рисунок 5.9 - Подключение к ПК (крышка открыта)
22
6 Настройка и программирование
6 Настройка и программирование
6.1 Общие сведения
Перед использованием прибор следует запрограммировать, т. е. создать пользовательскую программу
и загрузить в прибор. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память
прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
Прибор программируется в OwenLogic или с помощью специально созданного исполняемого файла
(см. Мастер тиражирования в руководстве пользователя OwenLogic). Создание пользовательской
программы, настройка прибора и пр. описаны в руководстве пользователя OwenLogic. В процессе
программирования создается алгоритм работы прибора и задаются параметры, необходимые для
эксплуатации.
Перед эксплуатацией в приборе следует настроить:
• режим работы универсальных входов;
• сетевой интерфейс;
• часы реального времени.
На форуме компании ОВЕН в размещены компоненты, упрощающие написание пользовательской
программы:
В OwenLogic так же есть компоненты для быстрого создания пользовательских программ.
6.2 Настройка универсальных входов
Универсальные входы прибора измеряют ток в диапазоне от 4 до 20 мА и напряжение в диапазоне от 0
до 10 В. Для выбора сигнала датчика следует задать параметр «Сигнал датчика» («0… 10 В», и «4…
20 мА») в OwenLogic.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Каждый из типов сигнала подключается с помощью индивидуальных клемм:
• отдельная клемма для сигнала тока;
• отдельная клемма для сигналов напряжения и дискретных сигналов.
ВНИМАНИЕ
Подача сигналов, не соответствующих аппаратной конфигурации каналов, приводит к выходу из
строя прибора. Перед включением следует проверить конфигурацию входа.
Настройка универсального входа доступна из меню настройки прибора. Чтобы попасть в меню
настройки универсальных входов в OwenLogic, следует перейти во вкладку Прибор/Настройка
прибора/Входы/Аналоговые (см. рисунок 6.1).
Рисунок 6.1 - Меню настройки прибора
23
6 Настройка и программирование
Для быстрого доступа к наиболее часто используемым настройкам входа следует выделить элемент
входа и в свойствах задать необходимые параметры (см. рисунок 6.2).
Рисунок 6.2 - Меню параметров
Универсальный вход имеет следующие настройки:
режим работы входа - позволяет выбрать между двумя режимами работы: аналоговый или
дискретный вход;
постоянная времени фильтра - настраивается постоянная времени фильтрации встроенного
цифрового фильтра;
• Настройки, доступные только в режиме аналогового входа:
- Сигнал датчика - выбор типа входного сигнала;
- Нижняя граница измерения - задает минимальный уровень измеренного сигнала;
- Верхняя граница измерения - задает максимальный уровень измеренного сигнала.
• Настройки, доступные только в режиме дискретного входа:
- Уровень 0 - задает границу определения «логического нуля»;
- Уровень 1 - задает границу определения«логической единицы».
6.2.1 Работа входа в аналоговом режиме
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор номиналом
121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для каналов «0… 10 В» и
«4… 20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно в
единицах их измерения (атмосферах (кг/см2), кПа и т. д.). Для каждого такого датчика следует
установить диапазон измерения:
• нижняя граница диапазона измерения задается параметром «нижняя граница измерения» и
соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
• верхняя граница диапазона измерения задается параметром «верхняя граница измерения» и
соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Для сигнала 4… 20 мА параметр «положение десятичной точки» используется во время обмена по
протоколу Modbus и определяет точность передаваемого значения в формате целого числа.
Пример
Используется датчик с выходным током 4…20 мА, контролирующий давление в диапазоне 0…25 атм,
в параметре «нижняя граница измерения» задается значение «0,00», а в параметре «верхняя
граница измерения» — значение «25,00» (см. рисунок 6.3). Теперь значения на аналоговом входе
будут измеряться в атмосферах.
24
6 Настройка и программирование
Рисунок 6.3 - Пример задания диапазона измерения
Значения в приборе представлены в абсолютном виде (float32).
6.2.2 Работа входа в дискретном режиме
Вход работает в режиме компаратора. Минимальный уровень
«логического нуля»
— 0 В,
максимальный уровень «логической единицы» 30 В (см. рисунок 6.4). Значения «максимальный
уровень логического нуля» и «минимальный уровень логической единицы» задаются в OwenLogic.
Рисунок 6.4 - Работа универсального входа в дискретном режиме
Чтобы избежать неоднозначности определения состояния входа, следует устанавливать параметр
«Уровень 1, В» больше параметра «Уровень 0, В», как минимум, на 0,5 В.
Если входное напряжение попадает в диапазон dU (см. рисунок 6.4), то состояние входа не меняется.
Условия изменения состояния входа:
состояние входа изменится с «0» на «1» только при достижении входным напряжением
«Минимального уровня логической единицы» (в настройках OwenLogic это параметр «Уровень
1, В»);
состояние входа изменится с «1» на «0» только при достижении входным напряжением
«Максимального уровня логического нуля» (в настройках OwenLogic это параметр «Уровень 0,
В»).
6.2.3 Входной цифровой фильтр
Влияние внешних импульсных помех можно ослабить сглаживанием (демпфированием) сигнала с
целью устранения шумовых составляющих сигнала.
Основной характеристикой сглаживающего фильтра является:
«Фильтр дребезга контактов» для дискретных входов 24 В;
«Постоянная времени фильтра» для универсальных дискретно-аналоговых входов.
Параметры «Постоянная времени фильтра» и «Фильтр дребезга контактов» - интервал, в течение
которого сигнал достигает 0,63 от значения каждого измерения.
Постоянная времени фильтра задается в секундах параметром «Постоянная времени фильтра» для
каждого универсального дискретно-аналогового входа отдельно.
Фильтр дребезга контактов задается в миллисекундах параметром «Фильтр дребезга контактов» для
каждого дискретного входа 24 В отдельно.
25
6 Настройка и программирование
Следует помнить, что увеличение значения параметров «Постоянной времени фильтра» и «Фильтра
дребезга контактов» улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его
инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется.
6.3 Сетевой интерфейс
6.3.1 Общие сведения
Для работы прибора по RS-485 следует настроить режим и параметры обмена в OwenLogic.
Прибор работает по протоколу Modbus по одному режимов обмена данными: Modbus-RTU (Master/
Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave). Режим работы Master/Slave можно выбрать в настройках
прибора в OwenLogic.
Для организации обмена данными в сети через интерфейс RS-485 необходим Мастер сети. Основная
функция Мастера сети - инициировать обмен данными между отправителем и получателем данных.
Рекомендации для минимизации времени получения данных со всех устройств:
• если одно или несколько подчиненных устройств не подключены или недоступны, то
рекомендуется предусмотреть в пользовательской программе блокировку опроса или сократить
до минимума параметр «Таймаут ответа» для этих устройств. В ином случае время опроса
будет расти пропорционально количеству неподключенных устройств и величине
установленного параметра «Таймаут ответа» для этих устройств;
• во время установки параметра «Интервал между запросами» следует учитывать количество
подчиненных устройств и общее количество запросов. Если время обработки всех запросов
занимает больше времени, чем установлено параметром «Интервал между запросами», то
данный параметр будет игнорироваться.
В качестве Мастера сети можно использовать:
• ПК с подключенным адаптером АС4;
• приборы ОВЕН с интерфейсом RS-485, например ПЛК110 или иные программируемые
контроллеры;
• контроллеры других фирм с возможностью работы в режиме Мастера сети RS-485.
6.3.2 Режим Master
На линии связи допускается наличие только одного устройства в режиме Master.
В режиме Master прибор поддерживает следующие возможности:
• чтение по таймеру;
• чтение/запись по событию;
• запись по изменению (используется по умолчанию).
Прибор поддерживает управление до 16 устройствами. Каждое устройство поддерживает до 256
переменных. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого
устройства.
6.3.3 Режим Slave
Прибор работает по протоколу Modbus по одному из режимов обмена данными: Modbus-RTU (Slave)
или Modbus-ASCII (Slave). Прибор автоматически распознает режим обмена.
Прибор в режиме Slave поддерживает следующие функции:
• чтение значений из нескольких регистров флагов, хранения и ввода;
• чтение значений из одиночных регистров флагов, хранения и ввода;
• запись значений в несколько регистров хранения и флагов;
• запись значений в одиночные регистры хранения и флагов.
Регистры прибора, доступные по протоколу Modbus, приведены в разделе 6.3.4.
6.3.4 Карта регистров Modbus
Функции чтения:
0х01 (read coil status);
26
6 Настройка и программирование
0x02 (read multiple registers);
0х03 (read holding registers);
0х04 (read input registers).
Функции записи:
0х05 (force single coil);
0х06 (preset single register);
0х10 (preset multiple registers).
Параметры битовой маски могут читаться функциями 0х03 и 0х01 — в этом случае номер регистра
следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
Поддерживаемые типы данных:
int16 — беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
float32 — с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Число
передается младшим регистром вперед (little-endian);
bit — булевский тип, занимает один бит.
Типы доступа: R — только чтение, RW — чтение/запись.
Таблица 6.1 - Регистры, доступные по протоколу Modbus
Наименова-
Параметр
Тип переменной
Адреса
Адреса
Тип
ние
(тип функции
регистров
регистров
до-
модификации
Modbus)
Modbus
Modbus
ступа
(hex)
(dec)
Дискретные входы
ПР100-
Дискретные входы
bit
1000-1003
4096-4100
R
24.0804.03.1
(входы DI1...DI4)
(01, 02)
int16
100
4096
R
(03, 04)
ПР100-
Дискретные входы
bit
1000-1007
4096-4103
R
230.0804.01.1,
(входы DI1...DI8)
(01, 02)
ПР100-
int16
100
256
R
24.1208.03.1
(03, 04)
ПР100-
Дискретные входы
bit
1000-1011
4096-4107
R
230.1208.01.1
(входы DI1...DI12)
(01, 02)
int16
100
256
R
(03, 04)
Сетевые и служебные переменные
Все
Сетевые
bit
2000-23F0
8192-9200
RW
модификации
переменные
(01, 02, 05, 0F)
int16
200-23F
512-575
RW
(03, 04, 06, 10)
Все
Секунды
int16
400
1024
RW
модификации
(03, 04, 06, 10)
Минуты
int16
401
1025
RW
(03, 04, 06, 10)
Часы
int16
402
1026
RW
(03, 04, 06, 10)
Число
int16
403
1027
RW
(03, 04, 06, 10)
Месяц
int16
404
1028
RW
(03, 04, 06, 10)
Год
int16
405
1029
RW
(03, 04, 06, 10)
День недели
int16
406
1030
R
(03, 04)
27
6 Настройка и программирование
Продолжение таблицы 6.1
Наименова-
Параметр
Тип переменной
Адреса
Адреса
Тип
ние
(тип функции
регистров
регистров
до-
модификации
Modbus)
Modbus
Modbus
ступа
(hex)
(dec)
Неделя в месяце
int16
407
1031
R
(03, 04)
Неделя в году
int16
408
1032
R
(03, 04)
Аналоговые входы
ПР100-
Универсальный
float32
B00, B01
2816, 2817
R
24.0804.03.1,
вход № 1 (число с
(03, 04)
ПР100-
плавающей точкой)
24.1208.03.1
Универсальный
float32
B02, B03
2818, 2819
R
вход № 2 (число с
(03, 04)
плавающей точкой)
Универсальный
float32
B04, B05
2820, 2821
R
вход № 3 (число с
(03, 04)
плавающей точкой)
Универсальный
float32
B06, B07
2822, 2823
R
вход № 4 (число с
(03, 04)
плавающей точкой)
Универсальный
int16
B80
2944
R
вход № 1 (целое
(03, 04)
число = результат
измерения × 10dp)
Универсальный
int16
B81
2945
R
вход № 2 (целое
(03, 04)
число = результат
измерения × 10dp)
Универсальный
int16
B82
2946
R
вход № 3 (целое
(03, 04)
число = результат
измерения × 10dp)
Универсальный
int16
B83
2947
R
вход № 4 (целое
(03, 04)
число = результат
измерения × 10dp)
Смещение
int16
BC0
3008
R
десятичной точки
(03, 04)
№ 1 (dp)
Смещение
int16
BC1
3009
R
десятичной точки
(03, 04)
№ 2 (dp)
Смещение
int16
BC2
3010
R
десятичной точки
(03, 04)
№ 3 (dp)
Смещение
int16
BC3
3011
R
десятичной точки
(03, 04)
№ 4 (dp)
Универсальный
bit
1010
4112
R
вход AI1
(01, 02)
(дискретный режим)
Универсальный
bit
1011
4113
R
вход AI2
(01, 02)
(дискретный режим)
28
6 Настройка и программирование
Продолжение таблицы 6.1
Наименова-
Параметр
Тип переменной
Адреса
Адреса
Тип
ние
(тип функции
регистров
регистров
до-
модификации
Modbus)
Modbus
Modbus
ступа
(hex)
(dec)
Универсальный
bit
1012
4114
R
вход AI3
(01, 02)
(дискретный режим)
Универсальный
bit
1013
4115
R
вход AI4
(01, 02)
(дискретный режим)
Дискретные выходы
ПР100-
Дискретные выходы
bit
0-5
0-5
RW*
230.0804.01.1,
(Q1…Q4, F1, F2)
(01, 02)
ПР100-
int16
0
0
RW*
24.0804.03.1
(03, 04)
ПР100-
Дискретные выходы
bit
0-9
0-9
RW*
230.1208.01.1,
(Q1…Q8, F1, F2)
(01, 02)
ПР100-
int16
0
0
RW*
24.1208.03.1
(03, 04)
ПРИМЕЧАНИЕ
* Запись состояния выходов по RS-485 возможна, если переключатель Работа/Стоп находится
в положении Стоп (см. раздел 7.2).
29
7 Эксплуатация
7 Эксплуатация
7.1 Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды (см. рисунок ниже).
Рисунок 7.1 - Лицевая панель прибора
Таблица 7.1 - Назначение светодиодов
Светодиод
Статус
Назначение
Светится
На прибор подано питание
(зеленый)
Светится
1) Сбой программы;
(красный)
2) Ошибка RETAIN;
3) Системная ошибка
(подробнее см. раздел 7.3.2)
Мигает
Перегрев прибора из-за нарушения условий
эксплуатации
F1 (зеленый)
Определяется при программировании
F2 (зеленый)
DI1...DI8*
Светится
На соответствующий вход подано напряжение,
(зеленые)
соответствующее уровню «логической
единицы»
AI1...AI4**
Светится
Соответствующий аналоговый вход настроен
(зеленые)
как дискретный и, если на вход подано
напряжение, соответствующее уровню
«логической единицы»
DO1...DO8*
Светится
Соответствующий дискретный выход находится
(зеленые)
в активном состоянии (реле замкнуто)
Зависит от положения переключателя Работа/
Стоп (см. раздел 7.2)
Светится (красный)
Основное питание отключено, питание от USB,
пользовательская программа не выполняется
(двухцветный, красный +
зеленый, с возможностью
Светится (зеленый)
Основное питание подключено,
одновременного свечения)
пользовательская программа выполняется
Светится (красный)
Основное питание подключено, запись
Мигает (зеленый)
пользовательской программы в прибор
Cветодиод не задействован
ПРИМЕЧАНИЕ
* Нумерация отличается у различных модификаций.
** Есть в модификациях с питанием 24 В.
30
7 Эксплуатация
Рисунок 7.2 - Лицевая панель под крышкой
Под крышкой на лицевой панели расположены:
1. Мicro-USB порт для подключения прибора к ПК.
2. Слот с батареей RTC.
3. Сервисный разъем.
4. Переключатель Работа/Стоп.
7.2 Алгоритм работы переключателя Работа/Стоп
Переключатель Работа/Стоп следует использовать для смены:
• встроенного ПО прибора;
• пользовательской программы, если она вызывает некорректную работу прибора.
Смена встроенного ПО описана в разделе 7.5.
Установка переключателя в положение Стоп, переводит прибор в режим модуля ввода/вывода (см.
раздел 7.3.3).
7.3 Режимы работы
По включению напряжения питания
(основного или от USB), прибор анализирует положение
переключателя Работа/Стоп. Далее прибор проводит самодиагностику.
Для программирования прибора достаточно питания от USB. При питании от USB, не работают входы,
выходы и интерфейс RS-485.
Пользовательская программа, если она записана в память прибора, начинает выполняться сразу после
подачи основного питания на клеммы 1 и 2.
31
7 Эксплуатация
Рисунок 7.3 - Схема переходов между режимами работы
7.3.1 Рабочий режим
В рабочем режиме прибор повторяет следующую последовательность (рабочий цикл):
• начало цикла;
• чтение состояния входов;
• выполнение кода пользовательской программы;
• запись состояния выходов;
• переход в начало цикла.
В начале цикла прибор считывает состояния входов и копирует считанные значения в область памяти
входов. Далее выполняется код пользовательской программы, которая работает с копией значений
входов.
7.3.2 Аварийный режим
В случае возникновения аварийной ситуации прибор переходит в аварийный режим.
В таблице ниже представлены примеры аварийных ситуаций и рекомендации по их устранению.
Таблица 7.2 - Неисправности и способы их устранения
Индикация
Причина
Рекомендации по устранению
светодиода
Мигает
Перегрев прибора из-за нарушения
Создать в помещении, где установлен
условий эксплуатации
прибор, условия согласно разделу 2.7
Светится
Сбой программы. Не совпала
Обновить встроенное ПО прибора.
контрольная сумма образа памяти
Повторно загрузить пользовательскую
программу в прибор.
Ошибка RETAIN. Не удалось
В случае неудачи обратиться в
восстановить RETAIN
сервисный центр
Системная ошибка. Работа прибора
невозможна
32
7 Эксплуатация
7.3.3 Режим модуля ввода/вывода
Если переключатель Работа/Стоп перевести в положение Стоп (см. раздел 7.2), то пользовательская
программа будет остановлена и прибор начнет работать в режиме модуля ввода/вывода.
Для работы в режиме модуля ввода/вывода следует предварительно настроить интерфейс RS-485 в
режим Slave (из OwenLogic). В режиме модуля ввода/вывода доступен опрос входов и запись выходов,
но сетевые переменные недоступны.
7.4 Часы реального времени
Прибор оснащен встроенными часами реального времени. При наличии питания прибора часы
реального времени питаются от него. В случае отсутствия питания часы реального времени питаются
от батареи.
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в
течение 5 лет. В случае эксплуатации прибора при температуре на границах рабочего диапазона время
работы часов сокращается.
В OwenLogic можно настроить коррекцию показаний часов реального времени прибора с помощью
часов ПК или с помощью корректирующего значения (см. руководство пользователя OwenLogic).
7.5 Обновление встроенного ПО
В приборе можно изменять версии встроенного программного обеспечения через интерфейс
программирования.
Для смены встроенного ПО следует подготовить:
• ПК с ОС Windows Vista/7/8/10, установленным OwenLogic и доступом в Интернет;
• установить драйвер прибора на ПК.
OwenLogic может обновить ПО прибора во время записи пользовательской программы.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить, то его можно обновить принудительно.
Принудительное обновление встроенного ПО может потребоваться, если прибор не определяется в
OwenLogic, но подключение прибора корректно отображается в Диспетчере устройств.
Для принудительной смены встроенного ПО следует:
1. Подключить прибор к ПК кабелем USB.
2. Подать питание на прибор.
3. Открыть крышку на лицевой стороне прибора. Установить переключатель Работа/Стоп в
положение Стоп. Светодиод начинает светиться красным. В данном режиме блокируется
встроенное ПО и пользовательская программа.
4. Проверить в диспетчере устройств Windows какой СОМ-порт был присвоен прибору.
5. В OwenLogic указать номер присвоенного COM-порта: Прибор/Настройка порта.
6. В меню OwenLogic выбрать пункт Прибор/Обновить встроенное ПО. Если модель прибора
определена неверно, то из списка выбрать нужную модель.
ПРИМЕЧАНИЕ
Уточнить модель можно по надписи на боковой поверхности прибора.
7. Запустить обновление встроенного ПО нажатием кнопки Выбрать.
В процессе смены встроенного ПО светодиод светит красным и мигающим зеленым
одновременно. Установить переключатель в положение Работа. Запускается
пользовательская программа. Светодиод переключается на зеленый цвет.
Если проблемы с работоспособностью прибора не удалось решить после принудительной смены
встроенного ПО, то следует обратиться в сервисный центр.
33
8 Техническое обслуживание
8 Техническое обслуживание
8.1 Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования
безопасности из раздела 3.
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает
следующие процедуры:
• проверка крепления прибора;
• проверка винтовых соединений;
• удаление пыли и грязи с клеммника прибора.
8.2 Замена элемента питания
ПРИМЕЧАНИЕ
Во время смены батарейки допускается не отключать питающее напряжение от прибора.
Для замены элемента питания следует:
1. Подцепив за рифленую зону (см. рисунок 8.2, стрелка 1), открыть крышку на лицевой панели
прибора (стрелка 2).
2. Отверткой подцепить батарейку справа и, придерживая ее, достать из прибора.
3. Соблюдая полярность, вставить новую батарейку.
4. Закрыть крышку.
Рисунок 8.1 - Замена батарейки
8.3 Юстировка
8.3.1 Общие указания
Юстировка прибора заключается в проведении технологических операций, обеспечивающих
восстановление метрологических характеристик прибора в случае изменения их после длительной
эксплуатации.
ВНИМАНИЕ
Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора и должна
производиться только квалифицированными специалистами метрологических служб,
осуществляющих эту поверку.
34
8 Техническое обслуживание
Юстировка выполняется в OwenLogic и с помощью эталонных источников сигналов, имитирующих
работу датчиков и подключаемых к контактам прибора. Во время юстировки прибор вычисляет
соотношения между поступившим входным сигналом и опорным сигналом.
Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память
прибора и используются как базовые для выполнения всех дальнейших расчетов.
Каждый аналоговый вход имеет собственные коэффициенты юстировки для каждого типа датчика.
Если вычисленные значения коэффициентов выходят за пределы, установленные для него во время
разработки прибора, в OwenLogic выводится сообщение о причине этой ошибки.
8.3.2 Юстировка универсального входа
Для выполнения юстировки следует:
1. Подключить к контактам входа прибора дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме
калибратора напряжений или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом
точности не ниже 0,05.
2. Соединить прибор с калибратором по схеме, приведенной на рисунке ниже с соблюдением
полярности подключения.
Рисунок 8.2 - Подключение калибратора напряжения
В случае использования входа для измерения сигналов «4…20 мА» рекомендуется провести
юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «4…20 мА».
Калибратор тока следует подключить по схеме, изображенной на рисунке ниже.
Рисунок 8.3 - Подключение калибратора тока
3. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «Прибор» → «Юстировка входов/выходов»
для запуска мастера юстировки. В диалоговом окне «Выбор элемента» выбрать пункт
«Аналоговые входы» (см. рисунок 8.4).
35
8 Техническое обслуживание
Рисунок 8.4 - Меню юстировки
4. Далее в окне «Настройка параметров» выбрать значение параметра «Тип датчика» «0…10 В»
для юстировки датчика с выходом в виде напряжения или «4…20 мА» для юстировки датчика с
выходом в виде тока (см. рисунок 8.5).
Рисунок 8.5 - Меню настройки параметров
5. Установить уровни для юстировки, постоянную времени фильтра и канал. Увеличение
постоянной времени фильтра увеличивает время юстировки, но позволяет получить более
точные калибровочные коэффициенты. Юстировку проходит каждый канал в отдельности.
Если выбрать настройку «все каналы», то юстировка проходит по всем четырем каналам,
поэтому необходимо подавать соответствующие уровни сигнала на все каналы сразу.
6. Нажать кнопку «Далее» и следовать указаниям менеджера юстировки.
36
9 Маркировка
9 Маркировка
На корпус прибора нанесены:
• наименование прибора;
• степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
• напряжение и частота питания;
• потребляемая мощность;
• класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
• знак соответствия требованиям ТР ТС (ЕАС);
• страна-изготовитель;
• заводской номер прибора и год выпуска.
На потребительскую тару нанесены:
• наименование прибора;
• знак соответствия требованиям ТР ТС (ЕАС);
• страна-изготовитель;
• заводской номер прибора и год выпуска.
10 Упаковка
Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ
23088-80
в потребительскую
тару,
выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.
Упаковка прибора при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.
11 Комплектность
Наименование
Количество
Прибор
1 шт.
Краткое руководство
1 экз.
Паспорт и Гарантийный талон
1 экз.
Комплект клеммных соединителей
1 шт.
ПРИМЕЧАНИЕ
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
12 Транспортирование и хранение
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах
тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре
окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по
ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор следует хранить на стеллажах.
37
13 Гарантийные обязательства
13 Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий
эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.
В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий
эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется
осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.
38
Назначение контактов клеммника
Приложение А. Назначение контактов клеммника
ПРИМЕЧАНИЕ
Серой заливкой указаны неиспользуемые клеммы.
Рисунок А.1 - Расположение контактов для ПР100-24.0804.03.0
Таблица А.1 - Назначение контактов клеммной колодки ПР100-24.0804.03.0
Номер
Назначение контактов
Номер
Назначение контактов
контакта
контакта
1
Входное напряжение питания
(24 В) - контакт «—»
2
Входное напряжение питания
(24 В) - контакт «+»
37
Общий контакт для входов 1...4
38
Дискретный вход 1 (24 В)
39
Дискретный вход 2 (24 В)
40
Дискретный вход 3 (24 В)
49
Аналоговый вход 1 (ток)
41
Дискретный вход 4 (24 В)
50
Аналоговый вход 1 (напряжение)
15
Дискретный выход 1
51
Общий контакт аналоговых входов
1и2
16
Дискретный выход 1
52
Аналоговый вход 2 (напряжение)
17
Дискретный выход 2
53
Аналоговый вход 2 (ток)
18
Дискретный выход 2
54
Аналоговый вход 3 (ток)
19
Дискретный выход 3
55
Аналоговый вход 3 (напряжение)
20
Дискретный выход 3
56
Общий контакт аналоговых входов
3и4
21
Дискретный выход 4
57
Аналоговый вход 4 (напряжение)
22
Дискретный выход 4
58
Аналоговый вход 4 (ток)
39
Назначение контактов клеммника
Рисунок А.2 - Расположение контактов для ПР100-24.0804.1
Таблица А.2 - Назначение контактов клеммной колодки ПР100-24.0804.03.1
Номер
Назначение контактов
Номер
Назначение контактов
контакта
контакта
1
Входное напряжение питания
47
Клемма «В» интерфейса RS-485
(24 В) - контакт «—»
2
Входное напряжение питания
48
Клемма «A» интерфейса RS-485
(24 В) - контакт «+»
37
Общий контакт для входов 1...4
38
Дискретный вход 1 (24 В)
39
Дискретный вход 2 (24 В)
40
Дискретный вход 3 (24 В)
49
Аналоговый вход 1 (ток)
41
Дискретный вход 4 (24 В)
50
Аналоговый вход 1 (напряжение)
15
Дискретный выход 1
51
Общий контакт аналоговых входов
1и2
16
Дискретный выход 1
52
Аналоговый вход 2 (напряжение)
17
Дискретный выход 2
53
Аналоговый вход 2 (ток)
18
Дискретный выход 2
54
Аналоговый вход 3 (ток)
19
Дискретный выход 3
55
Аналоговый вход 3 (напряжение)
20
Дискретный выход 3
56
Общий контакт аналоговых входов
3и4
21
Дискретный выход 4
57
Аналоговый вход 4 (напряжение)
22
Дискретный выход 4
58
Аналоговый вход 4 (ток)
40
Назначение контактов клеммника
Рисунок А.3 - Расположение контактов для ПР100-24.1208.03.0
Таблица А.3 - Назначение контактов клеммной колодки ПР100-24.1208.0
Номер
Назначение контактов
Номер
Назначение контактов
контакта
контакта
1
Входное напряжение питания
24
Дискретный выход 5
(24 В) - контакт «—»
2
Входное напряжение питания
25
Дискретный выход 5
(24 В) - контакт «+»
37
Общий контакт для входов
1...4
26
Дискретный выход 6
38
Дискретный вход 1 (24 В)
27
Дискретный выход 6
39
Дискретный вход 2 (24 В)
28
Дискретный выход 7
40
Дискретный вход 3 (24 В)
29
Дискретный выход 7
41
Дискретный вход 4 (24 В)
30
Дискретный выход 8
42
Общий контакт для входов
5...8
43
Дискретный вход 5 (24 В)
44
Дискретный вход 6 (24 В)
45
Дискретный вход 7 (24 В)
49
Аналоговый вход 1 (ток)
46
Дискретный вход 8 (24 В)
50
Аналоговый вход 1 (напряжение)
15
Дискретный выход 1
51
Общий контакт аналоговых входов
1и2
16
Дискретный выход 1
52
Аналоговый вход 2 (напряжение)
17
Дискретный выход 2
53
Аналоговый вход 2 (ток)
18
Дискретный выход 2
54
Аналоговый вход 3 (ток)
19
Дискретный выход 3
55
Аналоговый вход 3 (напряжение)
20
Дискретный выход 3
56
Общий контакт аналоговых входов
3и4
21
Дискретный выход 4
57
Аналоговый вход 4 (напряжение)
22
Дискретный выход 4
58
Аналоговый вход 4 (ток)
41
Назначение контактов клеммника
Рисунок А.4 - Расположение контактов для ПР100-24.1208.03.1
Таблица А.4 - Назначение контактов клеммной колодки ПР100-24.1208.1
Номер
Назначение контактов
Номер
Назначение контактов
контакта
контакта
1
Входное напряжение питания
24
Дискретный выход 5
(24 В) - контакт «—»
2
Входное напряжение питания
25
Дискретный выход 5
(24 В) - контакт «+»
37
Общий контакт для входов
1...4
26
Дискретный выход 6
38
Дискретный вход 1 (24 В)
27
Дискретный выход 6
39
Дискретный вход 2 (24 В)
28
Дискретный выход 7
40
Дискретный вход 3 (24 В)
29
Дискретный выход 7
41
Дискретный вход 4 (24 В)
30
Дискретный выход 8
42
Общий контакт для входов
5...8
31
Дискретный выход 8
43
Дискретный вход 5 (24 В)
47
Клемма «В» интерфейса RS-485
44
Дискретный вход 6 (24 В)
48
Клемма «A» интерфейса RS-485
45
Дискретный вход 7 (24 В)
49
Аналоговый вход 1 (ток)
46
Дискретный вход 8 (24 В)
50
Аналоговый вход 1 (напряжение)
15
Дискретный выход 1
51
Общий контакт аналоговых входов
1и2
16
Дискретный выход 1
52
Аналоговый вход 2 (напряжение)
17
Дискретный выход 2
53
Аналоговый вход 2 (ток)
18
Дискретный выход 2
54
Аналоговый вход 3 (ток)
19
Дискретный выход 3
55
Аналоговый вход 3 (напряжение)
20
Дискретный выход 3
56
Общий контакт аналоговых входов
3и4
21
Дискретный выход 4
57
Аналоговый вход 4 (напряжение)
22
Дискретный выход 4
58
Аналоговый вход 4 (ток)
42
Назначение контактов клеммника
Рисунок А.5 - Расположение контактов для ПР100-230.0804.01.0
Таблица А.5 - Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.0804.01.0
Номер
Назначение контактов
Номер
Назначение контактов
контакта
контакта
1
Входное напряжение питания
15
Дискретный выход 1
(230 В)
2
Входное напряжение питания
16
Дискретный выход 1
(230 В)
31
Общий контакт для входов 1...4
17
Дискретный выход 2
32
Дискретный вход 1 (230 В)
18
Дискретный выход 2
33
Дискретный вход 2 (230 В)
19
Дискретный выход 3
34
Дискретный вход 3 (230 В)
20
Дискретный выход 3
35
Дискретный вход 4 (230 В)
21
Дискретный выход 4
36
Общий контакт для входов 5...8
22
Дискретный выход 4
37
Дискретный вход 5 (230 В)
38
Дискретный вход 6 (230 В)
39
Дискретный вход 7 (230 В)
40
Дискретный вход 8 (230 В)
43
Назначение контактов клеммника
Рисунок А.6 - Расположение контактов для ПР100-230.0804.01.1
Таблица А.6 - Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.0804.01.1
Номер
Назначение контактов
Номер
Назначение контактов
контакта
контакта
1
Входное напряжение питания
15
Дискретный выход 1
(230 В)
2
Входное напряжение питания
16
Дискретный выход 1
(230 В)
31
Общий контакт для входов 1...4
17
Дискретный выход 2
32
Дискретный вход 1 (230 В)
18
Дискретный выход 2
33
Дискретный вход 2 (230 В)
19
Дискретный выход 3
34
Дискретный вход 3 (230 В)
20
Дискретный выход 3
35
Дискретный вход 4 (230 В)
21
Дискретный выход 4
36
Общий контакт для входов 5...8
22
Дискретный выход 4
37
Дискретный вход 5 (230 В)
38
Дискретный вход 6 (230 В)
39
Дискретный вход 7 (230 В)
47
Клемма «В» интерфейса RS-485
40
Дискретный вход 8 (230 В)
48
Клемма «A» интерфейса RS-485
44
Назначение контактов клеммника
Рисунок А.7 - Расположение контактов для ПР100-230.1208.01.0
Таблица А.7 - Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.1208.01.0
Номер
Назначение контактов
Номер
Назначение контактов
контакта
контакта
1
Входное напряжение питания
15
Дискретный выход 1
(230 В)
2
Входное напряжение питания
16
Дискретный выход 1
(230 В)
31
Общий контакт для входов 1...4
17
Дискретный выход 2
32
Дискретный вход 1 (230 В)
18
Дискретный выход 2
33
Дискретный вход 2 (230 В)
19
Дискретный выход 3
34
Дискретный вход 3 (230 В)
20
Дискретный выход 3
35
Дискретный вход 4 (230 В)
21
Дискретный выход 4
36
Общий контакт для входов 5...8
22
Дискретный выход 4
37
Дискретный вход 5 (230 В)
23
Дискретный выход 5
38
Дискретный вход 6 (230 В)
24
Дискретный выход 5
39
Дискретный вход 7 (230 В)
25
Дискретный выход 6
40
Дискретный вход 8 (230 В)
26
Дискретный выход 6
41
Общий контакт для входов 9...12
27
Дискретный выход 7
42
Дискретный вход 9 (230 В)
28
Дискретный выход 7
43
Дискретный вход 10 (230 В)
29
Дискретный выход 8
44
Дискретный вход 11 (230 В)
30
Дискретный выход 8
45
Дискретный вход 12 (230 В)
45
Назначение контактов клеммника
Рисунок А.8 - Расположение контактов для ПР100-230.1208.01.1
Таблица А.8 - Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.1208.01.1
Номер
Назначение контактов
Номер
Назначение контактов
контакта
контакта
1
Входное напряжение питания
15
Дискретный выход 1
(230 В)
2
Входное напряжение питания
16
Дискретный выход 1
(230 В)
31
Общий контакт для входов 1...4
17
Дискретный выход 2
32
Дискретный вход 1 (230 В)
18
Дискретный выход 2
33
Дискретный вход 2 (230 В)
19
Дискретный выход 3
34
Дискретный вход 3 (230 В)
20
Дискретный выход 3
35
Дискретный вход 4 (230 В)
21
Дискретный выход 4
36
Общий контакт для входов 5...8
22
Дискретный выход 4
37
Дискретный вход 5 (230 В)
23
Дискретный выход 5
38
Дискретный вход 6 (230 В)
24
Дискретный выход 5
39
Дискретный вход 7 (230 В)
25
Дискретный выход 6
40
Дискретный вход 8 (230 В)
26
Дискретный выход 6
41
Общий контакт для входов 9...12
27
Дискретный выход 7
42
Дискретный вход 9 (230 В)
28
Дискретный выход 7
43
Дискретный вход 10 (230 В)
29
Дискретный выход 8
44
Дискретный вход 11 (230 В)
30
Дискретный выход 8
45
Дискретный вход 12 (230 В)
47
Клемма «В» интерфейса RS-485
48
Клемма «A» интерфейса RS-485
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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