FM147A 八路热电偶模拟量输入模块使用说
热控专业检修规程考试题目

须退出运行时必须经总工程师批准,并做好相应记录。
二、选择题(20分)1、DEH动作发出停机信号,则( A )。
A 关闭主汽门,B 关闭中压调节汽门C 关闭所有阀门2、压力变送器安装于测点上方20米,由变送器应加修正值为( B )。
A、+0.2MPaB、-0.2MPaC、+0.1MPaD、-0.1MPa3、影响汽包水位计测量的因素有(A、B、C )。
(多选)A、汽包压力B、测量筒的保温C、给水温度D、参比端的水温4、为防止阀门积聚空气,汽包水位平衡容器前的一次阀门应(B )。
A、竖装B、横装C、任何方向安装均可5、在汽机突然甩负荷时,汽包水位变化情况是( C )。
A、无变化B、先上升后下降C、先下降后上升6、#1、2机组汽包水位高三值定值为( B )。
A、+200mmB、+250mmC、+150mmD、+75mm7、弱爆炸波吹灰器检测乙炔气体的压力,当乙炔压力低于( A )时,发出报警。
A、15kpB、20kpC、10kp7、E型热电偶的电级材料是( A )。
A、正级镍铬,负极铜镍B、正级镍铬,负极镍硅C、正级铁,负极铜镍D、正级镍铬硅,负极镍硅8、SH—3051型压力变送器根据其测量原理,应是( C )式的变送器。
A、扩散硅B、电感C、电容D、应变A、偏高B、偏低C、不变10、在PID调节器中,I的作用是( B )。
A、快速响应阶跃变化B、消除残差C、消除动态偏差11、压力表检定时,当示值达到测量上取值后,需切断压力源,耐压( C )min。
A、1B、3C、5D、712、热电偶mV信号输入卡的输入信号为( C )。
A、0 mVB、50mVC、0--50mV13、汽轮机转速超限报警高一值(A )。
A、3270r/minB、3090r/minC、3000r/min14、一弹簧管压力表出现了非线性误差,则应( C )。
A、调整拉杆的活动螺钉B、改变扇形齿轮与拉杆夹角C、A与B两者同时调整15、下列几种温度计中,哪种温度计的准确度最高?( B )A、铁电阻温度计B、铂电阻温度计C、镍电阻温度计D、铜电阻温度计16、ZO系列氧化锆氧量分析仪在正常使用情况下,用户可根据情况( C )标定校准一次.。
30套热工试题

30套热工试题一、填空题1、本厂使用的UPS电源为在线式工作2、Pt100热电阻在0℃时其电阻为100Ω3、管路水平敷设时,应保持一定坡度,一般应大于1:100,差压管路应大于1:124、本厂炉膛负压高Ⅲ值是1500Pa,低Ⅲ值是-1000Pa5、皮带秤主要由称重桥架、荷重传感器、速度传感器、积算器组成6、根据测量结果的不同方式,测量方法分为直接测量、间接测量、组合测量7、调节对象的动态参数由容量和容量系数、飞升速度和飞升时间、自平衡能力、迟延(滞后)8、温度补偿模块的型号是FM192-CC,终端匹配器的型号是FM192-TR9、本厂双色水位计是利用光的折射原理工作的二、简答题1、DCS网络中集线器的作用:①增加网络之间的通讯端口;②完成网络间的数据交换2、何为“4C”技术:①计算机技术;②控制技术;③通讯网络技术;④CRT显示3、MFT动作的结果有:①停制粉{A排粉机停-A磨煤机停-A给煤机停B排粉机停-B磨煤机停-B给煤机停};②关四角油阀;③停八台给粉机4、本厂380V电源主要给哪些设备供电(1#域):①#1、#2机组电动门柜;②#1炉、#2炉就地点火柜;③#1炉、#2炉主给水调节阀5、试述高加保护动作的过程:①当高加水位高Ⅰ值时(700mm)光字牌报警,高加保护不动作;②高加水位高Ⅱ值(800mm)时,开紧急放水门;③高加水位高Ⅲ值(900mm)时,关抽汽逆止门、进汽电动门,开紧急放水门,开旁路门,旁路门开到位时,关进、出水门,从而解列高加6、锅炉允许吹扫条件有哪些:①MFT或OFT动作;②送风机运行;③引风机运行;④排粉机停;⑤给粉机均停;⑥二次风门均开(>30%);⑦火检无火;⑧炉膛负压在允许范围内;○9锅炉风量>30%;○10所有燃油角阀均关;○11探头冷却风压正常三、问答题1、试述其ETS、TSI、FSSS、DEH、MCS的含义:①汽机危急跳闸保护系统;②汽机本体安全监控系统;③炉膛安全监控系统;④汽机数字电液控制系统;⑤模拟量控制系统2、电动门的调节步骤:1)查线、检查接点及控制回路;2)调行程开关:手动摇至全关位置,再从这个位置退回半圈,用起子将顶轴压下并旋转90°,直到可卡住为止,调整关向计数轴使关向行程开关动作,松开顶轴复位;手动摇至全开位置,再从这个位置退回半圈,用起子将顶轴压下并旋转90°,直到可卡住为止,调整开向计数轴使开向行程开关动作,松开顶轴复位3)手动摇至中间位置,送电试验电机转向;4)远程操作试验,并记录开关时间;5)停电盖好盖子6)送电试验正常后,即告调整完毕一、填空题1、电液转换器的工作量程为6mm,额定电流为250mA2、ETS柜PLC型号GE FANUC公司的90/30系列3、我厂所用胀差探头直径为φ18mm ,量程为-3.0mm ~ +4.0mm4、#1机组380V电源给电动门、主给水调节阀、就地点火柜供电5、ZC90T-18/40电动头的含义是:扭矩式直径为90°,每分钟转18圈,全行程转速为40圈6、WT代表压力式温度计7、流体流过节流件时,产生的差压与流量的平方成正比二、选择题1、汽机转子轴向位移方向规定为:朝向发电机的为“①”。
K-AI01 8通道模拟量输入模块使用说明书

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I
K-AI01
8 通道模拟量输入模块使用说明书
A/01
修订日期 2013-3-12
K-AI01 8 通道模拟量输入模块
1. 概述
K-AI01为K系列硬件8通道模拟量通道隔离输入模块,最大测量范围0~22.7mA模拟信号(默认 出厂量程4~20mA) ,可以按1:1冗余配置使用。无需跳线就可以设置为配电或不配电工作方式,可 以接二线制仪表或四线制仪表。 K-AI01模块具备强大的过流过压保护功能,误接±30VDC和过电流都不会损坏。同时,配合增 强型底座还可以做到现场误接AC220V不损坏。 K-AI01模块支持带点热插拔、支持冗余配置,具有完善断线短路超量程诊断功能,面板设计有 丰富的LED指示灯,除可显示模块电源、故障、通讯信息外,每个通道也有指示灯,可以方便指示 各通道的断线、短路、超量程等信息。 K-AI01模块每个通道可设置不同的滤波参数以适应不同的干扰现场。配合主控制器的不同运算 周期,可以根据工艺需要的组成可快可慢的控制回路。 K-AI01模块全系列采用双冗余IO-BUS总线、双冗余供电工作方式,任意断一根IO-BUS总线和 电源,不影响正常工作。 K-AI01模块还采用了现场电源和系统电源分开隔离供电。同仪表相连的电路采用现场电源供 电,数字电路和通讯电路采用系统电源供电,因此现场来干扰不会影响数字电路和通讯。 K-AI01硬件全部模块实施喷涂三防漆处理,按照ISA-S71.04-1985标准生产,经检测达到 G3防 腐等级。 K-AI01完整的模块单元由一个I/O模块、一个模块底座和两根多功能总线构成。I/O模块插在模 块底座上,模块底座的接线端子负责接入现场仪表信号,I/O模块负责将模拟信号转换为数字信号, 最后通过冗余的IO-BUS总线送给主控器单元,总线同时提供冗余的系统电源和现场电源。 如图1-1、图1-2所示,分别为模块非冗余配置和冗余配置的外观结构图。 完整的模块单元在系统机柜中的安装位置如图1-3所示:
八通道热电偶采集模块(热电偶,电压,电流)说明书

FLEX4011八通道模拟量(热电偶/电压/电流)采集模块用户手册目 录1 产品介绍 (3)2 电气连接及安装 (5)3 通讯协议 (9)3.1 Modbus RTU/ASCII通信协议 (9)3.1.1 Modbus寄存器地址映射 (9)3.1.2 读取数据以及处理 (13)3.2 ADAM研华通信协议 (16)3.2.1 研华通信协议命令 (16)3.2.1.1 读取单通道的数据命令 (16)3.2.1.2 读取所有通道的数据命令 (18)3.3 ASCII码对照表 (20)4 设置软件使用说明 (20)4.1 设置软件与处于设置状态的模块通信 (20)4.2 串口通信参数如何设置 (23)5 使用串口调试软件读取数据 (24)5.1 Modbus-RTU通信协议 (24)5.2 ADAM研华通信协议 (24)附录A (26)A.1 模拟量数据格式 (26)A.2 模拟量输入范围 (26)1 产品介绍FLEX-4011热电阻采集模块是FLEX-4000系列智能测控模块之一,广泛应用于温度测量的工业场合,提供了多种热电偶信号的采集以及转换,线性处理并转换成线性化的数据值,经RS-485 总线传送到控制器。
FLEX-4011具有八个测量通道,可连接J, K, T, E, R, S, B, N, C, D, G, L, U等多种规格热电偶进行测量。
模块内部各处理单元之间提供了高于1500V 的电气隔离,有效的防止模块因外界高压冲击而损坏,为工厂自动化以及楼宇自动化提供了高效的解决方案。
模块主要特点如下:· 八通道模拟量(热电偶/电压/电流)输入· 可由软件设置传感器的类型以及模块参数· 支持多种标准的热电偶· 宽电压范围输入(18-36V DC),功耗低· RS-485网络连接,支持Modbus RTU/ASCII协议· 内置看门狗,运行稳定可靠· 外部供电/RS485通讯/模拟量输入之间3000V电气隔离· 宽温度范围运行· 安装方便,标准导轨卡装或螺钉固定2 电气连接及安装端子说明图2 接线端子拨码开关模块具有一个10位的拨码开关,说明如下。
KDA8路全隔离热电偶采集模块使用说明书

KD AA: 全隔离信号(0.1秒采样)C: 通用隔离输入E: 4-20mA专用输入G: 单热电偶全隔离输入H: 单热电偶非隔离输入J: 隔离输入支持 10A电流输入K: 隔离输入(独立馈电接线)M: 标准信号(独立馈电接线)U: 单热电偶全隔离输入(热电偶专用插头)7-24V 6通道工作电源最大输入7-24V 12通道7-24V7-24V16通道16通道7-24V7-24V16通道6通道7-24V7-24V7-24V8通道8通道8通道RS485输出接口RS485RS485RS485RS485RS485RS485RS485RS485产品尺寸: 187(W)X34(H)mmX112(D)mm 导轨安装或桌面放置KD BA: 全隔离信号(0.1秒采样) B: 标准信号 (0.3秒采样)C: 通用隔离输入D: 经济型标准输入E: 4-20mA专用输入G: 单热电偶全隔离输入H: 单热电偶非隔离输入J: 隔离输入支持 10A电流输入7-24V7-24V6通道6通道工作电源最大输入7-24V7-24V6通道6通道7-24V7-24V6通道8通道7-24V7-24V8通道6通道RS485RS485输出接口RS485RS485RS485RS485RS485RS485产品尺寸: 93(W)X35(H)mmX121(D)mm 导轨安装或桌面放置KD CE: 4-20mA专用输入H: 单热电偶非隔离输入7-24V7-24V1通道1通道工作电源最大输入RS485RS485输出接口产品尺寸: 54(W)X32(H)mmX82(D)mm 导轨安装或桌面放置输入信号选型附表U: 单热电偶全隔离输入(热电偶专用插头)U注 C系列信号板与A系列信号功能接近,C系列信号板不支持NTC输入,不支持0-50V输入C系列热电偶冷端精度为正负0.1度,而A系列冷端精度则为正负0.5度(影响热电偶绝对误差)C系列信号板侧重于热电偶精度,而A系列侧重于兼容性,抗干扰能力区别不大,均为隔离差分186mm前视图后视图186mm34m mR S 485转U S B 通讯接口上图为了看清接线,USB 被放大了,非实物比例在电脑上按装U 盘里的驱动复制电脑在线监控系统到电脑上如果是无线模块,已接好线,分别插在仪表上与电脑上如果是布线的将仪表的485+接转换器直接将热电偶插头插入每个通道B A 24V (不分正负极)-485+模块供电CH01 CH02CH03 CH04CH05 CH06CH07 CH08热电偶插头热电偶插头0008050301ST E J K -200.0~1300.0-200.0~800.0-200.0~1000.0-200.0~400.0-50.0~1650.0输入代码SN 与信号类型接上电源,通过485通讯连接到电脑或PLC 或人机界面 连电脑时我们有配套的监控软件 一台电脑或人机界面可以接64个模块 每个模块可以设置不同的地址或波特率RS48安装软件在电脑上按装盘里的驱动341复制电脑在线监控系统到电脑上如果是无线模块,已接好线,分别插在仪表上与电脑上315转USB 通讯接口24RS 485转US B 通讯接口接仪表RS 485+接仪表RS 485-1台电脑可监控20台无纸记录仪,最大多可达255测试点仪表连接电脑后,扫描电脑二维码,可通过手机远程监控电脑监控软件免费,一台电脑需要一个可根据实际定制电脑上位机软件接仪表RS 485+接仪表RS 485-自定义通道名称及单位名称 上下限电脑报警查询数据只需0.1秒 高速而稳定同时显示所有通道曲线 曲线放大 坐标位移功能视频教程 高效而稳定的上位机软件研发费用至少在数百万元之上无疑给成长中仪器仪表厂商带来困惑;为此科顺仪器愿将上位机软件共享给仪器仪表厂商使用;软件可永久授权软件并提共源代码;具有完全自主知识产权;自绘数据显示控件, 自主研发实时数据库,极小体积;可导出EXCEL软件仅供我司仪器仪表用户免费使用,不支持第三方硬件商业授权主要面向仪器仪表厂商即仪器仪表厂商生产的仪表或采集模块使用我们的软件来监控商业授权提供三年以上技术支持,并提供驱动开发;商业授权提供10种硬件驱动开发,并提供软件所有源码;为我司模块提供量程上下限配置设置模块输入类型如 4-20mA 0-5V Pt100等模块误差修正功能等视频教程 读测量值功能码寄存器地址寄存器说明0400-151~16通道温度值数据类型INT16功能码寄存器地址寄存器说明数据类型读内部寄存器0300-15返回通道1-16mV 值INT160316-311~16通道温度值INT1603254仪表类型INT1603255环境温度INT160332-471~16通道传感器输入类型表INT160348-631-16通道传感器误差修正值INT160364-791~16通道K 型热电偶温度值INT160380-951~16通道E 型热电偶温度值INT160396-1111~16通道N 型热电偶温度值INT1603112-1281~16通道J 型热电偶温度值INT1603128-1431~16通道Wre 3-25热电偶温度值INT1603144-1591~16通道T 型热电偶温度值INT1603160-1751~16通道B 型热电偶温度值INT1603175-1911~16通道R 型热电偶温度值INT1603192-2071~16通道S 型热电偶温度值INT1603208-2231~16通道Wre 5-26热电偶温度值INT1603224-2401~16通道F2型热电偶温度值INT1603253通讯地址INT1603252波特率INT16通讯协议模块适用于标准Modbus RTU 通讯协议,仪表支持下文中所描述的功能码。
安装调试模拟量输入模块

安装调试注意事项1.PLC控制柜内,模拟量输入模块。
模拟量输入模块从机架上拆下来后,可以看到侧面有四个量程调整块,每一块控制两路输入,每个量程调整块有A,B,C,D四个字母。
当测量电阻或热电藕时,白色箭头指向A;当用来测量电压时,白色箭头要指向B;当测量四线制电流时,白色箭头要指向C; 当测量两线制电流时,白色箭头指向D。
(例如,压力传感器,槽液位计,仓料位计是两线制传感器,测量他们时,白色箭头要指向D。
精矿池液位计,滤液阀开度传感器是四线制传感器,测量他们时,白色箭头要指向C。
)现场调试时,注意通电前,先把模拟量输入模块拆下来检查一下:第一块模拟量输入模块的四个量程调整块,白色箭头都要指向D。
第二块模拟量输入模块的四个量程调整块都要指向C。
(以前一一,金业,西曲老加压有三个模拟量输入模块,第一个模拟量输入模块的四个量程调整块白色箭头都指向D。
第二个模拟量输入模块,前两个量程调整块(通道0,1,2,3),白色箭头指向D,后两个量程调整块(通道4,5,6,7),白色箭头指向C。
第三个模拟量输入模块的四个量程调整块白色箭头都指向C。
重新查拔一个模拟量输入模块的量程调整块,步骤:1.使用改锥,将量程调整模块从模拟量输入模块中松开。
2.调整好量程调整模块以后,再插入模拟量输入模块中。
2.PLC控制柜内,模拟量输入模块。
2.1接用于电流测量的双线变送器和阻性传感器时,禁止将M-连接至Mana。
同样,对于没有使用输入的情况也是如此。
2.2如果使用的是不带隔离的传感器,必须将Mana连接至本地接地。
2.3由于本地条件,或干扰,在本地各部分的各个测量点之间会造成电位差Ecm(静态或动态)。
如果电位差Ecm超过允许值,在测量点之间必须使用等电线连接导线。
3.4如果现场传感器相互发生干扰了,可以按上面说的改线。
一个模拟量输入模块如果有四线制,容易发生干扰。
a可以把模拟量输入模块的第10,11个端子,与第20个端子连接;b把PLC柜后面的左数第一个24伏直流电源的负极,与本地接地连接。
8通道HART模拟量输入模块如何发送HART命令

显示订货号1 概述HART 通信是在4-20mA信号上叠加一个幅值为±0.5mA的正弦波信号,通过调整正弦波的频率来表示信号0和1,如下图所示1200Hz表示1,2200Hz表示0。
HART通信是基于请求/响应的方式,即主站向从站发送请求命令,从站收到请求命令后,将数据返回给主站。
图1-1 叠加在4-20mA上的Hart信号HART命令可以分为以下三类:分类特点举例通用HART命令所有HART仪表都必须支持0:读取厂家、设备、版本等标识6ES7 153-0BA02-0XB06ES7 331-7TF01-0AB0 (E-Stand: 3)电磁流量计MAG 6000HART 通信模块FDK: 085U0226 V2.01图2-1 相关硬件命令3为HART通用命令,所有厂家的HART设备都支持该命令,通过该命令可以读取设备的输出电流,以及四个动态变量PV、SV、TV和QV,不同仪表对四个变量有不同的定义。
对图2-2 硬件组态图2-3 插入Hart模块如果该电脑上安装了SIMATIC PDM软件,可以在相应通道插入HART Field Device,这样双击该通道即可进入该仪表的参数化界面。
插入HART 6ES7331-7TF01-0AB0时,一定要插入V3.X版本的,如下图所示。
因为只有V3.X 版本模块发送HART命令时,支持表2-1所示的紧凑信息格式:图2-4 选择V3.x版本的Hart模块表2-1 紧凑信息格式注意:同样是HART模块6ES7331-7TF01-0AB0,如果E-Stand版本小于3,那么在硬件组态时需要选择下图所示的模块。
在发送HART命令时,必须使用透明信息格式(除命令0外,其它命令必须使用HART长地址,即必须包含厂家ID、设备ID等地址信息),具体操作请参考目录1。
下文以紧凑型数据格式为例进行说明。
图2-5 低版本的Hart模块设置模块属性,如下图所示:图2-6 Hart模块的参数设置设置完成之后,编译保存并下载到CPU中。
SM471 8通道热电偶输入模块(-2.5mV-20mV)使用说明书

图 1 SM471 模块外观图
1
常用热电偶的测温范围和对应毫伏信号范围见最后的附录 1
HOLLiAS
SM471
工作原理
概述
SM471 依靠 64 针连接器,通过配套的端子模块从现场引入 8 路热电偶毫伏信号。热电偶输入信 号经过电压放大,滤波等一系列转换之后,进入 A/D 转换电路,把模拟信号转换成数字信号,然后通 过现场总线(ProfiBus-DP) 上传至主控单元。原理框图如图 2 所示。
阶跃响应时间(90%)
差模抑制比(50Hz)................................................................................优于 50 dB 共模抑制比(50Hz)................................................................................优于 90 dB 温漂............................................................................................................±100ppm/℃
物理特性
尺寸............................................................................................................. 162mm x 127mm x 40mm 安装方式.....................................................................................................机笼导轨安装 防混销位置..................................................................................................A3 状态指示灯 RUN 灯(绿色).......................................................................................运行指示灯 COM 灯(黄色).......................................................................................通讯指示灯
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硬件产品手册北京和利时系统工程股份有限公司 4/12/2006FM147A8路热电偶模拟量输入模块目录1FM147A模块的基本说明 (1)1.1 简介 (1)1.2 组成 (1)1.3 特点和功能 (2)2原理说明 (2)3使用说明 (4)3.1状态指示灯说明 (4)3.2底座端子接线说明 (5)3.2.1 底座接线端子的定义 (5)3.2.2热电偶信号或毫伏电压信号接线说明 (6)4技术指标 (7)5温度补偿方法 (8)6附录 (10)热电偶温度测量范围 (10)HollySys块式I/OHollySys 1表1-1 FM147A 的采样信号范围 序号 信号范围 1 -5~+75mV 2 -5~+35mV 3 0~+78.125mV 4 0~+39.0625mV FM147A八路热电偶模拟量输入模块1 FM147A 模块的基本说明1.1 简介FM147A 型模块是智能型8路热电偶模拟量输入模块,是HollySys 公司采用目前世界上先进的现场总线技术(ProfiBus-DP 总线)而新开发的工业现场级热电偶模拟量输入模块。
通过与配套的底座FM131A 连接,用于处理从现场来的热电偶毫伏电压1和一般毫伏电压输入信号。
FM147A 作为ProfiBus-DP 的从站通过ProfiBus-DP 总线把采集到的信号及相关诊断信息上传到ProfiBus-DP 的主站。
它是智能型的现场总线产品,是构成HollySys 公司的MACS TM 系统的通用I/O单元的一种。
FM147A 与J 、K 、N 、E 、S 、B 、R 、T 型热偶一次测温元件相连,可处理工业现场的温度信号。
由于它的测量信号范围可达-5mV ,因此可以采样一定范围的负温。
通过组态软件正确组态,该模块可以对在-5mV ~+78.125mV 范围内的线性毫伏信号采样处理。
因此它使用范围广、功能全面。
1.2 组成FM147A 模块由8路双端输入型TC 模拟输入板、I/O 通用型智能处理板和外壳结构件组成。
在使用中,FM147A 模块需要与端子底座FM131A 相连,构成完整的8路热电偶信号采样单元,其外观如图1-1所示:模块正面标签夹中可以插入纸卡,纸卡上可以写上1~8通道的测点名称或标识,便于工1常用热电偶的测温范围和对应毫伏信号范围见最后的附录八路热电偶模拟量输入模块FM147A 程使用及维护。
纸卡插入方式如图1-2所示:1.3 特点和功能FM147A模块体积小,重量轻,安装灵活。
FM147A模块具备带电插拔功能。
可在系统加电的情况下直接插拔本模块,不会影响本模块及系统的正常运行。
FM147A模块可以定期检测CPU工作状态情况及热电偶断线情况。
具有看门狗定时器电路,可使模块在异常情况下自动复位。
FM147A模块提供了DC24V反向保护、通讯线箝压保护,信号输入通道保护。
FM147A模块支持现场热电偶信号对本模块和有关测温仪表的并接输入。
FM147A模块可以处理-5mV~+75mV的热电偶信号和0mV~+78.125mV范围内的线性毫伏信号。
2原理说明FM147A型模块通过与其相配的底座FM131A相连,然后通过底座侧的40个端子将8路现场信号引入,再通过一个64针连接器进入8路双端输入型TC模拟输入板。
输入后的热电偶或毫伏电压信号经过滤波、电压变换,进入A/D转换电路。
A/D转换后的信号,经通道切换进入智能处理板,智能处理板根据此信号,计算出输入信号的值,再通过DP总线上传到DP主站。
模块的工作电源为24VDC。
2HollySysFM147A 八路热电偶模拟量输入模块FM147A原理如图2-1所示:FM147A电气接口原理图如图2-2所示:HollySys3八路热电偶模拟量输入模块FM147A3使用说明3.1状态指示灯说明本模块加电时,其面板上的状态指示灯(RDY灯和COM灯)显示当前的工作和通讯状态。
具体组合状态及含义如表3-1所示。
4HollySysFM147A 八路热电偶模拟量输入模块表3-1面板指示灯RDY和COM的组合及含义RDY COM 含义闪灭模块工作正常,等待初始化或未得到正确的初始化数据,通讯未建立。
或者通讯线路故障。
灭灭未上电或模块坏。
亮亮一切正常。
3.2底座端子接线说明3.2.1 底座接线端子的定义FM147A与FM131A底座之间依靠64针欧式连接器连接,从而构成完整的I/O单元。
现场热电偶信号或毫伏信号直接连接到FM131A侧边的双层端子上。
双层接线端子定义如图3-1所示。
说明:V+为模块供电电源的+24V;V-为供电电源的地;(V+、V-与配套底座FM131A的四孔(针)连接器的+24VDC、GND 是相通的。
通常,模块的工作电源由FM131A的四孔(针)连接器提供,因此V+、V-不接电源。
)C+、C-为通讯的正、负信号;(C+、C-与配套底座FM131A的四孔(针)连接器的DP通讯正端、DP通讯负端是相通的。
通常,模块的通讯线由FM131A的四孔(针)连接器接入,因此C+、C-不接线。
)Vn+、Vn-表示热电偶信号或毫伏信号正负输入端(n=0~7);HollySys5八路热电偶模拟量输入模块 FM147A 6 HollySysGN 表示供电电源的地; NC 表示未用端子。
3.2.2热电偶信号或毫伏电压信号接线说明FM147A 端子信号的接线(每路信号采用两根电缆接到FM131A 的端子上)如图3-2所示:FM147A 测温时,要防止单个信号出现两点接地,一定要核实现场侧不能接地,对接壳式热电偶,则在DCS接线侧避免重复接地。
对于热偶信号,如果用DCS 系统进行温度补偿,要求用屏蔽补偿导线接到FM131A 端子上;如果采用其他方式补偿,可以用普通屏蔽信号电缆接到FM131A 的端子上。
详见后面的工程应用举例,供参考。
FM147A 可以采样毫伏电压信号,在组态软件中该点应该定义为“标准变换”。
图3-2 输入信号的连接(n =2~7)FM147A 八路热电偶模拟量输入模块4技术指标HollySys7八路热电偶模拟量输入模块 FM147A8 HollySys5温度补偿方法热电偶信号的采样,必然涉及到温度补偿的问题。
在FM 系列产品使用中,温度补偿可以采取三种方式:DCS 系统内温度补偿;现场温度补偿;现场固定温度补偿。
采用DCS 系统内温度补偿法已经广泛应用,它是利用FM192A-CC 产生的信号作为补偿温度信号。
此法要求热电偶信号采用补偿导线连接。
它的优点在于:1、 能够充分利用系统现有功能,提高系统利用率;2、 减少总体补偿点数,减少工业现场的测温一次元件的安装、调试和维护的工作量;3、 补偿温度值设置和修改灵活; 它的不足在于:1、 补偿导线用量大,现场投资大;2、 需要专用模件FM192A-CC ; 系统内温度补偿原理如图5-1所示:图5-1 DCS 系统内温度补偿原理图(n ,m =0~7)FM147A 八路热电偶模拟量输入模块HollySys 9现场温度补偿法应用也较多,它是利用一个一次测温元件放在现场热电偶的冷端处,测量现场热电偶冷端处的实际温度,将此信号再送到系统内作为温度补偿点。
此法常用于改造现场,为了节约补偿导线,而且温度点在就地相对集中。
它的优点在于:1、 节省补偿电缆,节约工程费用;2、 补偿方式简洁明了;3、 不用配专用模件FM192A-CC ; 它的不足在于:1、 当系统热电偶温度点较多时,而且分布较分散时,需要较多的温度补偿点,需为冷端配备多个热阻模块;2、 现场条件差,补偿点容易损坏,因此维护和管理量大;现场温度补偿原理如图5-2所示:固定温度补偿法应用较少。
它是在现场侧放置恒温装置,把热电偶冷端与向DCS 传输信号的屏蔽电缆的连接处置于恒温装置中,工程应用时,在FM147A 的采样值的基础上加一固定值作为实际温度值,这一固定值为恒温装置的温度,补偿算法在相应组态软件中完成。
此法用于补偿导线不够长,而且温度点在就地相对集中的现场情况。
它的优点在于:1、 省补偿电缆,节约工程费用;2、补偿方式灵活方便;3、不用配专用模件FM192A-CC ; 它的不足在于:1、对恒温装置要求高:温度精确,而且随环境条件的变化波动小;固定温度补偿原理如图5-3所示:图5-2 现场温度补偿原理图(n ,m =0~7)图5-3 固定温度补偿原理图(n =0~7)八路热电偶模拟量输入模块 FM147A10 HollySys6附录热电偶温度测量范围分度号标准号温度范围 (°C)电压范围 (mV)ITS-902 40~1820 0~13.820BGB/T 2902-19983 II III 级600~1700 1.792~12.433ITS-90 -50~1768 -0.226~21.101RGB/T 1598-1998 I II 级0~1600 0.000~18.849ITS-90 -50~1768 -0.236~18.693SGB/T 3772-1998 I II 级0~1600 0.000~16.777ITS-90 -270~1372 -6.458~54.886GB/T 2614-1998 I 级 -40~1100 -1.527~45.119 GB/T 2614-1998 II 级 -40~1300 -1.527~52.410 KGB/T 2614-1998 III 级-200~40 -5.891~1.612ITS-90 -270~1300 -4.345~47.513GB/T 2614-1998 I 级 -40~1100 -1.023~40.087 GB/T 2614-1998 II 级 -40~1300 -1.023~47.513 NGB/T 2614-1998 III 级-200~40 -3.990~1.065ITS-90 -270~1000 -9.835~76.373EGB/T 4993-1998 I 级-40~800 -2.255~61.01721990年国际温标。
31998年中华人民共和国国家标准FM147A 八路热电偶模拟量输入模块HollySys 11GB/T 4993-1998 II 级 -40~900 -2.255~68.787 GB/T 4993-1998 III 级-200~40 -8.825~2.420ITS-90 -210~1200 -8.095~69.553JGB/T 4994-1998 I II 级-40~750 -1.961~42.281ITS-90 -270~400 -6.258~20.872GB/T 2903-1998 I II 级 -40~350 -1.475~17.819 TGB/T 2903-1998 III 级-200~40 -5.603~1.612。