F4-08RTD 8通道热电阻输入模块
UT-9000系列远程IO模块00

UT-9000系列数据采集模块选型指导
UT-9033:采集三路热电阻信号 A/D转换有效分辨率:14-bit 输入类型:2/3/4 write RTD 采样速率:10次/秒 带宽:5.24Hz 测量分辨率:1/20000 精确度:±0.2% 零漂移:±6uV/℃ 量程漂移:±100ppm/℃ CMR@50/60Hz:150DB NMR@50/60Hz:100DB 供电电源:+10V~+块分类
概述 1. 异步半双工两线制RS-485网络,不使用中继器时最大通讯距离为1.2Km (波特率: 9600)。 2. 可选择的波特率为:1200,2400,4800,9600,19200,38400,通讯口有TVS和 PTC保护。 3. 不使用中继器时同一个RS-485网络中最多可以连接256个模块,使用中继器后同一 网络中最多可以有256 x 6 = 1536个。 4. 在同一个RS-485网络中允许存在多种波特率和数据格式(UT-9510/9520),允许 存在地址相同但波特率不同的模块。 5. UT-9000系列模块的数据格式为:1个起始位+8个数据位+1个停止位+无积偶 校验位,可选两个字节的校验核校验方式。 6. 电源范围:10~30 V,内有电源反接保护和过压过流保护。 7. 内置软硬件看门狗,输出模块可设置上电值和安全值,数字量输入通道有计数器功 能。 8. 工作温度:-25~75℃,存储温度:-40~85℃,湿度:5~95%,无凝露。
输入阻抗:3K欧,0.5W D/I用于计数器通道:4 输入频率:100Hz 16位:0~65535 继电器输出 通道:4 干接点输出 2路“A”型继电器 单刀单掷(常开) 2路“C”型继电器 单刀双掷 触点容量: AC:125V@0.6A;250V@0.3A DC:30V@2A;110@0.6A 供电电源:+10V~+30V 功耗:1.9W
和利时LM可编程控制器硬件手册

第1章从硬件体系结构、编程软件、快速应用等各个方面对LM小型PLC作了概述性介绍。
第2、3章主要针对CPU模块、扩展模块的技术规格、端子定义与接线示意图及等效电路进行 了详细阐述。
目录
第 1 章 概述 .......................................................................................................... 1
1.1 概述................................................................................................................................................... 1 1.2 硬件体系结构................................................................................................................................... 1
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我们已核对本手册中的内容、图表与所述硬件设备相符,但误差难以避免,并不能保证完 全一致,还恳请广大用户批评指正。同时,我们会定期对手册的内容、图表进行检查、修改和 维护,恕不另行通知。
创恒科技 Truhigh P700硬件手册 V1.1.17

Truhigh P700控制器硬件指南及安装手册V1.1公告:本文中的信息如有变动,恕不另行通知,且其中的信息不得解释为是创恒做出的任何承诺。
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本产品符合《EMC指令89/336/EEC》(电磁兼容指令)和《低(电)压指令72/23/EEC》中规定的各项要求。
发布时间:2017年11月文件号:目录目录 (1)第1章TRUHIGH P700系统概述 (1)1.1基本介绍 (1)1.2产品的主要特点 (2)1.3冗余功能 (3)第2章TRUHIGH P700控制器结构及系统选型 (4)2.1T RUHIGH P700控制器结构 (4)2.2T RUHIGH P700系统选型 (5)2.2.1T RUHIGH P700CPU模件 (5)2.2.2T RUHIGH P700通信模件 (6)2.2.3I/O模件 (6)2.2.4T RUHIGH P700底座及附件 (6)第3章TRUHIGH P700典型配置及连接方案 (7)3.1MODBUS总线连接 (7)3.2P ROFIBUS DP总线连接 (8)第4章P700产品详细介绍及技术数据 (9)4.1T RUHIGH P700控制器 (9)4.1.1PU710控制器模块 (9)4.1.2PU720控制器模块 (11)4.1.3PU730控制器模块 (13)4.2通讯模块 (15)4.2.1CI710T RU B US从站模块 (15)4.2.2CI720P ROFIBUS-DP模块 (17)4.2.3CI730P ROFINET从站模块 (19)4.3IO模块 (21)4.3.1DI710开关量输入模块 (21)4.3.2DO710开关量输出模块 (24)4.3.3AI710模拟量输入模块 (27)4.3.4AI730RTD热电阻值输入模块 (31)4.3.5AI740TC热电偶输入模块 (34)4.3.6AO710模拟量输出模块 (37)4.4底座模块 (40) (40)4.4.1TU710接线端子式IO模块底座 (40)4.4.2TU712DB25端子IO模块底座 (42)4.4.3TU730CPU与通信模块底座 (43)第5章附表 (45)5.1模块机械锁列表 (45)5.2CPU(PU710/720)各指示灯含义 (45)5.3通信模块(CI7XX)各指示灯含义 (46)5.4IO模块各指示灯含义 (47)5.5模块尺寸图 (48)5.5.1TU730CPU与通信模块底座尺寸图 (48)5.5.2TU710接线端子式IO模块底座尺寸图 (48)5.5.3模块底座背面尺寸图 (49)5.5.4整体模块尺寸图 (49)5.6模块安装图 (50)5.6.1模块与底座的安装 (50)5.6.2底座的安装 (51)第1章Truhigh P700系统概述Truhigh P700硬件平台由CPU、通信模块、电源模块和各种附件组成。
econtol硬体培训说明书v1.0

e-Control硬件模块选型培训说明书版本号:1.0上海海得控制系统股份有限公司2011年10月10日文档版本历史记录文档编号:HITE-2011-PX-0001版本号时间作者变更1.0 2011年10月10日李刚起草2011年10月11日江山审核2011年10月12日王均审定e-Control PLC现有模块列表e-Control PLC 处理器+电源模块EH10-CPU-002 CPU内存32M,内置USB口和ModbusRS232/485,Modbus/TCP (CPU模块包含电源模块)e-Control PLC电源模块EH10-POW-001 电源模块,35W,DC20-70V 输入(扩展背板专用电源模块)e-Control PLC 机架及扩展EH10-BPX-008 8槽机架,电源不占槽位6槽机架,电源不占槽位4槽机架,电源不占槽位e-Control PLC离散量输入模块EH10-DI-001 离散量DC输入模块,16点输入24VDC e-Control PLC离散量输出模块EH10-DO-R01 离散量DC输出模块,16点输出DC/AC继电器,24VDC,24-240VAC,2A/点EH10-DO-T01 离散量DC输出模块,16点输出24VDC晶体管,0.5A/点,漏型,每点光电隔离EH10-DO-T02 离散量DC输出模块,16点输出24VDC晶体管,0.5A/点,源型,每点光电隔离e-Control PLC模拟量输入模块EH10-AI-001 模拟量输入模块,4通道,4-20mA,16位,通道间无隔离,背板总线和模拟间磁隔离e-Control PLC模拟量输出模块EH10-AO-001 模拟量输出模块,4通道,4-20mA,0-10V,通道间无隔离,背板总线和模拟间隔离e-Control PLC热电阻模块EH10-RTD-001 热电阻输入模块,4通道,-200℃至850℃,通道间无隔离,背板总线和模拟间隔离e-Control PLC温度控制模块EH10-RTD-C01 温度控制输入模块,4通道,-200℃至850℃,通道间无隔离,背板总线和模拟间隔离e-Control PLC高速计数模块EH10-HC-001 高速计数模块,8通道,输入电压24VDC,每公共端点数为4EH10-HC-002 高速计数模块,8通道,输入电压5VDC,每公共端点数为8e-Control PLC附件EH10-BPX-CB003 扩展连接电缆附件,用于背板之间的扩展连接,0.3米 e-Control PLC编程软件及电缆e-ControlPLCSW S 版本,单用户授权e-Control PLC简介专用控制器开发定位在控制系统的设备级,提供联网通讯功能,同时实现与NETSCADA软件完美链接。
1794各模块介绍

一、处理器整个系统中分布式I/O采用Rockwell公司生产的FlexLogix系列模块,分布式I/O系统由控制器、I/O模块、通信模块、电源、端子型I/O基座、安装导轨组成。
一个简单的FlexLogix系统可由一个控制器和最多8个模块组成。
分布式I/O系统既可作为I/O站通过控制总线由现场控制站控制;又可作为独立的分布式PLC直接控制本地I/O独立工作。
通信模块支持控制总线、现场总线、设备总线。
全部模块可带电插拔(RIUP)。
1. FlexLogix控制器模块1794-L33、1794-L34△内存:64KB;或512KB;△可同时运行8个任务,包括1个连续任务;△内置1个RS-232串口,可组态成DF1或ASCII方式;Flex Logix5433?△通过设备网可做成冗余方式;△编程软件与ControlLogix是同一软件,提高了编程效率。
二、I/O模块1.数字输入模块:1794-IB8、1794-IB16●输入点数:8点或16点;●输入电压:24VDC;●信号延时(max):256us或512us;●可拆卸端子块:1794-TB3;●具有光电隔离、状态指示功能;●具有CSA认证、UL认证、CE认证;2.数字输入模块:1794-IM8●输入点数:8点;●输入电压:220VAC;●信号延时(max):7.5ms(on),26.5ms(off);●可拆卸端子块:1794-TBN;●具有光电隔离、状态指示功能;●具有CSA认证、UL认证、CE认证;3. 数字输出模块:1794-OB8、1794-OB16●输出点数:8点或16点;●输入电压:24VDC;●输出电流:4A或8A;●输出信号延时(max):off→on=0.5ms,on→off=1.0ms;●可拆卸端子块:1794-TB3;●具有光电隔离、状态指示功能;●具有CSA认证、UL认证、CE认证;4. 开关量输出模块:1794-OW8●输出点数: 8点;●电压类型:AC/DC继电器;●输出信号延时(max):off→on=8ms,on→off=26ms;●最大开闭能力:2A/240VAC,2A/24VDC;●可拆卸端子块:1794-TBNF;●具有光电隔离、状态指示功能;●具有CSA认证、UL认证、CE认证;5.模拟输入模块:1794-IE8●输入路数:8路;●电流范围:4~20mA;●分辨率:12位;●转换速度:≤256us/路;●精度(25℃):≤0.29%满量程;●可拆卸端子块:1794-TB3;●具有光电隔离、状态指示功能;●具有CSA认证、UL认证、CE认证;6. 模拟输入模块:1794-IE12●输出路数:12路;●电流范围:4~20mA;●分辨率:16位;●转换速度:≤667us /路;●精度(25℃):≤0.1%满量程;●可拆卸端子块:1794-TB3G;●具有光电隔离、状态指示功能;●具有CSA认证、UL认证、CE认证;6. 模拟输出模块:1794-OE12●输出路数:12路;●电流范围:4~20mA;●分辨率:16位;●精度(25℃):≤0.1%满量程;●可拆卸端子块:1794-TB3G;●具有光电隔离、状态指示功能;●具有CSA认证、UL认证、CE认证;7.模拟输出模块:1794-OE4●输出路数:4路;●电流范围:4~20mA;●分辨率:12位;●转换速度:≤1.0ms/路;●精度(25℃):≤0.425%满量程;●可拆卸端子块:1794-TB3;●具有光电隔离、状态指示功能;●具有CSA认证、UL认证、CE认证;8.RTD热电阻输入模块:1794-IR8●输入路数: 8路;●分辨率:16位;●支持100Ω、200Ω、500Ω、1000Ω铂电阻,100Ω、120Ω、200Ω、500Ω镍电阻,10Ω铜电阻;●精度(25℃):≤0.05%满量程●可拆卸端子块:1794-TB3●具有光电隔离、状态指示功能;●具有CSA认证、UL认证、CE认证;9. 热电阻输入模块:1794-IT8●输入路数:8路热电偶;●支持的热电偶:B型(300℃-1800℃)、C型(0℃-2315℃)、E型(-270℃-1000℃)、J型(-210℃-1200℃)、K型(-270℃-1372℃)、N型(-270℃-1300℃)、R型(-50℃-1768℃)、S型(-50℃-1768℃)、T型(-270℃-400℃);●分辨率:16位;●系统吞吐量:325ms(1通道被扫描),编程为28ms;2.6s(8通道被扫描),编程为224ms;●冷端补偿范围:0~70℃●具有带电插拨功能;●可拆卸端子块:1794-TB3;●具有CSA、UL、CE认证;10.通讯模块a)控制网通讯模块:1788-CNCb)冗余控制网通讯模块:1788-CNCRc)设备网通讯模块:1788-DNBO●通讯速率:125Kbps/250Kbps/500Kbps●最大功耗:1.3KW●具有CSA认证、UL认证、CE认证;d)以太网通讯模块:1788-ENBT●通讯速率:10、100Mbps●功耗:2.4W●接口:RJ485●具有CSA认证、UL认证、CE认证;e)控制网适配器:1794-ACN15f)冗余控制网适配器:1794-ACNR15g)设备网适配器:1794-ANDh)以太网适配器:1794-AENTi)远程I/O适配器:1794-ASBj)扩展模块适配器:1794-FLA●本地扩展模块;●最大功耗:6.5KW;●最大背板电流:653mA●具有CSA认证、UL认证、CE认证;9.其它1. 高速计数器模块:1794-VHSC●计数数量:2个;●输入电压:5Vdc或15 24Vdc;●工作方式:计数器→最大1MHz,速度测量→最大500KHz,编码器→最大250KHz;●信号延时时间:off→on=25us,on→off=150us;●背板负载电流:0.5A@5V,1.0A@24V;●可拆卸端子块:1794-TB3G;●具有光电隔离、状态指示功能;●具有CSA认证、UL认证、CE认证;10.软件编程软件用RSLogix5000。
U-SIN-ST500-CN4 温度模块 使用说明书

杭州联测自动化技术有限公司杭州联测自动化技术有限公司U-SIN -ST500-CN 4第4版温度模块使用说明书前言●感谢您购买本公司产品。
●本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。
●在操作之前请仔细阅读本手册,正确使用本产品,避免由于错误操作造成不必要的损失。
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●本产品禁止使用在防爆场合。
版本U-SIN-ST500-CN4第四版2021年6月确认包装内容打开包装箱后,开始操作之前请先确认包装内容。
如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时,请与本公司联系。
产品清单目录第一章产品概述 (1)第二章总装图 (2)第三章外形尺寸 (3)第四章技术参数 (4)第五章输入类型与传输精度 (12)第六章电气连接 (14)6.1组态示意图 (14)6.2电流输出温度变送器接线图 (15)6.3电压输出温度变送器接线图 (16)第七章注意事项 (17)第八章质保及售后服务 (18)第一章产品概述第一章产品概述智能温度模块(圆卡),用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)信号输入,二线制(4~20)mA模拟输出、(1~5)V模拟输出、(2~10)V模拟输出,安装于传感器内部(Form B)。
第二章总装图第二章总装图图1温度模块总装图第三章外形尺寸第三章外形尺寸图2温度模块尺寸图第四章技术参数第四章技术参数第四章技术参数第四章技术参数第四章技术参数第五章输入类型与传输精度第五章输入类型与传输精度第六章电气连接第六章电气连接6.1组态示意图图3第六章电气连接6.2电流输出温度模块接线图图4第六章电气连接6.3电压输出温度模块接线图图5第七章注意事项第七章注意事项(1)传输精度数据是在环境温度20℃ 2℃的条件下测试所得。
FM143F 八路热电阻模拟量输入模块
HollySys I/O 模块模块1FM143F八路热电阻模拟量输入路热电阻模拟量输入模块模块模块1 1 基本说明基本说明基本说明1.1 1.1 简介简介简介FM143F 1模块是8路三线制热电阻输入模块,通过与配套的底座FM131A 连接,完成热电阻信号的采集工作。
FM143F 与Pt100或Cu50热电阻相连,用于处理工业现场的热电阻热电阻热电阻温度信号。
FM143F 模块共有7个不同的量程范围,通过组态可以对在0~400Ω范围内的电阻信号进行采样处理。
FM143F 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。
1.2 1.2 组成组成组成FM143F 模块在使用中需要与端子底座FM131A 相连,构成完整的8路热电阻信号采样单元,其外观如图1-1所示:1FM143F 模块不能采用RTD 两线制接法,只能使用RTD 三线制接法;使用三线制接法时完全兼容FM143、FM143A 及FM143E 模块。
®八路热电阻模拟量输入模块 FM143F2FM143F 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 1.3 1.3 特点和功能特点和功能特点和功能FM143F 模块体积小,重量轻,安装灵活。
FM143F 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。
FM143F 模块具有看门狗定时器电路,可使模块在异常情况下自动复位。
FM143F 模块提供了DC24V 反向保护、通讯线箝压保护,信号输入通道过压保护。
2原理说明原理说明FM143F 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。
输入后的热电阻信号经过桥式平衡测量电路,转换成电压信号,再经过滤波,进入A/D 转换电路。
A/D 转换后的信号进入智能处理板,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。
核电厂DCS模拟量卡件输出极限参数的研究
核电厂DCS模拟量卡件输出极限参数的研究发布时间:2022-09-13T07:42:03.284Z 来源:《中国科技信息》2022年9期5月作者:许坚于凤光何程洪诗鑫[导读] 数字化仪控系统是核电厂的神经中枢许坚于凤光何程洪诗鑫中核国电漳州能源有限公司福建漳州 363300摘要:数字化仪控系统是核电厂的神经中枢,是感知工艺系统状态参数、产生调节与保护动作的关键设施。
随着数字化仪控系统的应用,引出了“质量位”和“缺省值”的概念,同行核电厂发生过多起由于质量位和缺省值设计错误而引起的事件。
某项目的全厂DCS系统设备涉及多种DCS平台,其中非安全级DCS采用国能智深自主研制的EDPF-Nu平台,安全级DCS采用中国核动力研究设计院自主研制的“龙鳞”平台,无论对于首次应用的DCS平台,还是有成熟使用经验的DCS平台,在硬件方面还需进一步进行测试验证。
关键词:模拟量卡件;质量位;DCS ;极限输出;引言为确保机组调试和商运阶段不发生因质量位设计错误而导致的质量事件,有必要对DCS的质量位设计进行全面梳理,摸清各DCS平台的质量位设计特点,并将识别出的质量位设计不合理的情况反馈给设计院与供货商进行修改。
其中DCS硬件的参数对质量位的设置起到实质性的影响,通过对非安全级DCS(EDPF-Nu)、安全级DCS(NASPIC)两个平台的模拟量卡件输出极限参数进行测量,为后续质量位和缺省值的设置提供依据。
1.非安全级DCS(EDPF-Nu)模拟量输入输出卡件极限参数测量1.1通道路路隔离型电流输入模块EDPF-NuAI8(mA)SEDPF-NuAI8(mA)S为8通道路路隔离型电流输入模块,主要用于测量4~20mA 电流信号。
测量原理是电流信号经采样电阻后转化为电压信号,然后经仪表运放放大、A/D 模数转换,将模拟量信号转化为数字量供后续系统使用。
使用检定合格的信号发生器在EDPF-NuAI8(mA)S对应的通道输入4mA、8mA、12mA、16mA 、20mA,在工程师站读取相应的读数,确认读数在合格范围内。
艾默生DCS_OVATION系统手册
OVATION系统硬件培训手册(Solaris操作系统)Rev.1上海西屋控制系统有限公司(Aug.2005)OVATION系统 目录Ovation 系统硬件第一章 Ovation分散控制系统概述1.1 系统概述 ……………………………………………………………1-11.2 典型的Ovation系统结构 ……………………………………………1-31.3 Ovation系统诊断 ……………………………………………………1-41.4 参考手册 ……………………………………………………………1-7第二章 Ovation系统网络2.1 系统的组成 ……………………………………………………………2-12.2 网络的结构形式 …………………………………………………... 2-12.3 单网网络星形拓扑结构………………………………………………….. 2-32.4 多网网络 …………………………………………………………... 2-42.5 网络设备的功能 ……………………………………………………2-42.5.1 快速以太网的一般概念 ………………………………….. 2-42.5.2 集线器(Hub) ……………………………………………2-52.5.3 交换机(Switch) …………………………………………... 2-52.6 Ovation网络地址 ……………………………………………………. 2-62.7 网络中的数据流 ……………………………………………………. 2-7第三章 Ovation控制器3.1 控制器 …………………………………………………………3-108/16/05 1目录 OVATION系统3.2 控制器硬件的组成 ………………………………………………… 3-23.1.1 控制器的面板指示 …………………………………………. 3-33.1.2 控制器的标准功能 ………………………………………… 3-43.1.3 控制器的数据流程 …………………………………………. 3-53.1.4 控制器的故障切换 …………………………………………. 3-6 3.2 控制器的供电系统 ……………………………………………………3-63.2.1 供电系统 ……………………………………………………3-63.2.2 电源分配板(PDM) …………………………………………. 3-83.2.3 控制器的接地系统 ……………………………………………3-93.2.4 系统上电注意事项 ……………………………………………3-10 3.3 I/O子系统 ………………………………………………………….. 3-153.3.1 I/O子系统的结构形式 ……………………….……………….. 3-153.3.2 I/O基座结构 ……………………………………………………3-183.3.3 模块的分类及安装 …………………………………………. 3-193.3.3.1 模块的构成 …………………………………3-193.3.3.2 模件的安装 …………………………………3-193.3.3.3 模件的面板指示 …………………………3-193.3.4 机柜类型及卡件安装 ……………………………..…………. 3-203.3.4.1 控制器机柜 …………………………………3-203.3.4.2 控制机柜的命名 …………………………3-213.3.4.3 各机柜间的连接 …………………………3-213.3.5 I/O通讯方式 ……………………………………………………3-223.3.5.1 本地I/O连接方式 …………………………3-223.3.5.2 远程I/O子系统 …………………………3-24第四章 常用I/O卡件介绍4.1 模拟量输入卡(13位) ……………………………………………………4-1 4.2 模拟量输入卡(14位) ……………………………………………………4-6 4.3 高速模拟量输入及热电偶卡 ……………………………………………4-1308/16/05 2OVATION系统 目录4.4 模拟量输出卡 ………………………………………………………………4-294.5 混合型触点输入卡 ………………………………………………………4-324.6 触点输入卡 ………………………………………………………………4-364.7 触点输出卡 ………………………………………………………………4-404.8 4通道热电阻RTD输入卡 ………………………………………………4-464.9 8通道热电阻RTD输入卡 ………………………………………………4-564.10 HART模拟量输入卡 ………………………………………………………4-604.11 HART模拟量输出卡 ………………………………………………………4-644.12 紧凑型顺序事件输入卡(SOE) ………………………………………………4-684.13 链接控制卡(Link Control Card) ………………………………………4-734.14脉冲计数卡 …………………………………………………………………4-754.15阀位卡 …………………………………………………………………4-824.16测速卡 …………………………………………………………………4-854.17回路接口卡 …………………………………………………………………4-87第五章 工作站5.1 工作站类型及硬件组成 ………………………………………………. 5-25.1.1 工作站的类型 ……………………………………………………….. 5-25.1.2 工作站的硬件组成 ……………………………………………….. 5-35.2 操作员站 ……………………………………………………………….. 5-35.2.1 操作员站的特点 …………………………………………….. 5-45.2.2 操作员站的功能 …………………………………………….. 5-45.3 ENG工程师站 ………………………………………………………………. 5-105.3.1 工程师站的特点 …………………………………………….. 5-105.3.2 工程师站的功能 …………………………………………….. 5-115.4 HSR 历史站 ………………………………………………………………5-135.4.1 历史站的特点 ………………………………………………………5-1308/16/05 3目录 OVATION系统5.4.2 历史站的功能 ……………………………………………………5-15 5.5 Ovation(LOG)记录服务器 ……………………………………………5-175.5.1 LOG服务器特点 ……………………………………………5-175.5.2 基本LOG服务器软件包 ……………………………………5-17 5.6 打印机 ………………………………………………………………5-1908/16/05 4OVATION系统系统概述第一章 OVATION 分散控制系统概述1.1 系统概述Ovation系统是集过程控制及企业管理信息技术为一体的融合了当今世界最先进的计算机与通讯技术于一身的典范。
IA控制系统
I/A’S计算机控制系统
1、I/A’S系统简介
I/A’S系统是FOXBORO公司开发的新一代开放性的计 算机控制系统,这种计算机控制系统通常简称为DCS, 即分散控制系统或集散控制系统。该系统充分利用了 计算机技术、通讯技术、自动控制技术和CRT显示技 术(即四C技术)对生产过程进行集中监视、操作、 管理和分散控制,有效地简化了基于常规模拟仪表的 过程控制系统的繁杂性,大大降低了工艺操作强度, 并提高了工艺监测的效率和系统的稳定性;同时由于 另外采用CP(控制处理机)对工艺参数和信号进行实 时检测和控制的技术,实现了分散控制,使各类控制 回路对监视计算机的依赖程度大大降低,有效地避免 了集中控制的风险。
远程启动/停止设备 在所需控制设备具备远程控制的情 况下,可以屏幕的覆盖画面上启动或停 止设备。
流程切换 可根据操作的需要,在画面上切换 到不同的流程图。
联锁保护控制 可以在控制组态中完成工艺联锁的 要求。
显示实时数据和保存历史数据 可根据需要将重要的参数纳入历史 库中,以便于数据归档和分析。
点击CNTRL,可查看量程,HSCALE表示量程上限,LSCALE表 示量程下限; 点击ALARM TEXT,可查看报警文本内容; 点击ALARMS,可查看报警值设置,切记决不能私自改动报 警值,否则有可能会导致连锁动作,引起事故; 点击TREND,可调出趋势图,点击趋势图中的Pause,当变 为Update时,再点击左右箭头,即可查看历史趋势; 点击CONFIG,可查看软件模块的类型、信号输入、输出通 道号; MEAS:表示软件模块的测量值(即信号输入值); PNT:表示软件模块的输出值(即显示值); A/M键:为软件模块的手/自动切换键,柱形图中右上角的 “A”表示模块为自动,当右上角显示“M”时,表示模块为 手动,此时 PNT 值保持不变,即显示值不变,只要切换前 PNT值不在报警值范围内,都可拆卸信号线而不引起连锁动 作导致跳停等事故。
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F4-08RTD 8通道热电阻输入模块规格
F4-08RTD 8通道热电阻输入模块具有以下几个特征:
8通道热电阻输入,16位分辩率。
可将10Ω,25Ω,100Ω,1000Ω型热电阻信号自动转换为可
直接读出的温度值,无需额外的换算或复杂的转换。
温度形式可选择℉或℃,
模块既可以转换欧美型100Ω的热电阻,也可以转换美洲
型1000Ω的热电阻。
温度计算和线性化依据国际标准和技术协会(NIST)。
诊断特性包括热电阻的短路或开路诊断。
输入范围 Pt100 -200~8Pt1000 -200~
JPt100 -38~450℃10ΩCu -200~260℃25ΩCu -2数字量输入 占用输入点 16位二进制数据,3位通道ID ,8位诊断位 32点输入模块
外部电源
最大60mA ,
18~26.4VDC
电源预算 80mA ,5VDC(
由框架供给) 工作温度 0~60℃(32~140℉) 存储温度 -20~70℃(32~140℉)
相对湿度 5~95%(无凝露) 环境空气 无腐蚀性气体 振动 MIL STD 810C 514.2 冲击 MIL STD 810C 516.2 抗噪声 NEMA ICS3-304 50℃ (-328~1562℉) 595℃ (-328~1103℉) (-36~842℉) (-328~500℉) 00~260℃ (-328~500℉) 输入通道 8
分辩率 ±0.01℃ / ±0.01℉ 采样速率 160ms/通道
转换类型 负荷平衡
线性误差 最大±0.05℃,±0.01℃典型 全量程误差 1℃
输入规格
一般规格
设置模块的短接片
(1)短接片位置
注意每组短接片的标识,可按以下选择设置短接片: 通道数量:1~8
输入类型 :10Ω或25ΩRTD,Pt100,jPt100,Pt1000 转换单位
短接针描述:
温度转换单位
热电阻类型
运行通道数
(2 )出厂设置
出厂时短接针设定如上图所示, 除了RTD-2短接针外,其余短接针都安装,此时8个通道都选用, 并采用Pt100热电阻,转换单位采用原码+符号的华氏温度。
(3)选择转换单位
使用最后的两个短接片Unit-0和Unit-1可以设置转换单位,可选择为原码加符号或二进制补码的华氏或摄氏温度。
(6)热电阻转换单位
所有的热电阻类型都转换为可直接读出的华氏或摄氏温度,数据隐含一个小数点位置。
例如,寄存器中1002的数据则为100.2℃或℉。
负温度值既可以用二进制的补码代表又可以用原码+符号的格式代表,如果温度是负值,寄存器中的最高符号位置1(X37)。
二进制补码的数据格式要在一些操作员界面上正确显示双极性数据,这种数据格式也可以用于简单的对一个双极性数据平均。
下表为短接片的设置,出厂设置为两个短接片都安装,为原码+符号的华氏温度,例如,拿掉Unit-0短接片,安装Unit-1的短接片为原码+符号摄氏温度。
X = 短接片安装,空格 = 短接片不安装
(4)选择热电阻类型
标有RTD-2,RTD-1,RTD-0的短接针是用来设定热`电阻的类型, 模块适合于多种热电阻类型,但所有通道必须设定为同一类型,出厂设定为Pt100热电阻,下表是各种类型的短接针选
择:
X = 短接片安装,空格 = 短接片不安装
(5)选择通道数
标着CH+1 ,CH+2和CH+4的三个短接片用于选择使用的通道数,出厂设置为所有8个通道(三个短接片都安装),不使用的通道不进行处理,例如,选择通道1~3,则安装CH+2的短接片,CH+1,CH+4的短接片不安装,详见下图所示:
X = 短接片安装,空格 = 短接片不安装
现场接线
(1) 接线指导
尽可能使用最短的连线。
在传感器源侧使用屏蔽接线或屏蔽接地。
不要将模块和传感器都屏蔽接地。
不要在靠近大电机,大电流开关或变压器的地方排布信号线。
这样可能会引起干扰。
使用检验过的电缆连接线路,将意外事故的危险降低至最小。
检查是否符合本地和国家标准以选择正确的使用方法。
(2) 热电阻
尽可能使用带保护套的热电阻以减少热电阻电缆产生的干扰,将保护套电缆一端接地,把屏蔽端连接到公共端端。
(3) 周围环境温度
F4-08RTD模块设计为环境工作温度为0~60℃。
(4)接线图
注1:对三线型热电阻,必须采用相同型号的热电阻
注2:如果是四线型热电阻,额外(+)端线不接
模块运行
(1)DL430特殊要求
即使模块可以放在任何槽,对DL430CPU检查一下配置也很重要!
正确!
错误!
(2)通道扫描顺序
F4-08RTD模块每次扫描可获得一个通道的数据。
由于有8个通道,获得所有8个通道的数据要扫描8次,一旦所有的通道扫描完毕,就从通道1开始处理,不使用的通道不进行处理,所以,当只选择两通道时,则每个通道在另一通道扫描时就进行刷新。
(3)识别数据位置
F4-08RTD模块占有32点输入(其中5位无用),这些输入点提供:
3位通道选择位;
16位数据位,包括1位符号位;
8位诊断位;
由于所有的输入位都自动地映射到R存储器,故指定模块的数据字的位置很容易确定。
编写控制程序
如果你已配置了F4—08RTD模块,下面的例子可用来帮助编程。
模拟量数据放在低字节(16位),高自节分三部分:通道选择,诊断位,另一部分不用。
模拟量数据和符号位
前15位是以二进制格式表示的模拟量数据,最高位是符号位。
通道选择位
通道选择位以二进制格式下显示使用的通道
诊断位
当相应的热电阻开路时,其诊断位ON, 如00000001=通道1热电阻开路,00000010=通道2热电阻开路,11111111=所有8个热电阻均开路
读取数据
下列程序例子是怎样把模拟量数据读到R 存储器内(DL430CPU), 由于DL430不支持LDF 指令,所以用LD 指令代替,此例对DL440CPU 及DL450CPU 也是适用的。
此例中每个扫描周期读一个通道,故8个通道要化8个扫描周期, 使用SP1接点是因为输入点连续被扫描。
SP1
把模块16位数据信号送入累加器中,本例假设模块的起始地址为I0
把高字节的数据送入累加器中,通道数据压入堆栈
把累加器中数据与常数7相与,其结果再送入累加器,这些二进制数据(0~7)指示了正在进行处理的通道号
把通道数据依次放如相应的累加器中,见下表
下列程序例子是怎样把模拟量数据读到R存储器内(DL440CPU,DL450CPU), 只要数据在R存储器内,你就可对数据进行运算及比较等。
此例中每个扫描周期读一个通道,故8个通道要化8个扫描周期
把模块16位数据送入累加器中,本例假设模块的
起始地址为I0
把3个通道指示位(二进制数据)读入累加器并把
通道数据压入堆栈。
OUTX指令是将堆栈第一级16位数据写入目标
基准号加上累加器中的偏置量为寄存器号的寄
存器中。
本例是把上面的二进制数据(偏置量)加
到R3000上,通道数据就存放于这个寄存器内,例,
通道选择位的二进制数据为0,通道1数据就存放
于R3000(R3000+0)中,如二进制数据为6,通到7
数据就存放于R3006(R3000+6)中。
在一个扫描周期内读取8个通道
下列程序例子展现了怎样通过FOR/NEXT回路在一个扫描周期内读所有
8个通道,在使用此方法前考虑下对CPU扫描时间的影响,这里所示的
FOR/NEXT程序在全部扫描时间基础上将延长约10~12ms,如果你不是在每次扫描都要读取模拟量你可把SP1接点改为其它许可的接点(如I,M等等),当这些接点ON时才执行FOR/NEXT 回路。
注: 远程模块不要使用FOR/NEXT回路程序,它不会运行,请使用每个扫描周期
读取一个通道的程序。
起动FOR/NEXT回路,常数(K8)指定回路执行次数,此
常数等于你所使用的通道数,例如,如果你使用4个通道
就输入常数K4。
把16位数据(起始位I0)送入累加器。
LDIF指令
直接读入I/O而不等待CPU完成扫描。
LDIF指令直接把3个通道指示位读入累加器。
OUTX指令是将通道数据存入地址为R2000加
上累加器中的偏置量为寄存器号的寄存器中。
例,
读取通道2时,数据就存放于R2001(R2000+1)中。