- •Овременная классификация
- •Основные элементы
- •Принцип работы
- •Реимущества использования
- •Применение в промышленности
- •Правильная эксплуатация
- •Выбор циркуляционного насоса для системы отопления. Часть 4
- •Подбор характеристик циркуляционного насоса по рабочей точке, находящейся в зоне максимального кпд.
- •Последовательная работа центробежных насосов
- •Подобие центробежных насосов
- •Подобие центробежных насосов при определении ns
- •Обзор[править | править вики-текст]
- •Вредные последствия[править | править вики-текст]
- •Полезное применение[править | править вики-текст]
- •Применение в биомедицине[править | править вики-текст]
- •Лопастные насосы и винты судов[править | править вики-текст]
- •Лопастные насосы. Кавитация на стороне всасывания[править | править вики-текст]
- •Центробежные насосы. Кавитация в уплотнении рабочего колеса[править | править вики-текст]
- •Кавитация в двигателях[править | править вики-текст]
- •Предотвращение последствий[править | править вики-текст]
- •Другие области применения[править | править вики-текст]
- •Число кавитации[править | править вики-текст]
- •Гидравлический расчет простого трубопровода
- •Сортамент труб
- •Значения коэффициентов эквивалентной шероховатости ∆ для труб из различных материалов
- •Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от числа Рейнольдса и эквивалентной шероховатости труб
- •Основные формулы для ламинарного режима в трубах
- •Коэффициенты некоторых местных сопротивлений
- •Коэффициент сопротивления диафрагмы
- •Пример зависимости мощности n, к.П.Д. Η и напора h, развиваемого насосом, от расхода
- •Регулирование подачи центробежных насосов
- •Пластинчатые насосы
- •9. Автоматизация компрессорных установок
- •9.1. Регулирование производительности компрессорных установок
- •9.2. Автоматизация компрессорных агрегатов и станций
- •Области использования плк
- •Плк и как они работают
- •Дискретные приложения
- •Приложения для управления процессами
- •Плк сегодня
- •Как правильно выбрать плк?
- •Из чего выбирать
- •Цели автоматизации[править | править вики-текст]
- •Задачи автоматизации и их решение[править | править вики-текст]
- •Принципы автоматизации процессов
- •Уровни автоматизации процессов
- •Промышленные контроллеры — мозг современной энергетики
- •Интегрированные системы на базе сикон с50
- •Распределённые системы на базе контроллера сикон тс65i
- •Будущее
- •Содержание
- •Уровни модели osi[править | править вики-текст]
- •Прикладной уровень[править | править вики-текст]
- •Уровень представления[править | править вики-текст]
- •Сеансовый уровень[править | править вики-текст]
- •Транспортный уровень[править | править вики-текст]
- •Сетевой уровень[править | править вики-текст]
- •Канальный уровень[править | править вики-текст]
- •Физический уровень[править | править вики-текст]
- •Соответствие модели osi и других моделей сетевого взаимодействия[править | править вики-текст]
- •Семейство tcp/ip[править | править вики-текст]
- •Семейство ipx/spx[править | править вики-текст]
- •Критика[править | править вики-текст]
- •Дискретный ввод/вывод в плк
- •Модули ввода
- •Модули вывода
- •Релейные выходные модули
- •Транзисторные выходные модули
- •Симисторные выходные модули
- •Процессорные модули производства ао "пик прогресс"
- •Процессорный модуль усо-ко
- •Процессорный модуль кмкс pm-vdx
- •Функциональные возможности промышленных контроллеров
- •Заметки для начинающего инженера
- •03. Программируемый логический контроллер (плк)
- •Области использования плк
- •Плк и как они работают
- •Дискретные приложения
- •Приложения для управления процессами
- •Плк сегодня
- •Как правильно выбрать плк?
- •Из чего выбирать
- •Централизованное и динамическое конфигурирование
- •Функциональные возможности PcVue
- •Иерархическая база данных и архивирование в субд
- •Интеграция PcVue с другими системами
- •IntraVue — мониторинг и обслуживание промышленных ip-устройств
- •Заключение
Транзисторные выходные модули
В отличие от релейных, транзисторные модули могут коммутировать только постоянное напряжение уровня 24В. Зато к их достоинствам относят бесконтактный принцип работы и относительно высокую доступную частоту коммутации. Максимальная сила тока, протекающего через цепи транзисторного модуля невысока и обычно находится в пределах 0.5А на канал. Для этих модулей также необходимо учитывать суммарную нагрузочную способность, так как все они выполняются с общей шиной. По типу этой шины выделяют две разных конструкции: модуль с источником тока (Sourcing) и модуль с приемником тока (Sinking). В первом случае к шине подключают плюс источника питания, во втором минус. Также могут отличаться типы применяемых силовых транзисторов и некоторые защитные функции выходов. Для многих реальных объектов в этом нет никакой разницы, но могут встретится критичные моменты готовых схем, либо устройств с уже реализованной общей шиной. В таком случае требуется правильный выбор типа модуля.
Симисторные выходные модули
Симисторный выходной модуль предназначен для коммутации переменного напряжения уровня 220В промышленной частоты бесконтактным способом. Он может быть использован для управления катушками клапанов или реле и иными нагрузками переменного тока, либо для подключения более мощных симисторов. Данные модули просты по конструкции, но особого распространения не имеют.
Модули аналогового ввода/вывода
Как и модули дискретного ввода/вывода, аналоговые модули бывают для ввода и вывода сигналов. Назначение модуля «Аналоговый вход TSX AEY 1600» используется для определения входов термопар, датчиков температур, датчиков давления и т.д.
В зависимости от выбора датчиков температур, например PT-100 используют ток 0-20 мA, 4-20 мА поставляется наружный шунт. Модули аналогового ввода/вывода при ПЛК Premium оснащены: * одним 25-контактным разъемом SUB-D (TSX AEY 420/800/810 и TSX ASY 800); * двумя 25-контактными разъемами SUB-D (TSX AEY 1600/1614); * винтовой клеммной колодкой (TSX AEY 414, TSX ASY 410).
В данном случае показано на рисунке TSX AEY 1600, используется двумя 25-контактным разъемом SUB-D.
Модули можно размещать в любом установочном месте шасси TSX RKY ***, кроме мест, зарезервированных для модулей питания. Модули аналогового ввода/вывода можно отсоединять, не обесточивая ПЛК. Максимальное количество аналоговых каналов в конфигурации ПЛК Premium зависит от применяемого процессора. В данном случае используется процессор TSX P57 3634М:
Необходимо учитывать, если модуль TSX AEY –ввод, то TSX ASY – вывод. На передней панели модулей аналогового ввода/вывода TSX AEY/ASY располагается:
1. блок индикации и диагностики модуля; 2. разъем для подключения винтовой клеммной колодки; 3. поворотная опора с фиксирующим устройством модуля; 4. съемная винтовая клемма для прямого подключения входов/выходов к датчикам и исполнительным устройствам TSX BLY 01 (заказывается отдельно); 5. поворотная крышка для защиты винтов клеммной колодки и крепления этикетки с обозначением; 6. кодирующее устройство винтовой клеммной колодки; 7. 25-контактный разъем SUB-D для подключения датчиков.
Примечание: На передней панели модулей TSX ASY 800 располагается винтовая клемма для подключения внешнего напряжения 24 В, как показано на рисунке.
Модули аналогового ввода TSX AEY 420, 800/810, 1600
Модули TSX AEY *** представляют собой модули аналогового ввода с 4 (модуль TSX AEY 420), 8 (модуль TSX AEY 800/810) и 16 (модуль TSX AEY 1600) входами высокого уровня. Они применяются с датчиками или датчиками – преобразователями для реализации функций контроля, измерения и управления непрерывными технологическими процессами. В зависимости от выбранной конфигурации каждый из входов модулей TSX AEY 420/800/810/1600 может работать в одном из следующих диапазонов: ± 10 В, 0…10 В, 0…5 В, 1…5 В, 0…20 мA, 4…20 мA.
Функции модулей ввода TSX AEY 420, 800/810, 1600
* Сканирование входных каналов, защита от перенапряжения, преобразование сигналов путем аналоговой фильтрации, сканирование путем твердотельного мультиплексирования. * Преобразование входных сигналов: регулировка усиления, компенсация отклонений. * Оцифровка сигналов: 12-битное аналого-цифровое преобразование у модуля TSX AEY 800/1600 и 16-битное у модуля TSX AEY 420/810. * Преобразование результатов измерений на входе в пользовательский формат, коэффициент перекалибровки, фильтрация и масштабирование. * Контроль модуля: тестирование цепей преобразования, контроль выхода из диапазона, проверка наличия клеммной колодки, "сторожевой" тест. * Изоляция входных каналов у модуля TSX AEY 810. * Быстрая обработка входов (1 мс) у TSX AEY 420.
Модули аналогового вывода TSX ASY 410, 800
Модуль TSX ASY 410 оснащен 4 изолированными друг от друга аналоговыми выходами, а модуль TSX ASY 800 – 8 выходами с общей точкой. В зависимости от выбранной конфигурации каждый из входов модулей может работать в одном из следующих режимов: ± 10 В, 0…20 мA и 4…20 мA без внешнего питания.
Функции
* Защита модуля от перенапряжения. * Подстройка под различные исполнительные механизмы: вольтовой или токовый выход. * Цифро-аналоговое преобразование сигналов (11 бит + знак у модуля TSX ASY 410 и 13 бит + знак у TSX ASY 800). * Преобразование данных приложения в данные, которые могут использоваться ЦАП. * Контроль модуля и сигнализация ошибок в приложение: тестирование преобразователя, контроль выхода из диапазона, проверка наличия клеммной колодки, "сторожевой" тест. ПО Unity обеспечивает реализацию функций конфигурирования и отладки: * выбор применяемого модуля; * конфигурирование каналов в соответствии с типом модуля: сканирование (нормальное или быстрое), компенсация холодного спая (внутренняя или внешняя), диапазон, фильтрация, формат отображения, задача (главная (MAST) или быстрая (FAST)), обнаружение клеммных колодок, проверка проводки; * отладка, доступ к настройке ряда параметров, диагностика модулей/каналов, переустановка, калибровка. |
Конструктор сайтов - uCoz |
Copyright MyCorp © 2015 |
