- •Научно-производственное предприятие «Системы контроля»
- •Пермь 2005
- •Введение
- •1. Подключение датчиков к входам приборов Термодат
- •1.1. Термопарные термопреобразователи
- •1.1.1. Принцип действия и область применения термопар
- •1.1.2. Подключение термопар к приборам Термодат
- •1.2. Термометры сопротивления
- •1.2.1. Принцип действия и область применения
- •1.2.2. Подключение термосопротивлений к приборам Термодат
- •1.3. Подключение датчиков с токовым выходом
- •1.4. Подключение пирометров к приборам Термодат
- •1.5. Список датчиков, применяемых с приборами Термодат
- •1.6. Измерение температуры приборами Термодат
- •2. Методы регулирования температуры и их реализация в приборах Термодат
- •2.1. Анализ объекта
- •2.2. Позиционный метод регулирования температуры
- •2.3. Пропорциональный метод регулирования температуры c постоянной составляющей мощности
- •2.5. Рекомендации по настройке параметров пид – закона
- •2.6. АвтоПид
- •3. Подключение нагрузки к выходам приборов Термодат
- •3.1. Методы управления мощностью, подаваемой на объект регулирования
- •3.2. Подключение нагрузки релейным выходам
- •3.3. Подключение нагрузки к симисторным выходам
- •3.4. Подключение нагрузки к транзисторным выходам через силовые блоки типа сб
- •3.5 Управление аварийными ситуациями и дополнительным оборудованием при помощи приборов Термодат
- •4. Работа с приборами Термодат через компьютерный интерфейс
- •4.1. Подключение приборов Термодат к компьютеру через com или usb -порт
- •4.2. Протокол обмена Термодат
- •4.3. Протокол обмена modbus
- •4.5. Краткий обзор компьютерных программ для работы с приборами Термодат
- •5. Архивы в приборах Термодат
- •5.1. Загрузка архивов по протоколу Термодат
- •5.2. Доступ к архивам по протоколу modbus
- •Приложения
- •1. Номенклатура приборов Термодат
- •1.1. Промышленные регуляторы температуры с универсальным входом
- •1.2. Многоканальные промышленные регуляторы температуры
- •Термодат-13а1
- •Термодат-13 и Термодат-11 с компьютерным интерфейсом
- •Термодат-13 и Термодат-11 с архивом
- •1.3. Программные регуляторы. Регулирование температуры по заданному графику
- •1.4. Электронные самописцы. Регуляторы температуры с графическим дисплеем
- •1.5. Программные регуляторы c графическим дисплеем. Электронные самописцы.
- •1.6. Регуляторы температуры с большим количеством каналов
- •1.7. Программные регуляторы температуры с большим количеством каналов.
- •1.8. Многоканальные приборы для измерения температуры
- •1.9. Приборы для отопления, горячего водоснабжения и вентиляции
- •1.10. Вакууметры
- •1.11. Измерители и регуляторы для специальных применений
- •1.12. Таймеры, реле времени, счетчики, тахометры, регуляторы частоты вращения
- •1.13. Коммандоаппараты, приборы управления, приборы автоматики
- •1.14. Измерители длины кабелей, проводов, тканей, труб, шлангов, ленточных материалов и других протяженных изделий
- •1.15. Тиристорные и симисторные силовые блоки типа сб
- •2. Номенклатура термопреобрпазователей
- •2.1. Термопары
- •2.2. Бескорпусные термопары
- •2.3. Термометры сопротивления
- •2.4. Удлинительные провода для термопар и термометров сопротивления
- •4. Инструкция по использованию таблиц нсхa
- •5. Инструкция по монтажу приборов Термодат
2.4. Удлинительные провода для термопар и термометров сопротивления
ППВВ
Удлинительный термопарный провод с двойной изоляцией жил пластикатом. Материал жил - хромель - алюмель или хромель - копель. Сечение жил 0,2 кв. мм. Рабочая температура термопарного провода -50…110 С (по изоляции).
Обозначение: ППВВ-ХА-2х0,5 или ППВВ-ХК-2х0,5
ПЭТ
Удлинительный термопарный провод ПЭТ-ХК имеет эмалевую изоляцию и обмотку из стекловолкна и полиэфирной нити, провод устойчив к растворителям и маслам. Материал жил - хромель и копель. Сечение жил 0,38 кв. мм. Рабочая температура термопарного провода -200…130 С (по изоляции).
Обозначение: ПЭТ - ХК -2х0,7
СФКЭ
Удлинительный экранированный термопарный провод. Имеет изоляцию из стекловолкна и фторпласта. Материал жил - хромель и алюмель. Жилы гибкие многопроводные многожильные). Сечение 0,5 кв. мм. Рабочая температура термопарного провода -200…250 С (по изоляции). Обозначение: СФКЭ-ХА-2х0,5
ЛВВ
Удлинительный провод для термосопротивлений. Изоляция пластикатом. Провод трёхжильный. Материал жил - медь. Жилы многопроводные (многожильные). Сечение жил 0,2 кв. мм. Рабочая температура провода -50…115 С (по изоляции).
Обозначение: ЛВВ -3х0,2
МГТФ-Э
Удлинительный экранированный провод для термосопротивлений. Изоляция фторопластовая. Провод трёхжильный. Материал жил - медь. Жилы многопроводные (многожильные). Сечение жил 0,23 кв. мм. Рабочая температура провода -200…250 С (по изоляции). Обозначение: МГТФ - 3х0,23
Резьбовые подвижные щтуцеры и пружины для крепления термопар и термосопротивлений:
штуцер М16х1,5; штуцер М20х1,5; штуцер М22х1,5; штуцер М27х2; штуцер М22Гх1,5; пружина (пр).
4. Инструкция по использованию таблиц нсхa
Таблицы термоэдс в зависимости от температуры рабочего спая (при температуре свободных концов термопары 0 °С) для основных видов термопарных термопреобразователей можно найти в электронном приложении к данному изданию в файле НСХA_термопопреобразователи.xls. Термоэдс термопар табулирована с использованием аппроксимирующих полиномов по справочному Приложению А к ГОСТ Р 8.585-2001.
В этом же файле представлены относительные изменения сопротивления Wt = Rt/Ro в зависимости от температуры t для основных видов термопреобразователей сопротивления (Ro – сопротивление при температуре 0 °С). Таблицы составлены на основе интерполяционных уравнений для ТС из Приложения В к ГОСТ 6651-94.
Для использования таблиц необходимо открыть файл в электронных таблицах Excel.
5. Инструкция по монтажу приборов Термодат
Приборы Термодат по конструктивному исполнению можно разделить на две группы. Приборы первой группы имеют корпус с размерами 96х96х82 мм. Корпус металлический, окрашенный порошковыми красками. Корпус предназначен для монтажа в щит. Прибор крепится к щиту упорными скобами, входящими в комплект поставки.
Приборы второй группы состоят из двух блоков - блока индикации и многоканального измерительного блока. Блок индикации имеет корпус с размерами 96х96х30 мм и предназначен для монтажа в щит. Измерительный блок предназначен для монтажа в электрошкафу или стойке управления. Оба блока могут быть расположены рядом в одном шкафу.
В приборах Термодат сигнальные сетевые и выходные провода подсоединяются с помощью винтовых клеммных колодок.
При эксплуатации приборов должны быть соблюдены "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". К монтажу и обслуживанию прибора допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III. Контактные колодки должны быть защищены от случайных прикосновений к ним во время работы. Прибор и корпус установки должны быть заземлены.
Одноблочные приборы и блоки индикации многоканальных приборов предназначены для щитового монтажа. Размеры окна для монтажа 92х92 мм. Приборы следует закрепить к щите с помощью двух упорных скоб, входящих в комплект поставки. Измерительный блок многоканальных приборов крепится четырьмя винтами М5 на кронштейны или монтажную плоскость.
Приборы следует устанавливать на расстоянии не менее 30-50 см от источников мощных электромагнитных помех (например, электромагнитных пускателей).
Следует обратить внимание на рабочую температуру в шкафу, она не должна превышать 45°С. Если температура выше, следует принять меры по охлаждению приборного отсека. В большинстве случаев, в умеренной климатической зоне достаточно обеспечить свободную конвекцию, создав вентиляционные вырезы в шкафу (внизу и вверху), но в некоторых случаях может потребоваться принудительная вентиляция при помощи электровентилятора.
Приборы не имеют сетевого выключателя, включение производится вместе со всей установкой или с помощью внешнего выключателя, устанавливаемого на щите.
При подключении к выходным реле нагрузки, обладающей заметной индуктивностью, необходимо установить искрогасящие RC - цепочки, которые увеличивают срок службы реле и уменьшают электрические помехи, создаваемые при коммутации. Номиналы R и С следует выбирать исходя из параметров нагрузки. Для большинства «обычных» нагрузок R ~ 1..10 Ом, С ~ 0,1...1 мкФ.
Для обеспечения надежной работы прибора, следует особое внимание обратить на монтаж сигнальных проводов от термопреобразователей. Во-первых, сигнальные провода должны иметь хорошую электрическую изоляцию и ни в коем случае не допускать утечек между проводами и на землю и, тем более, попадания фазы на вход прибора. Перед подсоединением сигнальных проводов необходимо проверить мегаомметром (с рабочим напряжением не менее 500 В) сопротивление изоляции между проводами, проводами и землей, сигнальными проводами и сетью. Значения всех сопротивлений должны быть не менее 10 Мом. Во-вторых, сигнальные провода должны быть проложены на максимальном удалении от мощных силовых цепей, во всяком случае, они не должны быть проложены в одном коробе с силовыми кабелями и не должны крепиться к силовым кабелям. В-третьих, сигнальные провода должны иметь минимально возможную длину.
Термопары должны подсоединяться непосредственно к прибору термопарными удлинительными проводами. При подключении термосопротивлений все три подводящих провода должны быть выполнениы из одного и того же медного кабеля сечением не менее 0.5 мм2 и иметь одинаковую длину.
Длина сигнальных проводов не должна превышать 100 м для термопар и 300 м для термосопротивлений. При длинах более 50 м желательно использовать витые пары и экранированные провода.
Приборостроительное предприятие «Системы контроля»,
Россия, 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 31Б
телефон/факс: (3422) 13-99-49 (многоканальный)
mail@termodat.ru www.termodat.ru
