现场传感器接线说明

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传感器接线方法和图解

传感器接线方法和图解

传感器接线方法和图解传感器是指能够感知、检测某种特定物理量,并能够将其转换为可供人们观测或者处理的信号的一种装置。

在实际的工程应用中,传感器的接线方法显得尤为重要。

正确的接线方法不仅可以确保传感器的正常工作,还能够保证采集到的数据准确可靠。

因此,本文将围绕传感器接线方法和图解展开详细介绍。

一、传感器接线方法。

1. 传感器的接线原则。

在进行传感器接线时,首先需要明确传感器的工作原理和信号类型,以便选择合适的接线方法。

一般来说,传感器的接线原则包括,保证信号传输的稳定性和可靠性、防止干扰和噪声的影响、保证传感器的安全运行等。

2. 传感器接线的基本步骤。

传感器接线的基本步骤包括,确定传感器的信号类型、选择合适的接线方式、连接传感器的信号线、接地和屏蔽处理等。

在进行接线时,需要严格按照传感器的接线图和说明进行操作,避免出现接线错误导致传感器无法正常工作的情况。

3. 传感器接线的常见问题及解决方法。

在实际的工程应用中,传感器接线时常会遇到一些问题,如接线错误、信号干扰、接地不良等。

针对这些常见问题,需要采取相应的解决方法,如检查接线是否正确、增加屏蔽处理、改善接地条件等,以确保传感器的正常工作。

二、传感器接线图解。

1. 电压型传感器接线图解。

电压型传感器是一种常见的传感器类型,其接线图一般包括,传感器的供电端子、信号输出端子、接地端子等。

在接线时,需要将传感器的供电端子连接至电源,信号输出端子连接至数据采集设备,接地端子连接至地线,以确保传感器的正常工作。

2. 电流型传感器接线图解。

电流型传感器的接线图一般包括,传感器的输入端子、输出端子、电源端子等。

在接线时,需要根据传感器的接线图将输入端子连接至被测电路、输出端子连接至数据采集设备、电源端子连接至电源,以确保传感器的正常工作。

3. 数字型传感器接线图解。

数字型传感器的接线图一般包括,传感器的信号输出端子、数据采集设备的输入端子等。

在接线时,需要根据传感器的接线图将信号输出端子连接至数据采集设备的输入端子,以确保传感器的正常工作。

Pt100探头原理解释及接线说明(图文)

Pt100探头原理解释及接线说明(图文)

Pt100探头原理解释及接线说明(图⽂)Pt100温度传感器接线说明Pt100就是说它的阻值在 0度时为100 欧姆,PT100 温度传感器。

是⼀种以铂(Pt)作成的电阻式温度传感器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT)Pt100温度传感器的主要技术参数如下:测量范围: -200℃~+850℃;允许偏差值△℃: A 级± (0.15+0.002│t│), B 级±(0.30+0.005│t│);热响应时间<30s;最⼩置⼊深度:热电阻的最⼩置⼊深度≥200mm;允通电流≤5ma。

另外,pt100="">PT100 温度传感器三根芯线的接法:PT100铂电阻传感器有三条引线,可⽤ A、B、C(或⿊、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:A 与 B 或 C之间的阻值常温下在 110 欧左右,B 与 C 之间为 0欧,B 与 C 在内部是直通的,原则上 B 与 C 没什么区别。

仪表上接传感器的固定端⼦有三个:A 线接在仪表上接传感器的⼀个固定的端⼦.B 和C 接在仪表上的另外两个固定端⼦,B 和 C 线的位置可以互换,但都得接上。

如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同。

热电阻的 3 线和 4 线接法:是采⽤ 2 线、3 线、4 线,主要由使(选)⽤的⼆次仪表来决定。

⼀般显⽰仪表提供三线接法,PT100 ⼀端出⼀颗线,另⼀端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。

⼀般 PLC 为四线,每端出两颗线,两颗接 PLC 输出恒流源,PLC 通过另两颗测量 PT100上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最⾼,三线也可以,两线最低,具体⽤法要考虑精度要求和成本。

PT100温度传感器产品特征:1、不锈钢套管封装,经久耐⽤;2、活动螺丝固定,使⽤⽅便;3、按照国际IEC751 国际标准制造,即插即⽤;4、多种探头尺⼨可选、适应⾯⼴;5、⾼精度、⾼稳定、⾼灵敏;6、外形⼩巧,经济实⽤。

VC1100传感器接线及基本组态说明

VC1100传感器接线及基本组态说明
AS-030)
rt=红色,ws=白色,sw=黑色,ge=黄色,ge/sw=黄黑色
AS-022、AS-030传感器按上图所示进行接线。
其中AS-022为三线制,接线时需要:将端子38、39进行短接;将端子42、
43进行短接。
黄黑线接在SE端子上。
采用屛蔽电缆以压制外部RF噪音。电源线和继电器接线可不用屏蔽线。所
制装置。
. 触点功率:最大5A,220V AC(电阻性负载)
. 灭火花装置必须装在火花发生处尽可能近的地方!
图:继电器接线
上图所示为触点处于常态不通电位置。
继电器
下边各图说明术语
— 常态通电
— 常态不通电
粗线表示通电线路。
1、接地
将电源的保护地接到位于壳内顶部的PE端子,这是机壳的中心接地点。
通过将端子1(或2)与SE间的跳线使PE连接到TE,这是标准接法。
在特殊情况,如外部仪器要用内部的接地输入,则要去掉该跳线以断开PE
和TE的连接。
请参考该说明书中“通用接地推荐”。
2、屏蔽
2、CCS型振动加速度传感器(恒定电流供电,例如 AS-062) ......................................... 3
3、振动速度传感器(例如 VS-068,VS-069) .................................................................... 4
上图所示为继电器常态不通电和常态通电模式
六、VC1100模块继电器复位
当继电器自保持功能被激活时,继电器动作后会保持其状态,此时,可通过
操作面板或远控接口来复位自保持继电器。

传感器说明书

传感器说明书

传感器录井传感器是综合录井仪最基础的部分,其工作性能的好坏直接影响着录井质量。

录井传感器可分为绞车传感器、泵冲传感器、转盘转速传感器、悬重传感器、立管压力传感器、套管压力传感器、扭矩传感器、温度传感器、密度传感器、电导率传感器、体积传感器、流量传感器、硫化氢传感器等。

一、绞车传感器1、工作原理绞车传感器安装在绞车轴上,可以监测整个钻进过程中绞车轴转动所产生的角位移。

通过计算就可以得到钻进过程中大钩的高度变化,从而得到当前的钻井深度。

传感器内部装有两只光电开关,并配有一片带齿片的遮光片,当遮光片随绞车轴转动时,分别阻断或导通传感器内两只光电开关间隙中的红外光线,从而发出两组相应的电脉冲信号,此信号送入仪器经识别处理后就可以得到相应的角位移方向和变化值。

2、技术指标工作电压: 3-12V (DC);推荐工作电压 5V(DC)输出电平:高电平≥4.3V;低电平≤0.5V(5V供电时)。

工作温度:–40℃~80℃功耗: 30mw响应时间:150μS3、安装和使用引出脚接线规定传感器为4线制,分别定义为:红色 +5V;黑色 0V;蓝色信号A;黄色信号B。

安装操作步骤绞车传感器安装在绞车轴上,滚筒轴两端均可安装,但输出相位的位序相反,为正确确定转轴方向,接收仪器有相应的倒向开关,传感器外壳可靠接地。

安装时,卸下滚筒轴端面的护罩及导气龙头的气动接头,先将传感器安装牢固,再把气动接头装上,用绞车皮带将传感器的外壳固定牢固后,装上护罩,最后将电缆线接至接收仪器。

4、一般故障判断及排除如绞车传感器在绞车轴旋转过程中,无信号输出,即两路脉冲或一路脉冲信号出故障,首先应检查加长电缆的断线或损坏。

如怀疑绞车传感器出故障,在通电情况下缓慢转动绞车传感器轴,同时用万用表直流电压挡分别测量传感器的信号A脚和B脚输出的电压,如果绞车传感器工作正常,输出电压为高电平≥4.3V;低电平≤0.5V。

5、维护保养采取防水、防污染等外部防护措施以提高其寿命和可靠性。

称重传感器接线图

称重传感器接线图

称重传感器接线图目录百科名片称重传感器由组合式S型梁结构及金属箔式应变计构成,具有过载保护装置。

测量精度高、温度特性好、工作稳定等优点。

广泛用于各种结构的动、静态测量及各种电子称的一次仪表。

工作原理被称重物或者载重汽车置于秤台上,在重力效用下,秤台将重力通报至扭捏支承,使称重传感器弹性体孕育发生形变,贴附于弹性体应变梁上的应变计桥路掉去均衡,输出与重量数据成比例的电旌旗灯号,经度性放大器将旌旗灯号放大。

再经A/D转换为数码旌旗灯号,由仪表的微措置惩罚机(CPU)对重量旌旗灯号举行措置惩罚后直接预示重量数据。

设置打印机后,便可打印记载称重数据,要是设置计较机可将计量数据输入计较机办理体系举行综合办理。

编辑本段称重传感器接线图称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法:一种是四线制接法,另一种是六线制接法(如图1所示).四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动等因素的影响;六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口,使用范围有一定的局限性,但不容易受环境温度波动等因素的影响,在精密测量及长距离测量时具有一定的优势在称重设备中,四线的传感器用的比较多,如果要将六线传感器接到四线传感器的设备上时,可以把反馈正(黄)和激励正(绿)接到一起,反馈负(蓝)和激励负(黑),接到一起。

信号线要注意一点就是,红色和白色在两种类型的传感器上对应的输出信号是不一样的。

称重传感器的接线手法目前我国有不少称重传感器制造企业同时生产两种不同制式的称重传感器,只是通过简单地换用四芯或六芯线来生产四线制或六线制称重传感器,也未在用户使用说明书中说明六线制接法的称重传感器使用限制或错误使用可能带来的测量误差;称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法,一种是四线制接法,另一种是六线制接法.四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动等因素带来的干扰影响,从而影响电子衡器的计量性能;六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口,使用范围有一定的局限性,但不容易受环境温度波动等因素带来的影响,在精密测量及长距离测量时具有一定的优势。

传感器接线

传感器接线

纵撕传感器不需要供电,输出的是开关量节点信号。 纵撕传感器的外形图如下图所示:(平板式)
纵撕传感器外形图
跑偏保护:由于皮带较长,在皮带运行过程中,皮带有时会往一面倾斜,皮 带的这种倾斜现象称为跑偏。在煤矿里,由于皮带较长,这样的跑偏情况是不可 避免的,在一定限度时是允许的,发生跑偏现象时,跑偏传感器输出一个信号给 KTC101 系统,由 KTC101 系统作出判断,一般不会停车,但必须有语音报警, 提醒井下人员,皮带跑偏,有的也要求停车,都可以在参数设定里面设定。最终 达到报警及停车的结果称为跑偏保护。
课程四 传感器使用与接线
一、 课程概述
1、讲解皮带六大保护传感器、IT 按钮及电磁阀 2、皮带六大保护传感器、IT 按钮及电磁阀的安装、接线方法
二、 课程内容
煤矿上所说的六大保护指的是:烟雾保护、堆煤保护、纵撕保护、跑偏保护、 温度保护、速度保护,六大保护是针对于皮带的保护。
电流互感器是用来检测设备工作电流的。 下面将六大保护及电流互感器的工作原理介绍如下: 烟雾保护:在煤矿矿井下面有时会发生皮带打滑冒烟、电机绕组过热导致漆 包线融化冒烟、电气设备引起的电缆起火、煤层自燃引起的火灾等,这就需要烟 雾传感器对井下烟雾进行检测,并输出信号给 KTC101 或 KTC102 系统,当 KTC101 或 KTC102 系统接到烟雾传感器输出的信号后,就会停止皮带的运行,并同时启 动超温洒水装置,阻止设备燃烧,同时把设备的温度降下来,一般烟雾传感器都 安装在电机、驱动滚筒的上方下风向,吊挂在皮带巷道顶上从而实现保护的目的, 称为烟雾保护。 烟雾传感器外型如图 2-53 所示:
超速保护和欠速保护组成了对皮带的速度保护。 我公司生产的速度传感器外形图如下所示:
速度传感器

报警探测器的接线方式

报警探测器的接线方式

报警探测器的接线方式一个防盗报警系统其主要部件是由报警主机板、前端探测器和警讯发送装置(联网报警通讯和现场声光报警)组成的。

前端探测器包括了被动红外、红外加微波双鉴、红外对射、红外护栏、手动报警、火宅探测、玻璃破碎等等,根据不同的功能适用于不同的环境。

前端探测器是报警系统的传感器,报警系统对外界警情的侦测就是通过前端探测器来完成的。

就前端探测器和报警主机间的联系、信号传递,说到底就是一个开关量信号的传送和接收过程。

所谓开关量信号,就是一个电气回路的开路和短路过程。

以常规报警系统一般采用常闭工作模式为例,系统加电正常工作时,如果探测器失电或被警情触发,探测器内的继电器发出动作,将触点由闭合状态改变为断开状态,当报警主机侦测到对应防区端口的这一变化时,就会根据当前的状态设置采取相应的反应(包括忽略、报警、信号输出等)。

就目前的报警主机,针对前端探测器传递的信号通过编程,可以有三大类处理方式,第一类是常规的报警信号处理,报警主机接到这类信号时,如果报警系统处于布防状态,则将根据所编程的模式类型发出相对应的警情触发,而如果报警系统处于撤防状态,则系统不会对这类信号作出报警触发;第二类是那些经过报警主机编程设置为24小时响应或手动紧急报警的模式,当属于这些模式的探测器传递了报警信号,则不管是否处于布防状态均会发出相对应的警情触发;而第三类则是线路损坏、设备拆动、破坏的报警信号处理,这类信号的传递是为了加强报警系统的自我防范,一旦接收到这类报警信号,报警主机不管是否处于布防状态均会发出设备被拆动的警情。

而探测器防拆报警功能的启用与否,与探测器的接线方式有很大的关系,如果探测器接线采取了无防拆方式接线,报警主机就无法探测自身系统设备的安全,如果接线方式采取了有防拆接线,或者采取了单线末接线方式、双线末接线方式,则系统就具备了探测自身系统设备安全的功能。

当然,如果探测器按照以上三个之一的方式进行接线,那么报警主机在编程时就一定要将涉及这些设备的防区编程为对应的防拆防区、单线末防区或双线末防区,如果设置方式和接线方式未能一致,报警系统将一直认为设备处于破坏状态而不断报警无法正常工作。

西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器地接线说明书

西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器地接线说明书

西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP(有人称为漏型传感器)两大类;两种类型的传感器都有3个引脚,分别接24V、0V、Out(信号输出),那么西门子S7系列PLC都支持什么类型的传感器呢?西门子PLC和模块所支持的传感器类型1、西门子S7-200所支持的传感器类型?S7-200系列的输入端既支持源型也支持漏型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):2、西门子S7-200smart所支持的传感器类型?S7-200smart与S7-200一样输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):3、西门子S7-1200所支持的传感器类型?S7-1200输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器。

(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):4、西门子S7-300所支持的传感器类型?S7-300的DI模块很多,要具参数分需要在硬件组态中查看(具体接法请参考第二步)(1)S7-300的大部分DI模块均为漏型(应该选取PNP型的传感器),在硬件组态时不提示源型还是漏型,就是默认为漏型的意思,如:321-1BL00:(2)S7-300的源型DI模块(应该选取NPN传感器),如:6ES7 321-1BH50-0AA0:(3)源型/漏型两用式DI模块(既可NPN也可以PNP型传感器):如:6ES7 321-1BP00-0AA05、西门子S7-1500所支持的传感器类型?S7-1500系列中现推出的DI模块有漏型,接PNP型传感器(具体接法请参考第二步)。

如:6ES7 523-1BL00-0AA0有支持源型的DI模块,接NPN型传感器(具体接法请参考第二步)。

传感器二线制接法

传感器二线制接法

传感器二线制接法
传感器的接线方式因传感器类型和应用场景的不同而有所差异。

二线制传感器是一种常见的传感器类型,其接法相对简单。

以下是二线制传感器的一般接法:
将传感器的棕色线(通常为正极)连接到电源的正极。

这通常是24VDC电源的正极。

将传感器的蓝色线(通常为负极)连接到电源的负极。

这通常是电源的0V或地线。

请注意,二线制传感器的接线方式可能会因具体传感器型号和制造商而略有不同。

因此,在实际接线之前,建议参考传感器的数据手册或制造商提供的接线指南以确保正确接线。

此外,二线制传感器通常用于简单的测量和控制应用,其中传感器的输出信号是模拟的,例如温度、压力等物理量的测量。

对于需要更高精度或更复杂控制的应用,可能需要使用三线制或四线制传感器。

需要注意的是,在接线过程中,务必确保电源已关闭,以避免短路或电击等安全问题。

如果不确定如何正确接线,建议咨询专业人士或制造商的技术支持部门。

传感器接线方法和图解

传感器接线方法和图解

传感器接线方法和图解传感器是一种能够感知环境并将感知到的信息转化为可用信号的装置,它在各种自动化控制系统中起着至关重要的作用。

而传感器的接线方法则是使用传感器时需要掌握的重要知识之一。

接下来,我们将详细介绍传感器接线方法,并附上图解,希望能对您有所帮助。

1. 了解传感器类型。

在进行传感器接线时,首先需要了解所使用的传感器类型。

常见的传感器类型包括温度传感器、压力传感器、光电传感器等。

不同类型的传感器在接线方法上可能会有所不同,因此在进行接线前需要对传感器的类型有所了解。

2. 接线前的准备工作。

在进行传感器接线前,需要做好一些准备工作。

首先,需要检查传感器的规格参数和接线要求,确保了解传感器的工作电压、输出信号类型等信息。

其次,需要准备好接线所需的工具和材料,确保接线过程顺利进行。

3. 接线方法。

接线方法主要包括电源接线、信号接线和地线接线。

在进行接线时,需要根据传感器的规格参数和接线要求,正确连接传感器的电源、信号和地线。

在接线过程中,需要注意接线的稳固性和接触的可靠性,确保传感器能够正常工作。

4. 接线图解。

为了更直观地展示传感器的接线方法,下面我们提供一些常见传感器的接线图解,希望能够帮助您更好地理解传感器的接线方法。

(图解内容,以温度传感器为例,展示电源接线、信号接线和地线接线的具体方法和步骤,配以文字说明,帮助读者更好地理解传感器的接线方法。

)。

5. 注意事项。

在进行传感器接线时,需要注意一些事项。

首先,要确保接线过程中电源已经断开,以免发生触电事故。

其次,需要严格按照传感器的接线要求进行接线,避免接线错误导致传感器损坏或工作异常。

最后,接线完成后需要进行接线测试,确保传感器能够正常工作。

通过以上介绍,相信您已经对传感器的接线方法有了更深入的了解。

在使用传感器时,正确的接线方法不仅能够保证传感器的正常工作,还能够提高系统的稳定性和可靠性。

希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。

传感器使用说明书

传感器使用说明书
* SK-8Y2X A系列型号有:SK-8Y21A6Mpa
SK-8Y24A40Mpa
SK-8Y25A1.6MPa
SK-8Y3X A系列无腔压力传感器
无腔压力传感器可以用来测量粘稠易堵介质的压力,由于该传感器的敏感元件采用了硬膜结构,使其与被测介质直接接触时能耐冲击和耐磨损;另外采用了离子束淀积技术,使该传感器具有精度高、能长期在恶劣环境下工作的特点。
二、技术指标
SK-8N01G转盘扭矩传感器的系统构成见图一,包括传压器(1)、四通接头(2)、压力传感器(3)、压力表(4)以及高压软管。需经常拆卸的高压软管与四通之间用快速接头连接,装拆方便。由传感器输出的压力油流入四通接头内,该处装有节流塞(6),以减小输入油压的冲击。
传感器的技术指标如下:
输入液压讯号范围:0~1.6Mpa
该系列传感器为电感型接近开关。当金属物体靠近传感器的端面时,使振荡减弱以至停振,施密特电路输出高电平,指示灯亮;当金属物体离开时,振荡器起振,输出低电平,指示灯灭。
二、技术指标
1.工作温度:-25℃~70℃
2.额定工作电压:8~30VDC(二线制)
3. 最大输出电流:100mA
4.重复定位精度: ≤0.10mm
SK-8Y2XA系列压力传感器
一、工作原理
SK-8Y2X A系列合金薄膜传感器,由离子束溅射合金薄膜压力传感器与信号调制电路组成,适用于流体压力、差压或液位的检测,采用现代薄膜设备与刻蚀技术制造,其技术独特、性能优越,由此组成的SK-8Y2X A系列传感器,具有精度高,能长期在恶劣环境下稳定工作的特点。
传压器膜径:152毫米(mm)
最大压力极限:2.4MPa
负载能力:50千牛(KN)
工作温度:- 30~+80℃

PLC与传感器的接线方法

PLC与传感器的接线方法

P L C与传感器的接线方法-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1PLC与传感器的接线方法一、概述PLC的数字量输入接口并不复杂,我们都知道PLC为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。

因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部LED导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。

目前PLC数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,各厂商的单端共点(Co m)的接口有光电耦合器正极共点与负极共点之分,日系PLC通常采用正极共点,欧系PLC习惯采用负极共点;日系PLC供应欧洲市场也按欧洲习惯采用负极共点;为了能灵活使用又发展了单端共点(S/S)可选型,根据需要单端共点可以接负极也可以接正极。

由于这些区别,用户在选配外部传感器时接法上需要一定的区分与了解才能正确使用传感器与PLC为后期的编程工作和系统稳定奠定基础。

二、输入电路的形式1、输入类型的分类PLC的数字量输入端子,按电源分直流与交流,按输入接口分类由单端共点输入与双端输入,单端共点接电源正极为SINK(sink Current 拉电流),单端共点接电源负极为SRCE(source Current 灌电流)。

2、术语的解释SINK漏型SOURCE源型SINK漏型为电流从输入端流出,那么输入端与电源负极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源正极,可接NPN型传感器。

SOURCE源型为电流从输入端流进,那么输入端与电源正极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源负极,可接PNP型传感器。

国内对这两种方式的说法有各种表达:根据TI的定义,sink Current 为拉电流,source Current为灌电流由按接口的单端共点的极性,共正极与共负极。

这样的表述比较容易分清楚。

SINK为NPN接法,SOURCE为PNP接法(按传感器的输出形式的表述)。

本特利BN3500安装指导说明

本特利BN3500安装指导说明

BN3500现场调试和传感器安装指导该指导书主要针对印度135MW机组编制,该工程TSI与常规设计不同在于,胀差是冗余布置,特别是低压缸胀差,为冗余补偿式测量,安装时需要对两对传感器同时考虑安装间隙,还有该机组盖振配置为XY向。

其他机型可以参考变通。

1、软件安装BN3500系统调试软件3500/01,安装简单;现场调试安装请注意软件版本,目前厂内调试一般用的最新软件,因此现场最好也安装最新版本软件,否则在软件组态通讯上会有不匹配的情况出现。

本指导按软件版本(不同版本组态界面可能不一样)完成。

2、通讯连接BN3500系统调试通讯通过通讯电缆从PC和框架接口模块(3500/20,该卡件已经被淘汰,目前为3500/22)连接。

3500/20板件背后有个开关,可以选择RS232/RS422,一般情况下,出厂即是选的RS232,因此现场直接用232的电缆连接即可,BN3500系统用RS232电缆连接如图1),通讯连接不需要密码,只要电缆没问题就OK,设置(通讯口和波特率)也不用更改,连接界面如图2、3。

图1 RS232电缆连接图2 通讯连接界面一图3 通讯连接界面二3、模块组态以及组态下载按TSI机箱框架实际槽位布置新建一个框架配置组态(只针对同一机箱配置,不同机箱需要不同框架配置组态),该配置也可以直接从TSI框架接口模块中上传至PC上(因为出厂前,TSI在厂内已经完成调试工作),如图4。

图4 上传机箱配置到PC上右键框架中任何一个模块,即可对其进行组态,右键菜单如图5:图5 卡件组态卡件右键OPTIONS,设置卡件参数,包括传感器选型,测量类型,通道选择等;卡件右键SETPOINTS设置报警停机值;卡件右键VERIFICATION为卡件通道显示(间隙电压和间隙值),当PC与框架接口模块处于连接状态,并且传感器安装连接上时,可以在这个画面中检测传感器间隙值显示;同时在该画面中可以显示该模块OK状态,通道OK状态和传感器所处的状态(间隙值,电压值,停机报警状态变化),界面如图6。

现场传感器接线说明

现场传感器接线说明

1)室外温湿度传感器现场使用的室外温湿度传感器主要有两个型号QFA3160 电源:24VDC;输出:0-10VQFA3171电源:24VDC;输出:4-20mA按上图片可以修改传感器的信号类型和量程范围,信号类型出场都是调试好的,基本不用改。

量程范围根据当地气候,一般情况用R3档。

上图为传感器接线图(需要注意QFA3171温度和湿度需要单独供电)。

调试的时候需要检查1.传感器供电(一般为24VDC,特殊类型需查看说明书)。

2.传感器和模块上的接线(电压和电流型在AI模块上的接线不同)。

3.传感器量程;信号类型是否和硬件组态中一致。

4.改完量程一定要盖上传感器的盖子才能正确度数5.程序中的FC105的上下限应与计算值对应。

2)水管温度传感器现场使用的室外温湿度传感器主要有两个型号PT100和LG-Ni1000;PT100为温度0度时电阻为100欧姆的铂电阻,LG-Ni1000是指温度0度是电阻为1000欧姆的镍电阻。

接线方式分为2线制和3线制。

3线制的接法可以消除线组对传感器测量数值的影响传感器端只有两个段子,3线制接线方法为将其中两个线接到传感器一个段子上,模块端分别接在S-和M-上,剩余的一根线接到M+上;2线制的接法为将两根线分别接到传感器两个段子上,模块端分别接在M+和M-,同时将模块端S-和M-短接。

硬件组态的时候,如果选择的是PT100Sta.,那么程序中除以10,如果选择的是PT100Cl.,就要除100。

3)流量传感器流量传感器型号:DWM2000电源:24VDC输出:4-20mA接线方法和设置如下图:拨码的计算调试的时候需要检查1.传感器供电(一般为24VDC,特殊类型需查看说明书)。

2.传感器和模块上的接线。

3.传感器量程;信号类型是否和硬件组态中一致。

4.必须在不开水泵,同时保证管道中液体静止时才能调零。

5.程序中的FC105的上下限应与计算值对应。

4)西门子压力传感器型号:QBE2002电源:24VDC输出:0-10V接线方法:现场很多西门子传感器线的颜色为棕、蓝、白与接线图上线色不同,但是还是按照棕—供电、白—GND、蓝—输出信号的接法。

传感器接线方法和图解

传感器接线方法和图解

传感器接线方法和图解传感器是一种能够感知、检测某种特定物理量并将其转换为可观测信号的装置。

在工业自动化控制系统中,传感器起着至关重要的作用,它们可以将各种物理量转换为电信号,如温度、压力、流量、液位等,从而实现对工艺参数的监测和控制。

因此,传感器的接线方法显得尤为重要。

一、传感器接线方法。

1. 传感器接线前需注意的问题。

在进行传感器接线前,首先要确保传感器的型号和规格与实际使用要求相符合。

其次,要对传感器的工作原理和特性有一定的了解,包括输入信号类型、输出信号类型、量程范围、安装方式等。

最后,要对接线电路进行合理设计,避免出现接线错误或短路等问题。

2. 传感器接线步骤。

(1)确定接线方式,根据传感器的类型和规格,确定合适的接线方式,包括电压输入、电流输入、模拟信号输入、数字信号输入等。

(2)接线前准备,在进行传感器接线前,要先准备好所需的接线工具和材料,如导线、端子、接线盒等。

(3)接线操作,根据传感器的接线图纸或说明书,按照正确的接线顺序进行接线操作,确保接线牢固、接触良好。

(4)接线测试,完成接线后,需进行接线测试,验证传感器的工作状态和输出信号是否正常。

二、传感器接线图解。

下面我们以温度传感器为例,介绍传感器接线图解:1. RTD温度传感器接线图解。

RTD(Resistance Temperature Detector)温度传感器是一种常用的温度测量传感器,其接线方法如下图所示:(插入RTD温度传感器接线图解)。

2. 热电偶传感器接线图解。

热电偶传感器是另一种常用的温度测量传感器,其接线方法如下图所示:(插入热电偶传感器接线图解)。

通过以上图解,我们可以清晰地了解传感器的接线方法,根据实际需求进行正确的接线操作。

总结,传感器的接线方法对于工业自动化控制系统至关重要,正确的接线方法可以保证传感器的正常工作,从而实现对工艺参数的准确监测和控制。

因此,在进行传感器接线时,务必认真阅读接线图纸或说明书,按照正确的接线步骤进行操作,确保接线的可靠性和稳定性。

各类传感器接线说明

各类传感器接线说明

KGT15型机电设备开停传感器2.主要技术参数2.1 测量方式:非接触式2.2 供电电源: DC 9~24V2.3 工作电流:不大于35 mA2.4 动作值: 3A(三相、单相交流均可);动作值允许误差:±1.5A2.5 被测电缆外径: 18mm~80 mm2.6 输出信号:输出为频率信号(500Hz±80Hz、250Hz±80Hz、0Hz 对应开、停、故障)或输出为电流信号(5mA±2mA、0mA±0.25mA 对应开、停)或输出为RS485 信号,波特率1200bps;2.7 传输距离: 传输电缆单芯截面积不小于1.5mm2 时,不小于2 km。

3.2 外形结构特征该传感器的外形图如图1。

外壳由防静电塑料一次性压制而成,卡箍由钢板制成。

传感器有一个出线咀,可通过8~12mm 的电缆与电源及分站相连。

传感器外壳上有一个透明观察窗,可观察红、绿、黄白四色发光二极管,红灯单独燃亮时代表传感器已正确供电,图1 开停传感器外形结构图输出信号为停状态;红灯绿灯都亮时输出信号为开状态;黄灯、白灯为RS485 总线通讯时的状态指示。

4.内部接线与调试4.1 内部接线开停传感器按下图3 接线图3 开停传感器接线图X1-1: 电源+ X1-4: 信号-X1-2: 电源- X1-5: RS485 口AX1-3: 信号+ X1-6: RS485 口B传感器内部短路块S1 为选择频率方式输出或电流方式输出用,S1 短路块上下两排同时插在左边1 和2 端子上时(靠近喇叭嘴侧),输出为电流信号;S1 短路块上下两排同时插在右边2 和3 端子上时,输出为频率信号。

红色H2 为传感器供电状态指示灯,供电正常时常亮。

绿色H1 表示开停状态,开:H1 指示灯亮,停:H1 指示灯灭。

4.2 传感器通讯当传感器用RS485 接口和外部进行数据通信时(短接S1 的2 和3),通过设置拨码开关S4 设置好传感器地址,同时要确保通信协议和本传感器专用通信协议一致。

传感器安装手册

传感器安装手册

目录流量计 (1)压力传感器 (14)温度传感器 (17)氧化锆分析仪 (19)射频导纳物位传感器 (24)火焰检测器 (27)称重传感器 (30)流量计(一)涡轮、涡街流量计一、连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式二、为了确保仪表的测量准确度,涡街流量传感器在管线上安装必须正确地选择安装点,具体要求:1、渐缩管的安装:对于大管径小流量须缩管安装,传感器上游应有不小于15D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

2、渐扩管的安装:对于小管径大流量需扩管安装,传感器上游应有不小于18D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

3、弯管的安装:若传感器安装点的上游有90弯头或T形接头,传感器上游应有不小于15D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

4、不同平面两个弯管的安装:传感器上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

5、流量调节阀或压力调节阀尽量安装在传感器的下游5D以远处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

6、传感器上游有活塞式或柱塞式泵或有活塞式或罗茨鼓风机、压缩机,传感器上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

三、接线方式:1、无显示电流输出型(4-20Ma)2、现场显示电流输出型(4-20mA)(二)超声波流量计1 选择探头安装位置1.1 安装位置应满足的条件(1)工作场所没有过多灰尘和腐蚀性气体;(2)直管段长度:上游侧10D以上,下游侧5D以上(当流速较低时,可适当降低直管段要求):(3)上游侧30D以内不得有扰动因素(如泵、阀门等);(4)流体必须充满管道,不能含有气泡或过量杂质;(5)安装探头的管道不应有强烈的机械振动;(6)安装探头的管道周围需要足够空间。

5. 安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。

6. 充分考虑管内壁结垢状况:尽量选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量精度7. 两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上,并且在轴线水平位置±45o范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。

现场传感器调试与安装

现场传感器调试与安装

• 模拟量输出-AO • (如调节阀控制、风门调节等) • BAS发出设备开0,25%,50%,75%,100% 的命令 • 使用万用表测量DDC输出及反馈值; • 判断控制阀门开度与控制信号是否一致; • 响应正确为合格
谢谢!
现场调试及传感器安装
1.1.1 调试指南
• (一)、调试应具备的条件 • (1)、受BAS监控的设备必须先手动调试 通过; • (2)、各设备机房必须有良好的照明和正 确的电源; • (3)、当涉及与其他有关厂家机电设备接 口时,厂家必须有人配合;
(二)、调试工具
• • • • (1)、手提电脑; (2)、对讲机若干; (3)、万用表; (4)、常用电工工具若干;
水管式压差传感器安装图
第七类:流量计
• 一般有转子流量计、插入式电磁流量计、涡街 式流量计及超声波流量计等,考虑到设备的性 价比,BA系统实际需要情况,一般用插入式 电磁流量计,通常选用DWM2000。 • 调试时请注意以下几点: • 安装位置,需安装在水平直管上,在流量计的 上游需有10倍管径的直管,在流量计的下游需 有5倍管径的直管,如无足够的直管将直接影 响流量计的精度,另水管上的安装位置及套管 安装深度如下图所示;
• 此种传感器如H-SBC-SDT,常用于新风温度、 送风温度及回风温度等,水管型的有H-SBCSDT -150/200,常用于冷冻冷却水系统及热 交换系统,在调试前可先用万表测量其电 阻值,与标准的电阻温度对照表比较,读 出此传感器的温度值与标准温度计测得的 值比较,判断是否在精度范围内,以决定 是否更换此传感器。
第四类:风管式压力开关
• 如609系列压力开关,通常用过滤网压差报警 及风机压差运行状态的判断。 • 用于过滤网压差报警时压力开关的设定:开启 空调机组让其全速运行,调节压差设定至刚好 能动作的位置,把此设定值放大2倍即为压差 报警设定。 • 风机压差开关的设定:开启空调机组让其全速 运行,调节压差设定至刚好能动作的位置,把 此设定值调整至此点的1/3处,再开/关风机数 次检验,压差开关是否相应动作。

传感器接法

传感器接法

1、单相电压传感器
2、电流传感器
3、红外告警
将红外告警传感器的后盖打开,可以看见6
个接线端子
4、门磁
门磁有3个接线端子
5、三相电压传感器
6、温湿度传感器
将温湿度的后盖打开,里面有四个接线端子
7、烟感传感器
烟雾传感器本身引出5种颜色的线,红色接直流电压+12V ,黑色接直流电压GND ,蓝色和绿色接信号输出
8、直流电压传感器
9、电池表面温度传感器
电池表面温度传感器带温度传感器的一端固定在蓄电池负极,另一端有3根线,其中红色接直流电压+12V ,黄色接直流电压GND ,黑色接信号输出
10、声光报警讯响器、警号连接器 声光报警讯响器与警号连接器连接图:
警号连接器与PC 通过串口连接,警号连接器DB9插头2脚连接到PC 机上DB9 插头的2 脚,警号连接器DB9插头3脚连接到PC 机上DB9 插头的3 脚,警号连接器DB9插头5脚连接到PC 机上DB9 插头的5 脚
11、水浸传感器
12、IGUARD 门禁系统
1、GND GND
2、12+ POWER
3、常开 NO
4、公共端 COM
5、常闭 NC
6、门磁 DOOR STRIKE SENSER (十秒不关门告警)
7、门磁 DOOR STRIKE SENSER (十秒不关门告警)
8、预留 RESERVED (接出门按钮)
9、预留 RESERVED (接出门按钮) 10、外接报警 ALARM 11、外接报警 ALARM 12、(插头) 遥控门锁控制器。

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现场传感器接线说明文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
1)室外温湿度传感器
现场使用的室外温湿度传感器主要有两个型号
QFA3160 电源:24VDC;输出:0-10V
QFA3171电源:24VDC;输出:4-20mA
按上图片可以修改传感器的信号类型和量程范围,信号类型出场都是调试好的,基本不用改。

量程范围根据当地气候,一般情况用R3档。

上图为传感器接线图(需要注意QFA3171温度和湿度需要单独供电)。

调试的时候需要检查
1.传感器供电(一般为24VDC,特殊类型需查看说明书)。

2.传感器和模块上的接线(电压和电流型在AI模块上的接线不同)。

3.传感器量程;信号类型是否和硬件组态中一致。

4.改完量程一定要盖上传感器的盖子才能正确度数
5.程序中的FC105的上下限应与计算值对应。

2)水管温度传感器
现场使用的室外温湿度传感器主要有两个型号
PT100和LG-Ni1000;PT100为温度0度时电阻为100欧姆的铂电阻,LG-Ni1000是指温度0度是电阻为1000欧姆的镍电阻。

接线方式分为2线制和3线制。

3线制的接法可以消除线组对传感器测量数值的影响
传感器端只有两个段子,3线制接线方法为将其中两个线接到传感器一个段子上,模块端分别接在S-和M-上,剩余的一根线接到M+上;2线制的接法为将两根线分别接到传感器两个段子上,模块端分别接在M+和M-,同时将模块端S-和M-短接。

硬件组态的时候,如果选择的是PT100Sta.,那么程序中除以10,如果选择的是PT100Cl.,就要除100。

3)流量传感器
流量传感器型号:DWM2000
电源:24VDC
输出:4-20mA
接线方法和设置如下图:
拨码的计算
调试的时候需要检查
1.传感器供电(一般为24VDC,特殊类型需查看说明书)。

2.传感器和模块上的接线。

3.传感器量程;信号类型是否和硬件组态中一致。

4.必须在不开水泵,同时保证管道中液体静止时才能调零。

5.程序中的FC105的上下限应与计算值对应。

4)西门子压力传感器
型号:QBE2002
电源:24VDC
输出:0-10V
接线方法:
现场很多西门子传感器线的颜色为棕、蓝、白与接线图上线色不同,但是还是按照棕—供电、白—GND、蓝—输出信号的接法。

5)瑞士Huba压力传感器
传感器型号:Huba511
电源:24VDC
输出:4-20mA
接线方法:引脚1为24VDC,引脚3为4-20mA信号输出。

6)瑞士Huba压差传感器
型号:huba692差压变送器
电源:24VDC
输出:4-20mA
接线方法:
6)超声波液位传感器
型号:MH-TII小盲区高精度超声波物位仪
电源:24VDC
输出:4-20mA
注意:为了防止浮冰对物位仪的影响,应在物位仪测量端口加装绝缘套管,并将套管深入水面以下,同时测量端口必须与液面垂直。

具体安装方法和注意事项,参见说明书。

接线方法:。

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