delta DDC典型前端设备接线

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DDC接线表

DDC接线表

1 1#冷水机组冷却水出水温度检测
AI
2 1#冷水机组冷冻水出水温度检测
AI
3 2#冷水机组冷却水出水温度检测
AI
4 2#冷水机组冷冻水出水温度检测
AI
5 3#冷水机组冷却水出水温度检测
AI
6 3#冷水机组冷冻水出水温度检测
AI
7 4#冷水机组冷却水出水温度检测
AI
8 4#冷水机组冷冻水出水温度检测
DI
87 4#冷冻机组故障报警
DI
88 4#冷冻机组手自动
DI
89 1#冷水机组冷却水阀门控制
DO
90 1#冷水机组冷冻水阀门控制
DO
91 1#冷却水泵启停控制
DO
92 1#冷冻水泵启停控制
DO
93 1#冷冻机组启停控制
DO
94 1#冷却塔进水阀门控制
DO
95 1#冷却塔出水阀门控制
DO
96 1#冷却塔启停控制
DI
55 1#冷却塔手转换
DI
56 2#冷却塔运行状态
DI
57 2#冷却塔故障报警
DI
58 2#冷却塔手转换
DI
59 3#冷却塔运行状态
DI
60 3#冷却塔故障报警
DI
61 3#冷却塔手转换
DI
62 4#冷却塔运行状态
DI
63 4#冷却塔故障报警
DI
64 4#冷却塔手转换
DI
65 1#冷冻水泵运行状态
海岸大厦自控系统接线表(地下一层)
工程名称:海岸大厦楼宇自控系统 DDC控制箱编号/型号:DDC1 控制器地址:LON-BUS
信号地址 Channel
信号描述 Description Signal

DDC点位表0811

DDC点位表0811

RVVP3*1.0 RVVP2.1.0 RVV2*1.0 RVV2.1.0 RVV2.1.0
P233A-4-AKC P233A-4-AKC
(2,3) (2,3) 详见强电接线图
IOM1-DO1 1F吊顶式空调2#启停控制 IOM1-DO2 备用
XXXX项目
盘号:DDC-1F-1/800*600*200 序号 控制器点号 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 IOM1-DO3 备用 IOM1-CO4 1F吊顶式空调2#新风阀控制 IOM1-CO5 1F吊顶式空调2#回风阀控制 IOM1-CO6 备用 IOM1-CO7 备用 IOM1-AO8 1F吊顶式空调2#水阀调节 IOM1-AO9 1F吊顶式空调2#频率控制 IOM2-UI1 IOM2-UI2 IOM2-UI3 IOM2-UI4 IOM2-UI5 IOM2-UI6 IOM2-BI7 IOM2-BI8 1F吊顶式空调1#运行状态 1F吊顶式空调1#故障报警 1F吊顶式空调1#手/自动状态 1F吊顶式空调2#运行状态 1F吊顶式空调2#故障报警 1F吊顶式空调2#手/自动状态 备用 备用 点的名称 设备名称
RVVP3*1.0 RVVP2.1.0 RVV2.1.0 RVV2.1.0 RVV2.1.0 RVV2.1.0 RVV2.1.0 RVV2.1.0
IOM2-DO1 备用 IOM2-DO2 备用 IOM2-DO3 备用 IOM2-CO4 备用 IOM2-CO5 备用 IOM2-CO6 备用 IOM2-CO7 备用 IOM2-AO8 备用
DDC点表
接线信息 设备端 M9116-GGA-2 M9116-GGA-2 【1,2,5】 【1,2,5】 【】:需严格次序 DDC端

DDC使用说明

DDC使用说明

2010年全国高职楼宇大赛DDC使用说明一、确定系统所连接的网络接口1、方法:开始\设置\控制面板双击2、测试网络是否连接选择网络接口单击,测试网络是否连接二、组网(一)添加两个DDC控制器(5208、5210)图1 添加两个DDC:5208、5210(二)52081、为5208添加两个数字输出功能模块DO1、DO2左键拖动图2_1为5208添加一个数字输出功能模块DO15208的一个数字输出接口数字输出接口DO0图2_2 为5208添加一个数字输出功能模块DO1数字输出功能模块名称选择(生成所有网络变量)图2_3 为5208添加一个数字输出功能模块DO1数字输出功能模块DO1图2_4 为5208添加一个数字输出功能模块DO1该数字输出功能模块对应的网络输入变量为:nvi_DO以同样方法添加另外一个数字输出功能模块DO2,结果如图3所示。

数字输出功能模块DO1数字输出功能模块DO2图3 为5208添加另一个数字输出功能模块DO2 该数字输出功能模块对应的输入网络变量也是nvi_DO2、为5208添加一个数字输入功能模块DI35208的一个数字输入接口数字输入接口DI3图4_1 为5208添加一个数字输入功能模块DI3数字输入功能模块名称选择(生成所有网络变量)图4_2 为5208添加一个数字输入功能模块DI3数字输入功能模块DI3图4_3 为5208添加一个数字输入功能模块DI3 该数字输入功能模块对应的网络输出变量为:nvo_DI3、为5208添加一个状态功能模块SMT5208的一个状态功能模块状态功能模块图5_ 1 为5208添加一个状态功能模块SMT状态功能模块的名称选择(生成所有网络变量)图5_2 为5208添加一个状态功能模块SMT状态功能模块SMT该状态功能模块对应2个输入网络变量为:nvi_in11 、nvi_in21 3个输出网络变量为:nvo_out1 、nvo_out2、nvo_out34、输入网络变量与输出网络变量之间的绑定(相当于赋值语句)左键拖动(三)52101、为5210添加一个任务列表功能模块5210任务列表功能模块任务列表功能模块的名称选择(生成所有网络变量)任务列表功能模块该任务列表功能模块对应1个输入网络变量为:nvi_SchEvent 2个输出网络变量为:nvo_out 、nvo_SchEvent2、输入网络变量与输出网络变量之间的绑定(相当于赋值语句)3、为5210添加一个实时时间功能模块5210实时时间功能模块实时时间功能模块的名称选择(生成所有网络变量)实时时间功能模块该实时时间功能模块对应2个输入网络变量为:nvi_TimeSet 、nvi_WeekSet2个输出网络变量为:nvo_NowWeek 、nvo_RealTime右击“实时时间功能模”块→Configure单击可修改系统时间双击可修改星期把系统时间修改为2010年6月5日,9点13分单击以确认修改为星期六右击“任务列表功能模”块→Configure双击可修改成定时时间表中的信息在此输入定时时间表中对应信息的十进制数字在此输入定时时间表中对应信息的十进制数字单击以确认右击→Refresh All (表示刷新)右击“状态功能模”块→Configure选择此项选择此项选择此项选择此项选择此项双击边线左侧,可实时显示数据双击连线右侧二、所需插件(PLUG-IN)的注册注意:当组网,网络无法连接时,可能是所需插件没完全注册,此时应重新注册1、进入节点程序\HW-BA5208通用控制程序1\Plug_in程序下2、依次点击,反注册(共8个)反注册3、重新注册重新注册三、力控组态软件编程1、定义IO设备双击单击选择2、定义IO变量网络接口网络名称双击选择变量类型双击变量名选此项选此项选“增加”或“修改”网络名称选此项选择所需变量3、设置动画连接右击单击单击。

DELTA楼宇自控系统介绍及简单故障排除——安明凯

DELTA楼宇自控系统介绍及简单故障排除——安明凯
子模块 (小弟)
认识导航器-模块类别
通讯模块: 与上位机及子模块进行通讯,传递指令、反馈等信号,处于
上位机与子模块之间,起到信号传递作用。
子模块: 接收指令并下发给设备,接收设备的反馈并上传,处于通讯
模块与设备之间。
认识导航器-点位类别
327为模块编号(地址码), AO7为点位编号。
AO点:模拟量输出点 BO点:数字量输出点 AI点:模拟量输入点 BI点:数字量输入点 AV点:模拟量程序内部点 BV点:数字量程序内部点
认识DDC模块
扩展模块,主要用于BI信号。
末端设备的故障判断及处理
风阀不执行指令: 拆开风阀执行器接线盖,有四个
接线端子,out为反馈信号,in为开 度指令信号,GND为公共端,24V为 电源端。
首先用直流电压档测量in与公共 端的电压(0~10V),检查电压是否 正确(例如15%开度应对应1.5V或者 8.5V),然后下发其他开度指令检查 电压是否变化。
末端设备的故障判断及处理
DDC模块掉线问题
若在拔掉与子模块通信端子
以后通信模块正常在线,则表示 是由于子模块的原因导致的通讯 模块掉线,按照刚才检查子模块 问题的方法进行检查并处理。
谢谢
认识DDC模块
左图为通信模块 电源接口
与子模块通讯接口
与上位机通讯网络接口
地址码(若拨码为6,则代表该通 讯模块地址为600)
认识DDC模块
左图为子模块 电源接口
通讯接口
地址码(若拨码为6,且其所属通 讯模块地址为6,则该子模块的地 址为606) 输入输出点
认识DDC模块
BO点由于为启停控制点, 输出的是交流24V电压,其在有 信号输出的时候,同时会有一盏 指示灯亮起来。

台达B2 位置模式接线和参数设置

台达B2 位置模式接线和参数设置

前言:笔者在做项目过程中,接触到台达B2系列伺服驱动器,将伺服的使用总结一下,控制部分为单片机,非PLC。

因为是第一次使用,个人能力有限,仅供参考,希望和大家一起交流,一起进步。

实验设备:台达伺服电机驱动器ASDA-B2-0721-B,伺服电机ECMA-C20802ES,单片机控制板。

实验目的:单片机电路板发出脉冲控制伺服电机驱动器(位置模式),使用伺服电机正反转,驱动器反馈脉冲给单片机控制电路,使其能精确控制机械位置。

ASDA-B2-0721-B驱动器位置模式(PT)特点:1、外部输入脉冲的频率确定转动速度的大小。

2、脉冲数来确定转动的角度。

实验内容:1、按ASDA-B2系列实用手册分别连接,控制回路电源L1c、L2c,主控制回路电源R、S,伺服电机输出U、V、W,地线,CN2电机编码器反馈接口。

注意:因为笔者使用的750W,主控制回路电源200~230VAC,驱动器上留有三相电接线,但个人感觉三相电线电压为380V,有可能损坏驱动器,所以建议直接两线,即220VAC 电源,笔者使用此方式,驱动正常。

2、按ASDA-B2系列实用手册调试电机JOG模式,确认驱动器和电机正常,具体参考手册,操作比较简单。

3、单片机控制板与驱动器ASDA-B2的CN1端口连接原理图,仅供参考。

图中MCU_I/O1控制方向引脚,MCU_PWM脉冲引脚,MCU_I/O2B2告警输出引脚,MCU_CAP反馈引脚,B2的DI1(9端子)配置为伺服电机使能引脚,因为上电直接使能,所以没有使用单片机控制,直接接低电平。

注意:此图使用是B2驱动器使用内部24V电源接线图,因为单片机控制板电压值较低,控制的输入输出均使用隔离,同时此接线方式是低速控制,B2驱动器速度脉冲最大200KHz,所以隔离开关通断频率要大于200KHz,同时反馈线的脉冲数要大于速度脉冲,隔离开关通断频率应更高。

图1控制板与伺服驱动器接线这里单单介绍的是I/O口的接线,具体电源接线,编码器,电机配线需要查阅相关的手册,这里不做过多介绍。

DELTA ASDA-A2系列 高性能通讯型伺服驱动器 应用技术手册

DELTA ASDA-A2系列 高性能通讯型伺服驱动器 应用技术手册

如果您在使用上仍有问题,请咨询经销商或者本公司客服中心。
Revision May, 2011
i
序言ASDA-A2 系列
安全注意事项
ASDA-A2 系列为一高解析开放型(Open type)的伺服驱动器,操作时须安装于屏蔽式的控 制箱内。 本驱动器利用精密的反馈控制及结合高速运算能力的数字信号处理器 (Digital Signal PRocessor, DSP),来控制 IGBT 产生精确的电流输出,用来驱动三相永磁式同步交流伺服 电机(PMSM)以达到精准的定位。 ASDA-A2 系列可使用于工业应用场合上,且建议安装于使用手册中的配线(电)箱环境(驱 动器、线材及电机都必须安装于符合 UL 环境等级 1 的安装环境最低要求规格)。 在接收检验、安装、配线、操作、维护及检查时,应随时注意以下安全注意事项。 标志「危险」、「警告」及「禁止」代表的涵义:
主电路配线

请不要将动力线和信号线从同一管道内穿过,也不要将其绑扎在一起。配线时, 请使动力线和信号线相隔 30 厘米(11.8 英寸)以上。 对于信号线、编码器(PG)反馈线,请使用多股绞合线以及多芯绞合整体屏蔽 线。对于配线长度,信号输入线最长为 3 米(9.84 英尺) ,PG 反馈线最长为 20 米(65.62 英尺) 。 即使关闭电源,伺服驱动器内部仍然可能会滞留高电压,请暂时(10 分钟)不 要触摸电源端子。并请确认「CHARGE」指示灯熄灭以后,再进行检查作业。 请不要频繁地开关电源。如果需要连续开关电源时,请控制在一分钟一次以下。
第三章
3.1
配线
周边装置与主电源回路连接............................................................................ 3-1

最新楼控传感器、阀门、ddc安装与调试

最新楼控传感器、阀门、ddc安装与调试

1.1.1调试和安装图纸(一)、传感器安装图纸以下是建筑设备监控系统中的典型传感器的安装图纸:1、室外温度传感器安装图纸:2、房间压差传感器安装图纸3、防冻开关安装图纸4、压差开关安装图纸5、空气压力传感器安装图纸6、水流开关安装图纸7、水压差传感器安装图纸8、水压力传感器安装图纸9、液位开关安装图纸(二)、典型阀门安装图纸(三)、控制器安装图纸1、PXC控制器安装图纸2、PXC modular &TX-I/O1.1.18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;(4)、BA监控中心必须装修完整,清扫干净,并且有充足的照明和电源;(5)、系统调试的环境要求:温度0-49℃,相对湿度≤93%;(二)、调试工具(1)、手提电脑三台;(2)、对讲机若干;(3)、万用表若干;(4)、常用电工工具若干;(5)、标准温湿度计2台;(6)、标准压差计2台(7)、信号发生器2台;(三)、调试指南由于建筑设备监控系统结构特殊、设备分散,线路较长等原因,整个建筑设备监控系统按照以下指南来完成调试:建筑设备监控系统将按照如下的流程进行调试:(1)、BAS设备与受控设备的单体调试○1、传感器调试由于传感器的精度是工厂在生产时,由其材料、原理、制作工艺以及校正设备的精度而定,因此,如无专业设备及专门机构一般不对传感器的精度作现场校正,如有特殊要求的客户,则在订购设备时尽量选择带出厂校验报告的型号或厂家。

如客户对传感器的精度有疑问则可用分开测试DDC及传感器的方法来确认设备的好坏或精度,对DDC检测时,可用标准电阻箱或信号发生器等设备,来模拟传感器的信号,观察DDC中的响应是否正确,然后再用万用表来检测传感器的输出,与标准值比较,观察结果是否在允许范围内。

在BA系统中常用的传感器由以下几种,现分别介绍这几种传感器的调试方法:第一类:1000欧姆RTD型温度传感器:此种传感器如544-339,常用于新风温度、送风温度及回风温度等,水管型的有544-577,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。

No.3 DDC软件接线基础

No.3 DDC软件接线基础

DDC 调试培训山武楼宇系统公司2004年8月----- 目录-----1.IDC软件 2 2.模块功能2-1.输入和输出2-1-1.变量模块 2 2-1-2.GI分类No. 2 2-2 LOCAL参数 3 3.软件接线图的设计与作图基础3-1.制作接线图时的基本事项 4 3-2.与GLOBAL接收数据的接线 5 3-3.接线图设计基本事项3-3-1.Wiring(接线) 5 3-3-2.模块运行顺序及运行周期8 4.IDC设计表2/2的制作9 4-1.模块10 4-2.输入4-2-1.GLOBAL参数10 4-2-2.项目ID 10 4-2-3.Panel No. 11 4-3.输出4-3-1.项目ID 11 4-3-2.模块输入111.IDC 软件IDC的S/W制作中可用的模块,基本与M10控制器相同,即资料A1-4587(M10控制器用模块集)中所示,除“LRT”之外的35种,以及两种IDC专用模块“LRX”和“SW”,共37种。

其中10种为变量模块(参照次项)。

将这些模块组合而成的S/W加入数据设定器,并向IDC加载,IDC方可成为实现目标控制的控制器。

2.模块的功能2-1.输入(GI:GLOBAL INPUT)和输出(GO:GLOBAL OUTPUT)2-1-1.可变模块模块的输入输出数等可变的部分称作可变模块。

这些模块可在不改变基本功能的情况下增加输入输出。

动作:V1+V2=U V1+V2+V3=U图2-1 可变模块2-1-2.GI分类No.GI、GO的序号一般从左开始计数。

另外,数据设定器的识别需按照模块集的顺序进行,且不可更改。

图2-2 GI分类No.举例2-2 LOCAL 参数37种模块中,拥有内部参数的有20种。

其内部参数即称为LOCAL PARAMETER (LP )(参照模块集P2)。

拥有LOCAL 参数的模块中,需要通过对这些参数的设定,来决定该模块的使用方法和功能。

图2-3(a )、(b )中所示即是有关LOCAL 参数的举例。

凯文接线法说明

凯文接线法说明

避雷器的凯文式接法凯文接法的应用为使最大电涌电压足够低,其两端的引线应做到最短。

当引线长,产生的电压大,可能时,也可采用图中的c、d图接线(图c即为凯文式接线)。

1. 浪涌保护器连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。

2. 电源用箱式SPD接线端子与相线和零线之间的连接线长度,若接线上却有困难,可视具体情况适当放宽连接线长度,但其截面积应适当增大;SPD接地线的长度应小于1m,且应就近接地。

安装防雷箱时,选择安装位置和布线方式都要尽量使其两端的引线做到最短,其目的就是为了减少过长的引线而引入的额外的残压对设备的危害,避免降低SPD对设备的保护效果。

下面我们举例说明采用普通并联式接线方式与采用凯文式接线方式对设备保护效果的不同:A点为交流配电箱。

B点为机房接地母排。

假设A点到防雷箱的距离为1米,则L1的电感量大约为1uH。

假设防雷箱到B点的距离为5米,则L2的电感量大约为5uH。

开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=L1的残压+防雷箱的残压+L2的残压,并不仅仅是防雷箱的残压。

假设通过防雷箱的雷电流为20KA:防雷箱的残压为1500VL1的残压=L1*di/dt=1uH*20KA/10uS=2KVL2的残压=L2*di/dt=5uH*20KA/10uS=10KV则最终开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=2+1.5+10KV =13.5KV。

远远大于防雷箱的1500V电压,也远远超过开关电源2500V的耐压,结果失去了防雷的保护效果,导致开关电源会因雷击损坏。

A点为交流配电箱。

B点为机房接地母排。

采用凯文式接法后,虽然A点到防雷箱的距离为6米。

而开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=防雷箱的残压。

也就是说把L1和L2的长度变为0。

假设通过防雷箱的雷电流为20KA:防雷箱的残压为1500V。

L1的残压=L1*di/dt=0uH*20KA/10uS=0KV。

L2的残压=L2*di/dt=0uH*20KA/10uS=00KV。

DDC的控制面板及外电路接线

DDC的控制面板及外电路接线

1
2
3
4
5
6
7
8
RD TD AL XT
X
D
K
X
Y
Z
0 1
D
1 0
A/M
Y
XT
Z
A
0
K
A/M
E
ESC
emdxtb60
启动模式
• 红色发光二极管将显示“init”以指示处理器已开始 初始化的工作程序。所有其他发光二极管将发亮作为发 光二极管的测试功能。 • 红色发光二极管显示将指示硬件的版本号。 • 八个模拟输入值将依次显示,每个值停留约三秒钟。 按下<↓>键可使模拟值的滚动显示停止。
多用途的模块化硬件设置 安装费用低 控制设备广、效率高、费用经济的信 息共享 容易使用
DX-9100 直接数字控制器
直接数字控制器扩展模块
DDC系统的运行环境要求及用电量
DX-9100控制器(DDC): •工作环境要求: 0~50℃(32~120℉),相对湿度 10~90% 不 结露。 •用电量:24VAC,50/60Hz,10VA XT及XP模块: •工作环境要求: 0~50℃(32~120℉),相对湿度 10~90% 不 结露。 •用电量:24VAC,50/60Hz,5.5VA
aidi输入通道实时数据程序计算数据数据控制信号控制信号aodo输出通道ddcddc对数据采样设备进行周期性的数据采集对采集的数据进行调?对现场采集的数据进行分析确定现场设备的运行状对现场设备运行状况进行检查对比常状态进行报警处理根据现场采集的数据执行预制算法而获得控制数通过预定控制程序完成各种控制功向数据控制和执行设备输出控制和执行命metasys网络中的扩展式数字控制器直接数字式控制器ddc是metasys系统的最前线装置它分布于建筑物内各处的设备现场如空调机房水泵房等

VGA Vesa DDC显示接口引脚定义图

VGA Vesa DDC显示接口引脚定义图

VGA Vesa DDC显示接口引脚定义图
VGA Vesa DDC显示接口引脚定义图
VGA 是Video Graphics Adapter(Array) 的缩写,VESA 是Video Electronics Standards Association 的缩写,DDC 是Display Data Channel 的缩写,信号类型为模拟类型,显示卡端的接口为15 针母插座:
显示器连线端的接口为15 针公插头:
引脚号对应信号对应焊接
1 红基色red 红线的芯线
2 绿基色green 绿线的芯线
3 蓝基色blue 蓝线的芯线
4 地址码 ID Bit
5 自测试
6 红地红线的屏蔽线
7 绿地绿线的屏蔽线
8 蓝地蓝线的屏蔽线
9 保留
10 数字地黑线
11 地址码棕线
12 地址码
13 行同步黄线
14 场同步白线
15 地址码
外层屏蔽 D15 端壳压接
还有一种非常适用的焊接方法:就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄线; 14 接白线;外层屏蔽压接到 D15 端壳。

各型号开关电源接线指导

各型号开关电源接线指导

注:旧版本 FSU 需配 RS232/RS485 转换器。新版本 FSU 自带 RS232(串口 7、8 为 232 接口)
可直接接入(对于 DB9 头版本:2 接 TX,3 接 RX,5 接 GND。对于 RJ45 水晶头版本,3 接
TX,7 接 RX,6 接 GND)。
9) SMUA20
设备类型
可直接接入(2 接 TX,3 接 RX,5 接 GND)。需要将地址改为 1,通信方式改为 Modem,开关
电源参数设置密码:000001
5
铁塔智能设备接入指导
7) TP48600B-N16B2(CPMU01)
设备类型
开关电源
设备厂家
华为
设备型号
CPMU01
接口类型
RJ45 水晶头,232 接口
接线说明
8) TP48200A(CPMU01)
设备类型 设备厂家
开关电源 华为
6
铁塔智能设备接入指导
设备型号
CPMU01
接口类型
RJ45 水晶头,232 接口
接线说明
水晶头 3 接 TX,7 接 RX,6 接 GND
Q 协议名称
CPMU01
串口参数
地址 1,数据位 8,停止位 1,无校验,波特率 9600
3
铁塔智能设备接入指导
4) PSM-15
设备类型
开关电源
设备厂家
艾默生
设备型号
PSM15
接口类型
DB9 头,232 接口
接线说明
RS232 转 RS485 转换头直接对接
协议名称
PSM15
串口参数
地址 1,数据位 8,停止位 1,无校验,波特率 9600

DDC说明书解析

DDC说明书解析
4.模块的安装和接线
(1)安装方法:
安装在楼宇控制箱内。
(2)对外接线端子说明:
本模块对外接线端子共分六类:UI端子、电源端子、DO端子、UO端子、AO端子、LON网络线端子。对外接线端子如图1所示,
从左下角开始按逆时针方向编号依次定义如表1所示:
表1:对外接线端子说明
序号
端子名称
注释
序号
端子名称
注释
第二章.技术参数
DDC控制主机:
型号:HW-BA5201,
工作电源:DC24V,
工作负载:5A/点,
网络协议:LonTalks
I/O 数量:11个UI,4个DO,2个UO,2个AO
输入信号类型:AI 0~10VDC、0~20mADC、0~10K模拟量信号,12位A/D;
DI 无源开关量信号
输出信号类型:DO,具手/自动转换开关,可选常开或常闭;
实训一.DDC直接数字控制器认识和应用
直接数字控制系统(Direct Digital Control简称DDC),计算机通过模拟量输入通道(AI)和开关量输入通道(DI)采集实时数据,然后按照一定的规律进行计算,最后发出控制信号,并通过模拟量输出通道(AO)和开关量输出通道(DO)直接控制生产过程。因此DDC系统是一个闭环控制系统,是计算机在工业生产过程中最普遍的一种应用方式。DDC系统中的计算机直接承担控制任务,因而要求实时性好、可靠性高和适应性强。
49
UO1H
常开/地
19
UI7A
电源
50
UO1G
常闭/未用
20
UI7B

51
UO2I
公共端
21
UI7C
通用输入7
52

固态继电器原理及接线方法

固态继电器原理及接线方法

工作原理过零触发型AC—SSR为四端器件,其内部电路如图1所示。

1、2为输入端,3、4为输出端。

R0为限流电阻,光耦合器将输入与输出电路在电气上隔离开,V1构成反相器,R4、R5、V2和晶闸管V3组成过零检测电路,UR为双向整流桥,由V3和UR用以获得使双向晶闸管V4开启的双向触发脉冲,R3、R7为分流电阻,分别用来保护V3和V4,R8和C组成浪涌吸收网络,以吸收电源中带有的尖峰电压或浪涌电流,防止对开关电路产生冲击或干扰。

要指出的是所谓“过零”并非真的必须是电源电压波形的零处,而一般是指在10~25V 或-(10~25)V区域内进行触发,如图2所示。

图中交流电压分三个区域,Ⅰ区为-10V~+10V 范围,称为死区,在此区域中加入输入信号时不能使SSR导通。

Ⅱ区为10~25V和-(10~25)V 范围,称为响应区,在此区域内只要加入输入信号,SSR立即导通。

Ⅲ区为幅值大于25V的范围,称为抑制区在此区域内加入输入信号,SSR的导通被抑制。

当输入端未加电压信号时,光耦合器的光敏晶体管因未接收光而截止,V1饱和,V3和V4因无触发电压而截止,此时SSR关闭。

当加入输入信号时,光耦合器中的发光二极管发光,光敏晶体管饱和,使V1截止。

此时若V3两端电压在-(10~25)V或10~25V范围内时,只要适当选择分压电阻R4和R5,就可使V2截止,这样使V3触发导通,从而使V 4的控制极上得到从R6→UR→V 3→UR→R7或反方向的触发脉冲,而使V4导通,使负载接通交流电源。

而若交流电压波形在图2中的Ⅲ区内时,则因V2饱和而抑制V3和V4的导通,而使SSR被抑制,从而实现了过零触发控制。

由于10~25V幅值与电源电压幅值相比可近似看作“零”。

因此,一般就将过零电压粗略地定义为0~±25V,即认为在此区域内,只要加入输入信号,过零触发型AC—SSR都能导通。

当输入端电压信号撤除后,光耦合器中的光敏晶体管截止,V1饱和,V3截止,但此时V4仍保持导通,直到负载电流随电源电压减小到小于双向晶闸管的维持电流时,SSR才转为截止。

多图细讲,模拟量模块与变送器的接线及其他。

多图细讲,模拟量模块与变送器的接线及其他。

多图细讲,模拟量模块与变送器的接线及其他。

写在前面的话之前的推文介绍了PLC与PNP和NPN这两型号传感器的接线,不少朋友以为模拟量模块的接线也是如此简单,今天就给大家详细说一说传感器与模拟量接线及相关知识,希望此文,能弥补你对这方面的不足(弥:MI,第二声,有人已经读错六十年了.....(*/ω\*) )。

几个基本知识点:1、不论西门子,三菱还是欧姆龙,一般来讲,其模拟量类型的模块分:普通模拟量、RTD和TC三种模块,今天只说普通模拟量模块。

2、普通模拟量模块作用:采集标准电流和电压信号。

标准电流信号包括:0-20mA、4-20mA标准电压信号包括:0-5V、0-10V,/-5V、/-10V,前两种信号较为常见。

3、信号是来自于变送器。

4、变送器与模拟量模块之间的信号如何传输:通过四线制、三线制及两线制的接线:这三幅图,看似略懂,可实际接线还是一头蒙,为什么,因为没有实际的接线图,如果是按下面这些接线,估计就清晰了:1西门子,EM235 官网手册图:四线制:左端为变送器电压输出,右端为变送器电流输出,PS为变送器外接电源(不一定和PLC电源一至,所以不用L ,M,这里的L ,M多指直流24V)。

三线制:左端为变送器电压输出,右端为变送器电流输出两线制:左端为调压源电压输出,右端为变送器电流输出这里,给大伙举个例子:2三菱,FX3U-4AD 官网上的手册是这样的接线:看懂了么?不懂就继续往下看四线制:左端为变送器电压输出,右端为变送器电流输出三线制:左端为变送器电压输出,右端为变送器电流输出两线制:左端为调压源电压输出,右端为变送器电流输出这里, FG为专用接地端,也给大伙举个例子:小结如果你认真看到这里你会发现几个有意思的事情:1、西门子的模块与三菱的模块有相似的地方,例如西门子的A A- RA 与三菱的V V- I 对应,RA与A 之间串电阻,I 与V 之间也是串电阻。

2、模块凡是接受电流信号,会看到有端子串接,例如,西门子的A 与RA,三菱的V 与I 串接起来的,为什么要串接,因为能把250Ω的电阻接起来,拿三菱的来说,电流信号→ I -V (电阻一端),I-(电阻另一端)→ 24V-,这样的话,就相当于电流信号流进电阻,根据欧姆定律,U=I*R(0~20MA*250Ω=0~5V),因此,相当于在模块的V 与V-两端产生一个电压,加到两个100K电阻两端!这表明了,模拟量模块最终其实处理的是电压信号。

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