Mòdul d'entrada analògica Beijer ELECTRONICS GT-3901
Especificacions
- Model: Mòdul d'entrada analògic GT-3901
- Entrada: Mesura de CA trifàsica d'1 canal, Lx-Ly
- Volum màximtage: 500 VAC
- Corrent màxima: 1 A
- Resolució: 12 bits
- Tipus de terminal: Gàbia Clamp, No extraïble
Instruccions d'ús del producte
Instal·lació
- Assegureu-vos que l'alimentació estigui apagada abans de connectar el mòdul. Seguiu el diagrama de cablejat que es proporciona al manual per a una correcta instal·lació.
Configuració
- Configureu el mòdul segons els requisits del vostre sistema.
- Consulteu el sistema de la sèrie Gview per entendre el mapeig de dades.
Ús
- Un cop instal·lat i configurat, controleu els indicadors LED de l'estat del canal. El mapatge de dades a la taula d'imatge es pot fer per a una anàlisi posterior.
Sobre aquest manual
Aquest manual conté informació sobre les característiques de programari i maquinari del mòdul d'entrada analògic GT-3901 de Beijer Electronics. Proporciona especificacions detallades, orientació sobre la instal·lació, la configuració i l'ús del producte.
Símbols utilitzats en aquest manual
Aquesta publicació inclou icones d'Advertència, Precaució, Nota i Important, si escau, per assenyalar informació relacionada amb la seguretat o una altra informació important. Els símbols corresponents s'han d'interpretar de la següent manera:
ADVERTIMENT
La icona Avís indica una situació potencialment perillosa que, si no s'evita, podria provocar la mort o lesions greus i danys importants al producte.
PRECAUCIÓ
La icona Precaució indica una situació potencialment perillosa que, si no s'evita, podria provocar lesions lleus o moderades i danys moderats al producte.
NOTA
La icona Nota alerta el lector sobre fets i condicions rellevants.
IMPORTANT
La icona Important destaca la informació important.
Seguretat
Abans d'utilitzar aquest producte, llegiu atentament aquest manual i altres manuals rellevants. Presta tota atenció a les instruccions de seguretat!
En cap cas Beijer Electronics serà responsable dels danys derivats de l'ús d'aquest producte.
Les imatges, exampEls fitxers i diagrames d'aquest manual s'inclouen amb finalitats il·lustratives. A causa de les nombroses variables i requisits associats a qualsevol instal·lació en particular, Beijer Electronics no es fa responsable de l'ús real basat en l'examplletres i diagrames.
Certificacions de producte
El producte té les següents certificacions de producte.
Requisits generals de seguretat
ADVERTIMENT
- No munteu els productes i els cables amb l'alimentació connectada al sistema. En fer-ho, es produeix un "flag d'arc", que pot provocar esdeveniments perillosos inesperats (cremades, foc, objectes voladors, pressió d'explosió, soroll, calor).
- No toqueu blocs de terminals ni mòduls d'E/S quan el sistema estigui en funcionament. Si ho feu, pot provocar descàrregues elèctriques, curtcircuits o mal funcionament del dispositiu.
- No deixeu que objectes metàl·lics externs toquin el producte quan el sistema estigui en funcionament. Si ho feu, pot provocar descàrregues elèctriques, curtcircuits o mal funcionament del dispositiu.
- No col·loqueu el producte a prop de materials inflamables. Si ho feu, pot provocar un incendi.
- Tot el treball de cablejat ha de ser realitzat per un enginyer elèctric.
- Quan manipuleu els mòduls, assegureu-vos que totes les persones, el lloc de treball i l'embalatge estiguin ben connectats a terra. Eviteu tocar components conductors, els mòduls contenen components electrònics que es poden destruir per descàrregues electrostàtiques.
PRECAUCIÓ
- No utilitzeu mai el producte en entorns amb una temperatura superior a 60 ℃. Eviteu col·locar el producte a la llum solar directa.
- No utilitzeu mai el producte en ambients amb una humitat superior al 90%.
- Utilitzeu sempre el producte en ambients amb grau de contaminació 1 o 2.
- Utilitzeu cables estàndard per al cablejat.
Sobre el sistema de la sèrie G
Sistema acabatview
- Mòdul d'adaptador de xarxa: El mòdul adaptador de xarxa forma l'enllaç entre el bus de camp i els dispositius de camp amb els mòduls d'expansió. La connexió a diferents sistemes de bus de camp es pot establir mitjançant cadascun dels mòduls adaptadors de xarxa corresponents, per exemple, per MODBUS TCP, Ethernet IP, EtherCAT, PROFINET, CC-Link IE Field, PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, CC-Link, MODBUS/Serial, etc.
- Mòdul d'ampliació: Tipus de mòduls d'expansió: IO digital, IO analògic i mòduls especials.
- Missatgeria: El sistema utilitza dos tipus de missatgeria: missatgeria de servei i missatgeria d'IO.
Mapatge de dades de procés d'IO
Un mòdul d'expansió té tres tipus de dades: dades d'E/S, paràmetres de configuració i registre de memòria. L'intercanvi de dades entre l'adaptador de xarxa i els mòduls d'expansió es realitza mitjançant dades d'imatge de procés d'IO mitjançant un protocol intern.
Flux de dades entre l'adaptador de xarxa (63 ranures) i els mòduls d'expansió
Les dades d'imatge d'entrada i sortida depenen de la posició de la ranura i del tipus de dades de la ranura d'expansió. L'ordenació de les dades d'imatge del procés d'entrada i sortida es basa en la posició de la ranura d'expansió. Els càlculs per a aquesta disposició s'inclouen als manuals per a l'adaptador de xarxa i els mòduls d'E/S programables.
Les dades vàlides dels paràmetres depenen dels mòduls en ús. Per exampEls mòduls analògics tenen configuracions de 0-20 mA o 4-20 mA, i els mòduls de temperatura tenen configuracions com ara PT100, PT200 i PT500. La documentació de cada mòdul proporciona una descripció de les dades dels paràmetres.
Especificacions
Especificacions ambientals
Temperatura de funcionament | -20°C – 60°C |
temperatura UL | -20°C – 60°C |
Temperatura d'emmagatzematge | -40°C – 85°C |
Humitat relativa | 5% - 90% sense condensació |
Muntatge | Carril DIN |
Operació de xoc | IEC 60068-2-27 (15G) |
Resistència a la vibració | IEC 60068-2-6 (4 g) |
Emissions industrials | EN 61000-6-4: 2019 |
Immunitat industrial | EN 61000-6-2: 2019 |
Posició d'instal·lació | Vertical i horitzontal |
Certificacions de producte | CE, FCC |
Especificacions generals
Dissipació de potència | Màx. 125 mA @ 5 VDC |
Aïllament | E/S a lògica: aïllament del fotoacoblador
Potència de camp: no aïllament |
Potència de camp | Subministrament voltage: 24 VDC nominal Voltagrang e: 18 – 30 VDC
Potència dissipada: 0 mA @ 24 VDC |
Cablejat | Cable d'E/S màx. 2.0 mm2 (AWG 14) |
Pes | 63 g |
Mida del mòdul | 12 mm x 99 mm x 70 mm |
NOTA
- La precisió de mesura es redueix si s'utilitza el rang de temperatura estès (-40 – 70 ℃).
- Si el valor d'entrada és petit, l'error del valor de càlcul pot ser gran (introduïu el 10% o més de tot el rang).
Dimensions
Dimensions del mòdul (mm)
Especificacions d'entrada
Nombre de canals | 3 Ch voltagentrada e, entrada de corrent de 3 canals mitjançant TC |
Indicadors | Estat, VL1, VL2, VL3, IL1, IL2, IL3 |
Volum màxim d'entradatage gamma | VLN= 288 VAC
VLL= 500 VAC |
Certificat UL voltage gamma | VLN= 240 VAC |
Resistència d'entrada voltage camí | 1200 kΩ |
Mesura de corrent | 1 A (màx.)
CT 1: 4000 (màx.) |
Ruta del corrent de resistència d'entrada | 30 mΩ |
Resolució | 24 bits |
Interval de freqüència d’entrada | 45-65 Hz |
Valors mesurats | Angle, voltage, corrent, potència, energia, freqüència, factors de potència |
Error de mesura | Voltage i corrent: 0.5 % @ -20 – 50 ℃ Voltage i corrent: 1 % @ -20 – 60 ℃ Voltage i corrent: 1.5 % @ -40 – 70 ℃ Freqüència: ±0.1 Hz
Angle de fase: ±0.6 ⁰ |
Actualització del cicle de dades de procés
Llegir dades | Hora d'actualització |
Màx | |
RMS voltage | 300 nosaltres |
Màx. RMS voltage | 300 nosaltres |
Min. RMS voltage | 300 nosaltres |
RMS actual | 300 nosaltres |
Màx. Corrent RMS | 300 nosaltres |
Min. Corrent RMS | 300 nosaltres |
Poder aparent | 250 nosaltres |
Potència activa | 350 nosaltres |
Màx. potència activa | 350 nosaltres |
Potència activa mínima | 350 nosaltres |
Potència reactiva | 2000 nosaltres |
Energia aparent | 100 ms |
Energia aparent total | 100 ms |
Energia activa | 100 ms |
Energia activa total | 100 ms |
Energia reactiva | 100 ms |
Energia reactiva total | 100 ms |
cos phi | 200 nosaltres |
Freqüència de la xarxa de subministrament | 200 nosaltres |
Màx. freqüència de la xarxa de subministrament | 200 nosaltres |
Min. freqüència de la xarxa de subministrament | 200 nosaltres |
Angle de fase phi | 300 nosaltres |
Esquema de cablejat
Pin núm. | Descripció del senyal |
0 | Voltage entrada 0 (L1) |
1 | Voltage entrada 1 (L2) |
2 | Voltage entrada 2 (L3) |
3 | Voltage entrada comuna (neutre) |
4 | Entrada de corrent L1 |
5 | Entrada de corrent N1 |
6 | Entrada de corrent L2 |
7 | Entrada de corrent N1 |
8 | Entrada de corrent L3 |
9 | Entrada de corrent N3 |
Indicador LED
LED núm. | Funció LED / descripció | Color LED |
0 | Estat | Verd |
1 | Voltage canal d'entrada 1 | Verd |
2 | Canal d'entrada actual 1 | Verd |
3 | Voltage canal d'entrada 2 | Verd |
4 | Canal d'entrada actual 2 | Verd |
5 | Voltage canal d'entrada 3 | Verd |
6 | Canal d'entrada actual 3 | Verd |
Estat del canal LED
Estat | LED | Indica |
Més de voltage | Voltage LED d'entrada: apagat | S'ha produït un error |
Voltage LED d'entrada: verd | Funcionament normal | |
Sota el voltage | Voltage LED d'entrada: apagat | S'ha produït un error |
Voltage LED d'entrada: verd | Funcionament normal | |
Sobre corrent | LED d'entrada de corrent: apagat | S'ha produït un error |
LED d'entrada de corrent: verd | Funcionament normal | |
Sense senyal | Voltage LED d'entrada: apagat
LED d'entrada de corrent: apagat |
S'ha produït un error |
Voltage LED d'entrada: verd
LED d'entrada de corrent: verd |
Funcionament normal | |
Estat del G-Bus | LED d'estat: apagat | Desconnexió |
LED d'estat: verd | Connexió |
* Consulteu Dades d'imatge d'entrada. (byte d'error)
Mapeig de dades a la taula d'imatges
Byte | Dades de sortida | Dades d’entrada |
0 | Byte de control 0 | Byte d'estat 0 |
1 | Byte de control 1 | Byte d'estat 1 |
2 | Byte de control 2 | Byte d'estat 2 |
3 | Byte de control 3 | Byte d'estat 3 |
4 | No s'utilitza | Error byte 0 |
5 | Error byte 1 | |
6 | Error byte 2 | |
7 | Reservat | |
8 | Valor del procés 1 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | Valor del procés 2 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Valor del procés 3 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | Valor del procés 4 | |
21 | ||
22 | ||
23 |
Valor de la imatge d'entrada
Bytes d'estat
Byte d'estat 0 | |||||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | ||
RES | Selecció de la mesura | CON_ID | |||||||
Selecció de la mesura | 0 | = | Voltage | ||||||
1 | = | Actual | |||||||
2 | = | Poder | |||||||
3 | = | PF | |||||||
4 | = | Angle de fase | |||||||
5 | = | Freqüència | |||||||
6 | = | Energia | |||||||
7 | = | Reservat | |||||||
RES | Reinicialització de tots els valors mínim/màxim/energètic | ||||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||||
Byte d'estat 1 | |||||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | ||
Reservat | Selecció de la mesura | CON_ID | |||||||
Selecció de la mesura | 0 | = | Voltage | ||||||
1 | = | Actual | |||||||
2 | = | Poder | |||||||
3 | = | PF | |||||||
4 | = | Angle de fase | |||||||
5 | = | Freqüència | |||||||
6 | = | Energia | |||||||
7 | = | Reservat | |||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||||
Byte d'estat 2 | |||||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | ||
Reservat | Selecció de la mesura | CON_ID | |||||||
Selecció de la mesura | 0 | = | Voltage | ||||||
1 | = | Actual | |||||||
2 | = | Poder | |||||||
3 | = | PF | |||||||
4 | = | Angle de fase | |||||||
5 | = | Freqüència | |||||||
6 | = | Energia | |||||||
7 | = | Reservat | |||||||
CON_ID | CON_ID |
Byte d'estat 3 | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Reservat | Selecció de la mesura | CON_ID | |||||
Selecció de la mesura | 0 = Voltage
1 = Actual 2 = Potència 3 = PF 4 = Angle de fase 5 = Freqüència 6 = Energia 7 = Reservat |
||||||
CON_ID | CON_ID |
Bytes d'error
Error byte 0 | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
ERR_VL2 | VL2_Codi d'error | ERR_VL1 | VL1_Codi d'error | ||||
ERR_VL1 | Fase 1 voltage introduïu ERROR 0 = D'acord
1 = S'ha produït un error |
||||||
ERR_VL2 | Fase 2 voltage introduïu ERROR 0 = D'acord
1 = S'ha produït un error |
||||||
Error byte 1 | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
ERR_IL1 | IL1_Codi d'error | ERR_VL3 | VL3_Codi d'error | ||||
ERR_VL3 | Fase 3 voltage introduïu ERROR 0 = D'acord
1 = S'ha produït un error |
||||||
ERR_IL1 | Entrada de corrent de fase 1 ERROR 0 = OK
1 = S'ha produït un error |
||||||
Error byte 2 | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
ERR_IL3 | IL3_Codi d'error | ERR_IL2 | IL2_Codi d'error | ||||
ERR_IL2 | Entrada de corrent de fase 2 ERROR 0 = OK
1 = S'ha produït un error |
ERR_IL3 | Entrada de corrent de fase 3 ERROR 0 = OK
1 = S'ha produït un error |
Codi d'error | 0 = Sense error
1 = Sobre entrada 2 = Sota entrada 3 = Sense connexió |
Bytes de valor de procés
Valor de procés 0-0 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc0[7 : 0] | |||||||
Proc0[7 : 0] | Valor de procés 0 del byte d'estat 0 | ||||||
Valor de procés 0-1 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc0[15 : 8] | |||||||
Proc0[15 : 8] | Valor de procés 0 del byte d'estat 0 | ||||||
Valor de procés 0-2 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc0[23 : 16] | |||||||
Proc0[23 : 16] | Valor de procés 0 del byte d'estat 0 | ||||||
Valor de procés 0-3 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc0[31 : 24] | |||||||
Proc0[31 : 24] | Valor de procés 0 del byte d'estat 0 | ||||||
Valor de procés 1-0 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc1[7 : 0] | |||||||
Proc1[7 : 0] | Valor de procés 1 del byte d'estat 1 | ||||||
Valor de procés 1-1 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc1[15 : 8] | |||||||
Proc1[15 : 8] | Valor de procés 1 del byte d'estat 1 | ||||||
Valor de procés 1-2 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc1[23 : 16] | |||||||
Proc1[23 : 16] | Valor de procés 1 del byte d'estat 1 | ||||||
Valor de procés 1-3 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc1[31 : 24] | |||||||
Proc1[32 : 24] | Valor de procés 1 del byte d'estat 1 |
Valor de procés 2-0 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc2[7 : 0] | |||||||
Proc2[7 : 0] | Valor de procés 2 del byte d'estat 2 | ||||||
Valor de procés 2-1 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc2[15 : 8] | |||||||
Proc2[15 : 8] | Valor de procés 2 del byte d'estat 2 | ||||||
Valor de procés 2-2 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc2[23 : 16] | |||||||
Proc2[23 : 16] | Valor de procés 2 del byte d'estat 2 | ||||||
Valor de procés 2-3 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc2[31 : 24] | |||||||
Proc2[31 : 24] | Valor de procés 2 del byte d'estat 2 | ||||||
Valor de procés 3-0 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc3[7 : 0] | |||||||
Proc3[7 : 0] | Valor de procés 3 del byte d'estat 3 | ||||||
Valor de procés 3-1 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc3[15 : 8] | |||||||
Proc3[15 : 8] | Valor de procés 3 del byte d'estat 3 | ||||||
Valor de procés 3-2 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc3[23 : 16] | |||||||
Proc3[23 : 16] | Valor de procés 3 del byte d'estat 3 | ||||||
Valor de procés 3-3 byte | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Proc3[31 : 24] | |||||||
Proc3[31 : 24] | Valor de procés 3 del byte d'estat 3 |
Valor de la imatge de sortida
Byte de control 0 | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
RESET | Selecció de la mesura | CON_ID |
Selecció de la mesura | 0 = Voltage
1 = Actual 2 = Potència 3 = PF 4 = Angle de fase 5 = Freqüència 6 = Energia 7 = Reservat |
||||||||
RESET | Restablir tots els valors d'energia mín/màxim | ||||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||||
Byte de control 1 | |||||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | ||
Reservat | Selecció de la mesura | CON_ID | |||||||
Selecció de la mesura | 0 | = | Voltage | ||||||
1 | = | Actual | |||||||
2 | = | Poder | |||||||
3 | = | PF | |||||||
4 | = | Angle de fase | |||||||
5 | = | Freqüència | |||||||
6 | = | Energia | |||||||
7 | = | Reservat | |||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||||
Byte de control 2 | |||||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | ||
Reservat | Selecció de la mesura | CON_ID | |||||||
Selecció de la mesura | 0 | = | Voltage | ||||||
1 | = | Actual | |||||||
2 | = | Poder | |||||||
3 | = | PF | |||||||
4 | = | Angle de fase | |||||||
5 | = | Freqüència | |||||||
6 | = | Energia | |||||||
7 | = | Reservat | |||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||||
Byte de control X3 | |||||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | ||
Reservat | Selecció de la mesura | CON_ID |
Selecció de la mesura | 0 = Voltage
1 = Actual 2 = Potència 3 = PF 4 = Angle de fase 5 = Freqüència 6 = Energia 7 = Reservat |
CON_ID | CON_ID |
CON_ID | Valor mesurat | Tipus de dades | Escalat |
Selecció de mesura = Voltage | |||
00 | RMS voltagi L1-N | uint32 | 0.01 V |
01 | RMS voltagi L2-N | uint32 | 0.01 V |
02 | RMS voltagi L3-N | uint32 | 0.01 V |
03 | Màx. RMS voltagi L1-N | uint32 | 0.01 V |
04 | Màx. RMS voltagi L2-N | uint32 | 0.01 V |
05 | Màx. RMS voltagi L3-N | uint32 | 0.01 V |
06 | Min. RMS voltagi L1-N | uint32 | 0.01 V |
07 | Min. RMS voltagi L2-N | uint32 | 0.01 V |
08 | Min. RMS voltagi L3-N | uint32 | 0.01 V |
09 | Reservat | ||
0A | |||
0B | |||
0C | |||
0D | |||
0E | |||
0F | |||
CON_ID | Valor mesurat | Tipus de dades | Escalat |
Selecció de la mesura = Actual | |||
00 | Corrent RMS L1-N | uint32 | 0.001 A |
01 | Corrent RMS L2-N | uint32 | 0.001 A |
02 | Corrent RMS L3-N | uint32 | 0.001 A |
03 | Màx. Corrent RMS L1-N | uint32 | 0.001 A |
04 | Màx. Corrent RMS L2-N | uint32 | 0.001 A |
05 | Màx. Corrent RMS L3-N | uint32 | 0.001 A |
06 | Min. Corrent RMS L1-N | uint32 | 0.001 A |
07 | Min. Corrent RMS L2-N | uint32 | 0.001 A |
08 | Min. Corrent RMS L3-N | uint32 | 0.001 A |
09 | Reservat | ||
0A |
0B | |||
0C | |||
0D | |||
0E | |||
0F | |||
CON_ID | Valor mesurat | Tipus de dades | Escalat |
Selecció de la mesura = Potència | |||
00 | Potència aparent L1 | uint32 | 0.01VA |
01 | Potència aparent L2 | uint32 | 0.01VA |
02 | Potència aparent L3 | uint32 | 0.01VA |
03 | Potència activa L1 | int32 | 0.01W |
04 | Potència activa L2 | int32 | 0.01W |
05 | Potència activa L3 | int32 | 0.01W |
06 | Màx. potència activa L1 | int32 | 0.01W |
07 | Màx. potència activa L2 | int32 | 0.01W |
08 | Màx. potència activa L3 | int32 | 0.01W |
09 | Min. potència activa L1 | int32 | 0.01W |
0A | Min. potència activa L2 | int32 | 0.01W |
0B | Min. potència activa L3 | int32 | 0.01W |
0C | Potència reactiva L1 | int32 | 0.01 VAR |
0D | Potència reactiva L2 | int32 | 0.01 VAR |
0E | Potència reactiva L3 | int32 | 0.01 VAR |
CON_ID | Valor mesurat | Tipus de dades | Escalat |
Selecció de la mesura = Energia | |||
00 | Energia aparent L1 | uint32 | Estableix el paràmetre |
01 | Energia aparent L2 | uint32 | |
02 | Energia aparent L3 | uint32 | |
03 | Energia aparent total | uint32 | |
04 | Energia activa L1 | int32 | |
05 | Energia activa L2 | int32 | |
06 | Energia activa L3 | int32 | |
07 | Energia activa total | int32 | |
08 | Energia reactiva L1 | int32 | |
09 | Energia reactiva L2 | int32 | |
0A | Energia reactiva L3 | int32 | |
0B | Energia reactiva total | int32 | |
0C | Reservat | ||
0D | |||
0E | |||
0F | |||
CON_ID | Valor mesurat | Tipus de dades | Escalat |
Selecció de la mesura = Factor de potència | |||
00 | Factor de potència L1 | int32 | 0.01 |
01 | Factor de potència L2 | int32 | 0.01 |
02 | Factor Podwr L3 | int32 | 0.01 |
03 | Reservat | ||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
0A | |||
0B | |||
0C | |||
0D | |||
0E | |||
0F | |||
CON_ID | Valor mesurat | Tipus de dades | Escalat |
Selecció de la mesura = Freqüència | |||
00 | Freqüència de xarxa de subministrament L1 | uint32 | 0.01 Hz |
01 | Freqüència de xarxa de subministrament L2 | uint32 | 0.01 Hz |
02 | Freqüència de xarxa de subministrament L3 | uint32 | 0.01 Hz |
03 | Màx. freqüència de xarxa de subministrament L1 | uint32 | 0.01 Hz |
04 | Màx. freqüència de xarxa de subministrament L2 | uint32 | 0.01 Hz |
05 | Màx. freqüència de xarxa de subministrament L3 | uint32 | 0.01 Hz |
06 | Min. freqüència de xarxa de subministrament L1 | uint32 | 0.01 Hz |
07 | Min. freqüència de xarxa de subministrament L2 | uint32 | 0.01 Hz |
08 | Min. freqüència de xarxa de subministrament L3 | uint32 | 0.01 Hz |
09 | Reservat | ||
0A | |||
0B | |||
0C | |||
0D | |||
0E |
Dades de paràmetres
Longitud del paràmetre vàlid: 5 bytes
Bit #7 | Bit #6 | Bit #5 | Bit #4 | Bit #3 | Bit #2 | Bit #1 | Bit #0 | |
Byte #0 | Sensor TC 1: x | |||||||
Valor del divisor de relació del transformador de corrent | ||||||||
Byte #1 | Bit #7 | Bit #6 | Bit #5 | Bit #4 | Bit #3 | Bit #2 | Bit #1 | Bit #0 |
Freqüència | Escalat per valors energètics | Sensor TC 1: x | ||||||
0 = 45 – 55
Hz |
0 = 1m Wh/VARh/VAh | Valor del divisor de relació del transformador de corrent | ||||||
1 = 55 – 65
Hz |
1 = 0.01 Wh/VARh/VAh | |||||||
2 = 0.1 Wh/VARh/VAh | ||||||||
3 = 1 Wh/VARh/VAh | ||||||||
4 = 0.01k Wh/VARh/VAh | ||||||||
5 = 0.1k Wh/VARh/VAh | ||||||||
6 = 1k Wh/VARh/VAh | ||||||||
7 = Reservat | ||||||||
Byte #2 | Bit #7 | Bit #6 | Bit #5 | Bit #4 | Bit #3 | Bit #2 | Bit #1 | Bit #0 |
Overvoltage llindar Lx (valor) resolució 0.2 V | ||||||||
Overvoltagllindar e = 250 V + valor * 0.2 V (màx. 300 V) | ||||||||
Byte #3 | Bit #7 | Bit #6 | Bit #5 | Bit #4 | Bit #3 | Bit #2 | Bit #1 | Bit #0 |
Undervoltage llindar Lx (valor) resolució 0.5 V | ||||||||
Undervoltagllindar e = 0 V + valor * 0.5 V (màx. 125 V) | ||||||||
Byte #4 | Bit #7 | Bit #6 | Bit #5 | Bit #4 | Bit #3 | Bit #2 | Bit #1 | Bit #0 |
Llindar de sobreintensitat Lx (valor) Resolució 2 mA | ||||||||
Llindar de sobreintensitat = 0.8 A + valor * 0.002 A (màx. 1.3 A) |
NOTA
- Estableix la freqüència per obtenir el factor de potència i l'energia correctes.
NOTA
- La mesura de la potència reactiva és negativa quan la càrrega és capacitiva i quan la càrrega és inductiva. Per tant, el signe de la potència reactiva es pot utilitzar per reflectir el signe del factor de potència.
Factor de potència = (Signe potència reactiva fonamental) * (abs (potència activa)) / Potència aparent)
Exampel de configuració
- Llegir dades: Fase 1 RMS Voltage / RMS actual / potència aparent / potència activa.
- Valor d'entrada: 220 V, 1000 A, PF 0.5.
- Paràmetre: CT 1: 1000, freqüència d'entrada 55-65 Hz, sobrevoltage llindar 260 V, l'altre és Per defecte (0).
OvervoltagLlindar e = (260 V (valor de configuració de l'usuari) – 250 V (valor de configuració per defecte)) / 0.2 V. Resolució: 0.2 V.
Llindar de sobreintensitat = 1000 A (ajust d'usuari CT 1: 1000) = ((1 A (valor de configuració d'usuari) – 0.8 (valor de configuració per defecte)) / 0.001) * 1000 (CT). Resolució: 0.001 A.
Tots els valors per defecte són 0.
- Estableix el paràmetre.
Paràmetre Valor Sensor CT 1: x (12 bits) 001111101000 (bit) Establiu CT 1000 Escalat per a valors d'energia (3 bits) 000 (bit) Estableix 1m Wh/VARh/VAh Freqüència (1 bit) 1 (bit) Estableix 55-65 Hz Overvoltagllindar e Lx (8 bits) 00110010 (bit) Establir 260 V Undervoltagllindar e Lx (8 bits) 00000000 (bit) Estableix 0 V (per defecte) Llindar de sobreintensitat Lx (8 bits) 00000000 (bit) Estableix 0.8 A (per defecte) Tots els paràmetres E8 83 32 00 00 (byte hexadecimal) - Establiu el byte de control (vegeu el capítol Valor de la imatge de sortida).
Bit #7 Bit #6 Bit #5 Bit #4 Bit #3 Bit #2 Bit #1 Bit #0 Byte de control #0 RES Selecció de mesura (Voltage) CON_ID (RMS voltage L1-N) 0 0 0 0 0 0 0 0 Byte de control #1 Reservat Selecció de mesura (actual) CON_ID (actual RMS L1-N) 0 0 0 1 0 0 0 0 Byte de control #2 Reservat Selecció de mesura (potència) CON_ID (potència aparent L1) 0 0 0 1 0 0 0 0 Byte de control #3 Reservat Selecció de mesura (potència) CON_ID (potència activa L1) 0 0 0 1 0 0 1 1 - Comproveu el byte d'estat. Quan el byte d'estat i el byte de control són iguals, el valor de procés s'actualitza.
Bit #7 Bit #6 Bit #5 Bit #4 Bit #3 Bit #2 Bit #1 Bit #0 Byte d'estat #0 RES Selecció de mesura (Voltage) CON_ID (RMS voltage L1-N) 0 0 0 0 0 0 0 0 Byte d'estat #0 Reservat Selecció de mesura (actual) CON_ID (actual RMS L1-N) 0 0 0 1 0 0 0 0 Byte d'estat #0 Reservat Selecció de mesura (potència) CON_ID (potència aparent L1) 0 0 0 1 0 0 0 0 Byte d'estat #0 Reservat Selecció de mesura (potència) CON_ID (potència activa L1) 0 0 0 1 0 0 1 1 - Comproveu el valor del procés.
Valor de procés núm. 0 (RMS Voltage) 000055F0 (Dword hexadecimal) 22000 (desembre) 220 V Valor de procés núm. 1 (corrent RMS) 000F4240 (Dword hexadecimal) 1000000 (desembre) 1000 A Valor de procés núm. 2 (potència aparent) 014FB180 (Dword hexadecimal) 22000000 (desembre) 220 kVA Valor de procés núm. 3 (potència activa) 00A7D8C0 (Dword hex) 11000000 (desembre) 110 kW
Configuració del maquinari
PRECAUCIÓ
- Llegiu sempre aquest capítol abans d'instal·lar el mòdul!
- Superfície calenta! La superfície de la carcassa es pot escalfar durant el funcionament. Si el dispositiu s'utilitza a temperatures ambientals elevades, deixeu-lo refredar sempre abans de tocar-lo.
- Treballar amb dispositius alimentats pot danyar l'equip! Apagueu sempre l'alimentació abans de treballar amb el dispositiu.
Requisits d'espai
Els dibuixos següents mostren els requisits d'espai quan s'instal·len els mòduls de la sèrie G. L'espaiat crea espai per a la ventilació i evita que les interferències electromagnètiques conduïdes influeixin en el funcionament. La posició d'instal·lació és vàlida vertical i horitzontal. Els dibuixos són il·lustratius i poden estar desproporcionats.
PRECAUCIÓ
NO seguir els requisits d'espai pot provocar danys al producte.
Muntar el mòdul al carril DIN
Els capítols següents descriuen com muntar el mòdul al carril DIN.
PRECAUCIÓ
El mòdul s'ha de fixar al carril DIN amb les palanques de bloqueig.
Munteu el mòdul GL-9XXX o GT-XXXX
Les instruccions següents s'apliquen a aquests tipus de mòduls:
- GL-9XXX
- GT-1XXX
- GT-2XXX
- GT-3XXX
- GT-4XXX
- GT-5XXX
- GT-7XXX
Els mòduls GN-9XXX tenen tres palanques de bloqueig, una a la part inferior i dues al lateral. Per obtenir instruccions de muntatge, consulteu Muntatge del mòdul GN-9XXX.
Muntar el mòdul GN-9XXX
Per muntar o desmuntar un adaptador de xarxa o un mòdul IO programable amb el nom de producte GN-9XXX, per exempleample GN-9251 o GN-9371, consulteu les instruccions següents:
La informació d'aquest document està subjecta a canvis sense previ avís i es proporciona tal com està disponible en el moment de la impressió. Beijer Electronics AB es reserva el dret de canviar qualsevol informació sense actualitzar aquesta publicació. Beijer Electronics AB no assumeix cap responsabilitat pels errors que puguin aparèixer en aquest document. Tots exampEls fitxers d'aquest document només tenen com a finalitat millorar la comprensió de la funcionalitat i el maneig de l'equip. Beijer Electronics AB no pot assumir cap responsabilitat si aquests exampEls fitxers s'utilitzen en aplicacions reals.
In view de l'ampli ventall d'aplicacions d'aquest programari, els usuaris han d'adquirir ells mateixos els coneixements suficients per garantir que s'utilitza correctament en la seva aplicació específica. Les persones responsables de l'aplicació i de l'equip s'han d'assegurar elles mateixes que cada aplicació compleix amb tots els requisits, normes i legislació rellevants pel que fa a la configuració i la seguretat. Beijer Electronics AB no acceptarà cap responsabilitat pels danys produïts durant la instal·lació o l'ús dels equips esmentats en aquest document. Beijer Electronics AB prohibeix tota modificació, canvi o conversió de l'equip.
Més informació
Seu Central
Beijer Electronics AB
Caixa 426
201 24 Malmö, Suècia
- www.beijerelectronics.com
- +46 40 358600
Preguntes freqüents
- P: Què signifiquen els indicadors LED?
- A: Els indicadors LED mostren l'estat de cada canal del mòdul. Consulteu la secció Estat del canal LED del manual per obtenir informació detallada.
- P: Com puc garantir la seguretat mentre utilitzo el producte?
- A: Assegureu-vos de seguir els requisits generals de seguretat esmentats al manual. Assegureu-vos de posar a terra correctament i eviteu tocar components conductors per evitar danys per descàrregues electrostàtiques.
Documents/Recursos
![]() |
Mòdul d'entrada analògica Beijer ELECTRONICS GT-3901 [pdfManual d'usuari GT-3901 Mòdul d'entrada analògica, GT-3901, Mòdul d'entrada analògica, Mòdul d'entrada, Mòdul |