Beijer-लोगो

बीजर इलेक्ट्रॉनिक्स GT-3911 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Analog-Input-Module -productइस मैनुअल के बारे में
इस मैनुअल में Beijer Electronics GT-3911 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल के सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई है। यह उत्पाद की स्थापना, सेटअप और उपयोग पर गहन विनिर्देश, मार्गदर्शन प्रदान करता है।

इस मैनुअल में प्रयुक्त प्रतीक
इस प्रकाशन में सुरक्षा से संबंधित या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को इंगित करने के लिए, जहाँ उपयुक्त हो, चेतावनी, सावधानी, नोट और महत्वपूर्ण चिह्न शामिल किए गए हैं। संबंधित प्रतीकों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए:

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Analog-Input-Module - (1)चेतावनी
चेतावनी चिह्न एक संभावित खतरनाक स्थिति को इंगित करता है, जिसे यदि टाला न जाए तो मृत्यु या गंभीर चोट लग सकती है, तथा उत्पाद को बड़ी क्षति हो सकती है।

  • Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Analog-Input-Module - (2)सावधानी
    सावधानी चिह्न संभावित खतरनाक स्थिति को इंगित करता है, जिसे यदि टाला नहीं गया तो मामूली या मध्यम चोट लग सकती है, तथा उत्पाद को मध्यम क्षति हो सकती है।
  • Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Analog-Input-Module - (3)टिप्पणी
    नोट आइकन पाठक को प्रासंगिक तथ्यों और स्थितियों के प्रति सचेत करता है।
  • Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Analog-Input-Module - (4)महत्वपूर्ण
    महत्वपूर्ण आइकन महत्वपूर्ण जानकारी को उजागर करता है।

 सुरक्षा

  • इस उत्पाद का उपयोग करने से पहले, कृपया इस मैनुअल और अन्य प्रासंगिक मैनुअल को ध्यान से पढ़ें। सुरक्षा निर्देशों पर पूरा ध्यान दें!
  • किसी भी स्थिति में बीजर इलेक्ट्रॉनिक्स इस उत्पाद के उपयोग से होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
  • छवियाँ, उदाampइस मैनुअल में दिए गए निर्देश और आरेख केवल उदाहरण के लिए दिए गए हैं। किसी भी विशेष इंस्टॉलेशन से जुड़े कई चर और आवश्यकताओं के कारण, Beijer Electronics वास्तविक उपयोग के लिए जिम्मेदारी या दायित्व नहीं ले सकता है।ampलेस और आरेख।

उत्पाद प्रमाणन
उत्पाद के पास निम्नलिखित उत्पाद प्रमाणपत्र हैं।

सामान्य सुरक्षा आवश्यकताएँ

चेतावनी

  • सिस्टम से जुड़ी बिजली के साथ उत्पादों और तारों को इकट्ठा न करें। ऐसा करने से "आर्क फ्लैश" उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित खतरनाक घटनाएँ (जलना, आग लगना, उड़ती हुई वस्तुएँ, विस्फोट का दबाव, ध्वनि विस्फोट, गर्मी) हो सकती हैं।
  • सिस्टम चालू होने पर टर्मिनल ब्लॉक या IO मॉड्यूल को न छुएँ। ऐसा करने से बिजली का झटका लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है या डिवाइस में खराबी आ सकती है।
  • सिस्टम चालू होने पर कभी भी बाहरी धातु की वस्तुओं को उत्पाद को छूने न दें। ऐसा करने से बिजली का झटका लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है या डिवाइस में खराबी आ सकती है।
  • उत्पाद को ज्वलनशील पदार्थ के पास न रखें। ऐसा करने से आग लग सकती है।
  • सभी वायरिंग कार्य एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर द्वारा किया जाना चाहिए।
  • मॉड्यूल को संभालते समय, सुनिश्चित करें कि सभी व्यक्ति, कार्यस्थल और पैकिंग अच्छी तरह से ग्राउंडेड हों। प्रवाहकीय घटकों को छूने से बचें, मॉड्यूल में इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज द्वारा नष्ट हो सकते हैं।

सावधानी

  • उत्पाद का उपयोग कभी भी 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले वातावरण में न करें। उत्पाद को सीधे धूप में रखने से बचें।
  • उत्पाद का उपयोग कभी भी 90% से अधिक आर्द्रता वाले वातावरण में न करें।
  • उत्पाद का उपयोग हमेशा प्रदूषण स्तर 1 या 2 वाले वातावरण में करें।
  • तारों के लिए मानक केबल का उपयोग करें।

जी-सीरीज सिस्टम के बारे में

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Analog-Input-Module - (1)

सिस्टम ख़त्मview

  • नेटवर्क एडाप्टर मॉड्यूल - नेटवर्क एडाप्टर मॉड्यूल फील्ड बस और फील्ड डिवाइस के बीच विस्तार मॉड्यूल के साथ लिंक बनाता है। अलग-अलग फील्ड बस सिस्टम से कनेक्शन प्रत्येक संबंधित नेटवर्क एडाप्टर मॉड्यूल द्वारा स्थापित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, MODBUS TCP, Ethernet IP, EtherCAT, PROFINET, CC-Link IE Field, PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, CC-Link, MODBUS/Serial आदि के लिए।
  • विस्तार मॉड्यूल - विस्तार मॉड्यूल प्रकार: डिजिटल आईओ, एनालॉग आईओ, और विशेष मॉड्यूल।
  • संदेश भेजना – सिस्टम दो प्रकार के संदेश भेजने का उपयोग करता है: सेवा संदेश भेजना और आईओ संदेश भेजना।

 आईओ प्रक्रिया डेटा मैपिंग
विस्तार मॉड्यूल में तीन प्रकार के डेटा होते हैं: IO डेटा, कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर और मेमोरी रजिस्टर। नेटवर्क एडाप्टर और विस्तार मॉड्यूल के बीच डेटा एक्सचेंज आंतरिक प्रोटोकॉल द्वारा IO प्रक्रिया छवि डेटा के माध्यम से किया जाता है।

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Analog-Input-Module - (2)

  • नेटवर्क एडाप्टर (63 स्लॉट) और विस्तार मॉड्यूल के बीच डेटा प्रवाह
  • इनपुट और आउटपुट इमेज डेटा स्लॉट की स्थिति और विस्तार स्लॉट के डेटा प्रकार पर निर्भर करता है। इनपुट और आउटपुट प्रोसेस इमेज डेटा का क्रम विस्तार स्लॉट की स्थिति पर आधारित है। इस व्यवस्था के लिए गणना नेटवर्क एडेप्टर और प्रोग्रामेबल IO मॉड्यूल के लिए मैनुअल में शामिल हैं।
  • वैध पैरामीटर डेटा उपयोग में आने वाले मॉड्यूल पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिएampएनालॉग मॉड्यूल में 0-20 mA या 4-20 mA की सेटिंग होती है, और तापमान मॉड्यूल में PT100, PT200 और PT500 जैसी सेटिंग होती हैं। प्रत्येक मॉड्यूल के लिए दस्तावेज़ पैरामीटर डेटा का विवरण प्रदान करता है।

विशेष विवरण

पर्यावरण विनिर्देशों

परिचालन तापमान -20° सेल्सियस – 60° सेल्सियस
यूएल तापमान -20° सेल्सियस – 60° सेल्सियस
भंडारण तापमान -40° सेल्सियस – 85° सेल्सियस
सापेक्षिक आर्द्रता 5% - 90% गैर-संघनक
बढ़ते डीआईएन रेल
शॉक ऑपरेटिंग आईईसी 60068-2-27 (15जी)
कंपन प्रतिरोध आईईसी 60068-2-6 (4 ग्राम)
औद्योगिक उत्सर्जन EN 61000-6-4: 2019
औद्योगिक प्रतिरक्षा EN 61000-6-2: 2019
स्थापना स्थिति अनुलंब और क्षैतिज
उत्पाद प्रमाणन सीई, एफसीसी

 सामान्य विनिर्देश

शक्ति का अपव्यय अधिकतम 125 mA @ 5 VDC
एकांत I/O टू लॉजिक: फोटोकपलर आइसोलेशन

क्षेत्र शक्ति: गैर-अलगाव

क्षेत्र शक्ति आपूर्ति वॉल्यूमtagई: 24 वीडीसी नाममात्र वॉल्यूमtagई रेंज: 18 - 26.4 वीडीसी

शक्ति अपव्यय: 0 mA @ 24 VDC

तारों I/O केबल अधिकतम 2.0mm2 (AWG 14)
वज़न 63 ग्राम
मॉड्यूल आकार 12 मिमी x 99 मिमी x 70 मिमी

DIMENSIONS

 

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Analog-Input-Module - (3)

मॉड्यूल आयाम (मिमी)

इनपुट विनिर्देश

चेतावनी
उच्च मात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पाद के रूप मेंtagई और उच्च धारा, आरटीबी सुरक्षा उद्देश्यों के लिए हटाने योग्य नहीं है।

चैनलों की संख्या 3 अध्याय खंडtagई इनपुट, 3 Ch करंट इनपुट सीटी के माध्यम से
संकेतक स्थिति, वीएल1, वीएल2, वीएल3, आईएल1, आईएल2, आईएल3
अधिकतम इनपुट वॉल्यूमtagई सीमा VLN= 288 वीएसीवीLL= 500 वीएसी
इनपुट प्रतिरोध वॉल्यूमtagई पथ 1200 k XNUMX
धारा मापना 5 ए (अधिकतम)सीटी 1: 4000 (अधिकतम)
इनपुट प्रतिरोध धारा पथ 30 वर्ग मीटर
संकल्प 24 बिट्स
इनपुट फ़्रीक्वेंसी रेंज 45 – 65 हर्ट्ज
मापे गए मान कोण, वॉल्यूमtagई, धारा, शक्ति, ऊर्जा, आवृत्ति, शक्ति कारक

टिप्पणी

  • यदि विस्तारित तापमान सीमा (-40 – 60 ℃) का उपयोग किया जाता है, तो माप की सटीकता कम हो जाती है।
  • यदि इनपुट मान छोटा है, तो गणना मान की त्रुटि बड़ी हो सकती है (कृपया संपूर्ण रेंज का 10% या अधिक इनपुट करें)।

प्रक्रिया डेटा का अद्यतन चक्र

मापने की त्रुटि वॉल्यूमtagई और करंट: 0.3% @ 25 ℃ वॉल्यूमtagई और करंट: 0.5 % @ -20 – 40 ℃ वॉल्यूमtagई और करंट: 1 % @ -20 – 50 ℃ वॉल्यूमtagई और करंट: 1.5% @ -40 – 60 ℃ आवृत्ति: ±0.1 हर्ट्ज़ चरण कोण: ±0.6 ⁰
डेटा पढ़ें अद्यतन समय
अधिकतम
आरएमएस वॉल्यूमtage 300 यूएस
अधिकतम आरएमएस वॉल्यूमtage 300 यूएस
न्यूनतम आरएमएस वॉल्यूमtage 300 यूएस
आरएमएस वर्तमान 300 यूएस
अधिकतम RMS धारा 300 यूएस
न्यूनतम आरएमएस धारा 300 यूएस
प्रत्यक्ष शक्ति 250 यूएस
सक्रिय शक्ति 350 यूएस
अधिकतम सक्रिय शक्ति 350 यूएस
न्यूनतम सक्रिय शक्ति 350 यूएस
प्रतिक्रियाशील शक्ति 2000 यूएस
स्पष्ट ऊर्जा 100 मि.से.
कुल स्पष्ट ऊर्जा 100 मि.से.
सक्रिय ऊर्जा 100 मि.से.
कुल सक्रिय ऊर्जा 100 मि.से.
प्रतिक्रियाशील ऊर्जा 100 मि.से.
कुल प्रतिक्रियाशील ऊर्जा 100 मि.से.
cos फी 200 यूएस
आपूर्ति नेटवर्क आवृत्ति 200 यूएस
अधिकतम आपूर्ति नेटवर्क आवृत्ति 200 यूएस
न्यूनतम आपूर्ति नेटवर्क आवृत्ति 200 यूएस
चरण कोण फ़ाई 300 यूएस

वायरिंग का नक्शा

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Analog-Input-Module - (4)

पिन नंबर संकेत विवरण
0 वॉल्यूमtagई इनपुट 0 (L1)
1 वॉल्यूमtagई इनपुट 1 (L2)
2 वॉल्यूमtagई इनपुट 2 (L3)
3 वॉल्यूमtagई इनपुट कॉमन (न्यूट्रल)
4 वर्तमान इनपुट L1
5 वर्तमान इनपुट N1
6 वर्तमान इनपुट L2
7 वर्तमान इनपुट N1
8 वर्तमान इनपुट L3
9 वर्तमान इनपुट N3

एलईडी सूचक

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Analog-Input-Module - (5)

एलईडी नं. एलईडी फ़ंक्शन / विवरण एलईडी रंग
0 स्थिति हरा
1 वॉल्यूमtagई इनपुट चैनल 1 हरा
2 वर्तमान इनपुट चैनल 1 हरा
3 वॉल्यूमtagई इनपुट चैनल 2 हरा
4 वर्तमान इनपुट चैनल 2 हरा
5 वॉल्यूमtagई इनपुट चैनल 3 हरा
6 वर्तमान इनपुट चैनल 3 हरा

एलईडी चैनल स्थिति

स्थिति नेतृत्व किया इंगित करता है
वॉल्यूम से अधिकtage वॉल्यूमtagई इनपुट एलईडी: बंद त्रुटि हुई
वॉल्यूमtagई इनपुट एलईडी: हरा सामान्य परिचालन
वॉल्यूम के तहतtage वॉल्यूमtagई इनपुट एलईडी: बंद त्रुटि हुई
वॉल्यूमtagई इनपुट एलईडी: हरा सामान्य परिचालन
अति वर्तमान वर्तमान इनपुट LED: बंद त्रुटि हुई
वर्तमान इनपुट एलईडी: हरा सामान्य परिचालन
कोई संकेत नहीं वॉल्यूमtagई इनपुट एलईडी: बंद

वर्तमान इनपुट LED: बंद

त्रुटि हुई
वॉल्यूमtagई इनपुट एलईडी: हरा

वर्तमान इनपुट एलईडी: हरा

सामान्य परिचालन
जी-बस स्थिति स्थिति एलईडी: बंद वियोग
स्थिति एलईडी: हरा संबंध

* कृपया इनपुट छवि डेटा देखें.(त्रुटि बाइट)

छवि तालिका में डेटा मैप करना

बाइट आउटपुट डेटा इनपुट डेटा
0 नियंत्रण बाइट 0 स्थिति बाइट 0
1 नियंत्रण बाइट 1 स्थिति बाइट 1
2 नियंत्रण बाइट 2 स्थिति बाइट 2
3 नियंत्रण बाइट 3 स्थिति बाइट 3
4 उपयोग नहीं किया त्रुटि बाइट 0
5 त्रुटि बाइट 1
6 त्रुटि बाइट 2
7 सुरक्षित
8 प्रक्रिया मान 1
9
10
11
12 प्रक्रिया मान 2
13
14
15
16 प्रक्रिया मान 3
17
18
19
20 प्रक्रिया मान 4
21
22
23

इनपुट छवि मान

स्थिति बाइट्स

स्थिति बाइट 0
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
आर ई माप का चयन करें CON_आईडी
माप का चयन करें 0 = वॉल्यूमtage
1 = मौजूदा
2 = शक्ति
3 = PF
4 = चरण कोण
5 = आवृत्ति
6 = ऊर्जा
7 = सुरक्षित
आर ई सभी न्यूनतम / अधिकतम / ऊर्जा मानों को रीसेट करना
CON_आईडी CON_आईडी
स्थिति बाइट 1
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
सुरक्षित माप का चयन करें CON_आईडी
माप का चयन करें 0 = वॉल्यूमtage
1 = मौजूदा
2 = शक्ति
3 = PF
4 = चरण कोण
5 = आवृत्ति
6 = ऊर्जा
7 = सुरक्षित
CON_आईडी CON_आईडी
स्थिति बाइट 2
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
सुरक्षित माप चुनें CON_आईडी
माप का चयन करें 0 = वॉल्यूमtage
1 = मौजूदा
2 = शक्ति
3 = PF
4 = चरण कोण
5 = आवृत्ति
6 = ऊर्जा
7 = सुरक्षित
CON_आईडी CON_आईडी
स्थिति बाइट 3
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
सुरक्षित माप का चयन करें CON_आईडी
माप का चयन करें 0 = वॉल्यूमtage
1 = वर्तमान
2 = पॉवर
3 = पीएफ
4 = कला कोण
5 = आवृत्ति
6 = ऊर्जा
7 = आरक्षित
CON_आईडी CON_आईडी

त्रुटि बाइट्स

त्रुटि बाइट 0
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
ERR_VL2 VL2_त्रुटि कोड ERR_VL1 VL1_त्रुटि कोड
ERR_VL1 चरण 1 खंडtagई इनपुट त्रुटि 0 = OK1 = त्रुटि हुई
ERR_VL2 चरण 2 खंडtagई इनपुट त्रुटि 0 = OK1 = त्रुटि हुई
त्रुटि बाइट 1
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
ERR_IL1 IL1_त्रुटि कोड ERR_VL3 VL3_त्रुटि कोड
ERR_VL3 चरण 3 खंडtagई इनपुट त्रुटि 0 = OK1 = त्रुटि हुई
ERR_IL1 चरण 1 वर्तमान इनपुट त्रुटि 0 = OK1 = त्रुटि हुई
त्रुटि बाइट 2
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
ERR_IL3 IL3_त्रुटि कोड ERR_IL2 IL2_त्रुटि कोड
ERR_IL2 चरण 2 वर्तमान इनपुट त्रुटि 0 = OK1 = त्रुटि हुई
ERR_IL3 चरण 3 वर्तमान इनपुट त्रुटि 0 = ठीक
1 = त्रुटि घटित हुई
त्रुटि कोड  0 = कोई त्रुटि नहीं
1 = ओवर इनपुट
2 = अंडर इनपुट
3 = कोई कनेक्शन नहीं

प्रक्रिया मान बाइट्स

प्रक्रिया मान 0-0 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया0[7 : 0]
प्रक्रिया0[7 : 0] स्थिति बाइट 0 का प्रक्रिया मान 0
प्रक्रिया मान 0-1 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया0[15 : 8]
प्रक्रिया0[15 : 8] स्थिति बाइट 0 का प्रक्रिया मान 0
प्रक्रिया मान 0-2 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया0[23 : 16]
प्रक्रिया0[23 : 16] स्थिति बाइट 0 का प्रक्रिया मान 0
प्रक्रिया मान 0-3 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया0[31 : 24]
प्रक्रिया0[31 : 24] स्थिति बाइट 0 का प्रक्रिया मान 0
प्रक्रिया मान 1-0 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया1[7 : 0]
प्रक्रिया1[7 : 0] स्थिति बाइट 1 का प्रक्रिया मान 1
प्रक्रिया मान 1-1 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया1[15 : 8]
प्रक्रिया1[15 : 8] स्थिति बाइट 1 का प्रक्रिया मान 1
प्रक्रिया मान 1-2 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया1[23 : 16]
प्रक्रिया1[23 : 16] स्थिति बाइट 1 का प्रक्रिया मान 1
प्रक्रिया मान 1-3 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया1[31 : 24]
प्रक्रिया1[32 : 24] स्थिति बाइट 1 का प्रक्रिया मान 1
प्रक्रिया मान 2-0 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया2[7 : 0]
प्रक्रिया2[7 : 0] स्थिति बाइट 2 का प्रक्रिया मान 2
प्रक्रिया मान 2-1 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया2[15 : 8]
प्रक्रिया2[15 : 8] स्थिति बाइट 2 का प्रक्रिया मान 2
प्रक्रिया मान 2-2 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया2[23 : 16]
प्रक्रिया2[23 : 16] स्थिति बाइट 2 का प्रक्रिया मान 2
प्रक्रिया मान 2-3 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया2[31 : 24]
प्रक्रिया2[31 : 24] स्थिति बाइट 2 का प्रक्रिया मान 2
प्रक्रिया मान 3-0 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया3[7 : 0]
प्रक्रिया3[7 : 0] स्थिति बाइट 3 का प्रक्रिया मान 3
प्रक्रिया मान 3-1 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया3[15 : 8]
प्रक्रिया3[15 : 8] स्थिति बाइट 3 का प्रक्रिया मान 3
प्रक्रिया मान 3-2 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया3[23 : 16]
प्रक्रिया3[23 : 16] स्थिति बाइट 3 का प्रक्रिया मान 3
प्रक्रिया मान 3-3 बाइट
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
प्रक्रिया3[31 : 24]
प्रक्रिया3[31 : 24] स्थिति बाइट 3 का प्रक्रिया मान 3

आउटपुट छवि मान

नियंत्रण बाइट 0
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
रीसेट करें माप का चयन करें CON_आईडी
माप का चयन करें 0 = वॉल्यूमtage
1 = वर्तमान
2 = शक्ति
3 = पीएफ
4 = कला कोण
5 = आवृत्ति
6 = ऊर्जा
7 = आरक्षित
रीसेट करें सभी न्यूनतम/अधिकतम ऊर्जा मानों को रीसेट करना
CON_आईडी CON_आईडी
नियंत्रण बाइट 1
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
सुरक्षित माप का चयन करें CON_आईडी
माप का चयन करें 0 = वॉल्यूमtage
1 = वर्तमान
2 = शक्ति
3 = पीएफ
4 = कला कोण
5 = आवृत्ति
6 = ऊर्जा
7 = आरक्षित
CON_आईडी CON_आईडी
नियंत्रण बाइट 2
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
सुरक्षित माप का चयन करें CON_आईडी
माप का चयन करें 0 = वॉल्यूमtage
1 = वर्तमान
2 = शक्ति
3 = पीएफ
4 = कला कोण
5 = आवृत्ति
6 = ऊर्जा
7 = आरक्षित
CON_आईडी CON_आईडी
नियंत्रण बाइट X3
बिट 7 बिट 6 बिट 5 बिट 4 बिट 3 बिट 2 बिट 1 बिट 0
सुरक्षित माप का चयन करें CON_आईडी
माप का चयन करें 0 = वॉल्यूमtage
1 = वर्तमान
2 = शक्ति
3 = पीएफ
4 = कला कोण
5 = आवृत्ति
6 = ऊर्जा
7 = आरक्षित
CON_आईडी CON_आईडी
CON_आईडी मापा गया मान डेटा प्रकार स्केलिंग
माप का चयन = वॉल्यूमtage
00 आरएमएस वॉल्यूमtagई एल1-एन uint32 0.01 वी
01 आरएमएस वॉल्यूमtagई एल2-एन uint32 0.01 वी
02 आरएमएस वॉल्यूमtagई एल3-एन uint32 0.01 वी
03 अधिकतम आरएमएस वॉल्यूमtagई एल1-एन uint32 0.01 वी
04 अधिकतम आरएमएस वॉल्यूमtagई एल2-एन uint32 0.01 वी
05 अधिकतम आरएमएस वॉल्यूमtagई एल3-एन uint32 0.01 वी
06 न्यूनतम आरएमएस वॉल्यूमtagई एल1-एन uint32 0.01 वी
07 न्यूनतम आरएमएस वॉल्यूमtagई एल2-एन uint32 0.01 वी
08 न्यूनतम आरएमएस वॉल्यूमtagई एल3-एन uint32 0.01 वी
09 सुरक्षित
0A
0B
0C
0D
0E
0F
CON_आईडी मापा गया मान डेटा प्रकार स्केलिंग
माप का चयन = वर्तमान
00 आरएमएस वर्तमान L1-N uint32 0.001 ए
01 आरएमएस वर्तमान L2-N uint32 0.001 ए
02 आरएमएस वर्तमान L3-N uint32 0.001 ए
03 अधिकतम RMS करंट L1-N uint32 0.001 ए
04 अधिकतम RMS करंट L2-N uint32 0.001 ए
05 अधिकतम RMS करंट L3-N uint32 0.001 ए
06 न्यूनतम आरएमएस वर्तमान L1-N uint32 0.001 ए
07 न्यूनतम आरएमएस वर्तमान L2-N uint32 0.001 ए
08 न्यूनतम आरएमएस वर्तमान L3-N uint32 0.001 ए
09 सुरक्षित
0A
0B
0C
0D
0E
0F
CON_आईडी मापा गया मान डेटा प्रकार स्केलिंग
माप चयन = शक्ति
00 स्पष्ट शक्ति L1 uint32 0.01वीए
01 स्पष्ट शक्ति L2 uint32 0.01वीए
02 स्पष्ट शक्ति L3 uint32 0.01वीए
03 सक्रिय शक्ति L1 int32 0.01 वॉट
04 सक्रिय शक्ति L2 int32 0.01 वॉट
05 सक्रिय शक्ति L3 int32 0.01 वॉट
06 अधिकतम सक्रिय शक्ति L1 int32 0.01 वॉट
07 अधिकतम सक्रिय शक्ति L2 int32 0.01 वॉट
08 अधिकतम सक्रिय शक्ति L3 int32 0.01 वॉट
09 न्यूनतम सक्रिय शक्ति L1 int32 0.01 वॉट
0A न्यूनतम सक्रिय शक्ति L2 int32 0.01 वॉट
0B न्यूनतम सक्रिय शक्ति L3 int32 0.01 वॉट
0C प्रतिक्रियाशील शक्ति L1 int32 0.01वर
0D प्रतिक्रियाशील शक्ति L2 int32 0.01वर
0E प्रतिक्रियाशील शक्ति L3 int32 0.01वर
CON_आईडी मापा गया मान डेटा प्रकार स्केलिंग
माप का चयन = ऊर्जा
00 आभासी ऊर्जा L1 uint32 पैरामीटर सेट करें
01 आभासी ऊर्जा L2 uint32
02 आभासी ऊर्जा L3 uint32
03 कुल स्पष्ट ऊर्जा uint32
04 सक्रिय ऊर्जा L1 int32
05 सक्रिय ऊर्जा L2 int32
06 सक्रिय ऊर्जा L3 int32
07 कुल सक्रिय ऊर्जा int32
08 प्रतिक्रियाशील ऊर्जा L1 int32
09 प्रतिक्रियाशील ऊर्जा L2 int32
0A प्रतिक्रियाशील ऊर्जा L3 int32
0B कुल प्रतिक्रियाशील ऊर्जा int32
0C सुरक्षित
0D
0E
0F
CON_आईडी मापा गया मान डेटा प्रकार स्केलिंग
माप चयन = पावर फैक्टर
00 पावर फैक्टर L1 int32 0.01
01 पावर फैक्टर L2 int32 0.01
02 पॉडवर फैक्टर L3 int32 0.01
03 सुरक्षित
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
CON_आईडी मापा गया मान डेटा प्रकार स्केलिंग
माप चयन = आवृत्ति
00 आपूर्ति नेटवर्क आवृत्ति L1 uint32 0.01 हर्ट्ज
01 आपूर्ति नेटवर्क आवृत्ति L2 uint32 0.01 हर्ट्ज
02 आपूर्ति नेटवर्क आवृत्ति L3 uint32 0.01 हर्ट्ज
03 अधिकतम आपूर्ति नेटवर्क आवृत्ति L1 uint32 0.01 हर्ट्ज
04 अधिकतम आपूर्ति नेटवर्क आवृत्ति L2 uint32 0.01 हर्ट्ज
05 अधिकतम आपूर्ति नेटवर्क आवृत्ति L3 uint32 0.01 हर्ट्ज
06 न्यूनतम आपूर्ति नेटवर्क आवृत्ति L1 uint32 0.01 हर्ट्ज
07 न्यूनतम आपूर्ति नेटवर्क आवृत्ति L2 uint32 0.01 हर्ट्ज
08 न्यूनतम आपूर्ति नेटवर्क आवृत्ति L3 uint32 0.01 हर्ट्ज
09 सुरक्षित
0A
0B
0C
0D
0E

पैरामीटर डेटा

मान्य पैरामीटर लंबाई: 5 बाइट्स

बिट#7 बिट#6 बिट#5 बिट#4 बिट#3 बिट#2 बिट#1 बिट#0
बाइट#0 सीटी सेंसर 1 : x
वर्तमान ट्रांसफार्मर अनुपात विभाजक का मान
बाइट#1 बिट#7 बिट#6 बिट#5 बिट#4 बिट#3 बिट#2 बिट#1 बिट#0
आवृत्ति ऊर्जा मूल्यों के लिए स्केलिंग सीटी सेंसर 1 : x
0 = 45 – 55 हर्ट्ज 0 = 1मी Wh/VARh/VAh वर्तमान ट्रांसफार्मर अनुपात विभाजक का मान
1 = 55 – 65 हर्ट्ज 1 = 0.01 व्ही/वीएआरएच/वीएएच
2 = 0.1 व्ही/वीएआरएच/वीएएच
3 = 1 व्ही/वीएआरएच/वीएएच
4 = 0.01k Wh/VARh/VAh
5 = 0.1k Wh/VARh/VAh
6 = 1k Wh/VARh/VAh
7 = आरक्षित
बाइट#2 बिट#7 बिट#6 बिट#5 बिट#4 बिट#3 बिट#2 बिट#1 बिट#0
ओवरवोलtagई थ्रेशोल्ड एलएक्स (मान) रिज़ॉल्यूशन 0.2 वी
ओवरवोलtagई थ्रेशोल्ड = 250 V + मान * 0.2 V (अधिकतम 300 V)
बाइट#3 बिट#7 बिट#6 बिट#5 बिट#4 बिट#3 बिट#2 बिट#1 बिट#0
अंडरवोलtagई थ्रेशोल्ड एलएक्स (मान) रिज़ॉल्यूशन 0.5 वी
अंडरवोलtagई थ्रेशोल्ड = 0 V + मान * 0.5 V (अधिकतम 125 V)
बाइट#4 बिट#7 बिट#6 बिट#5 बिट#4 बिट#3 बिट#2 बिट#1 बिट#0
ओवरकरंट थ्रेशहोल्ड Lx (मान) रिज़ॉल्यूशन 2 mA
ओवरकरंट थ्रेशहोल्ड = 0.8 A + मान * 0.002 A (अधिकतम 1.3 A)

टिप्पणी
सही पावर फैक्टर और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवृत्ति सेट करें।

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Analog-Input-Module - (6)

टिप्पणी
जब लोड कैपेसिटिव होता है तो रिएक्टिव पावर माप नकारात्मक होता है, और जब लोड इंडक्टिव होता है। इसलिए रिएक्टिव पावर के संकेत का उपयोग पावर फैक्टर के संकेत को दर्शाने के लिए किया जा सकता है।

  • पावर फैक्टर = (मौलिक प्रतिक्रियाशील शक्ति का संकेत) * (एबीएस (सक्रिय शक्ति)) / स्पष्ट शक्ति)
  • Exampसेटिंग का ले
  • डेटा पढ़ें: चरण 1 आरएमएस वॉल्यूमtagई / आरएमएस वर्तमान / स्पष्ट शक्ति / सक्रिय शक्ति।
  • इनपुट मान: 220 V, 1000 A, PF 0.5.
  • पैरामीटर: CT 1: 1000, इनपुट आवृत्ति 55-65 Hz, ओवरवॉलtagई थ्रेशोल्ड 260 V, अन्य डिफ़ॉल्ट(0) है।
  • ओवरवोलtagई थ्रेशोल्ड = (260 V (उपयोगकर्ता सेटिंग मान) - 250 V (डिफ़ॉल्ट सेटिंग मान)) / 0.2 V. रिज़ॉल्यूशन: 0.2 V.
  • ओवरकरंट थ्रेशहोल्ड = 1000 A (उपयोगकर्ता सेटिंग CT 1: 1000) = ((1 A (उपयोगकर्ता सेटिंग मान) – 0.8 (डिफ़ॉल्ट सेटिंग मान)) / 0.001) * 1000 (CT). रिज़ॉल्यूशन: 0.001 A.
  • सभी का डिफ़ॉल्ट मान 0 है.

3. स्टेटस बाइट की जाँच करें। जब स्टेटस बाइट और कंट्रोल बाइट समान हों, तो प्रोसेस मान होता है

पैरामीटर कीमत
सीटी सेंसर 1 : x (12 बिट) 001111101000 (बिट) सेट सीटी 1000
ऊर्जा मूल्यों के लिए स्केलिंग (3 बिट) 000 (बिट) सेट 1m Wh/VARh/VAh
आवृत्ति (1 बिट) 1 (बिट) 55-65 हर्ट्ज सेट करें
ओवरवोलtagई थ्रेशोल्ड एलएक्स (8 बिट) 00110010 (बिट) सेट 260 V
अंडरवोलtagई थ्रेशोल्ड एलएक्स (8 बिट) 00000000 (बिट) 0 V (डिफ़ॉल्ट) सेट करें
ओवरकरंट थ्रेशहोल्ड Lx(8 बिट) 00000000 (बिट) 0.8 A (डिफ़ॉल्ट) सेट करें
सभी पैरामीटर E8 83 32 00 00 (बाइट हेक्स)

नियंत्रण बाइट सेट करें (आउटपुट छवि मान अध्याय देखें).

बिट#7 बिट#6 बिट#5 बिट#4 बिट#3 बिट#2 बिट#1 बिट#0
नियंत्रण बाइट #0 आर ई माप का चयन करें (वॉल्यूमtage) CON_ID(RMS वॉल्यूमtagई एल1-एन)
0 0 0 0 0 0 0 0
नियंत्रण बाइट #1 सुरक्षित माप का चयन करें (वर्तमान) CON_ID (RMS वर्तमान L1-N)
0 0 0 1 0 0 0 0
नियंत्रण बाइट #2 सुरक्षित माप चयन (पावर) CON_ID (स्पष्ट शक्ति L1)
0 0 0 1 0 0 0 0
नियंत्रण बाइट #3 सुरक्षित माप चयन (पावर) CON_ID (सक्रिय पावर L1)
0 0 0 1 0 0 1 1

स्टेटस बाइट की जाँच करें। जब स्टेटस बाइट और कंट्रोल बाइट समान होते हैं, तो प्रोसेस मान अपडेट हो जाता है।

बिट#7 बिट#6 बिट#5 बिट#4 बिट#3 बिट#2 बिट#1 बिट#0
स्थिति बाइट #0 आर ई माप का चयन करें (वॉल्यूमtage) CON_ID(RMS वॉल्यूमtagई एल1-एन)
0 0 0 0 0 0 0 0
स्थिति बाइट #0 सुरक्षित माप का चयन करें (वर्तमान) CON_ID (RMS वर्तमान L1-N)
0 0 0 1 0 0 0 0
स्थिति बाइट #0 सुरक्षित माप चयन (पावर) CON_ID (स्पष्ट शक्ति L1)
0 0 0 1 0 0 0 0
स्थिति बाइट #0 सुरक्षित माप चयन (पावर) CON_ID (सक्रिय पावर L1)
0 0 0 1 0 0 1 1

प्रक्रिया मान की जाँच करें.

प्रक्रिया मान#0 (आरएमएस वॉल्यूमtage) 000055F0(डवर्ड हेक्स) 22000(डेक) 220 V
प्रक्रिया मान#1 (आरएमएस वर्तमान) 000F4240(डवर्ड हेक्स) 1000000(डेक) 1000 ए
प्रक्रिया मान#2 (प्रकट शक्ति) 014FB180(डवर्ड हेक्स) 22000000(डेक) 220 केवीए
प्रक्रिया मान#3 (सक्रिय शक्ति) 00A7D8C0(डवर्ड हेक्स) 11000000(डेक) 110 किलोवाट

हार्डवेयर सेटअप

सावधानी

  • मॉड्यूल स्थापित करने से पहले हमेशा इस अध्याय को पढ़ें!
  • गर्म सतह! ऑपरेशन के दौरान आवास की सतह गर्म हो सकती है। यदि डिवाइस का उपयोग उच्च परिवेश के तापमान में किया जाता है, तो इसे छूने से पहले हमेशा डिवाइस को ठंडा होने दें।
  • बिजली से चलने वाले उपकरणों पर काम करने से उपकरण को नुकसान हो सकता है! उपकरण पर काम करने से पहले हमेशा बिजली की आपूर्ति बंद कर दें।

जगह की जरूरतें
निम्नलिखित चित्र G-सीरीज मॉड्यूल स्थापित करते समय स्थान की आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। यह अंतर वेंटिलेशन के लिए जगह बनाता है, और संचालन को प्रभावित करने वाले विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप को रोकता है। स्थापना की स्थिति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह से मान्य है। चित्र उदाहरणात्मक हैं और अनुपात से बाहर हो सकते हैं।

सावधानी
स्थान संबंधी आवश्यकताओं का पालन न करने से उत्पाद को नुकसान पहुंच सकता है।

 

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Analog-Input-Module - (7)

मॉड्यूल को DIN रेल पर माउंट करें
निम्नलिखित अध्यायों में बताया गया है कि मॉड्यूल को DIN रेल पर कैसे लगाया जाए।

सावधानी
मॉड्यूल को लॉकिंग लीवर के साथ DIN रेल पर लगाया जाना चाहिए।

 GL-9XXX या GT-XXXX मॉड्यूल माउंट करें
निम्नलिखित निर्देश इन मॉड्यूल प्रकारों पर लागू होते हैं:

  • जीएल-9XXX
  • जीटी-1XXX
  • जीटी-2XXX
  • जीटी-3XXX
  • जीटी-4XXX
  • जीटी-5XXX
  • जीटी-7XXX

GN-9XXX मॉड्यूल में तीन लॉकिंग लीवर हैं, एक नीचे और दो साइड में। माउंटिंग निर्देशों के लिए, माउंट GN-9XXX मॉड्यूल देखें।

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Analog-Input-Module - (6)

GN-9XXX मॉड्यूल माउंट करें
उदाहरण के लिए, उत्पाद नाम GN-9XXX के साथ नेटवर्क एडाप्टर या प्रोग्रामेबल IO मॉड्यूल को माउंट या डिसमाउंट करनाampGN-9251 या GN-9371 के लिए, निम्नलिखित निर्देश देखें:

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Analog-Input-Module - (7)

फील्ड पावर और डेटा पिन
जी-सीरीज नेटवर्क एडाप्टर और विस्तार मॉड्यूल के बीच संचार, साथ ही बस मॉड्यूल की सिस्टम/फील्ड पावर सप्लाई आंतरिक बस के माध्यम से की जाती है। इसमें 2 फील्ड पावर पिन और 6 डेटा पिन शामिल हैं।

चेतावनी
डेटा और फील्ड पावर पिन को न छुएं! छूने से ESD शोर के कारण गंदगी और क्षति हो सकती है।

पिन नंबर नाम विवरण
P1 सिस्टम वीसीसी सिस्टम आपूर्ति वॉल्यूमtagई (5 वीडीसी)
P2 सिस्टम जीएनडी सिस्टम ग्राउंड
P3 टोकन आउटपुट प्रोसेसर मॉड्यूल का टोकन आउटपुट पोर्ट
P4 सीरियल आउटपुट प्रोसेसर मॉड्यूल का ट्रांसमीटर आउटपुट पोर्ट
P5 सीरियल इनपुट प्रोसेसर मॉड्यूल का रिसीवर इनपुट पोर्ट
P6 सुरक्षित बाईपास टोकन के लिए आरक्षित
P7 फ़ील्ड जीएनडी खेत का मैदान
P8 फील्ड वीसीसी क्षेत्र आपूर्ति वॉल्यूमtagई (24 वीडीसी)

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In view इस सॉफ़्टवेयर के लिए अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला के बारे में, उपयोगकर्ताओं को स्वयं पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके विशिष्ट अनुप्रयोग में इसका सही ढंग से उपयोग किया जा रहा है। अनुप्रयोग और उपकरण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को स्वयं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक अनुप्रयोग कॉन्फ़िगरेशन और सुरक्षा के संबंध में सभी प्रासंगिक आवश्यकताओं, मानकों और कानून के अनुपालन में है। इस दस्तावेज़ में उल्लिखित उपकरणों की स्थापना या उपयोग के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान के लिए Beijer Electronics AB कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगा। Beijer Electronics AB उपकरण के सभी संशोधन, परिवर्तन या रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है।

  • प्रधान कार्यालय
  • बेजर इलेक्ट्रॉनिक्स एबी
  • बॉक्स 426
  • 201 24 माल्मो, स्वीडन
  • www.beijerelectronics.com / +46 40 358600

सामान्य प्रश्न

  • प्रश्न: एलईडी संकेतक क्या दर्शाते हैं?
    उत्तर: एलईडी संकेतक प्रत्येक चैनल की स्थिति दिखाते हैं, तथा मॉड्यूल की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
  • प्रश्न: क्या रखरखाव के लिए टर्मिनल को हटाया जा सकता है?
    उत्तर: नहीं, सुरक्षा और स्थिरता के कारणों से इस मॉड्यूल पर टर्मिनल हटाया नहीं जा सकता।

दस्तावेज़ / संसाधन

बीजर इलेक्ट्रॉनिक्स GT-3911 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल [पीडीएफ] उपयोगकर्ता पुस्तिका
GT-3911, GT-3911 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, GT-3911, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल, मॉड्यूल

संदर्भ

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