ឧបករណ៍បញ្ជាតក្កវិជ្ជាខ្នាតតូច IVIC1L-1616MAR-T
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់កំណែ៖ វី ៣.០ ១២.២០២០
ឧបករណ៍បញ្ជាតក្កវិជ្ជាខ្នាតតូច IVIC1L-1616MAR-T
សៀវភៅណែនាំឯកសារយោងរហ័សនៃ IVC1L-1616MAR-T ជាមួយ 2PT PLC
សៀវភៅណែនាំចាប់ផ្តើមរហ័សនេះគឺផ្តល់ជូនអ្នកនូវការណែនាំរហ័សចំពោះការរចនា ការដំឡើង ការតភ្ជាប់ និងការថែទាំ IVC1L-1616MAR-T series PLC ដែលងាយស្រួលសម្រាប់ឯកសារយោងនៅនឹងកន្លែង។ ណែនាំដោយសង្ខេបនៅក្នុងកូនសៀវភៅនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសផ្នែករឹង លក្ខណៈពិសេស និងការប្រើប្រាស់ IVC1L-1616MAR-T PLC រួមទាំងផ្នែកស្រេចចិត្ត និងសំណួរដែលសួរញឹកញាប់សម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់អ្នក។ សម្រាប់ការបញ្ជាទិញសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ខាងលើ សូមទាក់ទងអ្នកចែកចាយ INVT ឬការិយាល័យលក់របស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចទស្សនាបាន។ http://www.invt-control.com ដើម្បីទាញយកព័ត៌មានបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹង PLC ឬផ្តល់មតិកែលម្អលើបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹង PLC ។
សេចក្តីផ្តើម
1.1 ការកំណត់គំរូ
ការរចនាម៉ូដត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។
ជូនចំពោះអតិថិជន៖ សូមអរគុណសម្រាប់ការជ្រើសរើសផលិតផលរបស់យើង។ ដើម្បីកែលម្អផលិតផល និងផ្តល់សេវាកម្មកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អ្នក តើអ្នកអាចបំពេញទម្រង់បែបបទបន្ទាប់ពីផលិតផលបានដំណើរការរយៈពេល 1 ខែ ហើយផ្ញើសំបុត្រ ឬទូរសារមកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងបានទេ? យើងនឹងផ្ញើជូនអ្នកនូវវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ប្រណិតមួយនៅពេលទទួលបានទម្រង់មតិកែលម្អគុណភាពផលិតផលពេញលេញ។ លើសពីនេះ ប្រសិនបើអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យយើងនូវដំបូន្មានមួយចំនួនលើការកែលម្អផលិតផល និងគុណភាពសេវាកម្ម អ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់ពិសេស។ អរគុណច្រើន!
Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.
ទម្រង់មតិកែលម្អគុណភាពផលិតផល
ឈ្មោះអតិថិជន | ទូរស័ព្ទ | ||
អាស័យដ្ឋាន | ប្រៃសណីយ៍ | កូដ | |
គំរូ | កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រើប្រាស់ | ||
ម៉ាស៊ីន SN | |||
រូបរាងឬរចនាសម្ព័ន្ធ | |||
ការសម្តែង | |||
កញ្ចប់ | |||
សម្ភារៈ | |||
បញ្ហាគុណភាពអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ | |||
ការណែនាំអំពីការកែលម្អ |
អាស័យដ្ឋាន៖ INVT Guangming Technology Building, Songbai Road, Matian, Guangming District, Shenzhen, China Tel: +86 23535967
1.2 គ្រោង
គ្រោងនៃម៉ូឌុលមូលដ្ឋានត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោមដោយយកអតីតampឡេនៃ IVC1L-1616MAR-T ។
PORTO និង PORT1 PORT2 គឺជាស្ថានីយទំនាក់ទំនង។ PORTO ប្រើរបៀប RS232 ជាមួយនឹងរន្ធ Mini DIN8 ។ PORT1 និង PORT2 មាន RS485 ពីរដង។ រន្ធ busbar គឺសម្រាប់ភ្ជាប់ម៉ូឌុលផ្នែកបន្ថែម។ កុងតាក់ជ្រើសរើសរបៀបមានបីទីតាំង៖ ON, TM និង OFF ។
1.3 ការណែនាំអំពីស្ថានីយ
1. ប្លង់នៃស្ថានីយត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖ ស្ថានីយបញ្ចូល៖ តារាងនិយមន័យស្ថានីយបញ្ចូល
ទេ | សញ្ញា | ការពិពណ៌នា | ទេ | សញ្ញា | ការពិពណ៌នា |
1 | ស/ស | បញ្ចូលប្រភព/ស្ថានីយជ្រើសរើសរបៀបលិច | 14 | X1 | ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X1 ឌីជីថល |
2 | XO | ស្ថានីយបញ្ចូល XO សញ្ញាឌីជីថល | 1 គ ខ្ញុំ”' | n ‘ |
ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X3 ឌីជីថល |
3 | X2 | ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X2 ឌីជីថល | 16 | c X' |
ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X5 ឌីជីថល |
4 | X4 | ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X4 ឌីជីថល | 17 ' |
y7 ” |
ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X7 ឌីជីថល |
5 | X6 | ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X6 ឌីជីថល | 18 | X11 | ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X11 ឌីជីថល |
6 | X10 | ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X10 ឌីជីថល | 19 | X13 | ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X13 ឌីជីថល |
7 | X12 | ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X12 ឌីជីថល | 20 | X15 | ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X15 ឌីជីថល |
8 | X14 | ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X14 ឌីជីថល | 21 | X17 | ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X17 ឌីជីថល |
9 | X16 | ស្ថានីយបញ្ចូលសញ្ញា X16 ឌីជីថល | 22 | FG | ដីការពារខ្សែ RTD |
10 | 11 | ចរន្តជំនួយ RTD វិជ្ជមាននៃ CH1 | 23 | R1+ | ស៊ីណាល់ អ៊ីយូត ស៊ីណាល់ ស៊ីណាល់ ស៊ីស្ទ័រ វិជ្ជមាននៃ CH1 |
11 | 11 | ចរន្តជំនួយ RTD អវិជ្ជមាននៃ CH1 | 24 | R1 | អ៊ីណូត sisnal ធន់ទ្រាំនឹងកម្ដៅអវិជ្ជមាននៃ CH1 |
12 | 12+ | ចរន្តជំនួយ RTD វិជ្ជមាននៃ CH2 | 25 | R2+ | ស៊ីណាល់ អ៊ីយូត ស៊ីណាល់ ស៊ីណាល់ ស៊ីស្ទ័រ វិជ្ជមាននៃ CH2 |
13 | ១២— | ចរន្តជំនួយ RTD អវិជ្ជមាននៃ CH2 | 26 | R2— | ការបញ្ចូលសញ្ញាធន់ទ្រាំកម្ដៅអវិជ្ជមាននៃ CH2 |
ស្ថានីយទិន្នផល៖
ទេ | សញ្ញា | ការពិពណ៌នា | ទេ | សញ្ញា | ការពិពណ៌នា |
1 | +24 | បង្គោលវិជ្ជមាននៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទិន្នផល 24V | 14 | COM | បង្គោលអវិជ្ជមាននៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទិន្នផល 24V |
2 | YO | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល | 15 | COMO | ត្រួតពិនិត្យទិន្នផលស្ថានីយទូទៅ |
3 | Y1 | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល | 16 | ទទេ | |
4 | Y2 | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល | 17 | COM1 | ស្ថានីយទូទៅនៃស្ថានីយទិន្នផលវត្ថុបញ្ជា |
5 | Y3 | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល | 18 | COM2 | ស្ថានីយទូទៅនៃស្ថានីយទិន្នផលវត្ថុបញ្ជា |
6 | Y4 | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល | 19 | Y5 | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល |
7 | Y6 | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល | 20 | Y7 | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល |
8 | • | ទទេ | 21 | COM3 | ស្ថានីយទូទៅនៃស្ថានីយទិន្នផលវត្ថុបញ្ជា |
9 | Y10 | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល | 22 | អ៊ីល | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល |
10 | Y12 | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល | 23 | Y13 | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល |
11 | Y14 | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល | 24 | Y15 | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល |
12 | Y16 | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល | 25 | Y17 | ត្រួតពិនិត្យស្ថានីយទិន្នផល |
13 | • | ទទេ | 26 | • | ទទេ |
លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
លក្ខណៈជាក់លាក់នៃថាមពល និងថាមពលដែលភ្ជាប់មកជាមួយ PLC សម្រាប់ម៉ូឌុលបន្ថែមត្រូវបានរាយក្នុងតារាងខាងក្រោម។
ធាតុ | ឯកតា | នាទី | តម្លៃធម្មតា | អតិបរមា។ | ចំណាំ | |
វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ថាមពលtage | វ៉ាក | 85 | 220 | 264 | ការចាប់ផ្តើម និងដំណើរការធម្មតា។ | |
បញ្ចូលចរន្ត | A | / | / | 2. | បញ្ចូល: 90Vac, 100% ទិន្នផល | |
វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នទិន្នផល | 5V/GND | mA | / | 900 | / | ថាមពលសរុបនៃទិន្នផល 5V / GND និង 24V / GND 10.4W ។ អតិបរមា។ ថាមពលទិន្នផល: 24.8W (ផលបូកនៃសាខាទាំងអស់) |
24V/GND | mA | / | 300 | / | ||
+-15V / AGND | mA | / | 200 | |||
24V/COM | mA | / | 600 | / |
ការបញ្ចូល និងលទ្ធផលឌីជីថល
3.1 លក្ខណៈបញ្ចូល និងការបញ្ជាក់
លក្ខណៈបញ្ចូល និងលក្ខណៈពិសេសត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖
ធាតុ | ស្ថានីយបញ្ចូលល្បឿនលឿន X0-X7 | ស្ថានីយបញ្ចូលទូទៅ | |
របៀបបញ្ចូល | របៀបប្រភព ឬរបៀបលិច កំណត់តាមរយៈស្ថានីយ s/s | ||
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអគ្គិសនី | បញ្ចូលវ៉ុលtage | 24Vdc | |
ភាពធន់នឹងការបញ្ចូល | 4k0 | 4.3k0 | |
បញ្ចូល ON | ភាពធន់នឹងសៀគ្វីខាងក្រៅ < 4000 | ភាពធន់នឹងសៀគ្វីខាងក្រៅ < 4000 | |
បិទការបញ្ចូល | ភាពធន់នឹងសៀគ្វីខាងក្រៅ > 24k0 | ភាពធន់នឹងសៀគ្វីខាងក្រៅ > 24k0 | |
មុខងារត្រង | តម្រងឌីជីថល | X0—X7 មានពេលវេលាឌីជីថល៖ កម្មវិធី 0, 8, 16, 32 ឬ 64ms) | មុខងារ tering ។ ត្រង (ជ្រើសរើសតាមរយៈអ្នកប្រើប្រាស់ |
តម្រងផ្នែករឹង | ស្ថានីយបញ្ចូលក្រៅពី X0-X7 គឺជាការត្រងផ្នែករឹង។ ពេលត្រង៖ ប្រហែល 10ms | ||
មុខងារល្បឿនលឿន | X0—X7៖ ការរាប់ល្បឿនលឿន ការរំខាន និងការចាប់ជីពចរ XO និង X1៖ ប្រេកង់រាប់រហូតដល់ 50kHz X2–X5៖ ប្រេកង់រាប់រហូតដល់ 10kHz ផលបូកនៃប្រេកង់បញ្ចូលគួរតែតិចជាង 60kHz |
||
ស្ថានីយទូទៅ | ស្ថានីយទូទៅតែមួយគត់៖ COM |
ស្ថានីយបញ្ចូលដើរតួជាអ្នករាប់មានដែនកំណត់លើប្រេកង់អតិបរមា។ រាល់ប្រេកង់ដែលខ្ពស់ជាងនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការរាប់មិនត្រឹមត្រូវ ឬដំណើរការប្រព័ន្ធមិនប្រក្រតី។ ត្រូវប្រាកដថាការរៀបចំស្ថានីយបញ្ចូលគឺសមហេតុផល ហើយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខាងក្រៅដែលបានប្រើគឺត្រឹមត្រូវ។
PLC ផ្តល់នូវស្ថានីយ S/S សម្រាប់ជ្រើសរើសរបៀបបញ្ចូលសញ្ញាក្នុងចំណោមរបៀបប្រភព និងរបៀបលិច។ ការភ្ជាប់ស្ថានីយ S/S ទៅស្ថានីយ +24 ពោលគឺកំណត់របៀបបញ្ចូលទៅរបៀបលិច បើកការតភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា NPN ។ ការតភ្ជាប់បញ្ចូល ឧample
ដ្យាក្រាមខាងក្រោមបង្ហាញពីអតីតample នៃ IVC1L-1616MAR-T ទាក់ទងនឹង IVC1-0808ENR ដែលដឹងពីការគ្រប់គ្រងទីតាំងសាមញ្ញ។ សញ្ញាកំណត់ទីតាំងពី PG ត្រូវបានបញ្ចូលតាមរយៈស្ថានីយរាប់ល្បឿនលឿន XO និង X1 សញ្ញាប្តូរដែនកំណត់ដែលត្រូវការការឆ្លើយតបក្នុងល្បឿនលឿនអាចត្រូវបានបញ្ចូលតាមរយៈស្ថានីយល្បឿនលឿន X2-X7 ។ សញ្ញាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានបញ្ចូលតាមរយៈស្ថានីយបញ្ចូលផ្សេងទៀត។
3.2 Output លក្ខណៈ និងជាក់លាក់
លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃទិន្នផលអគ្គិសនីត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម។
ធាតុ | ទិន្នផលបញ្ជូនត | |
បានប្តូរវ៉ុលtage | ក្រោម 250Vac, 30Vdc | |
ភាពឯកោនៃសៀគ្វី | ដោយ Relay | |
ការចង្អុលបង្ហាញប្រតិបត្តិការ | ទំនាក់ទំនងទិន្នផលបញ្ជូនតបានបិទ, LED បើក | |
ចរន្តលេចធ្លាយនៃសៀគ្វីបើកចំហ | / | |
បន្ទុកអប្បបរមា | 2mA / 5Vdc | |
អតិបរមា។ ទិន្នផលបច្ចុប្បន្ន | បន្ទុកធន់ | 2A/1 ពិន្ទុ; 8A/4 ពិន្ទុដោយប្រើ COM 8A/8 ពិន្ទុដោយប្រើ COM |
បន្ទុកអាំងឌុចទ័រ | 220Vac, 80VA | |
បន្ទុកបំភ្លឺ | 220Vac, 100W | |
ពេលវេលាឆ្លើយតប | បិទ—>បើក | 20ms អតិបរមា |
បើក - * បិទ | 20ms អតិបរមា | |
Y0, Y1 អតិបរមា។ ប្រេកង់ទិន្នផល | / | |
Y2, Y3 អតិបរមា។ ប្រេកង់ទិន្នផល | / | |
ទិន្នផលស្ថានីយទូទៅ | YO/Y1-COMO; Y2/Y3-COM1. បន្ទាប់ពី Y4 ស្ថានីយអតិបរមា 8 ប្រើស្ថានីយទូទៅដាច់ដោយឡែកមួយ។ | |
ការការពារហ្វុយស៊ីប | គ្មាន |
ការតភ្ជាប់លទ្ធផល ឧample
ដ្យាក្រាមខាងក្រោមបង្ហាញពីអតីតample នៃ IVC1L-1616MAR-T ទាក់ទងនឹង IVC1-0808ENR ។ មួយចំនួន (ដូចជា Y0-COMO) ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅសៀគ្វី 24Vdc ដែលដំណើរការដោយ 24V-COM ក្នុងស្រុក មួយចំនួន (ដូចជា Y2-COM1) ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅវ៉ុលទាប 5Vdctagសៀគ្វីសញ្ញា e និងផ្សេងទៀត (ដូចជា Y4-Y7) ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅវ៉ុល 220Vactage សៀគ្វីសញ្ញា។ ក្រុមទិន្នផលផ្សេងគ្នាអាចត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅសៀគ្វីសញ្ញាផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងវ៉ុលផ្សេងគ្នាtages.
3.3 លក្ខណៈ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃទែរម៉ូស្ទ័រ
ការបញ្ជាក់ពីការអនុវត្ត
ធាតុ | ការបញ្ជាក់ | |||
អង្សាសេ (°C) | I Degrees Fahrenheit (°F) ' | |||
សញ្ញាបញ្ចូល។ | ប្រភេទ Termistor: Pt100, Cu100, Cu50 ចំនួនប៉ុស្តិ៍៖ 2 | |||
ល្បឿនបម្លែង | (15±2%) ms x 4 channels (ការបម្លែងមិនត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ឆានែលដែលមិនប្រើទេ។) | |||
ជួរសីតុណ្ហភាពដែលបានវាយតម្លៃ | Pt100 | -150°C —+600°C | Pt100 | -238°F —+1112°F |
Cu100 | -30°C —+120°C | Cu100 | -22°F —+248°F | |
Cu50 | -30°C —+120°C | Cu50 | -22°F —+248°F | |
លទ្ធផលឌីជីថល | តម្លៃសីតុណ្ហភាពត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង 16-bit binary code complement។ | |||
Pt100 | -1500-+6000 | Pt100 | -2380-+11120 | |
Cu100 | -300-+1200 | Cu100 | -220-+2480 | |
Cu50 | -300-+1200 | Cu50 | -220-+2480 |
ធាតុ | ការបញ្ជាក់ | |||
អង្សាសេ (°C) | អង្សាហ្វារិនហៃ (°F) | |||
ទាបបំផុត។ ដំណោះស្រាយ |
Pt100 | 0.2°C | Pt100 | 0.36°F |
Cu100 | 0.2°C | Cu100 | 0.36°F | |
Cu50 | 0.2°C | Cu50 | 0.36°F | |
ភាពជាក់លាក់ | ± 1% នៃជួរពេញលេញ | |||
ការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក | សៀគ្វីអាណាឡូកត្រូវបានញែកដាច់ពីសៀគ្វីឌីជីថលដោយប្រើ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ photoelectric ។ ឆានែលអាណាឡូកមិនដាច់ពីគេទេ។ ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ |
រូបខាងក្រោមបង្ហាញពីខ្សែភ្លើងរបស់ស្ថានីយ៖ ស្លាកលេខ 0 ដល់ 0 ក្នុងរូបភាពខាងលើបង្ហាញពីការតភ្ជាប់ដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស។
- វាត្រូវបានណែនាំឱ្យអ្នកភ្ជាប់សញ្ញា thermistor ដោយប្រើខ្សែ twisted-pair ការពារ ហើយរក្សាខ្សែឱ្យឆ្ងាយពីខ្សែថាមពល ឬខ្សែផ្សេងទៀតដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការរំខានអគ្គិសនី។ ការតភ្ជាប់នៃ thermistor ត្រូវបានពិពណ៌នាដូចខាងក្រោម:
សម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា thermistor នៃប្រភេទ Pt100, Cu100, និង Cu50 អ្នកអាចប្រើវិធីតភ្ជាប់ 2-wire, 3-wire, និង 4-wire។ ក្នុងចំណោមពួកគេ ភាពជាក់លាក់នៃវិធីសាស្ត្រតភ្ជាប់ 4 ខ្សែគឺខ្ពស់បំផុត វិធីសាស្ត្រតភ្ជាប់ 3 ខ្សែគឺខ្ពស់បំផុតទីពីរ ហើយវិធីសាស្ត្រតភ្ជាប់ 2 ខ្សែគឺទាបបំផុត។ ប្រសិនបើប្រវែងនៃខ្សែនេះវែងជាង 10 ម៉ែត្រ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យអ្នកប្រើវិធីតភ្ជាប់ 4-wire ដើម្បីលុបបំបាត់កំហុសធន់ដែលបណ្តាលមកពីខ្សែ។
ដើម្បីកាត់បន្ថយកំហុសក្នុងការវាស់វែង និងការពារការរំខានដោយសំឡេង វាត្រូវបានណែនាំអោយប្រើខ្សែតភ្ជាប់ដែលខ្លីជាង 100 ម៉ែត្រ។ - ប្រសិនបើការជ្រៀតជ្រែកអគ្គិសនីច្រើនពេកត្រូវបានបង្កឡើង សូមភ្ជាប់ដីការពារទៅនឹងស្ថានីយដី PG នៃម៉ូឌុល។
- ដាក់ដីស្ថានីយ PG នៃម៉ូឌុលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
- ប្រើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 220Vac ។ O. សៀគ្វីខ្លីនៃស្ថានីយវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានដែលមិនប្រើឆានែលដើម្បីការពារការរកឃើញទិន្នន័យកំហុសនៅលើឆានែល។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ SD
អាស័យដ្ឋាន | ឈ្មោះ | គុណលក្ខណៈ RIW | ចំណាំ |
SD172 | Sampជាមធ្យម CH1 | R | តម្លៃលំនាំដើម៖ ០ |
SD173 | Sampពេលវេលាលីងនៃ CH1 | RW | 1-1000 តម្លៃលំនាំដើម៖ ៨ |
SD174 | Sampជាមធ្យម CH2 | R | តម្លៃលំនាំដើម៖ ០ |
SD175 | Sampពេលវេលាលីងនៃ CH2 | RW | 1-1000 តម្លៃលំនាំដើម៖ ៨ |
SD178 | ការជ្រើសរើសរបៀបសម្រាប់ CH1 (8 LSBs) ការជ្រើសរើសរបៀបសម្រាប់ CH2 (8 MSBs) |
RW | ០៖ បិទ 1: PT100 (-1500-6000, អង្សាសេ) 2: PT100 (-2380-11120, ដឺក្រេហ្វារិនហៃ) 3: Cu100 (-300-1200, អង្សាសេ) 4: Cu100 (-220-2480, ដឺក្រេ Fahrenheit) 5: Cu50 (-300-1200, អង្សាសេ) 6: Cu50 (-220-2480, ដឺក្រេ Fahrenheit) |
ការកំណត់ ឧampលេ៖
ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ PT100 សម្រាប់ទាំង CH1 និង CH2 បញ្ចេញតម្លៃជាអង្សាសេ ហើយកំណត់ចំណុចនៃតម្លៃមធ្យមទៅ 4 អ្នកត្រូវកំណត់ 8 ប៊ីតសំខាន់ៗ (LSBs) នៃ SD178 ទៅ Ox01 និង 8 ប៊ីតសំខាន់ៗ (MSBs) នៃ SD178 ទៅ Ox01, SDx178) ។ បន្ទាប់មកកំណត់ SD0101 និង SD173 ទៅ 175។ តម្លៃនៃ SD4 និង SD172 គឺជាសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមក្នុងអង្សាសេនៃ 174 sampលីងដែលបានរកឃើញដោយ CH1 PT100 និង CH2 PT100 រៀងគ្នា។
ច្រកទំនាក់ទំនង
ម៉ូឌុលមូលដ្ឋាន IVC1L-1616MAR-T មានច្រកទំនាក់ទំនងអសមកាលសៀរៀលចំនួនបី៖ PORTO PORT1 និង PORT2។ អត្រា baud ដែលគាំទ្រ៖ 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200bps ។ កុងតាក់ជ្រើសរើសរបៀបកំណត់ពិធីការទំនាក់ទំនងរបស់ PORTO ។
ពិនលេខ | ឈ្មោះ | ការពិពណ៌នា |
3 | GND | ដី |
4 | RXD | ម្ជុលទទួលទិន្នន័យសៀរៀល (ពី RS232 ដល់ PLC) |
5 | TX D | ការបញ្ជូនទិន្នន័យសៀរៀល (ពី PLC ទៅ RS 232) |
1, 2, 6, 7,8 | បម្រុង | ម្ជុលដែលមិនបានកំណត់ សូមទុកវាឱ្យផ្អាក |
ជាស្ថានីយដែលឧទ្ទិសដល់ការសរសេរកម្មវិធីអ្នកប្រើប្រាស់ PORTO អាចត្រូវបានបំប្លែងទៅជាពិធីការសរសេរកម្មវិធីតាមរយៈកុងតាក់ជ្រើសរើសរបៀប។ ទំនាក់ទំនងរវាងស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ PLC និងពិធីការដែលប្រើដោយ PORTO ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម។
ទីតាំងប្តូរការជ្រើសរើសរបៀប | ស្ថានភាព | ពិធីការប្រតិបត្តិការ PORTO |
បើក - | រត់ | ពិធីការកម្មវិធី ឬពិធីការ Modbus ឬពិធីការច្រកឥតគិតថ្លៃ ឬពិធីការបណ្តាញ N:N ដូចដែលបានកំណត់ដោយកម្មវិធីអ្នកប្រើប្រាស់ និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ |
បើក → TM | កំពុងរត់ | បានបំប្លែងទៅជាពិធីការកម្មវិធី |
បិទ → TM | ឈប់ | |
បិទ | ឈប់ | ប្រសិនបើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធនៃកម្មវិធីអ្នកប្រើប្រាស់ជា free-port protocol វាបំប្លែងទៅជាការសរសេរកម្មវិធី ពិធីការដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីឈប់; ឬពិធីការប្រព័ន្ធរក្សាមិនផ្លាស់ប្តូរ |
ច្រក1 PORT2 គឺល្អសម្រាប់ការតភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ដែលអាចទំនាក់ទំនង (ដូចជាអាំងវឺរទ័រ)។ ជាមួយនឹងពិធីការ Modbus ឬ RS485 terminal free protocol វាអាចគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ជាច្រើនតាមរយៈបណ្តាញ។ ស្ថានីយរបស់វាត្រូវបានជួសជុលដោយវីស។ អ្នកអាចប្រើខ្សែការពារជាខ្សែសញ្ញាដើម្បីភ្ជាប់ច្រកទំនាក់ទំនងដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។
ការដំឡើង
PLC អាចអនុវត្តបានចំពោះការដំឡើងប្រភេទ II, កម្រិតបំពុល 2 ។
5.1 វិមាត្រនៃការដំឡើង
គំរូ | ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | ទំងន់សុទ្ធ |
IVCAL-1616MAR-T | 182 ម។ | 90 ម។ | 71.2 ម។ | 750 ក្រាម។ |
5.2 វិធីសាស្រ្តដំឡើង
ការដំឡើងផ្លូវដែក DIN
ជាទូទៅអ្នកអាចដំឡើង PLC នៅលើផ្លូវដែកទទឹង 35mm (DIN) ដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។
នីតិវិធីលម្អិតមានដូចខាងក្រោម៖
- ជួសជុលផ្លូវដែក DIN នៅលើយន្តហោះខាងក្រោយដំឡើង;
- ទាញឈុតផ្លូវដែក DIN ចេញពីផ្នែកខាងក្រោមនៃម៉ូឌុល។
- ភ្ជាប់ម៉ូឌុលទៅ DIN ។
- ចុចខាងក្រោយ DIN rail clip ដើម្បីចាក់សោម៉ូឌុល។
- ជួសជុលចុងទាំងពីរនៃម៉ូឌុលជាមួយនឹងផ្លូវដែកឈប់ដើម្បីជៀសវាងការរអិល។
នីតិវិធីនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីដំឡើងផ្លូវដែក DIN សម្រាប់ IVC1L-1616MAR-T PLCs ផ្សេងទៀត។
ការជួសជុលវីស
ការជួសជុល PLC ដោយប្រើវីសអាចទប់ទល់នឹងការឆក់ខ្លាំងជាងការភ្ជាប់ផ្លូវដែក DIN ។
ប្រើវីស M3 តាមរយៈរន្ធម៉ោននៅលើឯករភជប់ PLC ដើម្បីជួសជុល PLC នៅលើក្តារខាងក្រោយនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអគ្គិសនី ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។
5.3 ការភ្ជាប់ខ្សែ និងការបញ្ជាក់
ភ្ជាប់ខ្សែថាមពល និងខ្សែដី។ យើងស្នើឱ្យអ្នកភ្ជាប់សៀគ្វីការពារនៅស្ថានីយបញ្ចូលការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។ រូបខាងក្រោមបង្ហាញអំពីការតភ្ជាប់នៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល AC និងជំនួយ។
សមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចរបស់ PLCs អាចត្រូវបានកែលម្អដោយការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្សែដីដែលអាចទុកចិត្តបាន។ នៅពេលដំឡើង PLC សូមភ្ជាប់ស្ថានីយផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
ដល់ដី។ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យអ្នកប្រើខ្សែតភ្ជាប់ពី AWG12 ទៅ AWG16 ហើយព្យាយាមកាត់ខ្សភ្លើង ហើយអ្នកកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការភ្ជាប់ដីដោយឯករាជ្យ និងរក្សាខ្សែដីឱ្យឆ្ងាយពីឧបករណ៍ផ្សេងទៀត (ជាពិសេសអ្នកដែលបង្កើតការជ្រៀតជ្រែកខ្លាំង) ដូចបានបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។
ការបញ្ជាក់ខ្សែ
នៅពេលភ្ជាប់ PLC ប្រើខ្សែស្ពាន់ពហុខ្សែ និងស្ថានីយអ៊ីសូឡង់ដែលត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីធានាគុណភាព។ គំរូដែលបានណែនាំ និងផ្នែកកាត់នៃខ្សែត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម។
ខ្សែ | ផ្នែកឆ្លងកាត់ តំបន់ |
បានណែនាំ គំរូ |
ខ្សែនិង បំពង់បង្រួមកំដៅ |
ខ្សែថាមពល AC (L, N) | 1.0-2.0mm2 | AWG12, 18 | H1.5/14 ខ្សែរុំព័ទ្ធជុំវិញ ឬខ្សែដែកសំណប៉ាហាំង |
ខ្សែផែនដី (អ៊ី) | 2.0 ម 2 | AWG12 | H2.0114 ខ្សែរុំព័ទ្ធជុំវិញ ឬខ្សែដែកសំណប៉ាហាំង |
ខ្សែសញ្ញាបញ្ចូល (X) | 0.8-1.0mm2 | AWG18, 20 | UT1-3 ឬ OT1-3 solderless lug 1) 3 ឬ c1314 បំពង់រួញកំដៅ |
ខ្សែសញ្ញាទិន្នផល (Y) | 0.8-1.0mm2 | AWG18, 20 |
ជួសជុលក្បាលខ្សែដែលបានរៀបចំនៅលើស្ថានីយ PLC ដោយវីស។ កម្លាំងបង្វិលជុំ: 0.5-0.8 Nm ។
វិធីសាស្រ្តដំណើរការខ្សែដែលត្រូវបានណែនាំត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។
បើកដំណើរការ និងថែទាំ
៥.៣ ការចាប់ផ្តើម
ពិនិត្យការភ្ជាប់ខ្សែដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ត្រូវប្រាកដថា PLC ច្បាស់ពីវត្ថុចម្លែក ហើយបណ្តាញបញ្ចេញកំដៅគឺច្បាស់។
- ថាមពលនៅលើ PLC សូចនាករ PLC POWER គួរតែបើក។
- ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី AutoStation នៅលើម៉ាស៊ីន ហើយទាញយកកម្មវិធីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចងក្រងទៅ PLC ។
- បន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលកម្មវិធីទាញយក សូមប្តូរប៊ូតុងជ្រើសរើសរបៀបទៅទីតាំង ON សូចនាករ RUN គួរតែបើក។ ប្រសិនបើសូចនាករ ERR ត្រូវបានបើក កម្មវិធីអ្នកប្រើប្រាស់ ឬប្រព័ន្ធមានកំហុស។ រង្វិលជុំនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំការសរសេរកម្មវិធី PLC ស៊េរី IVC ហើយលុបកំហុសចេញ។
- បើកប្រព័ន្ធខាងក្រៅ PLC ដើម្បីចាប់ផ្តើមការកែកំហុសប្រព័ន្ធ។
6.2 ការថែទាំតាមទម្លាប់
ធ្វើដូចខាងក្រោមៈ
- ធានាថា PLC មានបរិស្ថានស្អាត។ ការពារវាពីជនបរទេស និងធូលី។
- រក្សាខ្យល់ចេញចូល និងការបញ្ចេញកំដៅរបស់ PLC ក្នុងស្ថានភាពល្អ។
- ត្រូវប្រាកដថាការភ្ជាប់ខ្សែអាចទុកចិត្តបាន និងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អ។
ការព្រមាន
- ប្រើទំនាក់ទំនងបញ្ជូនតតែនៅពេលចាំបាច់ព្រោះអាយុជីវិតរបស់
សេចក្តីជូនដំណឹង
- ជួរនៃការធានាត្រូវបានកំណត់ត្រឹម PLC ប៉ុណ្ណោះ។
- រយៈពេលធានាគឺ 18 ខែ ដែលក្នុងរយៈពេលនោះ INVT ធ្វើការថែទាំ និងជួសជុលដោយឥតគិតថ្លៃដល់ PLC ដែលមានកំហុស ឬការខូចខាតណាមួយនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការធម្មតា។
- ពេលវេលាចាប់ផ្តើមនៃរយៈពេលធានាគឺជាកាលបរិច្ឆេទនៃការចែកចាយផលិតផល ដែលផលិតផល SN គឺជាមូលដ្ឋានតែមួយគត់នៃការវិនិច្ឆ័យ។ PLC ដោយគ្មានផលិតផល SN នឹងត្រូវចាត់ទុកថាអស់ការធានា។
- ទោះបីជាក្នុងរយៈពេល 18 ខែក៏ដោយ ការថែទាំក៏នឹងត្រូវគិតថ្លៃក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖
ការខូចខាតដែលកើតឡើងចំពោះ PLC ដោយសារតែដំណើរការខុស ដែលមិនអនុលោមតាមសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់។
ការខូចខាតដែលកើតឡើងចំពោះ PLC ដោយសារភ្លើង ទឹកជំនន់ វ៉ុលខុសប្រក្រតីtagអ៊ី ជាដើម;
ការខូចខាតដែលកើតឡើងចំពោះ PLC ដោយសារតែការប្រើប្រាស់មុខងារ PLC មិនត្រឹមត្រូវ។ - ថ្លៃសេវានឹងត្រូវគិតថ្លៃទៅតាមការចំណាយជាក់ស្តែង។ បើមានកិច្ចសន្យាណាមួយ កិច្ចសន្យានោះមាន។
- សូមរក្សាក្រដាសនេះ ហើយបង្ហាញក្រដាសនេះទៅអង្គភាពថែទាំ នៅពេលដែលផលិតផលត្រូវជួសជុល។
- ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ សូមទាក់ទងអ្នកចែកចាយ ឬក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដោយផ្ទាល់។
Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.
អាស័យដ្ឋានៈ INVT Guangming Technology Building, Songbai Road, Matian,
ស្រុកគ័ងមីងទីក្រុងសិនជិនប្រទេសចិន
Webគេហទំព័រ៖ www.invt.com
រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង។ ខ្លឹមសារនៅក្នុងឯកសារនេះគឺអាចផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
ឯកសារ/ធនធាន
![]() |
ឧបករណ៍បញ្ជាតក្កវិជ្ជាខ្នាតតូច INVT IVIC1L-1616MAR-T [pdf] ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍បញ្ជាតក្កវិជ្ជាខ្នាតតូច IVIC1L-1616MAR-T, IVIC1L-1616MAR-T, ឧបករណ៍បញ្ជាតក្កវិជ្ជាខ្នាតតូច, ឧបករណ៍បញ្ជាតក្កវិជ្ជាដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាន, ឧបករណ៍បញ្ជាតក្កវិជ្ជា |