itsensor N1040 ຕົວຄວບຄຸມເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ
ການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພ
ສັນຍາລັກຂ້າງລຸ່ມນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນແລະໃນທົ່ວເອກະສານນີ້ເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນແລະຄວາມປອດໄພ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງ:ອ່ານຄູ່ມືຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງແລະປະຕິບັດອຸປະກອນ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງ ຫຼື ອັນຕະລາຍ: ອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າຊັອດ
ທຸກໆຄໍາແນະນໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພທີ່ປາກົດຢູ່ໃນຄູ່ມືຕ້ອງຖືກປະຕິບັດຕາມເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນແລະເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງມືຫຼືລະບົບ. ຖ້າເຄື່ອງມືຖືກນໍາໃຊ້ໃນລັກສະນະທີ່ຜູ້ຜະລິດບໍ່ໄດ້ກໍານົດ, ການປ້ອງກັນທີ່ສະຫນອງໂດຍອຸປະກອນອາດຈະມີຄວາມບົກຜ່ອງ.
ການຕິດຕັ້ງ / ການເຊື່ອມຕໍ່
ເຄື່ອງຄວບຄຸມຕ້ອງຖືກຍຶດໃສ່ກະດານ, ປະຕິບັດຕາມລໍາດັບຂອງຂັ້ນຕອນທີ່ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນີ້:
- ກະກຽມກະດານຕັດອອກຕາມ Specifications;
- ຖອດການຕິດຕັ້ງ clamps ຈາກຕົວຄວບຄຸມ;
- ໃສ່ຕົວຄວບຄຸມເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນຕັດອອກ;
- ເລື່ອນການຕິດຕັ້ງ clamp ຈາກດ້ານຫລັງໄປສູ່ການຍຶດແຫນ້ນຢູ່ທີ່ກະດານ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ
ຮູບ 01 ຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດໄຟຟ້າຂອງຕົວຄວບຄຸມ:
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ
- ການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທັງຫມົດແມ່ນເຮັດໃຫ້ຢູ່ໃນສະກູຢູ່ທາງຫລັງຂອງຕົວຄວບຄຸມ.
- ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຮັບສຽງໄຟຟ້າໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ລະດັບສຽງຕໍ່າtage ການເຊື່ອມຕໍ່ DC ແລະສາຍໄຟ input ເຊັນເຊີຄວນຈະຖືກສົ່ງອອກຈາກຕົວນໍາໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ.
- ຖ້າອັນນີ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ, ໃຫ້ໃຊ້ສາຍປ້ອງກັນ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຮັກສາຄວາມຍາວຂອງສາຍໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ເຄື່ອງມືເອເລັກໂຕຣນິກທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ໂດຍການສະຫນອງຫຼັກທີ່ສະອາດ, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເຄື່ອງມື.
- ມັນແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ RC'S FILTERS (ເຄື່ອງສະກັດກັ້ນສຽງ) ກັບທໍ່ contactor, solenoids, ແລະອື່ນໆ. ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາສິ່ງທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ສ່ວນໃດສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບລົ້ມເຫລວ. ຄຸນນະສົມບັດຂອງຕົວຄວບຄຸມດ້ວຍຕົນເອງບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນການປົກປ້ອງທັງຫມົດ.
ຄຸນສົມບັດ
ປ້ອນຂໍ້ມູນການເລືອກປະເພດ
ຕາຕະລາງ 01 ສະແດງປະເພດເຊັນເຊີທີ່ຍອມຮັບ ແລະລະຫັດ ແລະໄລຍະຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົ້າຫາພາລາມິເຕີ TYPE ໃນຮອບວຽນ INPUT ເພື່ອເລືອກເຊັນເຊີທີ່ເໝາະສົມ.
ຜົນໄດ້ຮັບ
ຕົວຄວບຄຸມສະຫນອງສອງ, ສາມຫຼືສີ່ຊ່ອງຜົນຜະລິດ, ຂຶ້ນກັບຄຸນສົມບັດທາງເລືອກທີ່ໂຫລດ. ຊ່ອງທາງຜົນຜະລິດແມ່ນຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ເປັນ Control Output, Alarm 1 Output, Alarm 2 Output, Alarm 1 OR Alarm 2 Output ແລະ LBD (Loop Break Detect) Output.
ອອກ 1 - ການຜະລິດປະເພດກໍາມະຈອນຂອງໄຟຟ້າ voltage. 5 Vdc / 50 mA ສູງສຸດທີ່ເຄຍ.
ມີຢູ່ terminals 4 ແລະ 5
ອອກ 2 - Relay SPST-NA. ມີຢູ່ terminals 6 ແລະ 7.
ອອກ 3 - Relay SPST-NA. ມີຢູ່ terminals 13 ແລະ 14.
ອອກ 4 – Relay SPDT, ມີຢູ່ຈຸດ 10, 11 ແລະ 12.
ຄວບຄຸມການອອກ
ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມສາມາດເປີດ/ປິດ (ເມື່ອ PB = 0.0) ຫຼື PID. ຕົວກໍານົດການ PID ສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍອັດຕະໂນມັດເຮັດໃຫ້ຟັງຊັນປັບອັດຕະໂນມັດ (ATvN).
ສັນຍານເຕືອນອອກ
ຕົວຄວບຄຸມມີ 2 ສັນຍານເຕືອນທີ່ສາມາດຖືກນໍາ (ມອບຫມາຍ) ໄປຫາຊ່ອງທາງຜົນຜະລິດໃດໆ. ຟັງຊັນປຸກແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 02.
ໝາຍເຫດ: ຟັງຊັນປຸກຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 02 ຍັງໃຊ້ໄດ້ກັບໂມງປຸກ 2 (SPA2).
ຫມາຍເຫດສໍາຄັນ: ສັນຍານເຕືອນທີ່ກຳນົດຄ່າດ້ວຍຟັງຊັນ ki, dif ແລະ difk ຍັງກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຜົນອອກທີ່ກ່ຽວພັນກັນຂອງພວກມັນ ເມື່ອເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມຜິດຂອງເຊັນເຊີຖືກລະບຸ ແລະສົ່ງສັນຍານໂດຍຕົວຄວບຄຸມ. ຜົນຜະລິດ relay, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງample, configured to act as a High Alarm (ki), ຈະດໍາເນີນການໃນເວລາທີ່ຄ່າ SPAL ແມ່ນເກີນແລະຍັງໃນເວລາທີ່ເຊັນເຊີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ input ຄວບຄຸມໄດ້ຖືກທໍາລາຍ.
ການຂັດຂວາງການປຸກເບື້ອງຕົ້ນ
ທາງເລືອກການປິດກັ້ນເບື້ອງຕົ້ນຍັບຍັ້ງການປຸກຈາກການຮັບຮູ້ຖ້າຫາກວ່າສະພາບການປຸກແມ່ນມີຢູ່ໃນເວລາທີ່ຕົວຄວບຄຸມໄດ້ຮັບການພະລັງງານຄັ້ງທໍາອິດ. ສັນຍານເຕືອນຈະຖືກເປີດໃຊ້ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການປະກົດຕົວຂອງເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ແມ່ນປຸກ. ການຂັດຂວາງເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງample, ໃນເວລາທີ່ຫນຶ່ງຂອງປຸກໄດ້ຖືກ configured ເປັນປຸກຄ່າຕໍາ່ສຸດທີ່, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການກະຕຸ້ນຂອງປຸກທັນທີທີ່ຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ, ປະກົດຂຶ້ນທີ່ອາດຈະບໍ່ຢາກໄດ້. ການປິດກັ້ນເບື້ອງຕົ້ນຖືກປິດໄວ້ສໍາລັບຟັງຊັນເຊັນເຊີ break alarm ierr (Open sensor).
ຄ່າອອກທີ່ປອດໄພດ້ວຍເຊັນເຊີລົ້ມເຫລວ
ຟັງຊັນທີ່ວາງຜົນຜະລິດການຄວບຄຸມຢູ່ໃນສະພາບທີ່ປອດໄພສໍາລັບຂະບວນການເມື່ອຖືກລະບຸຂໍ້ຜິດພາດໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງເຊັນເຊີ. ດ້ວຍຄວາມຜິດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເຊັນເຊີ, ຕົວຄວບຄຸມຈະກໍານົດ percentage ຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນພາລາມິເຕີ 1E.ov ສໍາລັບຜົນຜະລິດການຄວບຄຸມ. ຕົວຄວບຄຸມຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບນີ້ຈົນກ່ວາຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຊັນເຊີຈະຫາຍໄປ. ຄ່າ 1E.ov ມີພຽງແຕ່ 0 ແລະ 100 % ເມື່ອຢູ່ໃນໂໝດຄວບຄຸມ ON/OFF. ສໍາລັບໂຫມດການຄວບຄຸມ PID, ຄ່າໃດໆໃນຂອບເຂດຈາກ 0 ຫາ 100 % ແມ່ນຍອມຮັບ.
ຟັງຊັນ LBD - ການກວດຫາການແຕກແຍກຂອງ LOOP
ພາລາມິເຕີ LBD.t ກໍານົດໄລຍະເວລາ, ເປັນນາທີ, ພາຍໃນທີ່ຄາດວ່າຈະມີ PV react ກັບສັນຍານຜົນຜະລິດຄວບຄຸມ. ຖ້າ PV ບໍ່ປະຕິກິລິຍາຢ່າງຖືກຕ້ອງພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້, ຕົວຄວບຄຸມສັນຍານໃນການສະແດງຜົນຂອງເຫດການ LBD, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາໃນວົງຈອນຄວບຄຸມ.
ເຫດການ LBD ຍັງສາມາດຖືກສົ່ງໄປຫາຫນຶ່ງໃນຊ່ອງທາງຜົນຜະລິດຂອງຕົວຄວບຄຸມ. ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ພຽງແຕ່ກໍານົດຊ່ອງທາງຜົນຜະລິດທີ່ຕ້ອງການດ້ວຍຟັງຊັນ LDB ເຊິ່ງ, ໃນກໍລະນີຂອງເຫດການນີ້, ຈະຖືກກະຕຸ້ນ. ຟັງຊັນນີ້ຖືກປິດການນຳໃຊ້ດ້ວຍຄ່າ 0 (ສູນ). ຟັງຊັນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກວດພົບບັນຫາໃນການຕິດຕັ້ງ, ເຊັ່ນ: ຕົວກະຕຸ້ນຜິດປົກກະຕິ, ການສະຫນອງພະລັງງານລົ້ມເຫຼວ, ແລະອື່ນໆ.
ຊົດເຊີຍ
ຄຸນສົມບັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບຕົວເລັກນ້ອຍໃນຕົວຊີ້ບອກ PV. ອະນຸຍາດໃຫ້ແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດການວັດແທກທີ່ປາກົດ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງample, ເມື່ອປ່ຽນເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ.
ອິນເຕີເຟດ USB
ການໂຕ້ຕອບ USB ຖືກໃຊ້ເພື່ອຕັ້ງຄ່າ, ຕິດຕາມ ຫຼືອັບເດດເຟີມແວຂອງຕົວຄວບຄຸມ. ຜູ້ໃຊ້ຄວນຈະນໍາໃຊ້ຊອບແວ QuickTune, ທີ່ສະຫນອງຄຸນສົມບັດໃນການສ້າງ, view, ບັນທຶກແລະເປີດການຕັ້ງຄ່າຈາກອຸປະກອນຫຼື files ໃນຄອມພິວເຕີ. ເຄື່ອງມືສໍາລັບການປະຫຍັດແລະເປີດການຕັ້ງຄ່າໃນ files ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເພື່ອໂອນການຕັ້ງຄ່າລະຫວ່າງອຸປະກອນແລະປະຕິບັດສໍາເນົາສໍາຮອງຂໍ້ມູນ. ສໍາລັບຮູບແບບສະເພາະ, QuickTune ອະນຸຍາດໃຫ້ອັບເດດເຟີມແວ (ຊອບແວພາຍໃນ) ຂອງຕົວຄວບຄຸມຜ່ານອິນເຕີເຟດ USB. ສໍາລັບຈຸດປະສົງການຕິດຕາມ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ຊອບແວຄວບຄຸມ (SCADA) ຫຼືຊອບແວຫ້ອງທົດລອງທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການສື່ສານ MODBUS RTU ຜ່ານພອດການສື່ສານ serial. ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບ USB ຂອງຄອມພິວເຕີ, ຕົວຄວບຄຸມຈະຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນພອດ serial ທໍາມະດາ (COM x). ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງໃຊ້ຊອບແວ QuickTune ຫຼືປຶກສາຫາລືຜູ້ຈັດການອຸປະກອນກ່ຽວກັບກະດານຄວບຄຸມ Windows ເພື່ອກໍານົດພອດ COM ມອບຫມາຍໃຫ້ກັບການຄວບຄຸມ. ຜູ້ໃຊ້ຄວນປຶກສາຫາລືການສ້າງແຜນທີ່ຂອງຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ MODBUS ໃນຄູ່ມືການສື່ສານຂອງການຄວບຄຸມແລະເອກະສານຂອງຊອບແວການຄວບຄຸມເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການ MONITORING. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອໃຊ້ການສື່ສານ USB ຂອງອຸປະກອນ:
- ດາວໂຫລດຊອບແວ QuickTime ຈາກພວກເຮົາ website ແລະຕິດຕັ້ງມັນຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ. ໄດເວີ USB ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາເນີນງານການສື່ສານຈະຖືກຕິດຕັ້ງກັບຊອບແວ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະຄອມພິວເຕີ. ຕົວຄວບຄຸມບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງສະຫນອງພະລັງງານ. USB ຈະໃຫ້ພະລັງງານພຽງພໍເພື່ອດໍາເນີນການສື່ສານ (ຟັງຊັນອຸປະກອນອື່ນໆອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກ).
- ແລ່ນຊອບແວ QuickTune, ຕັ້ງຄ່າການສື່ສານ ແລະເລີ່ມການຮັບຮູ້ອຸປະກອນ.
ການໂຕ້ຕອບ USB ບໍ່ແຍກອອກຈາກສັນຍານເຂົ້າ (PV) ຫຼືອິນພຸດດິຈິຕອລຂອງຕົວຄວບຄຸມ. ມັນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະ CONFIGURATION ແລະ MONITORING. ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຄົນ ແລະອຸປະກອນ, ມັນຕ້ອງໃຊ້ພຽງແຕ່ເມື່ອຊິ້ນສ່ວນຂອງອຸປະກອນຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກສັນຍານເຂົ້າ/ອອກທັງໝົດ. ການນໍາໃຊ້ USB ໃນປະເພດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນໄປໄດ້ແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະລະມັດລະວັງໂດຍຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕັ້ງມັນ. ເມື່ອ MONITORING ເປັນເວລາດົນນານ ແລະດ້ວຍວັດສະດຸປ້ອນ ແລະຜົນຜະລິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ອິນເຕີເຟດ RS485.
ການດໍາເນີນງານ
ແຜງດ້ານໜ້າຂອງຕົວຄວບຄຸມ, ມີພາກສ່ວນຂອງມັນ, ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນຮູບທີ 02:
ຮູບ 02 - ການລະບຸຂອງພາກສ່ວນໂດຍອ້າງອີງເຖິງກະດານຫນ້າ
ຈໍສະແດງຜົນ: ສະແດງຕົວປ່ຽນແປງການວັດແທກ, ສັນຍາລັກຂອງຕົວກໍານົດການຕັ້ງຄ່າແລະຄຸນຄ່າ / ເງື່ອນໄຂຂອງຕົນ.
ຕົວຊີ້ວັດ COM: ກະພິບເພື່ອຊີ້ບອກການເຄື່ອນໄຫວການສື່ສານໃນການໂຕ້ຕອບ RS485.
ຕົວຊີ້ບອກ TUNE: ເປີດໃຊ້ໃນຂະນະທີ່ຕົວຄວບຄຸມຢູ່ໃນຂະບວນການປັບ. ຕົວຊີ້ວັດ OUT: ສໍາລັບຜົນຜະລິດ relay ຫຼືກໍາມະຈອນຄວບຄຸມ; ມັນສະທ້ອນເຖິງສະພາບຕົວຈິງຂອງຜົນຜະລິດ.
ຕົວຊີ້ວັດ A1 ແລະ A2: ສັນຍານການປະກົດຕົວຂອງສະຖານະການປຸກ.
ປຸ່ມ P: ໃຊ້ເພື່ອຍ່າງຜ່ານຕົວກໍານົດການເມນູ.
ປຸ່ມເພີ່ມ ແລະ
Decrement key: ອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນແປງຄ່າຂອງພາລາມິເຕີ.
Bກະແຈ ack: ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ retrocede ຕົວກໍານົດການ.
ເລີ່ມຕົ້ນ
ເມື່ອເຄື່ອງຄວບຄຸມເປີດເຄື່ອງແລ້ວ, ມັນຈະສະແດງເວີຊັນເຟີມແວຂອງມັນເປັນເວລາ 3 ວິນາທີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເຄື່ອງຄວບຄຸມຈະເລີ່ມເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມູນຄ່າຂອງ PV ແລະ SP ຈະຖືກສະແດງແລະຜົນໄດ້ຮັບຖືກເປີດໃຊ້. ເພື່ອໃຫ້ຕົວຄວບຄຸມເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຂະບວນການ, ຕົວກໍານົດການຂອງມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕັ້ງຄ່າກ່ອນ, ເຊັ່ນວ່າມັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງແຕ່ລະພາລາມິເຕີແລະສໍາລັບແຕ່ລະຄົນກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຕົວກໍານົດການໄດ້ຖືກຈັດເປັນກຸ່ມໃນລະດັບຕາມການທໍາງານແລະຄວາມງ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. 5 ລະດັບຂອງຕົວກໍານົດການແມ່ນ: 1 – ການດໍາເນີນງານ / 2 – Tuning / 3 – ປຸກ / 4 – ການປ້ອນຂໍ້ມູນ / 5 – Calibration ປຸ່ມ “P” ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງຕົວກໍານົດການໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ. ກົດປຸ່ມ "P" ກົດປຸ່ມ, ທຸກໆ 2 ວິນາທີ, ຕົວຄວບຄຸມຈະໂດດໄປຫາລະດັບຕໍ່ໄປຂອງຕົວກໍານົດການ, ສະແດງຕົວກໍານົດການທໍາອິດຂອງແຕ່ລະລະດັບ: PV >> atvn >> fva1 >> ປະເພດ >> ຜ່ານ >> PV ... ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ, ພຽງແຕ່ປ່ອຍປຸ່ມ "P" ເມື່ອຕົວກໍານົດການທໍາອິດໃນລະດັບນັ້ນຖືກສະແດງ. ເພື່ອຍ່າງຜ່ານຕົວກໍານົດການໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ, ກົດປຸ່ມ "P" ທີ່ມີຈັງຫວະສັ້ນ. ເພື່ອກັບຄືນໄປຫາພາລາມິເຕີທີ່ຜ່ານມາໃນຮອບວຽນ, ກົດ : ແຕ່ລະພາລາມິເຕີຈະຖືກສະແດງດ້ວຍການເຕືອນຂອງມັນຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນເທິງແລະຄ່າ / ເງື່ອນໄຂໃນຈໍສະແດງຜົນຕ່ໍາ. ອີງຕາມລະດັບຂອງການປົກປ້ອງພາລາມິເຕີທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ, ພາລາມິເຕີ PASS ຈະນໍາຫນ້າພາລາມິເຕີທໍາອິດໃນລະດັບທີ່ການປົກປ້ອງກາຍເປັນການເຄື່ອນໄຫວ. ເບິ່ງພາກ ການປົກປ້ອງການຕັ້ງຄ່າ.
ລາຍລະອຽດຂອງພາລາມິເຕີ
ວົງຈອນການດໍາເນີນງານ
Tuning CyCLE
ວົງຈອນປຸກ
ວົງຈອນການປ້ອນຂໍ້ມູນ
ຮອບວຽນການຄິດໄລ່
ທຸກປະເພດຂອງວັດສະດຸປ້ອນແມ່ນຖືກປັບຢູ່ໃນໂຮງງານ. ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການ recalibration; ມັນຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະ. ໃນກໍລະນີທີ່ວົງຈອນນີ້ໄດ້ຖືກເຂົ້າເຖິງໂດຍບັງເອີນ, ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການປ່ຽນແປງໃນຕົວກໍານົດການຂອງຕົນ.
ການປົກປ້ອງການຕັ້ງຄ່າ
ຕົວຄວບຄຸມສະຫນອງວິທີການປົກປ້ອງການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ດັດແປງຄ່າຂອງຕົວກໍານົດການ, ແລະຫຼີກເວັ້ນການ t.ampການຫຼອກລວງ ຫຼື ການຫມູນໃຊ້ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ. ການປົກປ້ອງພາລາມິເຕີ (PROt), ໃນລະດັບ Calibration, ກໍານົດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງ, ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງລະດັບສະເພາະ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໂດຍຕາຕະລາງ 04.
ລະຫັດຜ່ານການເຂົ້າເຖິງ
ລະດັບທີ່ຖືກປ້ອງກັນ, ເມື່ອເຂົ້າເຖິງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສະຫນອງລະຫັດຜ່ານການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າຂອງພາລາມິເຕີໃນລະດັບເຫຼົ່ານີ້. PASS ເຕືອນກ່ອນພາລາມິເຕີໃນລະດັບປ້ອງກັນ. ຖ້າບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານຖືກໃສ່, ພາລາມິເຕີຂອງລະດັບປ້ອງກັນພຽງແຕ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້. ລະຫັດຜ່ານການເຂົ້າເຖິງແມ່ນກໍານົດໂດຍຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນພາລາມິເຕີການປ່ຽນແປງລະຫັດຜ່ານ (PAS.(), ປະຈຸບັນຢູ່ໃນລະດັບການສອບທຽບ. ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຮງງານຜະລິດສໍາລັບລະຫັດຜ່ານແມ່ນ 1111.
ລະຫັດການເຂົ້າເຖິງການປົກປ້ອງ
ລະບົບການປ້ອງກັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຕັນຄວບຄຸມສໍາລັບ 10 ນາທີການເຂົ້າເຖິງຕົວກໍານົດການປ້ອງກັນຫຼັງຈາກ 5 ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງອຸກອັ່ງຕິດຕໍ່ກັນຂອງການຄາດເດົາລະຫັດຜ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ແມ່ບົດລະຫັດຜ່ານ
ລະຫັດຜ່ານຕົ້ນສະບັບແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກໍານົດລະຫັດຜ່ານໃຫມ່ໃນກໍລະນີທີ່ມັນຖືກລືມ. ລະຫັດຜ່ານແມ່ບົດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຕົວກໍານົດການທັງຫມົດ, ພຽງແຕ່ໃຫ້ຕົວກໍານົດການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ (PAS(). ຫຼັງຈາກກໍານົດລະຫັດຜ່ານໃຫມ່, ພາລາມິເຕີທີ່ຖືກປ້ອງກັນອາດຈະຖືກເຂົ້າເຖິງ (ແລະແກ້ໄຂ) ໂດຍໃຊ້ລະຫັດຜ່ານໃຫມ່ນີ້. ລະຫັດຜ່ານຫຼັກແມ່ນສ້າງຂື້ນ. ໂດຍສາມຕົວເລກສຸດທ້າຍຂອງເລກລໍາດັບຂອງຕົວຄວບຄຸມທີ່ເພີ່ມໃສ່ຈໍານວນ 9000. ໃນຖານະເປັນ ex.ample, ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີເລກລໍາດັບ 07154321, ລະຫັດຜ່ານຕົ້ນສະບັບແມ່ນ 9 3 2 1.
ການກໍານົດຕົວກໍານົດການ PID
ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຂອງການກໍານົດອັດຕະໂນມັດຕົວກໍານົດການ PID, ລະບົບໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໃນ ON / OFF ໃນ Setpoint ໂຄງການ. ຂະບວນການປັບອັດຕະໂນມັດອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍນາທີເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດ, ຂຶ້ນກັບລະບົບ. ຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດການປັບອັດຕະໂນມັດ PID ແມ່ນ:
- ເລືອກ Setpoint ຂະບວນການ.
- ເປີດໃຊ້ການປັບແຕ່ງອັດຕະໂນມັດຢູ່ທີ່ພາລາມິເຕີ “Atvn”, ເລືອກ FAST ຫຼື FULL.
ຕົວເລືອກ FAST ປະຕິບັດການປັບສຽງໃນເວລາທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່າສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ທາງເລືອກ FULL ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມຖືກຕ້ອງເກີນຄວາມໄວ. ສັນຍານ TUNE ຍັງຄົງສະຫວ່າງໃນລະຫວ່າງໄລຍະການປັບທັງໝົດ. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງລໍຖ້າສໍາລັບການປັບໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ການຄວບຄຸມ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການປັບອັດຕະໂນມັດ, ຕົວຄວບຄຸມຈະບັງຄັບ oscillations ກັບຂະບວນການ. PV ຈະສັ່ນຮອບຈຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້ຕາມໂປຣແກຣມ ແລະຜົນອອກຂອງຕົວຄວບຄຸມຈະເປີດ ແລະປິດຫຼາຍເທື່ອ. ຖ້າການປັບບໍ່ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມທີ່ຫນ້າພໍໃຈ, ເບິ່ງຕາຕະລາງ 05 ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການແກ້ໄຂພຶດຕິກໍາຂອງຂະບວນການ.
ຕາຕະລາງ 05 - ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປັບຕົວກໍານົດການ PID ຄູ່ມື
ບໍາລຸງຮັກສາ
ມີບັນຫາກັບຕົວຄວບຄຸມ
ຄວາມຜິດພາດການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການດໍາເນີນໂຄງການບໍ່ພຽງພໍແມ່ນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ພົບເຫັນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຂອງຕົວຄວບຄຸມ. ການແກ້ໄຂສຸດທ້າຍອາດຈະຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍເວລາແລະຄວາມເສຍຫາຍ. ຕົວຄວບຄຸມສະແດງຂໍ້ຄວາມບາງຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ກໍານົດບັນຫາ.
ຂໍ້ຄວາມຜິດພາດອື່ນໆອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງບັນຫາຮາດແວທີ່ຕ້ອງການບໍລິການບໍາລຸງຮັກສາ.
ການປັບຕົວເຂົ້າ
ວັດສະດຸປ້ອນທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຖືກປັບທຽບກັບໂຮງງານ ແລະ ການຄິດໄລ່ຄືນໃໝ່ຄວນເຮັດໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້, ຢ່າພະຍາຍາມ calibrate ເຄື່ອງມືນີ້. ຂັ້ນຕອນການສອບເສັງແມ່ນ:
- ກຳນົດຄ່າປະເພດປ້ອນເຂົ້າເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບພາລາມິເຕີປະເພດ.
- ກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດຕ່ໍາແລະເທິງຂອງຕົວຊີ້ບອກສໍາລັບຂອບເຂດສູງສຸດຂອງປະເພດວັດສະດຸປ້ອນທີ່ເລືອກ.
- ໄປທີ່ລະດັບ Calibration.
- ໃສ່ລະຫັດຜ່ານການເຂົ້າເຖິງ.
- ເປີດໃຊ້ງານການປັບທຽບໂດຍການຕັ້ງ YES ໃນ (ພາຣາມິເຕີ alib.
- ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈໍາລອງສັນຍານໄຟຟ້າ, ນໍາໃຊ້ສັນຍານທີ່ສູງກວ່າຂີດຈໍາກັດຂອງຕົວຊີ້ວັດຕ່ໍາເລັກນ້ອຍສໍາລັບການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ເລືອກ.
- ເຂົ້າເຖິງພາລາມິເຕີ "inLC". ດ້ວຍກະແຈແລະປັບການອ່ານຈໍສະແດງຜົນເຊັ່ນເພື່ອໃຫ້ກົງກັບສັນຍານທີ່ນໍາໃຊ້. ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ P.
- ນຳໃຊ້ສັນຍານທີ່ສອດຄ້ອງກັບຄ່າໜ້ອຍກວ່າຂີດຈຳກັດເທິງຂອງຕົວຊີ້ບອກ.
ເຂົ້າເຖິງພາລາມິເຕີ "inLC". ດ້ວຍກະແຈແລະປັບການອ່ານຈໍສະແດງຜົນເຊັ່ນເພື່ອໃຫ້ກົງກັບສັນຍານທີ່ນໍາໃຊ້. - ກັບຄືນສູ່ລະດັບການດໍາເນີນງານ.
- ກວດເບິ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງຜົນໄດ້ຮັບ. ຖ້າບໍ່ດີພໍ, ເຮັດຊ້ໍາຂັ້ນຕອນ.
ໝາຍເຫດ: ເມື່ອກວດສອບການປັບຕົວຄວບຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງຈຳລອງ Pt100, ໃຫ້ໃສ່ໃຈກັບຄວາມຕ້ອງການກະແສການກະຕຸ້ນຂັ້ນຕ່ຳຂອງ simulator, ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບກະແສກະຕຸ້ນ 0.170 mA ທີ່ເຄື່ອງຄວບຄຸມສະໜອງໃຫ້.
ການສື່ສານແບບ SERIAL
ຕົວຄວບຄຸມສາມາດໄດ້ຮັບການສະຫນອງດ້ວຍການໂຕ້ຕອບການສື່ສານດິຈິຕອນ asynchronous RS-485 ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ບົດ -slave ກັບຄອມພິວເຕີໂຮດ (ຕົ້ນສະບັບ). ຕົວຄວບຄຸມເຮັດວຽກເປັນທາດເທົ່ານັ້ນແລະຄໍາສັ່ງທັງຫມົດແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຄອມພິວເຕີທີ່ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍໄປຫາທີ່ຢູ່ສໍາລອງ. ໜ່ວຍງານທີ່ຢູ່ສົ່ງຄືນການຕອບກັບທີ່ຮ້ອງຂໍ. ຄໍາສັ່ງການກະຈາຍສຽງ (ທີ່ໃສ່ກັບທຸກຫນ່ວຍຕົວຊີ້ວັດໃນເຄືອຂ່າຍ multidrop) ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບແຕ່ບໍ່ມີການຕອບຄືນໃນກໍລະນີນີ້.
ລັກສະນະ
- ສັນຍານເຂົ້າກັນໄດ້ກັບມາດຕະຖານ RS-485. ພິທີການ MODBUS (RTU). ສອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ 1 ແມ່ບົດແລະສູງເຖິງ 31 (ແກ້ໄຂເຖິງ 247 ທີ່ເປັນໄປໄດ້) ເຄື່ອງມືໃນ topology ລົດເມ.
- ສັນຍານການສື່ສານແມ່ນແຍກໄຟຟ້າຈາກ INPUT ແລະ POWER terminals. ບໍ່ແຍກອອກຈາກວົງຈອນ retransmission ແລະ vol. auxiliarytage ແຫຼ່ງເມື່ອມີ.
- ໄລຍະເຊື່ອມຕໍ່ສູງສຸດ: 1000 ແມັດ.
- ເວລາຕັດການເຊື່ອມຕໍ່: ສູງສຸດ 2 ms ຫຼັງຈາກ byte ສຸດທ້າຍ.
- ອັດຕາ baud ທີ່ສາມາດວາງແຜນໄດ້: 1200 ຫາ 115200 bps.
- ບິດຂໍ້ມູນ: 8.
- Parity: ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຄີກຫຼືບໍ່ມີ.
- ຢຸດ bits: 1
- ເວລາໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສົ່ງສັນຍານຕອບຮັບ: ສູງສຸດ 100 ms ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງ. ສັນຍານ RS-485 ແມ່ນ:
- ເວລາໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສົ່ງສັນຍານຕອບຮັບ: ສູງສຸດ 100 ms ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງ. ສັນຍານ RS-485 ແມ່ນ:
ການຕັ້ງຄ່າຂອງພາຣາມີເຕີສໍາລັບການສື່ສານຊີເຣຍ
ສອງພາລາມິເຕີຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍາຫນົດຄ່າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ປະເພດ serial: bavd: ຄວາມໄວການສື່ສານ.
ປຣີ: parity ຂອງການສື່ສານ.
addr: ທີ່ຢູ່ການສື່ສານສໍາລັບຕົວຄວບຄຸມ.
ຕາຕະລາງການລົງທະບຽນທີ່ຫຼຸດລົງ ສໍາລັບການສື່ສານ SERIAL
ອະນຸສັນຍາການສື່ສານ
ສໍາລອງ MOSBUS RTU ຖືກປະຕິບັດ. ຕົວກໍານົດການກໍານົດທັງຫມົດສາມາດເຂົ້າເຖິງສໍາລັບການອ່ານຫຼືຂຽນຜ່ານພອດການສື່ສານ. ຄໍາສັ່ງອອກອາກາດໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນເຊັ່ນດຽວກັນ (ທີ່ຢູ່ 0).
ຄໍາສັ່ງ Modbus ທີ່ມີຢູ່ແມ່ນ:
- 03 – ອ່ານ Holding Register
- 06 - ກຳນົດການລົງທະບຽນດ່ຽວລ່ວງໜ້າ
- 05 – Force Single Coil
ຖືຕາຕະລາງການລົງທະບຽນ
ປະຕິບັດຕາມລາຍລະອຽດຂອງທະບຽນການສື່ສານປົກກະຕິ. ສໍາລັບເອກະສານສະບັບເຕັມ, ດາວໂຫລດຕາຕະລາງການລົງທະບຽນສໍາລັບການສື່ສານ Serial ໃນພາກ N1040 ຂອງພວກເຮົາ webເວັບໄຊ - www.novusautomation.com. ທະບຽນທັງໝົດແມ່ນ 16 bit ລົງລາຍເຊັນ.
ການລະບຸຕົວຕົນ
- A: ຄຸນສົມບັດຜົນໄດ້ຮັບ
- ປະຊາ ສຳ ພັນ: OUT1= Pulse / OUT2= Relay
- PRR: OUT1= Pulse / OUT2=OUT3= Relay
- PRRR: OUT1= Pulse / OUT2=OUT3= OUT4= Relay
- B: ການສື່ສານດິຈິຕອນ
- 485: ມີ RS485 ການສື່ສານດິຈິຕອນ
- C: Power Supply ໄຟຟ້າ
- (ເປົ່າ): 100 ~ 240 Vac / 48 ~ 240 Vdc; 50 ~ 60 Hz
- 24V: 12~24 Vdc / 24 Vac
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ມິຕິ: ………………………………… 48 x 48 x 80 mm (1/16 DIN)
ຕັດອອກໃນກະດານ: ………………… 45.5 x 45.5 mm (+0.5 -0.0 mm)
ນໍ້າ ໜັກ ປະມານ: ………………………………………………………………… 75 ກ
ການສະຫນອງພະລັງງານ:
ມາດຕະຖານຕົວແບບ: ………………….. 100 ຫາ 240 Vac (± 10%), 50/60 Hz
…………………………………………………………. 48 ຫາ 240 Vdc (± 10 %)
ຮຸ່ນ 24 V: …………………. 12 ຫາ 24 Vdc / 24 Vac (-10 % / +20 %)
ການບໍລິໂພກສູງສຸດ: ……………………………………………….. 6 VA
ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ: ………………………………………….. 0 ຫາ 50 °C
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງ: …………………………………………………… 80 % @ 30 °C
ສໍາລັບອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 30 °C, ຫຼຸດລົງ 3% ສໍາລັບແຕ່ລະ °C
ການນໍາໃຊ້ພາຍໃນ; ປະເພດການຕິດຕັ້ງ II, ລະດັບມົນລະພິດ 2;
ລະດັບຄວາມສູງ < 2000 ແມັດ
ປ້ອນຂໍ້ມູນ …… Thermocouples J; K; T ແລະ Pt100 (ຕາມຕາຕະລາງ 01)
ຄວາມລະອຽດພາຍໃນ: ………………………………………….. 32767 ລະດັບ (15 bits)
ຄວາມລະອຽດຂອງຈໍສະແດງຜົນ: ……… 12000 ລະດັບ (ຈາກ -1999 ເຖິງ 9999)
ອັດຕາການອ່ານປ້ອນຂໍ້ມູນ: ……………………………. ເຖິງ 10 ຕໍ່ວິນາທີ (*)
ຄວາມຖືກຕ້ອງ: . Thermocouples J, K, T: 0,25 % ຂອງ span ± 1 °C (**)
………………………………………………………. Pt100: 0,2 % ຂອງ span
Input Impedance: ……………… Pt100 ແລະ thermocouples: > 10 MΩ
ການວັດແທກ Pt100: ……………………. ປະເພດ 3 ສາຍ, (α=0.00385)
ມີການຊົດເຊີຍສໍາລັບຄວາມຍາວຂອງສາຍ, ກະແສກະຕຸ້ນຂອງ 0.170 mA. (*) ຄ່າຖືກຮັບຮອງເອົາເມື່ອພາລາມິເຕີການກັ່ນຕອງດິຈິຕອນເປັນຄ່າ 0 (ສູນ). ສຳລັບຄ່າ Digital Filter ອື່ນນອກເໜືອໄປຈາກ 0, ຄ່າ Input Reading Rate ແມ່ນ 5 ວິນາທີamples ຕໍ່ວິນາທີ. (**) ການໃຊ້ thermocouples ຕ້ອງການຊ່ວງເວລາຂັ້ນຕ່ຳ 15 ນາທີ ເພື່ອຄວາມສະຖຽນ.
ຈຸດເດັ່ນ:
- OUT1: …………………………………….. Voltage ກໍາມະຈອນ, 5 V / 50 mA ສູງສຸດທີ່ເຄຍ.
- OUT2: ………………………….. Relay SPST; 1.5 A / 240 Vac / 30 Vdc
- OUT3: ………………………….. Relay SPST; 1.5 A / 240 Vac / 30 Vdc
- OUT4: …………………………….. Relay SPDT; 3 A / 240 Vac / 30 Vdc
PANEL ຂ້າງ ໜ້າ: ……………………. IP65, Polycarbonate (PC) UL94 V-2
ການຢັ້ງຢືນ: ………………………………………. IP20, ABS+PC UL94 V-0
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ: …………… EN 61326-1:1997 ແລະ EN 61326-1/A1:1998
EMISSION: …………………………………………………… CISPR11/EN55011
ພູມຕ້ານທານ: …………………. EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8 and EN61000-4-11
ຄວາມປອດໄພ: …………………….. EN61010-1:1993 ແລະ EN61010-1/A2:1995
ການເຊື່ອມຕໍ່ສະເພາະສໍາລັບປະເພດ FORK terminals;
ວົງຈອນການວາງແຜນຂອງ PWM: ຈາກ 0.5 ເຖິງ 100 ວິນາທີ. ເລີ່ມຕົ້ນການດໍາເນີນການ: ຫຼັງຈາກ 3 ວິນາທີໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການສະຫນອງພະລັງງານ. ໃບຢັ້ງຢືນ: ແລະ .
ການຮັບປະກັນ
ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ
![]() |
itsensor N1040 ຕົວຄວບຄຸມເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ [pdf] ຄູ່ມືການສອນ N1040, ຕົວຄວບຄຸມເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ, ເຊັນເຊີຄວບຄຸມ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມ, N1040 |