Beijer-Electronics-logo

ਬੀਜਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ GT-3901 ਐਨਾਲਾਗ ਇਨਪੁੱਟ ਮੋਡੀਊਲ

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-product

ਨਿਰਧਾਰਨ

  • ਮਾਡਲ: GT-3901 ਐਨਾਲਾਗ ਇਨਪੁੱਟ ਮੋਡੀਊਲ
  • ਇਨਪੁਟ: 1 channel 3-phase AC measurement, Lx-Ly
  • ਅਧਿਕਤਮ ਵਾਲੀਅਮtage: 500 VAC
  • ਅਧਿਕਤਮ ਵਰਤਮਾਨ: 1 ਏ
  • ਮਤਾ: 12-ਬਿੱਟ
  • ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਪਿੰਜਰੇ Clamp, Not Removable

ਉਤਪਾਦ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ

  • Ensure the power is off before connecting the module. Follow the wiring diagram provided in the manual for proper installation.

ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ

  • ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰੋ।
  • Refer to the G-series system overview for understanding the data mapping.

ਵਰਤੋਂ

  • Once installed and set up, monitor the LED indicators for channel status. Data mapping into the image table can be done for further analysis.

ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਬਾਰੇ

ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ GT-3901 ਐਨਾਲਾਗ ਇਨਪੁਟ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ, ਨੋਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਈਕਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-1ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਈਕਨ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬਚਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-2ਸਾਵਧਾਨ

ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਈਕਨ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬਚਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-3ਨੋਟ ਕਰੋ

ਨੋਟ ਆਈਕਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-4ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਈਕਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ!

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚਿੱਤਰ, ਸਾਬਕਾampਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਅਤੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੀਜਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਾਬਕਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।amples ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ.

ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ

ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਹਨ।

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-5

ਸਧਾਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਰੂਰਤਾਂ

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-1ਚੇਤਾਵਨੀ

  • ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ "ਆਰਕ ਫਲੈਸ਼" ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਸੜਨਾ, ਅੱਗ, ਉੱਡਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਧਮਾਕਾ, ਗਰਮੀ) ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਬਲਾਕਾਂ ਜਾਂ IO ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਧਾਤੂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੰਡਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-2ਸਾਵਧਾਨ

  • ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 60℃ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  • 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ।
  • ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਡਿਗਰੀ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਰੋ।
  • ਵਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਜੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-6

ਸਿਸਟਮ ਓਵਰview

  • ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਡਾਪਟਰ ਮੋਡੀਊਲ: ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਡੈਪਟਰ ਮੋਡੀਊਲ ਫੀਲਡ ਬੱਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡ ਬੱਸ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਡੈਪਟਰ ਮੋਡੀਊਲ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, MODBUS TCP, Ethernet IP, EtherCAT, PROFINET, CC-Link IE Field, PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, CC-Link, MODBUS/Serial ਆਦਿ ਲਈ।
  • ਵਿਸਥਾਰ ਮੋਡੀਊਲ: ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ ਕਿਸਮਾਂ: ਡਿਜੀਟਲ IO, ਐਨਾਲਾਗ IO, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਡੀਊਲ।
  • ਸੁਨੇਹਾ: ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਰਵਿਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਓ ਮੈਸੇਜਿੰਗ।

IO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡੇਟਾ ਮੈਪਿੰਗ

ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: IO ਡੇਟਾ, ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਰਜਿਸਟਰ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਡਾਪਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ IO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਿੱਤਰ ਡੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-7

ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਡਾਪਟਰ (63 ਸਲਾਟ) ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਵਹਾਅ

ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਚਿੱਤਰ ਡੇਟਾ ਸਲਾਟ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਲਾਟ ਦੇ ਡੇਟਾ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਿੱਤਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਲਾਟ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਡੈਪਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ IO ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵੈਧ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡਾਟਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਲੇ ਮੋਡੀਊਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਲਈample, ਐਨਾਲਾਗ ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਵਿੱਚ 0-20 mA ਜਾਂ 4-20 mA ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਵਿੱਚ PT100, PT200, ਅਤੇ PT500 ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰਧਾਰਨ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਰਧਾਰਨ

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ -20°C - 60°C
UL ਤਾਪਮਾਨ -20°C - 60°C
ਸਟੋਰੇਜ਼ ਤਾਪਮਾਨ -40°C - 85°C
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਮੀ 5%-90% ਗੈਰ-ਸੰਘਣਾਪਣ
ਮਾਊਂਟਿੰਗ DIN ਰੇਲ
ਸਦਮਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ IEC 60068-2-27 (15G)
ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ IEC 60068-2-6 (4 ਗ੍ਰਾਮ)
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ EN 61000-6-4: 2019
ਉਦਯੋਗਿਕ ਛੋਟ EN 61000-6-2: 2019
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਿਤਿਜੀ
ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ CE, FCC

ਆਮ ਨਿਰਧਾਰਨ

ਪਾਵਰ ਡਿਸਸੀਪੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਤਮ 125 mA @ 5 VDC
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤਰਕ ਲਈ I/O: ਫੋਟੋਕੱਪਲਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ

ਫੀਲਡ ਪਾਵਰ: ਗੈਰ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ

ਖੇਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀਅਮtage: 24 VDC ਨਾਮਾਤਰ ਵੋਲtage ਰੇਂਜ: 18 - 30 VDC

ਪਾਵਰ ਡਿਸਸੀਪੇਸ਼ਨ: 0 mA @ 24 VDC

ਵਾਇਰਿੰਗ I/O ਕੇਬਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.0mm2 (AWG 14)
ਭਾਰ 63 ਜੀ
ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਆਕਾਰ 12 mm x 99 mm x 70 mm

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-3ਨੋਟ ਕਰੋ

  • ਜੇਕਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ (-40 - 70 ℃) ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਇਨਪੁਟ ਮੁੱਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਣਨਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਦਾ 10% ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਨਪੁਟ ਕਰੋ)।

ਮਾਪ

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-8

ਮੋਡੀਊਲ ਮਾਪ (mm)

ਇਨਪੁਟ ਨਿਰਧਾਰਨ

ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਭਾਗtage ਇਨਪੁੱਟ, CT ਰਾਹੀਂ 3 Ch ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ
ਸੂਚਕ ਸਥਿਤੀ, VL1, VL2, VL3, IL1, IL2, IL3
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਪੁਟ ਵਾਲੀਅਮtagਈ ਰੇਂਜ VLN= 288 ਵੀਏਸੀ

VLL= 500 ਵੀਏਸੀ

UL certified voltagਈ ਰੇਂਜ VLN= 240 ਵੀਏਸੀ
ਇੰਪੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੋਲਯੂtage ਮਾਰਗ 1200 ਕੇ.ਯੂ.
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਣਾ 1 ਏ (ਅਧਿਕਤਮ)

CT 1: 4000 (max.)

ਇਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗ 30 ਮੀ
ਮਤਾ 24 ਬਿੱਟ
ਇਨਪੁਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ 45 - 65 Hz
ਮਾਪਿਆ ਮੁੱਲ ਕੋਣ, ਵੋਲਯੂਮtage, ਕਰੰਟ, ਪਾਵਰ, ਊਰਜਾ, ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ
ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਵੋਲtagਈ ਅਤੇ ਕਰੰਟ: 0.5% @ -20 – 50 ℃ ਵਾਲੀਅਮtagਈ ਅਤੇ ਕਰੰਟ: 1% @ -20 – 60 ℃ ਵਾਲੀਅਮtage & current: 1.5 % @ -40 – 70 ℃ Frequency: ±0.1 Hz

Phase angle: ±0.6 ⁰

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡੇਟਾ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਚੱਕਰ

ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹੋ ਸਮਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ
ਅਧਿਕਤਮ
ਆਰਐਮਐਸ ਵਾਲੀਅਮtage 300 ਸਾਨੂੰ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ RMS ਵਾਲੀਅਮtage 300 ਸਾਨੂੰ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ RMS ਵਾਲੀਅਮtage 300 ਸਾਨੂੰ
RMS ਮੌਜੂਦਾ 300 ਸਾਨੂੰ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ RMS ਕਰੰਟ 300 ਸਾਨੂੰ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ RMS ਕਰੰਟ 300 ਸਾਨੂੰ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਕਤੀ 250 ਸਾਨੂੰ
ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਕਤੀ 350 ਸਾਨੂੰ
ਅਧਿਕਤਮ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਕਤੀ 350 ਸਾਨੂੰ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 350 ਸਾਨੂੰ
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 2000 ਸਾਨੂੰ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਊਰਜਾ 100 ਐਮ.ਐਸ
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਊਰਜਾ 100 ਐਮ.ਐਸ
ਸਰਗਰਮ ਊਰਜਾ 100 ਐਮ.ਐਸ
ਕੁੱਲ ਸਰਗਰਮ ਊਰਜਾ 100 ਐਮ.ਐਸ
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ 100 ਐਮ.ਐਸ
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ 100 ਐਮ.ਐਸ
ਕੋਸ ਫਾਈ 200 ਸਾਨੂੰ
ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 200 ਸਾਨੂੰ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 200 ਸਾਨੂੰ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 200 ਸਾਨੂੰ
ਪੜਾਅ ਕੋਣ ਫਾਈ 300 ਸਾਨੂੰ

ਵਾਇਰਿੰਗ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-9

ਪਿੰਨ ਨੰ. ਸੰਕੇਤ ਵਰਣਨ
0 ਵੋਲtage ਇਨਪੁੱਟ 0 (L1)
1 ਵੋਲtage ਇਨਪੁੱਟ 1 (L2)
2 ਵੋਲtage ਇਨਪੁੱਟ 2 (L3)
3 ਵੋਲtagਈ ਇਨਪੁੱਟ ਆਮ (ਨਿਰਪੱਖ)
4 ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ L1
5 ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ N1
6 ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ L2
7 ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ N1
8 ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ L3
9 ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ N3

LED ਸੂਚਕ

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-10

LED ਨੰ. LED ਫੰਕਸ਼ਨ / ਵੇਰਵਾ LED ਰੰਗ
0 ਸਥਿਤੀ ਹਰਾ
1 ਵੋਲtagਈ ਇਨਪੁੱਟ ਚੈਨਲ 1 ਹਰਾ
2 ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਚੈਨਲ 1 ਹਰਾ
3 ਵੋਲtagਈ ਇਨਪੁੱਟ ਚੈਨਲ 2 ਹਰਾ
4 ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਚੈਨਲ 2 ਹਰਾ
5 ਵੋਲtagਈ ਇਨਪੁੱਟ ਚੈਨਲ 3 ਹਰਾ
6 ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਚੈਨਲ 3 ਹਰਾ

LED ਚੈਨਲ ਸਥਿਤੀ

ਸਥਿਤੀ LED ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਵੱਧ ਵਾਲੀਅਮtage ਵੋਲtagਈ ਇਨਪੁਟ LED: ਬੰਦ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ
ਵੋਲtagਈ ਇਨਪੁਟ LED: ਹਰਾ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਅਧੀਨtage ਵੋਲtagਈ ਇਨਪੁਟ LED: ਬੰਦ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ
ਵੋਲtagਈ ਇਨਪੁਟ LED: ਹਰਾ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੌਜੂਦਾ ਓਵਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁਟ LED: ਬੰਦ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ
ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ LED: ਹਰਾ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਵੋਲtagਈ ਇਨਪੁਟ LED: ਬੰਦ

ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁਟ LED: ਬੰਦ

ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ
ਵੋਲtagਈ ਇਨਪੁਟ LED: ਹਰਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ LED: ਹਰਾ

ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ
ਜੀ-ਬੱਸ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਤੀ LED: ਬੰਦ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਸਥਿਤੀ LED: ਹਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

* ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨਪੁਟ ਚਿੱਤਰ ਡੇਟਾ ਵੇਖੋ। (ਗਲਤੀ ਬਾਈਟ)

ਚਿੱਤਰ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਮੈਪਿੰਗ

ਬਾਈਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟ ਡੇਟਾ
0 ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈਟ 0 ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 0
1 ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈਟ 1 ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 1
2 ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈਟ 2 ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 2
3 ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈਟ 3 ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 3
4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਬਾਈਟ 0
5 ਗਲਤੀ ਬਾਈਟ 1
6 ਗਲਤੀ ਬਾਈਟ 2
7 ਰਾਖਵਾਂ
8 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 1
9
10
11
12 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 2
13
14
15
16 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 3
17
18
19
20 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 4
21
22
23

ਇਨਪੁੱਟ ਚਿੱਤਰ ਮੁੱਲ

ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ

ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 0
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
RES ਮਾਪ ਚੋਣ CON_ID
ਮਾਪ ਚੋਣ 0 = ਵੋਲtage        
  1 = ਵਰਤਮਾਨ
  2 = ਸ਼ਕਤੀ
  3 = PF
  4 = ਪੜਾਅ ਕੋਣ
  5 = ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ
  6 = ਊਰਜਾ
  7 = ਰਾਖਵਾਂ
RES ਸਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ / ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ / ਊਰਜਾ ਮੁੱਲ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
CON_ID CON_ID
ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 1
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਰਾਖਵਾਂ ਮਾਪ ਚੋਣ CON_ID
ਮਾਪ ਚੋਣ 0 = ਵੋਲtage        
  1 = ਵਰਤਮਾਨ
  2 = ਸ਼ਕਤੀ
  3 = PF
  4 = ਪੜਾਅ ਕੋਣ
  5 = ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ
  6 = ਊਰਜਾ
  7 = ਰਾਖਵਾਂ
CON_ID CON_ID
ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 2
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਰਾਖਵਾਂ ਮਾਪ ਚੋਣ CON_ID
ਮਾਪ ਚੋਣ 0 = ਵੋਲtage        
  1 = ਵਰਤਮਾਨ
  2 = ਸ਼ਕਤੀ
  3 = PF
  4 = ਪੜਾਅ ਕੋਣ
  5 = ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ
  6 = ਊਰਜਾ
  7 = ਰਾਖਵਾਂ
CON_ID CON_ID
ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 3
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਰਾਖਵਾਂ ਮਾਪ ਚੋਣ CON_ID
ਮਾਪ ਚੋਣ 0 = ਭਾਗtage

1 = ਵਰਤਮਾਨ

2 = ਸ਼ਕਤੀ

3 = ਪੀ.ਐਫ.

4 = Phase angle 5 = Frequency

6 = ਊਰਜਾ

7 = ਰਾਖਵਾਂ

CON_ID CON_ID

ਗਲਤੀ ਬਾਈਟ

ਗਲਤੀ ਬਾਈਟ 0
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ERR_VL2 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ VL2_ਗਲਤੀ ਕੋਡ ERR_VL1 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ VL1_ਗਲਤੀ ਕੋਡ
ERR_VL1 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੜਾਅ 1 ਵੋਲtage input ERROR 0 = OK

1 = ਗਲਤੀ ਹੋਈ

ERR_VL2 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੜਾਅ 2 ਵੋਲtage input ERROR 0 = OK

1 = ਗਲਤੀ ਹੋਈ

ਗਲਤੀ ਬਾਈਟ 1
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ERR_IL1 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ IL1_ਗਲਤੀ ਕੋਡ ERR_VL3 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ VL3_ਗਲਤੀ ਕੋਡ
ERR_VL3 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੜਾਅ 3 ਵੋਲtage input ERROR 0 = OK

1 = ਗਲਤੀ ਹੋਈ

ERR_IL1 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੜਾਅ 1 ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਗਲਤੀ 0 = ਠੀਕ ਹੈ

1 = ਗਲਤੀ ਹੋਈ

ਗਲਤੀ ਬਾਈਟ 2
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ERR_IL3 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ IL3_ਗਲਤੀ ਕੋਡ ERR_IL2 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ IL2_ਗਲਤੀ ਕੋਡ
ERR_IL2 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੜਾਅ 2 ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਗਲਤੀ 0 = ਠੀਕ ਹੈ

1 = ਗਲਤੀ ਹੋਈ

ERR_IL3 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੜਾਅ 3 ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਗਲਤੀ 0 = ਠੀਕ ਹੈ

1 = ਗਲਤੀ ਹੋਈ

ਗਲਤੀ ਕੋਡ 0 = ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ

1 = Over input 2 = Under input 3 = No connect

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ ਬਾਈਟ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 0-0 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ0[7 : 0]
ਪ੍ਰੋਕ0[7 : 0] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 0 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 0
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 0-1 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ0[15 : 8]
ਪ੍ਰੋਕ0[15 : 8] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 0 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 0
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 0-2 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ0[23 : 16]
ਪ੍ਰੋਕ0[23 : 16] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 0 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 0
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 0-3 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ0[31 : 24]
ਪ੍ਰੋਕ0[31 : 24] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 0 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 0
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 1-0 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ1[7 : 0]
ਪ੍ਰੋਕ1[7 : 0] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 1 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 1
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 1-1 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ1[15 : 8]
ਪ੍ਰੋਕ1[15 : 8] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 1 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 1
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 1-2 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ1[23 : 16]
ਪ੍ਰੋਕ1[23 : 16] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 1 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 1
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 1-3 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ1[31 : 24]
ਪ੍ਰੋਕ1[32 : 24] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 1 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 1
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 2-0 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ2[7 : 0]
ਪ੍ਰੋਕ2[7 : 0] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 2 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 2
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 2-1 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ2[15 : 8]
ਪ੍ਰੋਕ2[15 : 8] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 2 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 2
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 2-2 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ2[23 : 16]
ਪ੍ਰੋਕ2[23 : 16] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 2 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 2
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 2-3 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ2[31 : 24]
ਪ੍ਰੋਕ2[31 : 24] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 2 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 2
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 3-0 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ3[7 : 0]
ਪ੍ਰੋਕ3[7 : 0] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 3 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 3
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 3-1 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ3[15 : 8]
ਪ੍ਰੋਕ3[15 : 8] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 3 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 3
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 3-2 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ3[23 : 16]
ਪ੍ਰੋਕ3[23 : 16] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 3 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 3
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 3-3 ਬਾਈਟ
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਪ੍ਰੋਕ3[31 : 24]
ਪ੍ਰੋਕ3[31 : 24] ਸਥਿਤੀ ਬਾਈਟ 3 ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ 3

ਆਉਟਪੁੱਟ ਚਿੱਤਰ ਮੁੱਲ

ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈਟ 0
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ ਮਾਪ ਚੋਣ CON_ID
ਮਾਪ ਚੋਣ 0 = ਭਾਗtage

1 = ਵਰਤਮਾਨ

2 = ਸ਼ਕਤੀ

3 = ਪੀ.ਐਫ.

4 = Phase angle 5 = Frequency

6 = ਊਰਜਾ

7 = ਰਾਖਵਾਂ

ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ/ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨਾ
CON_ID CON_ID
ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈਟ 1
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਰਾਖਵਾਂ ਮਾਪ ਚੋਣ CON_ID
ਮਾਪ ਚੋਣ 0 = ਵੋਲtage        
  1 = ਵਰਤਮਾਨ
  2 = ਸ਼ਕਤੀ
  3 = PF
  4 = ਪੜਾਅ ਕੋਣ
  5 = ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ
  6 = ਊਰਜਾ
  7 = ਰਾਖਵਾਂ
CON_ID CON_ID
ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈਟ 2
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਰਾਖਵਾਂ ਮਾਪ ਚੋਣ CON_ID
ਮਾਪ ਚੋਣ 0 = ਵੋਲtage        
  1 = ਵਰਤਮਾਨ
  2 = ਸ਼ਕਤੀ
  3 = PF
  4 = ਪੜਾਅ ਕੋਣ
  5 = ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ
  6 = ਊਰਜਾ
  7 = ਰਾਖਵਾਂ
CON_ID CON_ID
ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈਟ X3
ਬਿੱਟ 7 ਬਿੱਟ 6 ਬਿੱਟ 5 ਬਿੱਟ 4 ਬਿੱਟ 3 ਬਿੱਟ 2 ਬਿੱਟ 1 ਬਿੱਟ 0
ਰਾਖਵਾਂ ਮਾਪ ਚੋਣ CON_ID
ਮਾਪ ਚੋਣ 0 = ਭਾਗtage

1 = ਵਰਤਮਾਨ

2 = ਸ਼ਕਤੀ

3 = ਪੀ.ਐਫ.

4 = Phase angle 5 = Frequency

6 = ਊਰਜਾ

7 = ਰਾਖਵਾਂ

CON_ID CON_ID
CON_ID ਮਾਪਿਆ ਮੁੱਲ ਡਾਟਾ ਕਿਸਮ ਸਕੇਲਿੰਗ
ਮਾਪ ਚੋਣ = ਵੋਲਯੂਮtage
00 ਆਰਐਮਐਸ ਵਾਲੀਅਮtage L1-N uint32 0.01 ਵੀ
01 ਆਰਐਮਐਸ ਵਾਲੀਅਮtage L2-N uint32 0.01 ਵੀ
02 ਆਰਐਮਐਸ ਵਾਲੀਅਮtage L3-N uint32 0.01 ਵੀ
03 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ RMS ਵਾਲੀਅਮtage L1-N uint32 0.01 ਵੀ
04 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ RMS ਵਾਲੀਅਮtage L2-N uint32 0.01 ਵੀ
05 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ RMS ਵਾਲੀਅਮtage L3-N uint32 0.01 ਵੀ
06 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ RMS ਵਾਲੀਅਮtage L1-N uint32 0.01 ਵੀ
07 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ RMS ਵਾਲੀਅਮtage L2-N uint32 0.01 ਵੀ
08 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ RMS ਵਾਲੀਅਮtage L3-N uint32 0.01 ਵੀ
09 ਰਾਖਵਾਂ
0A
0B
0C
0D
0E
0F
CON_ID ਮਾਪਿਆ ਮੁੱਲ ਡਾਟਾ ਕਿਸਮ ਸਕੇਲਿੰਗ
ਮਾਪ ਚੋਣ = ਮੌਜੂਦਾ
00 RMS ਕਰੰਟ L1-N uint32 0.001 ਏ
01 RMS ਕਰੰਟ L2-N uint32 0.001 ਏ
02 RMS ਕਰੰਟ L3-N uint32 0.001 ਏ
03 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ RMS ਕਰੰਟ L1-N uint32 0.001 ਏ
04 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ RMS ਕਰੰਟ L2-N uint32 0.001 ਏ
05 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ RMS ਕਰੰਟ L3-N uint32 0.001 ਏ
06 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ RMS ਮੌਜੂਦਾ L1-N uint32 0.001 ਏ
07 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ RMS ਮੌਜੂਦਾ L2-N uint32 0.001 ਏ
08 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ RMS ਮੌਜੂਦਾ L3-N uint32 0.001 ਏ
09 ਰਾਖਵਾਂ
0A
0B  
0C
0D
0E
0F
CON_ID ਮਾਪਿਆ ਮੁੱਲ ਡਾਟਾ ਕਿਸਮ ਸਕੇਲਿੰਗ
ਮਾਪ ਚੋਣ = ਸ਼ਕਤੀ
00 ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ L1 uint32 0.01VA
01 ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ L2 uint32 0.01VA
02 ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ L3 uint32 0.01VA
03 ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਾਵਰ L1 int32 0.01 ਡਬਲਯੂ
04 ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਾਵਰ L2 int32 0.01 ਡਬਲਯੂ
05 ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਾਵਰ L3 int32 0.01 ਡਬਲਯੂ
06 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ L1 int32 0.01 ਡਬਲਯੂ
07 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ L2 int32 0.01 ਡਬਲਯੂ
08 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ L3 int32 0.01 ਡਬਲਯੂ
09 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ L1 int32 0.01 ਡਬਲਯੂ
0A ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ L2 int32 0.01 ਡਬਲਯੂ
0B ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ L3 int32 0.01 ਡਬਲਯੂ
0C ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ L1 int32 0.01VAR
0D ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ L2 int32 0.01VAR
0E ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ L3 int32 0.01VAR
CON_ID ਮਾਪਿਆ ਮੁੱਲ ਡਾਟਾ ਕਿਸਮ ਸਕੇਲਿੰਗ
ਮਾਪ ਚੋਣ = ਊਰਜਾ
00 ਸਪੱਸ਼ਟ ਊਰਜਾ L1 uint32 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ
01 ਸਪੱਸ਼ਟ ਊਰਜਾ L2 uint32
02 ਸਪੱਸ਼ਟ ਊਰਜਾ L3 uint32
03 ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਊਰਜਾ uint32
04 ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ L1 int32
05 ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ L2 int32
06 ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ L3 int32
07 ਕੁੱਲ ਸਰਗਰਮ ਊਰਜਾ int32
08 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ L1 int32
09 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ L2 int32
0A ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ L3 int32
0B ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ int32
0C ਰਾਖਵਾਂ
0D
0E
0F
CON_ID ਮਾਪਿਆ ਮੁੱਲ ਡਾਟਾ ਕਿਸਮ ਸਕੇਲਿੰਗ
ਮਾਪ ਚੋਣ = ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ    
00 ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ L1 int32 0.01
01 ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ L2 int32 0.01
02 ਪੋਡਵਰ ਫੈਕਟਰ L3 int32 0.01
03 ਰਾਖਵਾਂ
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
CON_ID ਮਾਪਿਆ ਮੁੱਲ ਡਾਟਾ ਕਿਸਮ ਸਕੇਲਿੰਗ
ਮਾਪ ਚੋਣ = ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ
00 ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ L1 uint32 0.01 Hz
01 ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ L2 uint32 0.01 Hz
02 ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ L3 uint32 0.01 Hz
03 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ L1 uint32 0.01 Hz
04 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ L2 uint32 0.01 Hz
05 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ L3 uint32 0.01 Hz
06 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ L1 uint32 0.01 Hz
07 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ L2 uint32 0.01 Hz
08 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ L3 uint32 0.01 Hz
09 ਰਾਖਵਾਂ
0A
0B
0C
0D
0E

ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡਾਟਾ

Valid Parameter length: 5 ਬਾਈਟ

  ਬਿੱਟ#7 ਬਿੱਟ#6 ਬਿੱਟ#5 ਬਿੱਟ#4 ਬਿੱਟ#3 ਬਿੱਟ#2 ਬਿੱਟ#1 ਬਿੱਟ#0
ਬਾਈਟ#0 ਸੀਟੀ ਸੈਂਸਰ 1: x
ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਜਕ ਲਈ ਮੁੱਲ
ਬਾਈਟ#1 ਬਿੱਟ#7 ਬਿੱਟ#6 ਬਿੱਟ#5 ਬਿੱਟ#4 ਬਿੱਟ#3 ਬਿੱਟ#2 ਬਿੱਟ#1 ਬਿੱਟ#0
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਊਰਜਾ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਸਕੇਲਿੰਗ ਸੀਟੀ ਸੈਂਸਰ 1: x
0 = 45 – 55

Hz

0 = 1 ਮੀਟਰ ਵ੍ਹ/ਵੀਏਆਰਘ/ਵੀਏਹਘ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਜਕ ਲਈ ਮੁੱਲ
1 = 55 – 65

Hz

1 = 0.01 ਵ੍ਹ/ਵੀਏਆਰਘ/ਵੀਏਹਘ  
  2 = 0.1 ਵ੍ਹ/ਵੀਏਆਰਘ/ਵੀਏਹਘ
3 = 1 ਵ੍ਹ/ਵੀਏਆਰਘ/ਵੀਏਹਘ
4 = 0.01k ਵ੍ਹ/ਵੀਏਆਰਘ/ਵੀਏਹ
5 = 0.1k ਵ੍ਹ/ਵੀਏਆਰਘ/ਵੀਏਹ
6 = 1k ਵ੍ਹ/ਵੀਏਆਰਘ/ਵੀਏਹ
7 = ਰਾਖਵਾਂ
ਬਾਈਟ#2 ਬਿੱਟ#7 ਬਿੱਟ#6 ਬਿੱਟ#5 ਬਿੱਟ#4 ਬਿੱਟ#3 ਬਿੱਟ#2 ਬਿੱਟ#1 ਬਿੱਟ#0
ਓਵਰਵੋਲtage ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ Lx (ਮੁੱਲ) ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 0.2 V
ਓਵਰਵੋਲtage ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ = 250 V + ਮੁੱਲ * 0.2 V (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 V)
ਬਾਈਟ#3 ਬਿੱਟ#7 ਬਿੱਟ#6 ਬਿੱਟ#5 ਬਿੱਟ#4 ਬਿੱਟ#3 ਬਿੱਟ#2 ਬਿੱਟ#1 ਬਿੱਟ#0
ਅੰਡਰਵੋਲtage ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ Lx (ਮੁੱਲ) ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 0.5 V
ਅੰਡਰਵੋਲtage ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ = 0 V + ਮੁੱਲ * 0.5 V (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 125 V)
ਬਾਈਟ#4 ਬਿੱਟ#7 ਬਿੱਟ#6 ਬਿੱਟ#5 ਬਿੱਟ#4 ਬਿੱਟ#3 ਬਿੱਟ#2 ਬਿੱਟ#1 ਬਿੱਟ#0
ਓਵਰਕਰੰਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ Lx (ਮੁੱਲ) ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 2 mA
ਓਵਰਕਰੈਂਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ = 0.8 A + ਮੁੱਲ * 0.002 A (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.3 A)

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-3ਨੋਟ ਕਰੋ

  • ਸਹੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-11

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-3ਨੋਟ ਕਰੋ

  • ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਕੈਪੇਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਪ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ = (ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ) * (abs (ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ)) / ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ)

Exampਸੈਟਿੰਗ ਦੇ le

  • ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹੋ: Phase1 RMS Voltage / RMS ਕਰੰਟ / ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਵਰ / ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਾਵਰ।
  • ਇਨਪੁਟ ਮੁੱਲ: 220 V, 1000 A, PF 0.5.
  • ਪੈਰਾਮੀਟਰ: CT 1: 1000, input frequency 55-65 Hz, overvoltage ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ 260 V, ਦੂਜਾ ਡਿਫਾਲਟ(0) ਹੈ।

ਓਵਰਵੋਲtage ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ = (260 V (ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੈਟਿੰਗ ਮੁੱਲ) – 250 V (ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗ ਮੁੱਲ)) / 0.2 V. ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ: 0.2 V.

ਓਵਰਕਰੰਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ = 1000 A (ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੈਟਿੰਗ CT 1: 1000) = ((1 A (ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੈਟਿੰਗ ਮੁੱਲ) – 0.8 (ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗ ਮੁੱਲ)) / 0.001) * 1000 (CT)। ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ: 0.001 A।

ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟ ਮੁੱਲ 0 ਹਨ।

  1. Set the Parameter.
    ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੁੱਲ
    ਸੀਟੀ ਸੈਂਸਰ 1 : x (12 ਬਿੱਟ) 001111101000 (ਬਿੱਟ) ਸੈੱਟ CT 1000
    ਊਰਜਾ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਸਕੇਲਿੰਗ (3 ਬਿੱਟ) 000 (ਬਿੱਟ) ਸੈੱਟ 1m Wh/VARh/VAh
    ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ (1 ਬਿੱਟ) 1 (ਬਿੱਟ) ਸੈੱਟ 55-65 Hz
    ਓਵਰਵੋਲtage ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ Lx (8 ਬਿੱਟ) 00110010 (ਬਿੱਟ) ਸੈੱਟ 260 V
    ਅੰਡਰਵੋਲtage ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ Lx (8 ਬਿੱਟ) 00000000 (ਬਿੱਟ) ਸੈੱਟ 0 V (ਡਿਫਾਲਟ)
    ਓਵਰਕਰੰਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ Lx(8 ਬਿੱਟ) 00000000 (ਬਿੱਟ) ਸੈੱਟ 0.8 A (ਡਿਫਾਲਟ)
    ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ E8 83 32 00 00 (ਬਾਈਟ ਹੈਕਸ)
  2. ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਰੋ (ਅਧਿਆਇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਚਿੱਤਰ ਮੁੱਲ ਵੇਖੋ)।
      ਬਿੱਟ#7 ਬਿੱਟ#6 ਬਿੱਟ#5 ਬਿੱਟ#4 ਬਿੱਟ#3 ਬਿੱਟ#2 ਬਿੱਟ#1 ਬਿੱਟ#0
    Control byte #0 RES ਮਾਪ ਚੋਣ (ਵਾਲੀਅਮ)tage) CON_ID (RMS ਵਾਲੀਅਮtag(e L1-N)
    0 0 0 0 0 0 0 0
    Control byte #1 ਰਾਖਵਾਂ ਮਾਪ ਚੋਣ (ਮੌਜੂਦਾ) CON_ID (RMS ਮੌਜੂਦਾ L1-N)
    0 0 0 1 0 0 0 0
    Control byte #2 ਰਾਖਵਾਂ ਮਾਪ ਚੋਣ (ਪਾਵਰ) CON_ID (ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਵਰ L1)
    0 0 0 1 0 0 0 0
    Control byte #3 ਰਾਖਵਾਂ ਮਾਪ ਚੋਣ (ਪਾਵਰ) CON_ID (ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਾਵਰ L1)
    0 0 0 1 0 0 1 1
  3. ਸਟੇਟਸ ਬਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਬਾਈਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੈਲਯੂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਬਿੱਟ#7 ਬਿੱਟ#6 ਬਿੱਟ#5 ਬਿੱਟ#4 ਬਿੱਟ#3 ਬਿੱਟ#2 ਬਿੱਟ#1 ਬਿੱਟ#0
    Status byte #0 RES ਮਾਪ ਚੋਣ (ਵਾਲੀਅਮ)tage) CON_ID (RMS ਵਾਲੀਅਮtag(e L1-N)
    0 0 0 0 0 0 0 0
    Status byte #0 ਰਾਖਵਾਂ ਮਾਪ ਚੋਣ (ਮੌਜੂਦਾ) CON_ID (RMS ਮੌਜੂਦਾ L1-N)
    0 0 0 1 0 0 0 0
    Status byte #0 ਰਾਖਵਾਂ ਮਾਪ ਚੋਣ (ਪਾਵਰ) CON_ID (ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਵਰ L1)
    0 0 0 1 0 0 0 0
    Status byte #0 ਰਾਖਵਾਂ ਮਾਪ ਚੋਣ (ਪਾਵਰ) CON_ID (ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਾਵਰ L1)
    0 0 0 1 0 0 1 1
  4. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
    ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ#0 (RMS ਵਾਲੀਅਮtage) 000055F0(ਡਵਰਡ ਹੈਕਸ) 22000(ਦਸੰਬਰ) 220 ਵੀ
    ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ#1 (RMS ਮੌਜੂਦਾ) 000F4240(ਡਵਰਡ ਹੈਕਸ) 1000000(ਦਸੰਬਰ) 1000 ਏ
    ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ#2 (ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ) 014FB180(ਡਵਰਡ ਹੈਕਸ) 22000000(ਦਸੰਬਰ) 220 kVA
    ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਲ#3 (ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ) 00A7D8C0(ਡਵਰਡ ਹੈਕਸ) 11000000(ਦਸੰਬਰ) 110 ਕਿਲੋਵਾਟ

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੈੱਟਅੱਪ

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-2ਸਾਵਧਾਨ

  • ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ!
  • ਗਰਮ ਸਤ੍ਹਾ! ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਚ ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
  • ਊਰਜਾਵਾਨ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਸਪੇਸ ਲੋੜ

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ G-ਸੀਰੀਜ਼ ਮੋਡੀਊਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੇਸਿੰਗ ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਵੈਧ ਲੰਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਿਤਿਜੀ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-2ਸਾਵਧਾਨ

ਸਪੇਸ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-12

ਮਾਊਂਟ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਡੀਆਈਐਨ ਰੇਲ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਆਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਡੀਆਈਐਨ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-2ਸਾਵਧਾਨ

ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਲਾਕਿੰਗ ਲੀਵਰਾਂ ਨਾਲ ਡੀਆਈਐਨ ਰੇਲ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਊਂਟ GL-9XXX ਜਾਂ GT-XXXX ਮੋਡੀਊਲ

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਿਊਲ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

  • GL-9XXX
  • GT-1XXX
  • GT-2XXX
  • GT-3XXX
  • GT-4XXX
  • GT-5XXX
  • GT-7XXX

GN-9XXX ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਾਕਿੰਗ ਲੀਵਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਸੇ। ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਮਾਊਂਟ GN-9XXX ਮੋਡੀਊਲ ਵੇਖੋ।

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-13

ਮਾਊਂਟ GN-9XXX ਮੋਡੀਊਲ

ਉਤਪਾਦ ਨਾਮ GN-9XXX ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਡਾਪਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ IO ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ, ਸਾਬਕਾ ਲਈample GN-9251 ਜਾਂ GN-9371, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੇਖੋ:

Beijer-ELECTRONICS-GT-3901-Analog-Input-Module-fig-14

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Beijer Electronics AB ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। Beijer Electronics AB ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾampਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚਲੇ les ਸਿਰਫ਼ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। Beijer Electronics AB ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਕਾamples ਅਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

In view ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋੜਾਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। Beijer Electronics AB ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। Beijer Electronics AB ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਧਾਂ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁਖ਼ ਦਫ਼ਤਰ

ਬੇਈਜਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਏ.ਬੀ

ਡੱਬਾ 426

201 24 ਮਾਲਮੋ, ਸਵੀਡਨ

FAQ

  • ਸਵਾਲ: LED ਸੂਚਕ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ?
    • A: The LED indicators show the status of each channel on the module. Refer to the LED Channel Status section in the manual for detailed information.
  • ਸਵਾਲ: ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂ?
    • A: Make sure to follow the general safety requirements mentioned in the manual. Ensure proper grounding and avoid touching conductive components to prevent damage from electrostatic discharge.

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ / ਸਰੋਤ

ਬੀਜਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ GT-3901 ਐਨਾਲਾਗ ਇਨਪੁੱਟ ਮੋਡੀਊਲ [pdf] ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ
GT-3901 ਐਨਾਲਾਗ ਇਨਪੁੱਟ ਮੋਡੀਊਲ, GT-3901, ਐਨਾਲਾਗ ਇਨਪੁੱਟ ਮੋਡੀਊਲ, ਇਨਪੁੱਟ ਮੋਡੀਊਲ, ਮੋਡੀਊਲ

ਹਵਾਲੇ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ *