Logo SOLID STANKARTA INSTRUKCJI MONTAŻU
Przetwornik impulsu na prąd PCL-2INSTRUMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE PCL-2 Przetwornik pętli impulsowo-prądowej - RYS. 1

Przetwornik impulsu na prąd PCL-2

POZYCJA MONTAŻU – PCL-2 można zamontować w dowolnej pozycji. Dostępne są dwa otwory montażowe.
WEJŚCIE ZASILANIA - PCL-2 jest zasilany przez zasilacz AC voltage od 120 do 277 woltów. Podłącz „gorący” przewód linii AC do zacisku linii L1. Podłącz „neutralny” przewód linii AC do zacisku NEU. Podłącz zacisk GND do uziemienia instalacji elektrycznej. Uziemienie musi być podłączone do uziemienia instalacji elektrycznej. Jeśli nie istnieje prawdziwy przewód neutralny, podłącz oba zaciski NEU i GND do uziemienia. ***Ostrzeżenie***: Wejście zasilania PCL-2 musi być podłączone jako faza do przewodu neutralnego, a nie faza do fazy. Patrz schemat połączeń na stronie 6.
WEJŚCIE MIERNIKA – PCL-2 posiada wejście impulsowe 2-przewodowe (forma A). Podłącz zaciski wejściowe „Kin” i „Yin” PCL-2 do zacisków wyjściowych „K” (-) i „Y” (+) miernika. Terminal „Kin” PCL-2 to wspólny powrót. Zwilżanie +13VDC objtage jest „podciągnięte” wewnętrznie na terminalu Yin PCL-2. Każde zamknięcie linii wyjściowej licznika spowoduje „przeciągnięcie” linii wejściowej Y do Z, wspólnego powrotu, reprezentującego w ten sposób impuls. CZERWONA DIODA LED D6 (obok zacisku wejściowego Yin) pokazuje otrzymanie impulsu. Wszystkie ustawienia są programowane w PCL-2 za pomocą portu programowania USB i zapisywane w nieulotnej pamięci EEPROM, dzięki czemu nigdy nie zostaną utracone lub przypadkowo zmienione. Patrz strona 8, aby zapoznać się z rozdziałem „Programowanie PCL-2”.
WYJŚCIE - PCL-2 wyprowadza prąd o natężeniu od 4 do 20 mA, proporcjonalny do szybkości wykorzystania obliczonej na podstawie wartości impulsu i ustawień systemu na pełną skalę przy użyciu 12-bitowej konwersji cyfrowo-analogowej. W przypadku energii elektrycznej jest to kW; w przypadku wody lub gazu są to odpowiednio galony lub CCF na wybraną jednostkę czasu. W trybie ogólnego przeznaczenia wyjście to po prostu liczba impulsów na jednostkę czasu. Dostępne są dwa tryby wyjścia: można wybrać chwilowe lub średnie zużycie. Przejściowy tomtagOchrona wyjścia jest zapewniona wewnętrznie. Pętla 4-20mA musi być zasilana przez regulowany zasilacz pętli +24VDC, który znajduje się na zewnątrz PCL-2. Ten zasilacz dostarcza całą moc do wyjścia stage PCL-2 i jest optycznie odizolowany od reszty PCL-2.
OPERACJA - Pełne wyjaśnienie działania PCL-2 znajdziesz na kolejnych stronach.

DZIAŁANIE PCL-2

Tryb ogólnego przeznaczenia: Tryb ogólnego przeznaczenia PCL-2 konwertuje liczbę impulsów na sekundę, minutę lub godzinę na prąd 4-20 mA ze stałym 1-sekundowym interwałem aktualizacji. Jest to najprostszy tryb i wymaga jedynie zaprogramowanej maksymalnej liczby impulsów na sekundę, minutę lub godzinę, dla których obliczany jest prąd wyjściowy. Wartość impulsu jest ustalona na 1. Poniżej znajduje się przykładampplik pokazujący, jak PCL-2 działa w aplikacji ogólnego przeznaczenia i jak jest programowany.INSTRUMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE PCL-2 Przetwornik pętli impulsowo-prądowej - RYS. 3Exampna: Załóżmy, że masz aplikację z silnikiem o zmiennej prędkości, w której musisz znać liczbę obrotów na sekundę. Na jeden obrót przypada jeden impuls. Silnik ma 3450 obr./min. Zaokrąglenie do 3600 RPM daje nam 60 impulsów na sekundę. Wartość pełnej skali pps jest ustawiona na 60. Zatem 3600 obr./min lub 60 obr./s = 20 mA. Zero RPS = 4mA. Ponieważ obroty silnika na sekundę są równe impulsom na sekundę, liczba impulsów na sekundę jest bezpośrednim stosunkiem obrotów na sekundę. Załóżmy, że impulsy odbierane w tym momencie mają częstotliwość 43 impulsów na sekundę, a obciążenie jest stałe. Konwersja będzie następująca: 43/60 = 71.6% X 16 mA = 11.4666 mA + 4 mA = 15.4666 mA na wyjściu. Rozdzielczość wyjściowa wynosi 16 mA / 4096 kroków lub 003906 mA na krok. Zatem 4096 * 71.466% = 2927.247 kroków po 4096. Zaokrąglenie do 2927 X ​​003906 mA = 11.433 mA + 4 mA = 15.4328 mA, co stanowi 43 pps. Dokładność = 99.78%.
Tryb elektryczny: Moduł konwertera impulsów na pętlę prądową PCL-2 na 4-20 mA jest przeznaczony do wysyłania prądu w zakresie 4-20 mA, co tworzy objętośćtage w pętli proporcjonalnej do wartości chwilowego lub średniego zapotrzebowania na KW. Poniżej jest byłyampplik pokazujący, jak PCL-2 działa w zastosowaniach elektrycznych i jak jest programowany.INSTRUMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE PCL-2 Przetwornik pętli impulsowo-prądowej - RYS. 2Exampna: Załóżmy, że budynek ma maksymalne zapotrzebowanie na moc 483 kW. Ustaw wartość pełnej skali na 500 kW. Dlatego 500kW = 20mA. 0kW = 4mA. Rozdzielczość wynosiłaby 500/4096 lub 122 kW (lub 0244% pełnej skali) na krok. Załóżmy, że wartość PKe Pulse Form C (3-przewodowa) licznika elektrycznego wynosi 240 Wh/impuls (lub 240 kWh/impuls). Odpowiednik 2-Wire wynosi 480 kWh/p lub 480 Wh/p. Załóżmy, że impulsy odbierane w tym momencie mają częstotliwość jednego impulsu na 4 sekundy, a obciążenie jest stałe. Konwersja będzie następująca: 480 kWh x 3600 = 1728 kW-s / 4 s = 432 kW. Prąd wyjściowy jest obliczany jako 432/500 = 86.4% X 16 mA = 13.824 mA + 4 mA = 17.824 mA na wyjściu. Rozdzielczość wyjściowa wynosi 16 mA / 4096 kroków lub 003906 mA na krok. Zatem 4096 * 86.4% = 3538.944 kroków po 4096. Zaokrąglanie 3539 X 003906 mA = 13.82422 mA + 4 mA = 17.82422 mA na wyjściu. Dokładność = 99.9988%.

PCL-2 Zastosowanie npamples

Tryb elektryczny, chwilowa kW exampna: Załóżmy, że jako bieżące zapotrzebowanie zmierzono 109.8 kW. Ustaw ustawienie pełnej skali na 200 kW. Prąd wyjściowy wyniósłby 109.8/200 = 549 lub 54.9% pełnej skali. Jeżeli 200kW=16mA, to 16mA x 549 = 8.784mA. 8.784 mA + 4 mA = 12.784 mA. Ponieważ 12-bitowy przetwornik DAC jest używany w pełnej skali 200 kW, rozdzielczość wyjściowa będzie wynosić 16 mA/4096 lub 003906 mA na krok. Dlatego 8.784 mA/.003906 = 2248.85 kroków. Zaokrąglij w dół do 2249 * .003906 = 8.7845 mA + 4 mA = 12.7845 mA. Dokładność wyniesie 12.7845/12.784 = 99.996%. Wartość 2248 jest zapisywana w przetworniku DAC, który generuje prąd o natężeniu 12.7845 mA.
Tryb wodny npample (galony wchodzące, galony na sekundę wychodzące): Załóżmy, że w budynku przepływ wody wynosi maksymalnie 883 GPM. Równoważna (średnia) maksymalna prędkość na sekundę wynosi 883/60=14.71667 GPS. Pożądana moc wyjściowa jest wyrażona w galonach na sekundę, dlatego przedział czasu wyjściowego jest ustawiony na sekundy. Ustawmy wartość pełnej skali na 16 GPS. Dlatego 16GPS = 20mA. 0 GPM = 4 mA. Rozdzielczość wyjściowego natężenia przepływu będzie wynosić 16GPS/4096 lub 00390625 GPS (lub 02442% pełnej skali) na krok. Załóżmy, że wartość impulsu wodomierza wynosi 10 galonów/impuls. Załóżmy, że impulsy odbierane w tym momencie mają częstotliwość jednego impulsu na 4 sekundy, a przepływ jest stały. 10 galonów/4 sekundy = 2.5 galona na sekundę. 2.5/16 = 15.625%. 15.625% x 16 mA = 2.50 mA + 4 mA = 6.50 mA wyjście. Rozdzielczość wyjściowa wynosi 16 mA / 4096 kroków lub 00390625 mA na krok. Zatem 4096 * 15.625% = 640.0 kroków po 4096. 640 X 003906 mA = 2.49984 mA + 4 mA = 6.49984 mA na wyjściu. Dokładność = 99.9975%. Do przetwornika cyfrowo-analogowego zapisywana jest wartość 640, co daje na wyjściu w pętli prądowej prąd o natężeniu 6.49984 mA.
Załóżmy, że przepływ w budynku powoduje 1 impuls na sekundę. To równałoby się 10 galonom na sekundę. 10G/16GPS = 62.50%. Obliczona moc wyjściowa wynosi 62.50% X 16 mA = 10 mA + 4 mA = 14.0 mA. 625 x 4096 = 2560.0 kroków. 2560 x 003906 = 9.99936 + 4 mA 13.99936 mA, co odpowiada szybkości przepływu 10 GPS.
Załóżmy, że budynek ma 2 impulsy na sekundę, czyli 20 galonów na sekundę. To przekroczyłoby pełną skalę 2 GPS PCL-16; Zaświeci się CZERWONA dioda LED błędu D2, wskazując błędny stan. Zmień pełną skalę na liczbę wyższą niż 20.
Tryb wodny npample (galony wejściowe, galony na minutę wychodzące): Załóżmy, że w tym samym budynku przepływ wody wynosi maksymalnie 883 GPM. Pożądana moc wyjściowa jest wyrażona w galonach na minutę, dlatego przedział czasu wyjściowego jest ustawiony na minuty. Ustawmy wartość pełnej skali na 1000 GPM. Dlatego 1000 GPM = 20 mA. 0 GPM = 4 mA. Rozdzielczość wyjściowego natężenia przepływu będzie wynosić 1000 GPM / 4096 lub 002441 GPM (lub 02441% pełnej skali) na krok. Załóżmy, że wartość impulsu wodomierza wynosi 10 galonów/impuls. Załóżmy, że impulsy odbierane w tym momencie mają częstotliwość jednego impulsu na 4 sekundy, a przepływ jest stały. 10 galonów/4 sekundy = 15 impulsów na minutę = 150 galonów na minutę. 150/1000= 15.00%. Nie wymaga zaokrąglania. 15% x 16 mA = 2.40 mA + 4 mA = 6.40 mA na wyjściu. Rozdzielczość wyjściowa wynosi 16 mA / 4096 kroków lub 003906 mA na krok. Zatem 4096 * 15% = 614.4 kroków po 4096. 614.4 X 003906 mA = 2.3998 mA + 4 mA = 6.3998 mA na wyjściu. Dokładność = 99.9976%. Wartość 614 jest zapisywana w przetworniku DAC, co daje na wyjściu pętlę prądową o natężeniu 6.3982 mA, co odpowiada 150 galonom na minutę.
Tryb wodny npampna: (galony wchodzące, galony na godzinę wychodzące)
Exampna: Załóżmy, że w budynku maksymalne natężenie przepływu wynosi 883 GPM. Odpowiada to 883 x 60 lub 52,980 60,000 GPH. Pożądana moc wyjściowa jest wyrażona w galonach na godzinę, dlatego przedział czasu wyjściowego jest ustawiony na godziny. Ustawmy wartość pełnej skali na 60,000 20 GPH. Dlatego 0 4 GPH = 60,000 mA. 4096 GPM = 14.6484 mA. Rozdzielczość wyjściowego natężenia przepływu wynosiłaby 02441 10 GPH / 10 lub 60 GPH (lub 3600% pełnej skali) na krok. Załóżmy, że wartość impulsu wodomierza wynosi 36000 galonów/impuls. Załóżmy, że impulsy odbierane w tym momencie mają częstotliwość jednego impulsu na sekundę, a przepływ jest stały. 36000 galonów/sekundę = 60000 impulsów na minutę (lub 60.00 impulsów/godzinę) = 60 galonów na godzinę. 16/9.6= 4% pełnej skali. Nie wymaga zaokrąglania. 13.60% x 16 mA = 4096 mA + 003907 mA = 4096 mA na wyjściu. Rozdzielczość wyjściowa wynosi 60 mA / 2458 kroków lub 4096 mA na krok. Zatem 2458 * 003907% = 9.6039 kroków po 4. 13.6039 X 99.9713 mA = 2 mA + 2458 mA = 13.6039 mA na wyjściu. Dokładność = 36000%. Procesor PCL-XNUMX zapisuje wartość XNUMX do przetwornika DAC, co daje na wyjściu XNUMX mA, co odpowiada natężeniu przepływu XNUMX galonów na godzinę.
Tryb gazowy npamples:
Będą one generalnie takie same jak np. wodaampplików, ale jednostki wejściowe i wyjściowe muszą być takie same. Na przykładample, jeśli wartość wejściowa na impuls jest podana w stopach sześciennych, wówczas wartość wyjściowa musi być również podana w stopach sześciennych/wybraną jednostkę czasu. Może to być również wyrażone w metrach sześciennych w i metrach sześciennych poza/jednostkę czasu. Jednostki nie mają znaczenia, byle były takie same. W PCL-2 nie ma konwersji jednostek do zastosowań wodnych i gazowych. W aplikacji elektrycznej dostępna jest konwersja watogodzin wejściowych / kilowatów wyjściowych. Jest to wyjątkowa sytuacja i dlatego została uwzględniona w programie PCL-2.

Wskaźniki LED

Funkcje LED:
DIODA WEJŚCIA CZERWONA (D6): Dioda ta zapala się za każdym razem, gdy otrzymany zostanie impuls z miernika wysyłającego impulsy do PCL-2, co oznacza, że ​​wejście jest aktywne. Krótkie czasy wprowadzania danych są często trudne do zauważenia, szczególnie w przypadku liczników wody i gazu. Aby złagodzić ten problem, zastosowano jasną CZERWONĄ diodę LED. ZIELONA DIODA WYJŚCIA (D5): Ta dioda LED miga raz na sekundę przez 100 ms, wskazując, że mikrokomputer PCL2 zapisuje wartość wyjściową do pętli prądowej Ampliyfikator.
PRZETWORNIK DZIAŁA PRAWIDŁOWO (COP)/TRYB TESTU-KALIBRACJI. Dioda żółta (D1): W normalnym trybie pracy dioda D1 miga przez 100 ms co 3 sekundy, aby pokazać, że procesor żyje i prawidłowo wykonuje pętlę programową. Gdy PCL-2 znajduje się w trybie testowym lub w trybie kalibracji, dioda LED D1 świeci się w sposób ciągły. Po wyjściu z trybu Test lub Kalibracja dioda D1 będzie ponownie migać co 3 sekundy.
BŁĄD CZERWONA DIODA (D2): Ta dioda LED będzie świecić w sposób ciągły, aby wskazać, że występuje błąd przekroczenia zakresu, ogólnie rzecz biorąc, pełna skala jest za mała lub wartość impulsu jest za duża. Kiedy to nastąpi, konieczne będzie zwiększenie pełnej skali, ponieważ częstość tętna jest zazwyczaj stała i nie można jej zmienić. Dioda USB TX GRN (D9): Ta dioda LED miga, gdy port USB wysyła dane z PCL-2 do komputera hosta, na którym działa programator uniwersalny SSI.
CZERWONA DIODA USB Rx (D8): Ta dioda LED miga, gdy port USB odbiera dane z komputera hosta, na którym działa oprogramowanie SSI Universal Programmer lub program terminala ASCII.

Schemat okablowania PCL-2

INSTRUMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE PCL-2 Przetwornik pętli impulsowo-prądowej - RYS. 8

Moduł konwertera pętli prądowej PCL-2 4-20mA

INSTRUMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE PCL-2 Przetwornik pętli impulsowo-prądowej - RYS. 7Testowanie PCL-2
Używanie dobrej jakości (0.000 V) woltomierza cyfrowego (DVM), który jest w stanie odczytać bardzo niskie napięcietagJeśli jest to prawidłowe, podłącz przewody do rezystora R14 powyżej złącza wyjściowego pętli prądowej. Alternatywnie można zastosować punkty testowe TP5 i TP6. Przełącz PCL-2 w tryb testowy. (Patrz strona 9.) Żółta dioda LED D1 będzie świecić ciągle. Wyjście PCL-2 musi być podłączone do wejścia urządzenia odbiorczego i musi być zasilone lub podłączone do odpowiedniego układu testowego. tomtage na R14 jest proporcjonalne do prądu wyjściowego. Przy 20mA prądu wyjściowego, głośność wyjściowatage na R14 będzie wynosić 20 VDC. Przy 4mA prądu wyjściowego, głośność wyjściowatage na R14 będzie wynosić 04 V prądu stałego. W trybie testowym prąd wyjściowy będzie zmieniał się z 4 mA do 20 mA w ciągu 10 sekund i pozostanie na poziomie 20 mA przez 4 sekundy. Zresetuje się do 4 mA na 4 sekundy, a następnie powtórzy. Zatem Twój miernik wzrośnie od 04 V do 20 V w ciągu 10 sekund, pozostanie na poziomie 20 V przez 4 sekundy, przejdzie do 04 V na 4 sekundy, a następnie ponownie wzrośnie od 04 do 20 V. Powtarza się to w sposób ciągły w trybie testowym. W trybie testowym wejście impulsowe jest ignorowane i nie ma znaczenia, czy jest podłączone, czy nie. Wyjdź PCL-2 z trybu testowego i wróć do trybu normalnej pracy. Podłącz wyjście impulsowe licznika elektrycznego do wejścia PCL-2, jeśli nie zostało jeszcze podłączone. Upewnij się, że czerwona dioda LED obok zacisku Yin świeci się, gdy linia wejściowa Y jest w stanie niskim (ma ciągłość z zaciskiem Kin). Naciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze w trybie Test lub Kalibracja (DAC) spowoduje, że PCL-2 wyjdzie z trybu testowego lub trybu kalibracji i powróci do trybu pracy.
Łączenie PCL-2 z urządzeniem odbiorczym
Urządzenie odbiorcze musi mieć wejście odpowiednie do przyjęcia prądu 4-20 mA, wyposażone w precyzyjny rezystor 250 omów (1% lub lepszy), przy maksymalnej głośnościtage +5VDC. Użyj 18-żyłowego kabla sterującego #22AWG do #2AWG pomiędzy PCL-2 a urządzeniem odbiorczym. 4mA da 1VDC na rezystorze 250 omów, a 20mA da 5VDC. Długość kabla należy utrzymywać na możliwie minimalnym poziomie. Zaleca się stosowanie kabla ekranowanego z ekranem podłączonym z dala od PCL-2.
Programowanie
PCL-2 wymaga połączenia z komputerem za pośrednictwem portu USB w celu programowania. Patrz strona 5. Parametry, które należy zaprogramować to:
Tryb pracy: ogólnego przeznaczenia, elektryczny, wodny lub gazowy
Wyjście Okres czasu: sekundy, minuty lub godziny
Wartość impulsu, od 1 do 99999 watogodzin, galonów lub CCF na impuls*
Filtr tłumienia sygnału wejściowego, 0.5, 1, 5, 20 ms
Wartość pełnej skali; Zakres od 1 do 99999 impulsów/s, kW, galonów/czas lub CCF/czas, w zależności od trybu pracy.*
Wybór trybu wyjściowego, chwilowy lub średni (tylko elektryczny)
Przedział uśredniania zapotrzebowania (jeśli powyższy wybór to Średni) 1-60 minut
Tryb testowy lub tryb kalibracji, wejście i wyjście
(*Patrz uwaga specjalna na temat wartości impulsu i maksymalnej wartości pełnej skali dla trybu ogólnego przeznaczenia.)
Wsparcie techniczne
Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brayden Automation Corp. pod numerem 888-BRAYDEN (970-461-9600), jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego.
Programowanie modułu konwertera pętli prądowej PCL-2 4-20mA
Wymagane oprogramowanie
PCL-2 jest programowany przy użyciu oprogramowania Universal Programmer firmy SSI, dostępnego do bezpłatnego pobrania na stronie SSI webmiejsce na www.solidstateinstruments.com/downloads. Pobierz wersję oprogramowania V1.xxx (do ustalenia) lub nowszą ze strony solidstateinstruments.com webstrona. Instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania SSI-UP znajdują się na stronie 10.
W celu późniejszego programowania po pierwszym skonfigurowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
Używając kabla do programowania USB dołączonego do PCL-2, podłącz końcówkę „B” do PCL-2. Podłącz końcówkę „A” do portu USB komputera. Zrób to najpierw i włącz zasilanie PCL-2 przed uruchomieniem oprogramowania do programowania SSI-UP. Uruchom oprogramowanie SSI Universal Programmer. Oprogramowanie SSI-UP powinno automatycznie rozpoznać, że PCL-2 jest podłączony do komputera i otworzyć stronę programowania PCL-2. Aktualne parametry programowania zostaną odczytane z PCL-2 i wyświetlone w oknie PCL-2. Aby w dowolnym momencie ODCZYTAĆ wszystkie parametry z PCL-2, kliknij przycisk przycisk.
Aby zaprogramować nowe ustawienie w PCL-2, wprowadź żądaną wartość w odpowiednim polu okna i kliknij . W PCL-2 dostępne są cztery ustawienia oraz tryb testowy.
Tryb pracy: Rozwiń menu rozwijane i wybierz typ zastosowania, Przeznaczenie ogólne, Elektryczne, Woda lub Gaz. W zależności od wybranego trybu niektóre funkcje mogą być wyszarzone i niekompatybilne z wybranym trybem.
Wartość impulsu: Wprowadź wartość impulsu formularza A (2-przewodowego) w wybranych jednostkach dla trybu, z liczbą od 1 do 99999. Energia elektryczna to watogodziny, woda to galony, gaz to stopy sześcienne. W trybie ogólnego przeznaczenia wartość impulsu wynosi 1 i nie można jej zmienić. (W przypadku prądu elektrycznego należy pomnożyć wartość kWh przez 1000, aby uzyskać wartość watogodzin.) Nie można wprowadzić kropki dziesiętnej. Wartość musi być liczbą całkowitą (całkowitą). Na przykładample, jeśli wartość w formularzu A (2-przewodowym) wynosi 144 kWh/impuls, wówczas wartość watogodzin na impuls wynosi 144 wh/s. Wpisz 144 w polu Wartość impulsu. Kliknij jeśli zostało to zrobione, lub zmień inne ustawienie.
Pełna skala: Wprowadź żądaną wartość pełnej skali od 1 do 99999 do żądanej pełnej skali KW, galonów lub stóp sześciennych. W trybie ogólnego przeznaczenia maksymalny zakres wartości pełnej skali zależy od wybranej całki czasowej. Dla sekund, 1-100, minut 100-10000 i godzin 10000-1000000. Daje to elastyczność wprowadzania wartości, która będzie działać z rozdzielczością 12-bitową i telemetrią odbiorczą. Na przykładample, wprowadź 500 dla pełnej wartości skali dla 500 kW. Kliknij jeśli zostało to zrobione, lub zmień inne ustawienie.
Całka czasowa: Rozwiń menu rozwijane i wybierz Sekundy, Minuty lub Godziny. Okres ten to czas, w którym wyjście prądowe reprezentuje zużycie lub natężenie przepływu. To ustawienie nie jest używane w trybie elektrycznym.
Tryb wyjściowy: Wybierz opcję Chwilowa lub Średnia dla trybu wyjściowego. W trybie natychmiastowym wyjście 4-20 mA
będzie aktualizowany co sekundę o aktualny wynik odczytu. W trybie średniej obliczona średnia zostanie zapisana na wyjściu amplifier dla wybranego interwału uśredniania. Kliknij jeśli zostało to zrobione, lub zmień inne ustawienie.
Średni odstęp: Wybierz żądany przedział uśredniania od 1 do 60 minut (jeśli wybrano tryb wyjścia jako średni). Wartość domyślna to 15 minut, ponieważ większość liczników energii elektrycznej korzysta z 15-minutowego interwału uśredniania zapotrzebowania. To ustawienie nie jest używane, jeśli pracujesz w trybie wyjścia natychmiastowego. Kliknij jeśli zostało to zrobione, lub zmień inne ustawienie.
Odbicie wejściowe: Wybierz czas odbicia w milisekundach: 5, 1, 5 lub 10 milisekund. Jest to czas, przez jaki aktywne wejście musi być obecne na wejściu, zanim zostanie uznane za ważny impuls. Jest to technika filtrowania, która pozwala odfiltrować sygnały i zapobiec temu, aby szum na linii wejściowej wyglądał jak impuls. W celu redukcji szumów zalecany jest także kabel ekranowany od licznika. Przymocuj ekran do ziemi na mierniku, aby odsunąć hałas od PCL-2.
Po zakończeniu zmiany ustawień systemu pamiętaj o kliknięciu przycisku . Wszystkie parametry zostaną zapisane w nieulotnej pamięci EEPROM. Pamięć EEPROM nie wykorzystuje baterii do tworzenia kopii zapasowych, więc wszystkie parametry nigdy nie zostaną utracone. W przypadku braku zasilania przechowywanie danych trwa zazwyczaj 10 lat.
Tryb testowania: Wybierz opcję Włącz lub Wyłącz: Wybranie opcji Włącz ustawia PCL-2 w tryb testowy i rozpoczyna przemiatanie od 4 mA do 20 mA w ciągu 10 sekund. Pozostanie na poziomie 20 mA przez 5 sekund, a następnie zostanie zresetowane do 4 mA na 5 sekund. Uruchomi się ponownie i będzie powtarzać tę sekwencję w sposób ciągły, aż do wyłączenia zostanie wybrany lub do upłynięcia 5 minut. Każdy znak wysyłany przez interfejs USB wyjdzie z trybu testowego. Ponadto włączenie zasilania spowoduje wyjście z trybu testowego. Tryb testowy zastępuje normalne działanie, dlatego należy wyjść z trybu testowego lub wyłączyć i wyłączyć zasilanie, aby powrócić do normalnego działania.
Tryb kalibracji: Aby skalibrować wyjście PCL-2 przy użyciu regulowanego źródła zasilania 24 VDC, wyłącz tryb testowy i ustaw tryb kalibracji na Włączony. Włącz zasilanie pętli 24VDC.
– Ustaw dolną wartość zadaną 4 mA: Wybierz przycisk radiowy DAC0. Ustawia to wyjście na 4 mA. Użyj woltomierza, aby odczytać objtage przez R14. Reguluj Potencjometr R16, aż woltomierz wskaże 040 V prądu stałego.
– Ustaw pełną skalę 20 mA: Wybierz przycisk opcji DAC4095. Ustawia to wyjście na 20 mA. Użyj woltomierza, aby odczytać objtage przez R14. Reguluj Potencjometr R15, aż woltomierz wskaże 200 V prądu stałego.
– Sprawdź skalę środkową: Wybierz przycisk radiowy DAC2047. Spowoduje to ustawienie wyjścia na 12 mA. Woltomierz powinien wskazywać objtage około 120 VDC. Użyj „brudu” kalibracyjnego na doniczkach R15 i R16, aby zapobiec ich przemieszczaniu się.
– Każdy znak wysyłany przez interfejs USB wyjdzie z trybu testowego.
Ustaw ustawienia fabryczne: Jeżeli chcesz zresetować wszystkie ustawienia PCL-2 do ustawień fabrycznych, wybierz Resetuj parametry i kliknij .
Przeczytaj wersję oprogramowania: Informacje o wersji oprogramowania sprzętowego można odczytać na stronie, po podłączeniu oprogramowania SSI Universal Software do PCL-2.
Przeczytaj parametry: Kliknij . Wszystkie bieżące ustawienia PCL-2 zostaną wyświetlone na stronie w odpowiednich polach menu.
Wsparcie techniczne
Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brayden Automation Corp. pod adresem 970-461-9600 jeśli potrzebujesz pomocy w zastosowaniu modułu konwertera impulsów na pętlę prądową PCL-2 4-20mA.

Instalowanie oprogramowania SSI Universal Programmer

Procedura instalacji

  1. Pobierz oprogramowanie z www.http://solidstateinstruments.com/sitepages/downloads.php
    Jeśli Twój komputer to 7-bitowy system Windows 32, wybierz tę opcję file. Jeśli Twój komputer ma system Windows 7 w wersji 64-bitowej lub Windows 10, wybierz zwykłe pobieranie file.
  2. Zrób file folder o nazwie „SSI Universal Programmer” i skopiuj plik SSIUniversalProgrammer.msi file do tego folderu.
  3. Kliknij dwukrotnie plik SSIUniversalProgrammer.msi file aby rozpocząć instalację programu.
  4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na każdym pudełku, aby zainstalować sterowniki i przygotować program do użycia.
  5. Po zakończeniu kliknij „Zakończ” i zamknij okno(a) instalacji.
  6. Podłącz PCL-2 do komputera za pomocą kabla USB typu AB i włącz PCL-2.
  7. Kliknij dwukrotnie ikonę logo SSI na pulpicie, aby uruchomić program.
  8. Powinno otworzyć się okno programu SSI Universal z odpowiednimi polami dla ustawień PCL-2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie 5.

Zrzut ekranu SSI UPINSTRUMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE PCL-2 Przetwornik pętli impulsowo-prądowej - RYS. 6Programowanie przy użyciu poleceń tekstowych ASCII
PCL-2 można również zaprogramować przy użyciu programu terminalowego, takiego jak TeraTerm, Hyperterminal, ProComm lub prawie dowolnego programu terminalowego Ascii. Parametry to 57600
bodów, 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak parzystości, brak kontroli przepływu. Wielkie czy małe litery nie mają znaczenia.
Polecenia są następujące:
„H”, „h” lub „?” aby wyświetlić listę wszystkich poleceń.
„MX ' Ustaw tryb pracy, (X to 0 – Przeznaczenie ogólne, 1 – Elektryczny, 2 – Woda, 3 – Gaz).
„DX ' Ustawia tłumienie sygnału wejściowego (X to 0-500us[.5mS], 1-1ms, 2-5ms, 3-10ms).
„PXXXXXXX ' Ustaw wartość wejścia impulsowego, (1-99999). [Naprawiono 1 w trybie ogólnego przeznaczenia].
„FXXXXXX ' Ustaw wartość pełnej skali (1-99999). [Patrz przypis poniżej].
„IX ' Ustawia całkę czasu (X to 0 sekund, 1 minuta, 2 godziny).
„CX” ' Ustaw tryb wyjścia, (X to 0 - chwilowy, 1 - średni).
„iXX ' Ustaw interwał uśredniania (XX to 1-60 minut).
„TX” ' Ustaw tryb testowy, (X to 0 - wyłączony, 1 - włączony 5 min.).
'T ' – Przeczytaj parametry.
rm ' – Zresetuj mikro
„Z ' – Ustaw ustawienia fabryczne
„W ' – Zapytanie o wersję oprogramowania sprzętowego
„DACXXXX ' Ustawia wyjście na wyznaczony krok w zakresie od 0 do 4095 dla kalibracji wyjścia:
Ustaw na „DAC0 dla 4 mA (włączone 5 min.)
Ustaw na „DAC4095 ' Ustawia wyjście na 20 mA (włączone 5 min.)
Ustaw na „DAC2047 ' Ustawia wyjście na 12 mA (włączone 5 min.)
Zakres ustawień wartości pełnej skali dla trybu ogólnego przeznaczenia
Dla energii elektrycznej, wody i gazu wartość pełnej skali wynosi 1-99999. Jednak w celach ogólnych
W trybie wartość pełnej skali zmienia się w zależności od całki czasu wyjściowego:
Jeśli Time Integral(m) jest ustawiony na Seconds, zakres wartości pełnej skali wynosi 1-100;
Jeżeli Time Integral(m) jest ustawione na Minutes, zakres wartości pełnej skali wynosi 100-1,0000;
Jeśli Time Integral(m) jest ustawiony na Hours, zakres wartości pełnej skali wynosi 1,0000 1,000,000–XNUMX XNUMX XNUMX.INSTRUMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE PCL-2 Przetwornik pętli impulsowo-prądowej - rys. 11INSTRUMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE PCL-2 Przetwornik pętli impulsowo-prądowej - rys. 12

Logo SOLID STANFirma Brayden Automation Corp.
6230 Koło Lotnicze
Loveland, Kolorado 80538
(970)461-9600
support@brayden.com
www.solidstateinstruments.com

Dokumenty / Zasoby

INSTRUMENTY PÓŁprzewodnikowe PCL-2 Przetwornik pętli impulsu na prąd [plik PDF] Instrukcja obsługi
PCL-2, konwerter pętli impulsowej na prąd, konwerter pętli, konwerter impulsu na prąd, konwerter, konwerter PCL-2

Odniesienia

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *