富士温控仪表pxr7tay1-fw000-c设置参数
platinum系列带微处理器的pid控制器家族为过程测量提供无与伦比的灵活性。该产品经过精心设计,功能强大、灵活易用,安装和使用起来极为方便。自动硬件配置识别功能避免了跳线的使用,可让固件自动实现简化,并取消了所有不适用于特定配置的菜单选项。该系列控制器提供1⁄32、1⁄16和⅛三种din尺寸,其中,1⁄16和⅛din型号可配备双显示屏。
每个装置均可兼容9种热电偶类型 (j、k、t、e、r、s、b、c和n型),用户可灵活选择输入类型及ptrtd(100、500或1000Ω,带385、392或3916曲线)、热敏电阻(2250Ω、5kΩ和10kΩ)、直流电压或直流电流。电压或电流输入为双极式,可完全扩展到几乎所有的工程单位,可选择小数点位置,是压力、流量或其他过程输入的理想之选。
利用开/关或加热/冷却控制策略即可实现控制。pid控制可通过自动调谐功能得到优化;此外,模糊逻辑自适应调谐模式还可让pid算法得到持续优化。该仪器每个斜坡和恒值程序可提供多达16个斜坡和恒值段,每段均有可用的辅助事件动作。99个已保存程序可相互链接,以创建多达1584个独立分段。使用或偏差报警触发点可针对上、下、上限/下限及带触发配置多个报警。
platinum系列设备配有一个大型三色可编程显示屏,可在每次触发报警后,更改颜色和/或指定输出状态。它可提供各类机械式继电器、ssr、直流脉冲及模拟电压或电流输出配置。每个装置均标配usb通讯接口,以供固件更新、配置管理和数据传输。此外,还提供可选以太网(仅适用于1⁄16din和⅛din型号)和rs232/rs485串行通讯。模拟输出完全可扩展,并可配置为比例控制器或重传,以跟踪您的显示屏。通用电源采用90到240vac的电压。低压电源选项可接受24vac或12到36vdc的电压。
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通常只在昂贵控制器上配备的附加功能让该设备成为同类产品中功能强大的控制器。其中一些标配的附加功能包括:串级控制设置远程设定值、高高/低低报警功能、外部锁定复位、外部坡道和恒值程序启动、加热/冷却组合控制模式、配置保存和传输以及配置密码保护。
嵌入式以太网和串行通讯功能
1⁄16和⅛din型号的可选「嵌入式以太网」功能可让装置直接连接至以太网络,并以标准的tcp/ip数据包形式传输数据或通过lan或互联网提供网页服务。可选串行通讯还可通过简洁的ascii命令或modbus®配置为rs232或rs485。这三种通讯接口(usb、以太网和串行)均可同时安装和激活。
pxf9acy2-1w100温控器fuji/富士白金丝、铜丝、钨丝以及热敏电阻等作为测温电阻,这些电阻各有其优确点。一般家用空调大都使用热敏电阻式。
蒸汽式
工作原理:蒸气压力式
波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的,毛细管放在空调机的室内吸入空气的风口处,对室内循环回风的温度起反应。当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷,直到室温又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。以此反复动作,从而达到控制房间温度的目的。
电子式
电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及半导体(热敏电阻等)为测温电阻,这些电阻各有其优缺点。家用空调的传感器大都是以热敏电阻式。
适用于地暖控制
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具有丰富控制功能的数字式温度控制器,广泛应用于各种领域。其中模糊温度控制器,能够抑制温度偏差过大的发生和外部环境的影响,较适合用于对温度的严格管理。以防水类型为首,备有多种外形尺寸规格,针对不同的用户需求,可选择较适合的规格。
子机生成与各信息对应的应答信息,并回复。应答信息与指令信息格式相同。
数据部的内容因功能代码而异。ԟ
“第6章命令和通信帧的详情”(第27页)。
■异常时的应答
指令信息的内容中出现传输错误以外的错误(指定了不存在的功能代码等)时,子机不执行此指令,并生成出错应答信息回复。
出错应答信息的构成如下所示,功能代码为指令信息的功能代码加上80h的数值。
字段名字节数
站号no.1字节
功能代码+80h1字节
出错代码1字节
出错校验代码(crc-16)2字节
出错代码如下表所示。
出错代码内容说明
01h功能代码出错指定了不存在的功能代码。请确认功能代码。
02h线圈、寄存器的地址出错指定了指定功能代码不能使用的线圈号、寄存器号的相对地址。
03h线圈、寄存器的个数出错由于指定的个数过多,指定的线圈号、寄存器号超出其存在的范围。
04h禁止通信写入由通信写入的禁止状态。“scc”参数的设定为“r:只可读出”。
06h忙碌状态不挥发性存储器(eeprom)写入处理的忙碌状态。请等待数秒后再重新写入。
■无应答
子机在以下情况下无视指令信息,也不返回应答信息。
·指令信息中被指定的站号no.与给子机设定的站号no.不*时。
·出错校验代码不*时,或检测出传输错误(奇偶校验出错等)时。
·信息构成的数据间隔为24位时间以上空位时。
控制器有哪些不同的类型?其工作原理是什么?
控制器共分三种基本类型:开关控制器、比例控制器和pid控制器。根据所控制的系统,操作人员可使用其中一种类型进行过程控制。
开/关控制
开关控制器是较简单的一类温度控制设备。此类设备的输出非开即关,无中间状态。只有温度跨越设定值时,开关控制器才会切换输出。在加热控制中,当温度低于设定值时输出接通,并在高于设定值时则输出断开。每当温度跨越设定值时,控制器都会切换输出状态,因此过程温度将不断循环,从低于设定值上升到超过设定值,再降回至设定值以下。为防止因循环速度过快而损坏接触器和阀门,应在控制器操作中增加一个开关差值,又称“迟滞”。采用这种机制时,只有在温度超过设定值一定程度后,输出才会再次关闭或打开。这样,当温度围绕设定值上下循环波动时,开关差值可防止输出“抖动”或快速频繁的切换。开关控制通常用于以下应用场合:无需控制的应用、无法处理能源频繁开关的系统、因质量较大而温度变化极为缓慢的系统,以及需要温度报警的场合。限值控制器是用于报警的一种特殊类型开关控制。这种控制器采用必须手动复位的自锁继电器,可在达到特定温度时关闭过程。
比例控制
比例控制专用于消除与开关控制相关的循环。在温度接近设定点的同时,比例控制器降低向加热器供应的平均功率。这会减慢加热器的速度,从而使之不会超越设定点,而是会接近设定点并维持一个稳定的温度。此比例控制操作可以通过短时间开启和关闭输出来实现。此'时间比例控制'通过改变'开启'时间与'关闭'时间之比来控制温度。比例控制操作在设定点温度附近的“比例带”内才动作。在此比例带之外,控制器作为开关装置工作,无论输出全开(小于比例带)还是全关(大于比例带)。然而,在比例带以内,输出的开启和关闭与测量值和设定点之差成比例。在设定点(比例带的中点),输出开关比例是1:1,即接通时间和断开时间相等。如果温度远离设定点,这表示开启时间和关闭时间的变化与温差成比例。如果温度低于设定点,输出的开启时间更长;如果温度过高,则输出的关闭时间更长。
pid控制
第三种控制器类型在比例控制的基础上引入积分和微分控制,即pid控制。这种控制器将比例控制与另外两种调整机制相结合,有助于设备对系统中的变化进行自动补偿。积分和微分调整以时间为单位来表示,又分别称为“复位”和“速率”调整。必须针对特定系统通过反复试错来调整或“整定”比例、积分和微分项。在三种控制器类型中,pid控制器的性和稳定性高,较适合用于质量相对较小的系统,以及对过程中能量的变化十分敏感的系统。对于负载变化频繁的系统、以及因设定点、可用能量或被控质量的频繁变化而需要通过控制器进行自动补偿的系统,都建议使用此类控制器。omega提供多款可自动进行自整定的控制器供选择。这些控制器被称为自整定控制器。
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