• Entrada do Sensor geral, 4-20macurrent Sinal (isolar) Contínuo Ajuste Pid (XMTF-808C)
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Entrada do Sensor geral, 4-20macurrent Sinal (isolar) Contínuo Ajuste Pid (XMTF-808C)

Customized: Non-Customized
Certification: RoHS, CE
Display Type: LED
tamanho: 96 * 48
Pacote de Transporte: 1PCS/Box
Especificação: ISO 9001: 2008 Others

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Membro de Ouro Desde 2006

Fornecedores com licênças comerciais verificadas

Fabricante/Fábrica & Empresa Comercial

Informação Básica.

N ° de Modelo.
XMTF-808C
Marca Registrada
CJ
Origem
China
Código HS
9032900090
Capacidade de Produção
100000PCS/Year

Descrição de Produto

Especificações

O controlador de temperatura digital
A precisão do visor antes 0.2FS
Sinal de Entrada: sinal de todos os
Fonte: AC85-242V
Controle: LIGADO/DESLIGADO, PID


XMT*808 series controlador de temperatura de inteligência usa atualmente o mais avançado de microcomputador monolíticos como o mainframe,reduzir o conjunto de periféricos,e melhorar a confiabilidade;adopta o método de controle da teoria vagas combinada com controle PID tradicionais, e tornar o processo de controle com a vantagem de uma resposta rápida,pequena superação,estado estacionário de alta precisão. A inteligência é o controlador de temperatura com a função de alto desempenho, alta confiabilidade,entrada completa,a sua função é adequado para todas as ocasiões de controle e medição de temperatura necessária,também ser compatíveis com outras empresas industriais de controle e medição de parâmetros.

Que adopta uma estrutura modular,melhorar ainda mais o desempenho geral;o medidor é operado com 4 teclas de linha dupla,4-display LED para exibir o valor de medição e ajuste o valor ou o valor da medição e valor de saída, com manual /interruptor automático e a função própria definição;com característica de pequeno volume,baixo consumo de energia,funcionamento conveniente,estável e confiável da execução;são agora amplamente utilizada para o sistema de controlo automático sobre a área de máquinas, química, cerâmica, a indústria ligeira, metalurgia, petrifaction, indústria de tratamento térmico
.

Norma Técnica


1. E gama de entrada (um contador pode ser compatível)
(1): termopar K (-50~1300oC), S (-50~+1700oC), T (-200~+350ºC), E (0~800oC), J ( 0~1000oC), B (0~1800oC), N (0~1300oC), WRe (0~2300oC)
(2) resistência térmica: CU50 (-50~150oC) PT100 (-20~600oC)
(3) Tensão de linearidade: 0-5V, 1-5V, 0-1 V, 0-20 0-100 mV mV.
(4) corrente de linearidade(com resistência diffluent): 0-10mA 0-20 mA, 4-20mA.
(5) Entrada de linearidade: -1999~+9999 (usuário livremente)

2. Precision
(1) Entrada pela resistência térmica, tensão de linearidade e linearidade 0.5F atual. S ± 1
(2) Adopção de entrada do termopar da resistência de cobre ou congelamento de compensar a extremidade fria 0,5 F. S ± 1
(3) Embora o medidor pode medir A B S, WRE durante a temperatura 0~600oC, sua dosagem não pôde alcançar 0,5 class
(4) Taxa de diferenciar: 1, 0,1

3. Tempo de resposta≤ 0,5S conjuntos de parâmetros de filtro (0)

4. Modo de Ajuste
(1) comando ON/OFF methodReturn diferença pode ser ajustado
(2) controlwith PID comum o parâmetro da função de ajuste automático
(3) Ajustamento Inteligência(incluindo ajuste PID de vagas e o algoritmo de controle avançado com o parâmetro da função de ajuste automático)

5. Specificationit saída efectuar directamente a modularidade do parâmetro de saída ou sem modularidade
(1) O interruptor do ponto de contacto de relé de saída (abrir+ fechado): 250VAC/7A ou 30VDC/10A
(2) tensão SSR: 12VDC/30mA(aplicável para a condução de relé SSR)
(3) saída de ponto de contato com o silício controlável: pode entrar em contato com dois sentidos 5~500um silício controláveis; 2 direções separadas de silício controlável em frente sentido paralelo.
(4) Saída de corrente elétrica de corrente inicial e terminal valor atual pode ser definido quando a saída é 0~24gama mAvoltage 11~23VDC

6. Comunicação
Suportam o modo de comunicação RS485, adoptar AIBUS acordo de comunicação, e a taxa de bauds apoiar a selecção abaixo de 1.200 bps, 4800bps, 7200bps, 9600bps.

7. Alarm
Suporte dois saída de contacto passiva, contactos de relé 250VAC/7A. Ele tem quatro métodos incluindo o limite superior, o limite inferior, desvio positivo, desvio negativo. Ele pode produzir 2 formas no máximo

8. A tolerância para a pressão quando ele segregado
Entre a energia elétrica, transmite sinais de contato e final, 2000V teste de tolerância de pressão 1s, não há nenhum fenómeno anormal;

9. Circulação com a mão
Manual/Automática

10. Fonte de alimentação
(1) 85V-242Vac, 50-60 Hz, consumo de potência ≤ 4W
(2) 24VDC/AC, o consumo de energia≤ 4W
(3) 220VAC± 10% 50consumo HZpower≤ 4W

11. Circunstância de trabalho
Temperatura ambiente: 0~50, humidade ≤ 85, não corroem e forte electromagnetismo perturbe

12. Autenticação do produto
XMT*-808 medidor de temperatura da série adquirir a marcação CE e RoHS autenticação Autenticação de proteção ambiental.

13. Dimensão externa e o orifício de instalação(mm)
48×, 48× 110      orifício de instalação: 44× 44
General Sensor Input, 4-20macurrent Signal (insulate) Continuous Pid Adjustment (XMTF-808C)
 Conexão XMTG-808


General Sensor Input, 4-20macurrent Signal (insulate) Continuous Pid Adjustment (XMTF-808C)
General Sensor Input, 4-20macurrent Signal (insulate) Continuous Pid Adjustment (XMTF-808C)
 
Code Significado Descrição Gama de regulação Ex-Factory
ALM1 Alarme de limite máximo Quando o valor medido mais de ALM1+Hy, o metro têm alarme de limite superior. Quando o valor medido menos ALM1-Hy, o medidor sem o limite superior de alarme. Defina o ALM1 =9999 pode evitar entrar em sua função de alarme.   -1999~+9999C ou 1 unidade 9999 ºC
ALM2 Alarme de limite baixo Quando o valor medido menos ALM2-Hy, o metro têm limite inferior de alarme. Quando o valor medido mais de ALM2+Hy, o medidor irá libertar a partir do limite inferior de alarme. Defina o ALM2=-1999 pode evitar entrar em sua função de alarme O mesmo que acima 1999ºC
Hy-1 Alarme de desvio positivo Quando o desvio (PV-SV)> Hy-1+Hy, o metro têm desvio positivo de alarme. Quando o desvio inferior a Hy-1-Hy, o medidor irá libertar do desvio positivo de alarme. Se definir o Hy-1=9999 (temperatura é 999.9ºC), o alarme será cancelado. Quando usar o ajuste ON/OFF, Hy-1 e Hy-2 são o segundo limite superior e um limite inferior valor absoluto alarme.. 0~999.9ºC
Ou 0~9999ºC
1 unidade
9999 ºC
Hy-2 Alarme de desvio negativo  Quando o desvio negativo(SV-PV)>Hy-2+Hy, o metro têm desvio negativo de alarme. Quando o desvio negativo(SV-PV)<Hy-2-Hy, o medidor não têm qualquer alarme de desvio negativo. Defina o Hy-2=9999(temperatura é 999.9ºC), o alarme será cancelado O mesmo que acima 9999 ºC
Hy A banda inativa  Hy está configurado para permitir a protecção da saída de controle de posição de altas freqüências de comutação causado pelo processo de flutuação de entrada.
Se o uso do medidor de ajuste LIGADO/DESLIGADO ou a própria configuração de parâmetro , desde que o valor designado SV é 700ºC, Hy é 0.5ºC, pela reação de controle de aquecimento (ajuste)
(1)A saída é ligar , quando o valor da temperatura medida é mais do que 700.5ºC, o (SV+Hy) fechará.
(2)A saída é desligar, quando a medir a temperatura inferior a 699.5ºC (SV-Hy), ligue novamente e aquecimento.
0-200.0ºC
Ou 0-2000ºC
 
0.5
No Método de controle PID A=0, controle ON/OFF, adequados para a aplicação que não precisamos de alta precisão.
A=1, controle de inteligência artificial / controle PID, permitem definir a função de sintonização automática do painel frontal.
A=2, a função de ajuste automático de inicialização, após a sintonização automática terminar, ele irá definir 3.
A=3, controle de inteligência artificial. Após a sintonização automática terminar, o automatismo do medidor entrar neste conjunto, esta definição não permitem definir a partir do painel frontal.
0-3 1
I Segure o parâmetro I, P, D, t estes parâmetro são para o algoritmo de controlo de inteligência artificial, mas não para o modo de controle ON/OFF (a=0).
I é definida como a variação de medição após a saída é alterada. Geralmente I o parâmetro do mesmo sistema irá mudar com o valor da medida, e então eu parâmetro deve ser configurado com o valor de processo em torno do ponto de operação.
Por exemplo: tomar o controle de temperatura do forno eléctrico, ponto de funcionamento é de 700ºC, para descobrir o melhor parâmetro I, presumindo que quando fora permanece 50%, a temperatura do forno eléctrico vai finalmente ser estabilizada em torno de 700ºC, e quando a saída muda para 55%, a temperatura final vai ser em torno de 750ºC. O I (o melhor parâmetro)=750-700=50,0 (ºC)
I o parâmetro principalmente determina o grau de função integral, semelhante como tempo integral de controle PID. Quando a I menor, a função de cálculo forte. Quando a I maiores, a função de cálculo enfraquecer o tempo de cálculo (adicionar). Quando a I = 0, o sistema cancelará a função de cálculo e a função de ajuste de inteligência artificial, o instrumento de volta para um ajuste de PD.
0-999,9
Ou 0 a 9999
500
P Parâmetro de classificação P é inversamente proporcional às variações de medição causados por alterações de saída por 100% em um segundo.
Quando a=1 ou 3, em seguida, P=1000÷medição valor elevatory por s. , A unidade é 0,1ºC ou 1 unidade definida.
Exemplo: o quadro de usar 100% de energia ao calor e não há perda de calor, fogão eléctrico 1ºC cada segundos, em seguida, P=1000÷10=100. P como instrumento PID proporção da área, mas a diversificação é inversa. P↑, a proporção e função diferencial↑, se P↓, a proporção e função diferencial↓. P parâmetro e função de cálculo não têm qualquer relação. Defina P=0 corresponde ao P=0,5
 
1-9999 100
D O tempo de atraso O parâmetro "d" é aplicado como um dos parâmetros importantes de XMT808 algoritmo de controle de inteligência artificial. "D" é definido da seguinte forma: tempo necessário para um forno eléctrico a partir do início de elevar a temperatura para obter a 63,5% contra a velocidade final de elevação de temperatura, desde que não haja perda de calor. A unidade do parâmetro "d" é o segundo.
Para o efeito, a histerese de controle industrial do processo controlado é um fator importante impedindo o efeito de controle. O sistema é mais longo o tempo de atraso, o mais difícil de obter o efeito de controle ideal. O tempo de atraso do parâmetro "d" é introduzir um novo parâmetro importante para XMT808 algoritmo de inteligência artificial. XMT808 series instrumento pode utilizar o parâmetro "d" para fazer o cálculo difusa, e portanto de superação e da caça não ocorre facilmente e a controlar melhor a responsabilidade no momento.
O parâmetro "d" dá efeito na proporção, integral e função do diferencial. Diminuir o parâmetro "d" irá reforçar a função proporcional e integral e enfraquecer a função diferencial, com a extensão do reforço superior à de enfraquecimento. E portanto como um todo diminuindo a "d" irá reforçar a função de retorno. Se d≤T, função de derivados do sistema serão eliminadas.
0-2000s 100
T Período de saída O parâmetro pode ser definido entre 0,5 a 125s (0 significa 0,5s). Ela representa o instrumento de a calcular a velocidade. Quando t↑, a função de proporção↑, função diferencial↓. Quando t↓, a função de proporção↓, função diferencial↑. Quando t≥5s, função diferencial é absolutamente eliminado, então o sistema proporcional é um cálculo proporcional ou ajustamento. Se o t inferior a 1/5 do seu tempo de atraso, a mudança é muito pequena influência no controle. Se d=100, o conjunto de t 0,5 ou 10s o efeito de controle básico é mesmo.

(1)é insignificante quando o controle LIGA/DESLIGA ;
(2) Saída de relé:'t'costuma ser definido 10s para cima,outro método de saída ser definido 1~2s;saída é saída de relé, menor o tempo, melhor será o efeito de controle ,mas não afetará os relés
A vida.
0-120s 20
Sn Entrada de especificação  Especificação de entrada do sn: 0-37
 
0
Sn Especificações de entrada. Sn Especificações de entrada.
0 K 1 S
2 WRe 3 T
4 E 5 J
6 B 7 N
8-9 Termopar especiais 10 Nomeação do cliente para aumentar a entrada da especificação
11-19 Termopar especiais 20 CU50
21 PT100 22-25 Resistência térmica especiais
26 Entrada Ωresistance 0-80 27 Entrada Ωresistance 0-400
28 0-20 mV entrada de tensão 29 Tensão de entrada de 0-100 mV
30 0-60a entrada de tensão de mV 31 0-1 V(0-500 mV)
32 A entrada de tensão 0.2-1V 33 1-5V ou entrada de tensão
Entrada de corrente 4-20mA
34 0-5V entrada de tensão 35 -20-+20mV(0-10V)
36 -100-+100mV ou 2-20V entrada de tensão) 37 -5V-+5V(0-50V)
DP A posição do ponto decimal Quando é a linearidade: parâmetro de entrada dP é utilizado para definir o ponto decimal lugar de acordo com o hábito dos usuários
DP = 0, visor padrão é 0000, ponto decimal não é exibido
DP = 1, visor padrão é 000.0, ponto decimal é em dez local
DP = 2, o padrão de exibição é 00.00, ponto decimal é em centenas de local
DP = 3, visor padrão é 0,000, ponto decimal é em mil local
No caso do termopar ou entrada de IDT: dP é usado para definir a resolução do monitor de temperatura
0-3 0

 

 
DP = 0, a resolução do visor de temperatura é 1ºC
DP = 1, a resolução do visor de temperatura é de 0,1ºC
Ajuste da este parâmetro só afeta o visor, e não dá qualquer efeito sobre a precisão de controlo ou de precisão de medição

 

 
P-SL Limite inferior de entrada
Quando a entrada de linearidade de definir o valor limite inferior único, externa nomeado, visualização de saída.
Por exemplo: um transmissor de pressão é usado para converter o sinal de pressão ( temperatura, fluxo e sinais de umidade também possível) a Norma 1-5V (4-20mA pode entrar em contato com 250Ωresistance externo para alterar). 1V a pressão de sinal é 0, 5V a pressão de sinal é o 1MPa, se deseja que o monitor de instrumentos é 0,001 MPa. O parâmetro pode ser definido como o seguinte:
Sn=33 (selecione 1-5V entrada de tensão de linearidade)
DP = 3 (Definir ponto decimal, visor 0,000)
P-SL=0,000 (definir o valor no mostrador de pressão quando o limite inferior de entrada 1V)
P-SH = 1,000(definir o valor no mostrador de pressão quando o limite superior da entrada de 5V)
(2) Quando a entrada do termopar da resistência térmica, a definição de limite inferior valor nomeado.
-1999~+9999ºC 0
P-SH Limite superior de entrada Quando a entrada de linearidade definindo um valor limite superior, use com P-SL . O mesmo que acima 2000
Pb Mudança de entrada O parâmetro Pb é usada para tornar a mudança de entrada para compensar o erro produzido pelo próprio ou sinal de entrada do sensor. Para a entrada do termopar, parâmetro Pb é usado para corrigir o erro de compensação de junção de referência. -199.9~
+199.9ºC
0
OP-um Modo de saída O recebimento de um sinal de saída indicam que o modo e devem ser conformes com o tipo de módulo instalado como saída principal.
Op-A = 0, o modo de saída principal é o tempo de saída proporcional (para controle de inteligência artificial) ou no modo ON/OFF (Ligado/Desligado). Se os módulos de saída como saída de tensão SSR ou contato do relé de saída discreta, deverá definir o recebimento de um=0.
Op-A = 1, qualquer especificação linear current continuum de saída,
Op-A = 2, o tempo de saída proporcional
0-2 0
OutL Limite inferior de saída O valor mínimo da saída de ajuste 0-110% 0
OutH Limite superior de saída Restringir o máximo valor de ajuste a saída. 0-110% 100
AL-P Alarm
Output
Definição
AL-P usado para definir ALM1, ALM2, Hy-1 e Hy-2 localidade de saída de alarme. A sua função é determinada pela seguinte fórmula:
AL-P= A x 1 + B x 2 + C x 4 + D x 8 + E x 16
Se a = 0, então o alarme de limite superior pelo relé2 saída
Se a = 1, então o alarme de limite superior pelo relé1 saída
Se B = 0, então o limite inferior de alarme através de relé2 saída
Se B = 1, então o limite inferior de alarme através do relé 1output
Se C = 0, então o alarme de desvio positivo pelo relé 2output
Se C = 1, então o alarme de desvio positivo pelo relé1output
 
0-31 17

 

 
Se D = 0, então o alarme de desvio negativo pela saída de relé 2
Se D = 1, então o alarme de desvio negativo pelo relé 1output
Se E=0, em seguida os tipos de alarme, tais como "ALM1" e "ALM2" será exibido alternadamente na janela inferior do mostrador quando o alarme dispara.
Por exemplo: Se houver necessidade de que o alarme de limite superior pelo alarme1, saída de relé de alarme de limite inferior,desvio positivo de alarme e alarme de desvio negativo por alarme2saída, quando o alarme dispara nenhum tipo de alarme são exibidos na janela inferior do mostrador. Depois de chegarmos a uma conclusão: A=1, B=0, C=0, D=0, E=1, e o parâmetro "AL-P" deve ser configurado para:
AL-P= 1x1+0x2+0x4+0x8+1x16=17

 

 
Arrefecer Função do sistema COOL é utilizado para seleccionar uma função do sistema:
 CooL=Um×1+B×2
 A = 0, o modo de controle de reação, se o aumento de entrada, a saída será diminuição como o controle de aquecimento.;
 A = 1, o modo de controle de ação direta, se o aumento de entrada e saída irá aumentar como controle de refrigeração.
B = 0, sem a função de alarme enquanto na ativação ou SV alterar
B = 1, têm a função de alarme durante o power on e quando o SV alterar não têm a função de alarme.
0-7 2
Addr Comunicação
O endereço
Quando o instrumento RS485 , Addr pode ser configurado o variou de 0 a256 nos mesmos instrumentos da linha de comunicação, cada um precisa ter um endereço diferente. 0-256 0
BAud Comunicação
Baud rete
Quando o instrumento têm interface de comunicação, o parâmetro bAud é a taxa baud de comunicação, o intervalo é 300-19200bit/s(19,2K). - 9600
FILt PV
Filtro de entrada
 Quando o valor FILt grandes, o valor da medição é estabilizada mas o tempo de resposta é mais.. 0-20 0
A-M Funcionamento
Estado
A-M é definir o estado de controle automático / manual
A-M=0, estado de comando manual
A-M=1, estado do controle automático
A-M=2, estado do controle automático, neste Estado a operação manual é proibida. Quando a função manual não é necessário, pode evitar introduzir estado manual do operador devido ao mau funcionamento.
Se utilizar o RS485 para controlar o instrumento, a transferência do estado automático/manual pode ser efectuar pelo parâmetro de ajuste A-M do computador.
0-2 1
Bloquear Bloquear Lock=0, pode definir o parâmetro de localidade e SV.
Lock=1, pode exibir e visualizar o parâmetro de localidade, mas não a alteração. O SV pode definir.
Lock=2, pode exibir e visualizar o parâmetro de localidade, mas o parâmetro de localidade e SV todos podemos modificação.
Lock=808, todos os parâmetros e SV pode definir.
Quando o bloqueio está definido outros valores excepto 808, então apenas locale o parâmetro intervalo de 0 a 8 r e o parâmetro travar em si pode ser exibido e ajuste.
0 a 9999 808
EP1-
EP8
Parâmetro de campo
Definição
Quando a configuração do instrumento é concluída, a maioria dos parâmetros não precisam ser operadores de localidade. Além disso, a localização os operadores podem não compreender muitos parâmetros, e provavelmente pode definir parâmetros incorretamente pelo erro e o instrumento capaz de trabalhar.
EP1-EP8 define 1-8 locale parâmetros para o usuário dos operadores na tabela de parâmetros. Os valores de parâmetro são parâmetros excepto o parâmetro próprio PE como ALM1,ALM2... Quando LOCK=0,1,2 e assim por diante, só será definido o parâmetro pode exibir, outros parâmetros podem não ser exibidos e modificado. Esta função pode acelerar o processo de modificação de parâmetros e evitar parâmetros importantes (como entrada, os parâmetros de saída) modifiquem falsamente.
O parâmetro EP1-EP8 pode definir parâmetros de localidade no máximo 8, se o número de parâmetros de localização é inferior a 8 (às vezes até mesmo nenhum), é necessário definir os parâmetros úteis a partir de EP1-EP8 em ordem, o primeiro parâmetro que não são utilizados é definida como nenhum. Por exemplo, dois parâmetros de ALM1 ou ALM2 são precisam ser modificados pelos operadores de localidade, o parâmetro PE pode ser definida da seguinte maneira:
Loc=0,EP1=ALM1,EP2=ALM2,EP3=Nenhum
Às vezes locale parâmetros não são necessárias depois de concluir o ajuste do instrumento, podemos definir EP1 parâmetro um nenhuma
- Nenhum

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