Beijer ELECTRONICS GT-3911 Modul Input Analog
Babagan Manual Iki
Manual iki ngemot informasi babagan fitur piranti lunak lan hardware saka Beijer Electronics GT-3911 Analog Input Module. Iki nyedhiyakake spesifikasi sing jero, pandhuan babagan instalasi, persiyapan, lan panggunaan produk.
Simbol sing Digunakake ing Manual Iki
Publikasi iki kalebu Peringatan, Ati-ati, Cathetan lan lambang Penting yen cocog, kanggo nuduhake informasi sing gegandhengan karo safety, utawa informasi penting liyane. Simbol sing cocog kudu diinterpretasikake kaya ing ngisor iki:
WARNING
Lambang Pènget nuduhake kahanan sing bisa mbebayani sing, yen ora dihindari, bisa nyebabake pati utawa ciloko serius, lan karusakan gedhe ing produk.
AWAS
Lambang Ati-ati nuduhake kahanan sing bisa mbebayani sing, yen ora dihindari, bisa nyebabake ciloko cilik utawa moderat, lan karusakan moderat kanggo produk.CATETAN
Lambang Cathetan menehi tandha marang sing maca babagan fakta lan kahanan sing cocog.PENTING
Lambang Penting nyorot informasi penting.
Safety
- Sadurunge nggunakake prodhuk iki, waca manual iki lan manual liyane sing cocog. Pay manungsa waé lengkap kanggo instruksi safety!
- Ing acara ora Beijer Electronics bakal tanggung jawab utawa tanggung jawab kanggo kerusakan asil saka nggunakake produk iki.
- Gambar, examples lan diagram ing manual iki klebu kanggo tujuan ilustrasi. Amarga akeh variabel lan syarat sing ana gandhengane karo instalasi tartamtu, Beijer Electronics ora bisa nanggung tanggung jawab utawa tanggung jawab kanggo panggunaan nyata adhedhasar mantan.amples lan diagram.
Sertifikasi Produk
Produk kasebut nduweni sertifikasi produk ing ngisor iki.
Syarat Keamanan Umum
WARNING
- Aja ngumpulake produk lan kabel kanthi daya disambungake menyang sistem. Mengkono nyebabake "arc flash", sing bisa nyebabake kedadeyan mbebayani sing ora dikarepke (kobong, geni, obyek mabur, tekanan jeblugan, jeblugan swara, panas).
- Aja ndemek blok terminal utawa modul IO nalika sistem mlaku. Mengkono bisa nimbulaké kejut listrik, short circuit utawa malfunction piranti.
- Aja nganti obyek metalik njaba ndemek produk nalika sistem mlaku. Mengkono bisa nimbulaké kejut listrik, short circuit utawa malfunction piranti.
- Aja nyelehake produk ing cedhak bahan sing gampang kobong. Tumindak mangkono bisa nyebabake geni.
- Kabeh karya wiring kudu ditindakake dening insinyur listrik.
- Nalika nangani modul, priksa manawa kabeh wong, papan kerja lan pengepakan wis dipasang kanthi apik. Aja ndemek komponen konduktif, modul ngemot komponen elektronik sing bisa dirusak dening discharge elektrostatik.
AWAS
- Aja nggunakake produk ing lingkungan kanthi suhu luwih saka 60 ℃. Aja nyelehake produk ing srengenge langsung.
- Aja nggunakake produk ing lingkungan sing asor luwih saka 90%.
- Tansah gunakake produk ing lingkungan kanthi tingkat polusi 1 utawa 2.
- Gunakake kabel standar kanggo kabel.
Babagan Sistem G-seri
Sistem liwatview
- Modul Adaptor Jaringan - Modul adaptor jaringan mbentuk link antarane bis lapangan lan piranti lapangan kanthi modul ekspansi. Sambungan menyang sistem bis lapangan beda bisa ditetepake dening saben modul adaptor jaringan sing cocog, contone, kanggo MODBUS TCP, Ethernet IP, EtherCAT, PROFINET, CC-Link IE Field, PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, CC-Link, MODBUS / Serial etc.
- Modul Ekspansi - Jinis modul ekspansi: IO Digital, IO Analog, lan modul Khusus.
- Olahpesen - Sistem nggunakake rong jinis olahpesen: Olahpesen layanan lan olahpesen IO.
Pemetaan Data Proses IO
Modul ekspansi nduweni telung jinis data: data IO, parameter konfigurasi, lan register memori. Ijol-ijolan data ing antarane adaptor jaringan lan modul ekspansi digawe liwat data gambar proses IO kanthi protokol internal.
- Aliran data antarane adaptor jaringan (63 slot) lan modul expansion
- Input lan output data gambar gumantung ing posisi slot lan jinis data saka slot expansion. Urutan input lan output data gambar proses adhedhasar posisi slot expansion. Petungan kanggo noto iki kalebu ing manual kanggo adaptor jaringan lan modul IO programmable.
- Data parameter sing sah gumantung saka modul sing digunakake. Kanggo exampNanging, modul analog duwe setelan 0-20 mA utawa 4-20 mA, lan modul suhu duwe setelan kayata PT100, PT200, lan PT500. Dokumentasi kanggo saben modul menehi katrangan babagan data parameter.
Spesifikasi
Spesifikasi Lingkungan
Suhu operasi | -20°C – 60°C |
suhu UL | -20°C – 60°C |
Suhu panyimpenan | -40°C – 85°C |
Kelembapan relatif | 5% - 90% non-kondensasi |
Pemasangan | DIN rel |
Operasi kejut | IEC 60068-2-27 (15G) |
Ketahanan geter | IEC 60068-2-6 (4 g) |
Emisi industri | EN 61000-6-4: 2019 |
Kakebalan industri | EN 61000-6-2: 2019 |
Posisi instalasi | Vertikal lan horisontal |
Sertifikasi produk | CE, FCC |
Spesifikasi Umum
Dissipation daya | Maks. 125 mA @ 5 VDC |
Isolasi | I / O kanggo Logika: Photocoupler isolasi
Daya lapangan: Non-isolasi |
daya lapangan | Pasokan voltage: 24 VDC nominal Voltage sawetara: 18 – 26.4 VDC
Boros daya: 0 mA @ 24 VDC |
Wiring | Kabel I/O maks. 2.0mm2 (AWG 14) |
Bobot | 63 g |
Ukuran modul | 12 mm x 99 mm x 70 mm |
ukuran
Ukuran modul (mm)
Spesifikasi Input
WARNING
Minangka produk digunakake kanggo vol dhuwurtage lan arus dhuwur, RTB ora bisa dicopot kanggo tujuan safety.
Jumlah saluran | 3 Ch voltage input, 3 Ch saiki input liwat CT |
Indikator | Status, VL1, VL2, VL3, IL1, IL2, IL3 |
Maksimum input voltage sawetara | VLN= 288 VACLL= 500 VAC |
Resistansi input voltage dalan | 1200 kΩ |
Ngukur arus | 5 A (maks.)CT 1: 4000 (maks.) |
Input resistance saiki path | 30 mΩ |
Resolusi | 24 bit |
Rentang frekuensi input | 45 – 65 Hz |
Nilai sing diukur | Angle, Voltage, Arus, Daya, Energi, Frekuensi, Faktor Daya |
CATETAN
- Akurasi pangukuran dikurangi, yen kisaran suhu sing luwih dawa digunakake (-40 - 60 ℃).
- Yen nilai input cilik, kesalahan nilai pitungan bisa dadi gedhe (masuk 10% utawa luwih saka kabeh kisaran).
Nganyari Siklus Data Proses
Kesalahan pangukuran | Voltage & saiki: 0.3 % @ 25 ℃ Voltage & saiki: 0.5 % @ -20 – 40 ℃ Voltage & saiki: 1 % @ -20 – 50 ℃ Voltage & saiki: 1.5 % @ -40 – 60 ℃ Frekuensi: ± 0.1 Hz Sudut fase: ± 0.6 ⁰ |
Maca data | Nganyari wektu |
Maks | |
RMS voltage | 300 uwus |
Maks. RMS voltage | 300 uwus |
Min. RMS voltage | 300 uwus |
Saiki RMS | 300 uwus |
Maks. RMS saiki | 300 uwus |
Min. RMS saiki | 300 uwus |
Kekuwatan sing katon | 250 uwus |
Daya aktif | 350 uwus |
Maks. daya aktif | 350 uwus |
Min daya aktif | 350 uwus |
Daya reaktif | 2000 uwus |
Energi sing katon | 100 ms |
Total energi katon | 100 ms |
Energi aktif | 100 ms |
Total energi aktif | 100 ms |
Energi reaktif | 100 ms |
Total energi reaktif | 100 ms |
iki phi | 200 uwus |
Frekuensi jaringan pasokan | 200 uwus |
Maks. frekuensi jaringan sumber | 200 uwus |
Min. frekuensi jaringan sumber | 200 uwus |
Sudut fase phi | 300 uwus |
Wiring Diagram
Pin ora | Katrangan sinyal |
0 | Voltage input 0 (L1) |
1 | Voltage input 1 (L2) |
2 | Voltage input 2 (L3) |
3 | Voltage input umum (netral) |
4 | Input saiki L1 |
5 | Input saiki N1 |
6 | Input saiki L2 |
7 | Input saiki N1 |
8 | Input saiki L3 |
9 | Input saiki N3 |
Indikator LED
LED no. | fungsi LED / deskripsi | warna LED |
0 | Status | Ijo |
1 | Voltage saluran input 1 | Ijo |
2 | Saluran input saiki 1 | Ijo |
3 | Voltage saluran input 2 | Ijo |
4 | Saluran input saiki 2 | Ijo |
5 | Voltage saluran input 3 | Ijo |
6 | Saluran input saiki 3 | Ijo |
Statu Saluran LED
Status | LED | nuduhake |
Swara voltage | Voltage LED input: Mati | Ana kesalahan |
Voltage LED input: Ijo | Operasi normal | |
Miturut voltage | Voltage LED input: Mati | Ana kesalahan |
Voltage LED input: Ijo | Operasi normal | |
liwat saiki | LED input saiki: Off | Ana kesalahan |
LED input saiki: Ijo | Operasi normal | |
Ora ana sinyal | Voltage LED input: Mati
LED input saiki: Off |
Ana kesalahan |
Voltage LED input: Ijo
LED input saiki: Ijo |
Operasi normal | |
Status G-Bus | Status LED: Mati | Pedhot sambungan |
Status LED: Ijo | Sambungan |
* Mangga deleng Data Gambar Input.(Error Byte)
Pemetaan Data menyang Tabel Gambar
Byte | data output | Data input |
0 | Kontrol byte 0 | Status byte 0 |
1 | Kontrol byte 1 | Status byte 1 |
2 | Kontrol byte 2 | Status byte 2 |
3 | Kontrol byte 3 | Status byte 3 |
4 | Ora digunakake | Kesalahan byte 0 |
5 | Kesalahan byte 1 | |
6 | Kesalahan byte 2 | |
7 | dilindhungi | |
8 | Nilai proses 1 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | Nilai proses 2 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Nilai proses 3 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | Nilai proses 4 | |
21 | ||
22 | ||
23 |
Input Nilai Gambar
Byte status
Status byte 0 | |||||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | ||
RES | Ukur pilih | CON_ID | |||||||
Ukur pilih | 0 | = | Voltage | ||||||
1 | = | saiki | |||||||
2 | = | daya | |||||||
3 | = | PF | |||||||
4 | = | Sudut fase | |||||||
5 | = | Frekuensi | |||||||
6 | = | Energi | |||||||
7 | = | dilindhungi | |||||||
RES | Ngreset kabeh nilai min / max / energi | ||||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||||
Status byte 1 | |||||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | ||
dilindhungi | Ukur pilih | CON_ID | |||||||
Ukur pilih | 0 | = | Voltage | ||||||
1 | = | saiki | |||||||
2 | = | daya | |||||||
3 | = | PF | |||||||
4 | = | Sudut fase | |||||||
5 | = | Frekuensi | |||||||
6 | = | Energi | |||||||
7 | = | dilindhungi | |||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||||
Status byte 2 | |||||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | ||
dilindhungi | Ukur Pilih | CON_ID | |||||||
Ukur pilih | 0 | = | Voltage | ||||||
1 | = | saiki | |||||||
2 | = | daya | |||||||
3 | = | PF | |||||||
4 | = | Sudut fase | |||||||
5 | = | Frekuensi | |||||||
6 | = | Energi | |||||||
7 | = | dilindhungi | |||||||
CON_ID | CON_ID |
Status byte 3 | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
dilindhungi | Ukur pilih | CON_ID | |||||
Ukur pilih | 0 = Voltage 1 = Saiki 2 = Wiji 3 = PF 4 = sudut fase 5 = Frekuensi 6 = Energi 7 = Diwenehake |
||||||
CON_ID | CON_ID |
Kesalahan bita
Kesalahan byte 0 | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
ERR_VL2 | VL2_Kode kesalahan | ERR_VL1 | VL1_Kode kesalahan | ||||
ERR_VL1 | Fase 1 voltage input ERROR 0 = OK1 = Ana kesalahan | ||||||
ERR_VL2 | Fase 2 voltage input ERROR 0 = OK1 = Ana kesalahan | ||||||
Kesalahan byte 1 | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
ERR_IL1 | IL1_Kode kesalahan | ERR_VL3 | VL3_Kode kesalahan | ||||
ERR_VL3 | Fase 3 voltage input ERROR 0 = OK1 = Ana kesalahan | ||||||
ERR_IL1 | Fase 1 input saiki ERROR 0 = OK1 = Ana kesalahan | ||||||
Kesalahan byte 2 | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
ERR_IL3 | IL3_Kode kesalahan | ERR_IL2 | IL2_Kode kesalahan | ||||
ERR_IL2 | Fase 2 input saiki ERROR 0 = OK1 = Ana kesalahan |
ERR_IL3 | Fase 3 input saiki ERROR 0 = OK 1 = Ana kesalahan |
Kode kesalahan | 0 = Ora ana kesalahan 1 = Over input 2 = Ing ngisor input 3 = Ora nyambung |
Nilai bita proses
Nilai proses 0-0 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok0[7: 0] | |||||||
Prok0[7: 0] | Nilai proses 0 saka status byte 0 | ||||||
Nilai proses 0-1 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok0[15: 8] | |||||||
Prok0[15: 8] | Nilai proses 0 saka status byte 0 | ||||||
Nilai proses 0-2 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok0[23: 16] | |||||||
Prok0[23: 16] | Nilai proses 0 saka status byte 0 | ||||||
Nilai proses 0-3 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok0[31: 24] | |||||||
Prok0[31: 24] | Nilai proses 0 saka status byte 0 | ||||||
Nilai proses 1-0 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok1[7: 0] | |||||||
Prok1[7: 0] | Nilai proses 1 saka status byte 1 | ||||||
Nilai proses 1-1 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok1[15: 8] | |||||||
Prok1[15: 8] | Nilai proses 1 saka status byte 1 | ||||||
Nilai proses 1-2 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok1[23: 16] | |||||||
Prok1[23: 16] | Nilai proses 1 saka status byte 1 | ||||||
Nilai proses 1-3 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok1[31: 24] | |||||||
Prok1[32: 24] | Nilai proses 1 saka status byte 1 |
Nilai proses 2-0 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok2[7: 0] | |||||||
Prok2[7: 0] | Nilai proses 2 saka status byte 2 | ||||||
Nilai proses 2-1 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok2[15: 8] | |||||||
Prok2[15: 8] | Nilai proses 2 saka status byte 2 | ||||||
Nilai proses 2-2 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok2[23: 16] | |||||||
Prok2[23: 16] | Nilai proses 2 saka status byte 2 | ||||||
Nilai proses 2-3 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok2[31: 24] | |||||||
Prok2[31: 24] | Nilai proses 2 saka status byte 2 | ||||||
Nilai proses 3-0 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok3[7: 0] | |||||||
Prok3[7: 0] | Nilai proses 3 saka status byte 3 | ||||||
Nilai proses 3-1 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok3[15: 8] | |||||||
Prok3[15: 8] | Nilai proses 3 saka status byte 3 | ||||||
Nilai proses 3-2 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok3[23: 16] | |||||||
Prok3[23: 16] | Nilai proses 3 saka status byte 3 | ||||||
Nilai proses 3-3 bita | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
Prok3[31: 24] | |||||||
Prok3[31: 24] | Nilai proses 3 saka status byte 3 |
Nilai Gambar Output
Kontrol byte 0 | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
RESET | Ukur pilih | CON_ID |
Ukur pilih | 0 = Voltage 1 = Saiki 2 = Daya 3 = PF 4 = sudut fase 5 = Frekuensi 6 = Energi 7 = Diwenehake |
||||||
RESET | Ngreset kabeh nilai energi min/maks | ||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||
Kontrol byte 1 | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
dilindhungi | Ukur pilih | CON_ID | |||||
Ukur pilih | 0 = Voltage 1 = Saiki 2 = Daya 3 = PF 4 = sudut fase 5 = Frekuensi 6 = Energi 7 = Diwenehake |
||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||
Kontrol byte 2 | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
dilindhungi | Ukur pilih | CON_ID | |||||
Ukur pilih | 0 = Voltage 1 = Saiki 2 = Daya 3 = PF 4 = sudut fase 5 = Frekuensi 6 = Energi 7 = Diwenehake |
||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||
Kontrol byte X3 | |||||||
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
dilindhungi | Ukur pilih | CON_ID |
Ukur pilih | 0 = Voltage 1 = Saiki 2 = Daya 3 = PF 4 = sudut fase 5 = Frekuensi 6 = Energi 7 = Diwenehake |
CON_ID | CON_ID |
CON_ID | Nilai sing diukur | Jinis data | Scaling |
Ukur pilih = Voltage | |||
00 | RMS voltaglan L1-N | uint32 | 0.01 V |
01 | RMS voltaglan L2-N | uint32 | 0.01 V |
02 | RMS voltaglan L3-N | uint32 | 0.01 V |
03 | Maks. RMS voltaglan L1-N | uint32 | 0.01 V |
04 | Maks. RMS voltaglan L2-N | uint32 | 0.01 V |
05 | Maks. RMS voltaglan L3-N | uint32 | 0.01 V |
06 | Min. RMS voltaglan L1-N | uint32 | 0.01 V |
07 | Min. RMS voltaglan L2-N | uint32 | 0.01 V |
08 | Min. RMS voltaglan L3-N | uint32 | 0.01 V |
09 | dilindhungi | ||
0A | |||
0B | |||
0C | |||
0D | |||
0E | |||
0F | |||
CON_ID | Nilai sing diukur | Jinis data | Scaling |
Ukur pilih = Saiki | |||
00 | RMS Saiki L1-N | uint32 | 0.001 A |
01 | RMS Saiki L2-N | uint32 | 0.001 A |
02 | RMS Saiki L3-N | uint32 | 0.001 A |
03 | Maks. RMS Saiki L1-N | uint32 | 0.001 A |
04 | Maks. RMS Saiki L2-N | uint32 | 0.001 A |
05 | Maks. RMS Saiki L3-N | uint32 | 0.001 A |
06 | Min. RMS Saiki L1-N | uint32 | 0.001 A |
07 | Min. RMS Saiki L2-N | uint32 | 0.001 A |
08 | Min. RMS Saiki L3-N | uint32 | 0.001 A |
09 | dilindhungi | ||
0A |
0B | |||
0C | |||
0D | |||
0E | |||
0F | |||
CON_ID | Nilai sing diukur | Jinis data | Scaling |
Ukur pilih = Daya | |||
00 | Daya katon L1 | uint32 | 0.01VA |
01 | Daya katon L2 | uint32 | 0.01VA |
02 | Daya katon L3 | uint32 | 0.01VA |
03 | Daya aktif L1 | ing32 | 0.01W |
04 | Daya aktif L2 | ing32 | 0.01W |
05 | Daya aktif L3 | ing32 | 0.01W |
06 | Maks. daya aktif L1 | ing32 | 0.01W |
07 | Maks. daya aktif L2 | ing32 | 0.01W |
08 | Maks. daya aktif L3 | ing32 | 0.01W |
09 | Min. daya aktif L1 | ing32 | 0.01W |
0A | Min. daya aktif L2 | ing32 | 0.01W |
0B | Min. daya aktif L3 | ing32 | 0.01W |
0C | Daya reaktif L1 | ing32 | 0.01 VAR |
0D | Daya reaktif L2 | ing32 | 0.01 VAR |
0E | Daya reaktif L3 | ing32 | 0.01 VAR |
CON_ID | Nilai sing diukur | Jinis data | Scaling |
Ukur pilih = Energi | |||
00 | Energi semu L1 | uint32 | Setel parameter |
01 | Energi semu L2 | uint32 | |
02 | Energi semu L3 | uint32 | |
03 | Total energi katon | uint32 | |
04 | Energi aktif L1 | ing32 | |
05 | Energi aktif L2 | ing32 | |
06 | Energi aktif L3 | ing32 | |
07 | Total energi aktif | ing32 | |
08 | Energi reaktif L1 | ing32 | |
09 | Energi reaktif L2 | ing32 | |
0A | Energi reaktif L3 | ing32 | |
0B | Total energi reaktif | ing32 | |
0C | dilindhungi | ||
0D | |||
0E | |||
0F | |||
CON_ID | Nilai sing diukur | Jinis data | Scaling |
Ukur pilih = Faktor daya | |||
00 | Faktor daya L1 | ing32 | 0.01 |
01 | Faktor daya L2 | ing32 | 0.01 |
02 | Faktor Podwr L3 | ing32 | 0.01 |
03 | dilindhungi | ||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
0A | |||
0B | |||
0C | |||
0D | |||
0E | |||
0F | |||
CON_ID | Nilai sing diukur | Jinis data | Scaling |
Ukur Pilih = Frekuensi | |||
00 | Frekuensi jaringan suplai L1 | uint32 | 0.01 Hz |
01 | Frekuensi jaringan suplai L2 | uint32 | 0.01 Hz |
02 | Frekuensi jaringan suplai L3 | uint32 | 0.01 Hz |
03 | Maks. frekuensi jaringan suplai L1 | uint32 | 0.01 Hz |
04 | Maks. frekuensi jaringan suplai L2 | uint32 | 0.01 Hz |
05 | Maks. frekuensi jaringan suplai L3 | uint32 | 0.01 Hz |
06 | Min. frekuensi jaringan pasokan L1 | uint32 | 0.01 Hz |
07 | Min. frekuensi jaringan pasokan L2 | uint32 | 0.01 Hz |
08 | Min. frekuensi jaringan pasokan L3 | uint32 | 0.01 Hz |
09 | dilindhungi | ||
0A | |||
0B | |||
0C | |||
0D | |||
0E |
Parameter Data
Dawane Parameter sing bener: 5 Byte
Bit #7 | Bit #6 | Bit #5 | Bit #4 | Bit #3 | Bit #2 | Bit #1 | Bit #0 | |
Byte #0 | Sensor CT 1: x | |||||||
Nilai kanggo pembagi rasio trafo saiki | ||||||||
Byte #1 | Bit #7 | Bit #6 | Bit #5 | Bit #4 | Bit #3 | Bit #2 | Bit #1 | Bit #0 |
Frekuensi | Scaling kanggo nilai energi | Sensor CT 1: x | ||||||
0 = 45 – 55Hz | 0 = 1m Wh/VARh/VAh | Nilai kanggo pembagi rasio trafo saiki | ||||||
1 = 55 – 65Hz | 1 = 0.01 Wh/VARh/VAh | |||||||
2 = 0.1 Wh/VARh/VAh | ||||||||
3 = 1 Wh/VARh/VAh | ||||||||
4 = 0.01k Wh/VARh/VAh | ||||||||
5 = 0.1k Wh/VARh/VAh | ||||||||
6 = 1k Wh/VARh/VAh | ||||||||
7 = Diwenehake | ||||||||
Byte #2 | Bit #7 | Bit #6 | Bit #5 | Bit #4 | Bit #3 | Bit #2 | Bit #1 | Bit #0 |
Overvoltage ambang Lx (nilai) resolusi 0.2 V | ||||||||
Overvoltagambang e = 250 V + nilai * 0.2 V (maks. 300 V) | ||||||||
Byte #3 | Bit #7 | Bit #6 | Bit #5 | Bit #4 | Bit #3 | Bit #2 | Bit #1 | Bit #0 |
Undervoltage ambang Lx (nilai) resolusi 0.5 V | ||||||||
Undervoltagambang e = 0 V + nilai * 0.5 V (maks. 125 V) | ||||||||
Byte #4 | Bit #7 | Bit #6 | Bit #5 | Bit #4 | Bit #3 | Bit #2 | Bit #1 | Bit #0 |
Ambang arus luwih Lx (nilai) Resolusi 2 mA | ||||||||
Ambang overcurrent = 0.8 A + nilai * 0.002 A (maks. 1.3 A) |
CATETAN
Setel frekuensi kanggo entuk faktor daya lan energi sing bener.
CATETAN
Pangukuran daya reaktif negatif nalika mbukak kapasitif, lan nalika mbukak induktif. Pratandha saka daya reaktif mulane bisa digunakake kanggo nggambarake tandha saka faktor daya.
- Faktor daya = (Teken daya reaktif fundamental) * (abs (daya aktif)) / Daya semu)
- Example saka setelan
- Waca data: Phase1 RMS Voltage / RMS Saiki / Daya katon / Daya aktif.
- Nilai input: 220 V, 1000 A, PF 0.5.
- Parameter: CT 1: 1000, frekuensi input 55-65 Hz, overvoltage batesan 260 V, liyane iku Default (0).
- Overvoltagambang e = (260 V (nilai setelan pangguna) – 250 V (nilai setelan standar)) / 0.2 V. Resolusi: 0.2 V.
- Ambang overcurrent = 1000 A (setelan pangguna CT 1: 1000) = ((1 A (nilai setelan pangguna) - 0.8 (nilai setelan standar)) / 0.001) * 1000 (CT). Resolusi: 0.001 A.
- Kabeh nilai standar yaiku 0.
3. Priksa bait Status. Nalika Status byte lan Control byte padha, Nilai Proses
Paramèter | Nilai |
Sensor CT 1: x (12 bit) | 001111101000 (dicokot) Set CT 1000 |
Scaling kanggo nilai energi (3 bit) | 000 (bit) Set 1m Wh/VARh/VAh |
Frekuensi (1 bit) | 1 (dicokot) Setel 55-65 Hz |
Overvoltage ambang Lx (8 bit) | 00110010 (dicokot) Set 260 V |
Undervoltage ambang Lx (8 bit) | 00000000 (bit) Set 0 V (standar) |
Ambang arus luwih Lx (8 bit) | 00000000 (bit) Set 0.8 A (standar) |
Kabeh parameter | E8 83 32 00 00 (Byte hex) |
Setel bait Kontrol (ndeleng bab Nilai gambar output).
Bit #7 | Bit #6 | Bit #5 | Bit #4 | Bit #3 | Bit #2 | Bit #1 | Bit #0 | |
Kontrol bait #0 | RES | Pilih ukuran (Voltage) | CON_ID (RMS voltage L1-N) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kontrol bait #1 | dilindhungi | Pilih Ukur (Saiki) | CON_ID (RMS saiki L1-N) | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kontrol bait #2 | dilindhungi | Pilih ukuran (Daya) | CON_ID (daya ketok L1) | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kontrol bait #3 | dilindhungi | Pilih ukuran (Daya) | CON_ID (daya aktif L1) | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Priksa bait Status. Nalika Status byte lan Control byte padha, Nilai Proses dianyari.
Bit #7 | Bit #6 | Bit #5 | Bit #4 | Bit #3 | Bit #2 | Bit #1 | Bit #0 | |
Status bait #0 | RES | Pilih ukuran (Voltage) | CON_ID (RMS voltage L1-N) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Status bait #0 | dilindhungi | Pilih Ukur (Saiki) | CON_ID (RMS saiki L1-N) | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Status bait #0 | dilindhungi | Pilih ukuran (Daya) | CON_ID (daya ketok L1) | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Status bait #0 | dilindhungi | Pilih ukuran (Daya) | CON_ID (daya aktif L1) | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Priksa Nilai Proses.
Nilai proses #0 (RMS Voltage) | 000055F0(Dword hex) 22000(Des) 220 V |
Nilai proses #1 (RMS Saiki) | 000F4240(Dword hex) 1000000(Des) 1000 A |
Nilai proses #2 (daya sing katon) | 014FB180(Dword hex) 22000000(Desember) 220 kVA |
Nilai proses #3 (Daya aktif) | 00A7D8C0(Dword hex) 11000000(Dis) 110 kW |
Setup Hardware
AWAS
- Tansah maca bab iki sadurunge nginstal modul!
- Lumahing panas! Lumahing omah bisa dadi panas sajrone operasi. Yen piranti digunakake ing suhu sekitar dhuwur, tansah supaya piranti dadi adhem sadurunge ndemek.
- Nggarap piranti kanthi energi bisa ngrusak peralatan kasebut! Tansah mateni sumber daya sadurunge nggarap piranti.
Requirements Space
Gambar ing ngisor iki nuduhake syarat papan nalika nginstal modul G-seri. Spasi nggawe ruang kanggo ventilasi, lan nyegah interferensi elektromagnetik sing ditindakake saka pengaruhe operasi kasebut. Posisi instalasi bener vertikal lan horisontal. Gambar kasebut minangka ilustrasi lan bisa uga ora cocog.
AWAS
Ora nuruti syarat papan bisa nyebabake ngrusak produk.
Gunung Modul kanggo DIN Rail
Bab-bab ing ngisor iki njlèntrèhaké cara masang modul menyang rel DIN.
AWAS
Modul kasebut kudu dipasang ing rel DIN kanthi pengungkit pengunci.
Gunung GL-9XXX utawa GT-XXXX Modul
Pandhuan ing ngisor iki ditrapake kanggo jinis modul iki:
- GL-9XXX
- GT-1XXX
- GT-2XXX
- GT-3XXX
- GT-4XXX
- GT-5XXX
- GT-7XXX
Modul GN-9XXX duwe telung tuas ngunci, siji ing sisih ngisor lan loro ing sisih. Kanggo instruksi pemasangan, deleng Modul Gunung GN-9XXX.
Gunung GN-9XXX Modul
Kanggo masang utawa medhot adaptor jaringan utawa modul IO sing bisa diprogram kanthi jeneng produk GN-9XXX, kanggo example GN-9251 utawa GN-9371, deleng pandhuan ing ngisor iki:
Daya Field lan Pins Data
Komunikasi antarane adaptor jaringan seri G lan modul ekspansi, uga sumber daya sistem / lapangan modul bus ditindakake liwat bus internal. Iki kalebu 2 Pin Daya Lapangan lan 6 Pin Data.
WARNING
Aja ndemek data lan pin daya lapangan! Nutul bisa nyebabake rereged lan karusakan dening gangguan ESD.
Pin ora | jeneng | Katrangan |
P1 | Sistem VCC | Sistem suplai voltage (5 VDC) |
P2 | Sistem GND | Sistem lemah |
P3 | Output token | Port output token saka modul prosesor |
P4 | Output serial | Port output pemancar saka modul prosesor |
P5 | Input serial | port input panrima modul prosesor |
P6 | dilindhungi | Reserved kanggo token bypass |
P7 | Lapangan GND | Tanah sawah |
P8 | VCC lapangan | Pasokan lapangan voltage (24 VDC) |
Hak Cipta © 2025 Beijer Electronics AB. Kabeh hak dilindhungi undhang-undhang.
Informasi ing dokumen iki bisa diganti tanpa kabar lan kasedhiya nalika dicithak. Beijer Electronics AB nduweni hak kanggo ngganti informasi tanpa nganyari publikasi iki. Beijer Electronics AB ora tanggung jawab kanggo kesalahan sing katon ing dokumen iki. Kabeh mantanamples ing document iki mung dimaksudaké kanggo nambah pangerten saka fungsi lan nangani peralatan. Beijer Electronics AB ora bisa nanggung tanggung jawab yen mantan ikiamples digunakake ing aplikasi nyata.
In view saka macem-macem aplikasi kanggo piranti lunak iki, pangguna kudu entuk kawruh sing cukup kanggo mesthekake yen digunakake kanthi bener ing aplikasi tartamtu. Wong sing tanggung jawab kanggo aplikasi lan peralatan kasebut kudu mesthekake yen saben aplikasi tundhuk karo kabeh syarat, standar, lan undang-undang sing relevan babagan konfigurasi lan safety. Beijer Electronics AB bakal ora tanggung jawab kanggo karusakan apa wae nalika instalasi utawa nggunakake peralatan kasebut ing dokumen iki. Beijer Electronics AB nglarang kabeh modifikasi, owah-owahan, utawa konversi peralatan.
- Kantor Pusat
- Beijer Electronics AB
- Kotak 426
- 201 24 Malmö, Swedia
- www.beijerelectronics.com / +46 40 358600
FAQ
- P: Apa tegese indikator LED?
A: Indikator LED nuduhake status saben saluran, nyedhiyakake informasi babagan fungsi modul. - P: Apa terminal bisa dicopot kanggo pangopènan?
A: Ora, terminal ing modul iki ora bisa dicopot amarga alasan keamanan lan stabilitas.
Dokumen / Sumber Daya
![]() |
Beijer ELECTRONICS GT-3911 Modul Input Analog [pdf] Manual pangguna GT-3911, GT-3911 Modul Input Analog, GT-3911, Modul Input Analog, Modul Input, Modul |