Beijer-logo

Beijer ELECTRONICS GT-3911 Modul Input Analog

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Modul-Input-Analog -produkBabagan 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:

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Modul-Input-Analog - (1)WARNING
Lambang Pènget nuduhake kahanan sing bisa mbebayani sing, yen ora dihindari, bisa nyebabake pati utawa ciloko serius, lan karusakan gedhe ing produk.

  • Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Modul-Input-Analog - (2)AWAS
    Lambang Ati-ati nuduhake kahanan sing bisa mbebayani sing, yen ora dihindari, bisa nyebabake ciloko cilik utawa moderat, lan karusakan moderat kanggo produk.
  • Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Modul-Input-Analog - (3)CATETAN
    Lambang Cathetan menehi tandha marang sing maca babagan fakta lan kahanan sing cocog.
  • Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Modul-Input-Analog - (4)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

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Modul-Input-Analog - (1)

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.

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Modul-Input-Analog - (2)

  • 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

 

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Modul-Input-Analog - (3)

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

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Modul-Input-Analog - (4)

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

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Modul-Input-Analog - (5)

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.

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Modul-Input-Analog - (6)

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.

 

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Modul-Input-Analog - (7)

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.

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Modul-Input-Analog - (6)

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:

Beijer-ELECTRONICS-GT-3911-Modul-Input-Analog - (7)

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.

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

Referensi

Ninggalake komentar

Alamat email sampeyan ora bakal diterbitake. Kolom sing dibutuhake ditandhani *