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IS220PDIOH1A 离散量输入/输出模块

  • GE IS220PDIOH1AGE IS220PDIOH1A 是一个 I/O 包模块,包含两个以太网端口、一个本地处理器和数据采集板,可在 GE Mark VI Speedtronic 系列中使用。规格零件编号:IS220PDIOH1A制造商:通用电气系列:Mark VIe原产国:美国供货情况:有库存手册:GEH-6721LIS220PDIOH1A 是由通用电气制造和设计的离散输入/输出模块,作为...
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GE IS220PDIOH1A


GE IS220PDIOH1A 是一个 I/O 包模块,包含两个以太网端口、一个本地处理器和数据采集板,可在 GE Mark VI Speedtronic 系列中使用。


规格

零件编号:IS220PDIOH1A
制造商:通用电气
系列:Mark VIe
原产国:美国
供货情况:有库存
手册:GEH-6721L


IS220PDIOH1A 是由通用电气制造和设计的离散输入/输出模块,作为分布式控制系统中使用的 Mark VIe 系列的一部分。一个或两个 I/O 以太网与离散输入/输出端子板之间的电气链路由离散输入/输出 (PDIO) 包提供。该包包括一个专用于离散输入/输出功能的采集板和一个由所有 Mark* VIe 分布式 I/O 包共享的处理器板。该套件可接受多达 24 个触点输入,管理多达 12 个继电器输出,并获取特定于端子板的反馈信号。

功能说明

  • PDIO 的电压能力由所连接的端子板决定。三针电源输入和两个 RJ45 以太网连接器用作电池组的系统输入。直接连接到相应端子板连接器的 DC-62 连接器用于离散信号输入和输出。LED 指示灯用于显示视觉诊断。
  • 就功能而言,PDIO 与将 PDIA 和 PDOA I/O 包组合成一个单元相同。它安装在用于单工应用的 TDBS 端子板上,该端子板是 SRLY 继电器端子板和 STCI 触点输入端子板的组合。
  • 它安装在用于 TMR 应用的 TDBT 端子板上,与 WROB 选项结合使用时,可提供端子板与 TBCI 触点输入端子板组合的功能。下图显示了 TDBT 端子板上安装三个 PDIO 包时进行的连接。

兼容性

用于 TMR PDIO 应用的离散触点输入/输出端子板 TDBT 和用于单 PDIO 应用的 TDBS 均与 PDIOH1A 兼容。端子板的继电器输出部分接受选件卡,如本文档后续部分所述。

IS220PDIOH1A安装

  • 牢固安装所选端子板。
  • 将端子板连接器直接连接到 PDIO I/O 包。
  • 使用以太网端口旁边的双头螺栓以机械方式固定电池组。螺柱滑入专为特定类型的端子板制作的安装支架中。
  • 不应通过移动支架的位置对电池组和端子板之间的 DC-62 针连接器施加直角力。在产品的使用寿命期间只需进行一次调整。
  • 根据机器的设置,连接一根或两根以太网线。任一端口都可以让电池组正常工作。使用双连接时,通常将 ENET1 连接到与 R 控制器相连的网络。
  • 将电池组侧面的连接器连接到电源以为电池组供电。由于 I/O 包具有固有的软启动功能,可以调节电源应用中的电流浪涌,因此在插入电缆之前不必关闭电源。
  • 如有必要,使用 ToolboxST* 程序设置 I/O 包。

IS220PDIOH1A操作

每个 Mark VIe 以太网 I/O 包或模块共享一个处理板。它有以下内容:

  • 具有闪存和 RAM 的快速 CPU。
  • 两个已连接且完全独立的 10/100 以太网端口。
  • 硬件复位电路和看门狗定时器。
  • 内部有温度传感器。
  • 显示状态的 LED。
  • 通过电子方式读取其他板上的 ID 的能力。
  • 具有限流器和软启动功能的输入电源连接器。
  • 本地电源,具有监控和排序功能。

I/O 包或模块功能特定采集板连接到处理器板。当施加输入电源时,软启动电路会升高处理器板上的可用电压。按顺序关闭处理器复位并打开本地电源。完成自检例程后,处理器从闪存加载特定于 I/O 包或模块类型的应用程序代码。为了验证应用代码、采集板和端子板是否正确匹配,应用代码读取板ID信息。

当存在良好匹配时,处理器会通过请求网络地址来尝试启动以太网连接。地址请求中使用了行业标准动态主机配置协议(DHCP)和终端板的唯一标识符。以太网启动后,CPU 运行应用程序,对板载逻辑进行编程,并允许采集板开始工作。

特征

  • 包装内输入隔离:光学隔离至 1500 V
  • 输入滤波器:硬件滤波器,4 ms
  • 交流电压抑制:60 V rms
  • 继电器命令通道数:12
  • 输入通道数:24 DI 和 12 C 型
  • 工作温度:0 至 60°C
  • 产品类型:处理器板
  • 尺寸:15.875 厘米高 x 10.795 厘米宽


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热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。 在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外,由于热电偶是一种无源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。 当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。


热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。 热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差。

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这一关系式在实际测温中得到了广泛应用。因为冷端t0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。我们只要用测量热电动势的方法就可达到测温的目的。 热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。


在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。


热电偶冷端补偿计算方法: 从毫伏到温度:测量冷端温度,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度; 从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减後得出毫伏值,即得温度。

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