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IS220YDIAS1A 离散触点输入模块

  • GE IS220YDIAS1AIS220YDIAS1A 是通用电气公司的一款离散触点输入 I/O 模块。该模块设计用于 Mark VIe Speedtronic 控制系统,用于气体和蒸汽工业控制。Mark VIe 是 GE 在以 Speedtronic 名称销售的一系列工业控制系统中最后设计的 Speedtronic 系统之一。 IS220YDIAS1A 具有标称电压为 28.0 VDC 的板载...
  • 产品详情

GE IS220YDIAS1A


IS220YDIAS1A 是通用电气公司的一款离散触点输入 I/O 模块。该模块设计用于 Mark VIe Speedtronic 控制系统,用于气体和蒸汽工业控制。Mark VIe 是 GE 在以 Speedtronic 名称销售的一系列工业控制系统中最后设计的 Speedtronic 系统之一。   IS220YDIAS1A 具有标称电压为 28.0 VDC 的板载电源。触点输入和触点润湿输出的最大额定电压均为 32 VDC。


规格

零件编号:IS220YDIAS1A
制造商:通用电气
产品类型:I/O 包
系列:Mark VIes


IS220YDIAS1A 是 GE 开发的 Mark VIes 离散输入包离散输入 (YDIA) 包以电气方式将一个或两个 I/O 以太网连接到离散输入端子板。YDIA 中包含一个通用处理器板和一个针对离散输入功能定制的采集板。

  • YDIA I/O 包提供三种电压电平,并可接收多达 24 个触点输入和端子板特定的反馈信号。双 RJ-45 以太网端口和一个三针电源输入为电池组提供系统输入。
  • DC-37 针连接器直接连接到适当的端子板连接器以实现离散信号输入。LED 指示灯用于显示视觉诊断。

IS220YDIAS1A 兼容性

YDIA I/O 包中包含一个内部处理器板。

  • BPPB 处理器板。
  • 兼容 V04.06 固件 ControlST 软件套件(支持)
  • 版本:支持V04.06及后续版本。

YDIAS1A I/O 包的不同版本不能在同一 T 型端子板上混合使用。在双或 TMR 配置中,所有 YDIA I/O 数据包必须采用相同的硬件形式。

IS220YDIAS1A的安装

要安装 YDIA 包,请按照以下说明进行操作。

  1. 牢固地安装您选择的端子板。
  2. 将端子板连接器与 1 个 YDIA(用于单工)或 3 个 YDIA(用于 TMR)连接。
  3. 使用以太网端口附近的双头螺栓以机械方式固定电池组。将螺柱插入适合端子板类型的安装支架中。支架的设置应确保电池组和端子板之间的 DC-37 连接器不会受到直角力。
  4. 根据系统配置,连接一根或两根以太网线。该包可与任一端口一起使用。
  5. 插入侧面的连接器,将电池组连接到电源。由于 YDIA 具有内置软启动功能,可以控制电源应用中的电流浪涌,因此无需在电源与电缆断开的情况下插入此连接器。
  6. 使用 ToolboxST 应用程序根据需要配置 YDIA。

YDIA 直接连接到 TBCI 或 STCI 端子板。YDIA 通过单工端子板上的单个 DC-37 针连接器接收。JR1连接器用于单工操作;JR1和JS1用于双操作;JR1、JS1 和 JT1 用于在支持 TMR 的端子板(TBCI)上进行 TMR 操作。

连接器

YDIA 中包含以下连接器:

  • 离散输入端子板通过底部的 DC-37 针连接器直接连接到 YDIA 包。
  • 主要系统接口是包装侧面标有 ENET1 的 RJ45 以太网连接器。
  • 冗余或辅助系统接口是标有 ENET2 的盒子侧面的第二个 RJ45 以太网连接器。
  • 电池组和端子板由电池组侧面的 28 V 直流电源连接器供电。

手术

输入信号

为了将端子板输入连接到控制逻辑,离散输入采集板提供第二层信号调节和电平转换。端子板提供初始信号调节。离散输入采集输入电路中使用了具有可配置阈值的比较器。

阈值变量

触点润湿电压输入端子用于计算输入阈值。在大多数应用中,该电压通常经过调整以提供 50% 的输入阈值。

IS220YDIAS1A特点

中继通道数

共有24个干接点电压输入通道可用。

包中输入的隔离

所有输入均提供 1500 V 的光电隔离。

输入滤波器交流电压抑制

4 ms 60 Vrms 硬件滤波器,50/60 Hz @ 125 V dc 激励

帧率

出于控制目的,扫描速率由系统确定。对于事件序列监控,使用 1,000 Hz 扫描速率。


如果您需要咨询或购买,请将产品型号发送到我的邮箱或直接打电话给我。


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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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