Marca: ABBDescrizione: TU813 3BSE036714R1 MTUCondizione: NuovoCertificato: LETTERA DI GARANZIA RAPPORTO DI PROVA COOGaranzia: 1 annoQuantità inventario: 15Termine di pagamento: T/TPorto di spedizione: ShenzhenABB TU813 è un MTU utilizzato principalmente nel controllo dell'automazione industriale e nel monitoraggio dei sistemi di alimentazione.
Produzione |
ABB |
Numero di modello: |
TU813 |
Ordinare Numero |
3BSE036714R1 |
Catalogare |
TU813 3BSE036714R1 UOMO |
Paese di Origine |
Svezia |
CODICE HS: |
8517795000 |
Dimensione |
12*10*4,5 CM |
Imballaggio Dimensione |
6,4*6,4*17CM |
Peso |
0,17 kg |
Panoramica del prodotto
ABB TU813 è un dispositivo multifunzionale, utilizzato principalmente nel controllo dell'automazione industriale, nel monitoraggio dei sistemi di alimentazione e in altri campi di applicazione. La sua progettazione è principalmente quella di facilitare e garantire il monitoraggio e il controllo accurati delle quantità e dei processi fisici rilevanti.
Introduzione alla funzione
Funzione di acquisizione dati: Durante il processo di acquisizione dei dati del segnale, è possibile raccogliere un gran numero di segnali con un'alta risoluzione uniforme. Un esempio di acquisizione dei dati dei segnali è la raccolta dei segnali di temperatura. Il debole segnale emesso dal sensore di temperatura verrà amplificato e purificato, quindi mappato nel dominio digitale. La sua acquisizione può raggiungere ±0,1%, anche se può variare leggermente a seconda della configurazione dei diversi modelli di prodotto. Ciò dovrebbe consentire l’acquisizione e la quantificazione accurata dei valori di temperatura, il che diventa molto importante nelle industrie che si affidano a un rigoroso controllo digitale della temperatura, come la regolazione della temperatura nelle reazioni chimiche o nella lavorazione degli alimenti. Anche l'acquisizione di altre grandezze fisiche, come pressione e flusso, avrà un livello di precisione simile. Allo stesso tempo, l'acquisizione dei dati può effettivamente coinvolgere diversi tipi di segnali di quantità fisica in modo che il monitoraggio multivariabile dei parametri possa essere eseguito simultaneamente.
Capacità di elaborazione dei dati: Elaborazione in tempo reale dei dati acquisiti. Questo può filtrare i difetti di rumore dai dati raccolti. Ad esempio, nei siti industriali, a causa dell'avvio di vari dispositivi di azionamento elettrico, verrà generata una grande quantità di interferenze elettromagnetiche, che potrebbero iniziare ad apparire sul segnale di uscita del sensore. TU813 dovrebbe utilizzare con maggiore successo algoritmi di filtraggio digitale come il filtro medio e il filtro mediano per rimuoverlo, in modo da ottenere un set di dati più accurato e affidabile.
Convertire e calcolare i dati: Ad esempio, il segnale di corrente raccolto può essere convertito nella grandezza fisica corrispondente attraverso la gamma e la formula di conversione del sensore. Inoltre i dati raccolti possono essere calcolati più volte secondo le regole di calcolo definite dall'utente. Ad esempio, per calcolare l'efficienza termica, è necessario utilizzare una combinazione di parametri come temperatura e flusso per calcoli complessi. TU813 può eseguire questi calcoli internamente e produrre i risultati.
Capacità di controllo: TU813 dispone di potenti funzioni di attivazione del controllo. È possibile eseguire un semplice controllo logico tramite l'interfaccia di uscita digitale; ad esempio, impostando un limite di temperatura elevata. Quando la temperatura supera questo limite, viene emesso un segnale digitale per pilotare il relè del dispositivo di raffreddamento per consentire il raffreddamento del dispositivo di raffreddamento. Il controllo analogico può emettere segnali analogici precisi secondo una strategia di controllo predeterminata. Ad esempio, in un sistema con controllo automatico del flusso, è possibile controllare la deviazione tra il valore impostato del flusso e il flusso attuale.
Capacità di comunicazione: Come accennato in precedenza, l'interfaccia di comunicazione RS-485 dispone di una varietà di protocolli, incluso il protocollo Modbus RTU. Ciò consente una facile comunicazione con il software host o qualsiasi altro dispositivo che abbia la capacità di utilizzare la comunicazione Modbus RTU. In un sistema di automazione industriale più ampio, il computer host può estendere il polling a ciascun componente TU813 attraverso la rete di comunicazione per ottenere dati elaborati e allo stesso modo emettere comandi di controllo in base ai parametri che controlla. Ciò rende possibili sistemi di monitoraggio e controllo remoto e consente agli operatori di gestire ulteriormente l'intero processo industriale da una sala di controllo centrale.
Installazione
Prima dell'installazione, assicurarsi che l'ambiente di installazione soddisfi i requisiti dell'apparecchiatura. Evitare l'installazione in luoghi con temperatura elevata, elevata umidità, gas corrosivi o forti interferenze elettromagnetiche. In genere si consiglia l'installazione in un armadio con buona circolazione d'aria e ventilazione. L'apparecchiatura è fissata in questa posizione di installazione e può essere fissata con viti o altri metodi appropriati. Fare riferimento al manuale insieme allo schema fisico per comprendere la connessione di ingresso, il tipo di interfaccia e l'allocazione per garantire una connessione corretta. Ad esempio, quando si collega l'interfaccia di comunicazione RS-485, verificare prima che le due linee di segnale (A, B) siano collegate correttamente, altrimenti la comunicazione non sarà possibile.
Configurazione
Dopo l'accensione sono necessarie alcune configurazioni, che possono essere eseguite tramite il software di supporto o il sistema di controllo del computer host. Innanzitutto, impostare i parametri di comunicazione, come velocità di trasmissione, bit di dati, bit di stop, bit di controllo, ecc. Le velocità di trasmissione comuni nel protocollo Modbus RTU sono 9600 bps e 19200 bps; il bit di dati generale è 8 bit, il bit di stop è generalmente 1 o 2 e il bit di controllo è dispari, pari o nessun controllo. Questi parametri devono essere coerenti con i parametri di altri dispositivi nel sistema di comunicazione per una comunicazione di successo. Il passo successivo è impostare i parametri di input e output. Per l'interfaccia di ingresso analogico, impostare il tipo di sensore e l'intervallo appropriati per ciascun canale. Ad esempio, se viene utilizzato un sensore di temperatura da 0-100℃, selezionare il tipo di sensore di temperatura nella configurazione del dispositivo e impostare l'intervallo su 0-100℃. Per l'interfaccia di uscita, impostare il tipo di segnale: uscita digitale o inizializzazione dell'uscita analogica, ecc. Ad esempio, per l'interfaccia di uscita digitale, impostare il livello iniziale alto o basso.