Прибор изготавливается в одной модификации, зашифрованной в коде полного условного обозначения.
Настройка подключения прибора к облачному сервису OwenCloud приведена в документе «ТРМ500-Щ2.WIFI. Инструкция по подключению к OwenCloud».
Прибор изготавливается в одной модификации, зашифрованной в коде полного условного обозначения.
Настройка подключения прибора к облачному сервису OwenCloud приведена в документе «ТРМ500-Щ2.WIFI. Инструкция по подключению к OwenCloud».
Прибор позволяет выполнять следующие функции:
регулирование температуры по ПИД-закону с помощью ШИМ или по двухпозиционному закону;
автоматическая настройка ПИД-регулятора;
ручное управление выходной мощностью;
определение аварийной ситуации при выходе температуры за заданные границы;
подключение разных типов термодатчиков по двух-, трех- или четырехпроводной схеме;
дублирование ВУ;
программный выбор типа ВУ: электромагнитное реле или выход для управления твердотельными реле (далее — ТТР);
обмен данными с облачным сервисом OwenCloud;
дистанционный запуск/останов регулирования с помощью переключателя или облачного сервиса OwenCloud.
Название параметра | Значение |
---|---|
Напряжение питания | 96…264 В переменного тока (номинальное 230 В) |
Частота напряжения питания | 47... 63 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 5 ВА (cos(φ) > 0,6) |
Измерительный вход 1 | |
Типы входных датчиков | см. раздел |
Предел основной допускаемой приведенной погрешности | ± 0,5 % при использовании ТС ± 0,25 % |
Время измерения трехпроводная схема ТС двух– и четырехпроводная схема ТС, ТП |
0,26 с 0,16 с |
Дополнительный вход 2 | |
Сопротивление внешнего ключа | в состоянии «замкнуто» не более 70 Ом; в состоянии «разомкнуто» более 1 кОм |
Выходные устройства | |
Количество выходов | 3 (один дублирующий) |
Выход 1 | Электромагнитное реле 5 А/~250 В, cos(φ) = 1; =3 А/=30 В |
Выход 2 | Электромагнитное реле 5 А/~250 В, cos(φ) = 1, =3 А/=30 В |
Выход 3 | Логический выход для управления ТТР: выходное напряжение при отключенной нагрузке =3,9…5,6 В, выходной ток (не более 100 Ом на нагрузке) = 24…41 мА |
Сетевые возможности | |
Интерфейс | Wi-Fi 2,4 ГГц, IEEE 802.11b/g/n |
Протокол | Modbus TCP (Slave) |
Работа по сети | Только с OwenCloud |
Конфигурирование подключения к OwenCloud | Встроенный в прибор web-сервер |
Корпус | |
Тип корпуса | Щ2 |
Габаритные размеры (без элементов крепления) | 96 × 48 × 100 мм |
Степень защиты (со стороны передней панели) | IP54 |
Масса, не более | 0,5 кг |
Условия эксплуатации | |
|
Обозначение на ЦИ | Тип датчика | Диапазон | Обозначение на ЦИ | Тип датчика | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|
Термопары (по ГОСТ Р 8.585-2001) | Термопреобразователи сопротивления (по ГОСТ 6651-2009) | ||||
tP.L | TХК (L) | –99,9…+800 °С | C50 | ТСМ (Cu50) α = 0,00426 °С-11), 2) | –50…+200 °С |
tP.HA | TХА (К) | –99,9…+1300 °С | C.50 | ТСМ (50М) α = 0,00428 °С-1 | –99,9…+200 °С |
tP.J | TЖК (J) | –99,9…+1200 °С | P50 | ТСП (Pt50) α = 0,00385 °С -1 | –99,9…+850 °С |
tP.n | TНН (N) | –99,9…+1300 °С | 50П | ТСП (50П) α = 0,00391 °С-1 | –99,9…+850 °С |
tP.t | ТМК (Т) | –99,9…+400 °С | n100 | ТСН (100Н) α = 0,00617 °С-1 | –60…+180 °С |
tP.S | TПП (S) | 0…+1750 °С | C100 | ТСМ (Cu100) α = 0,00426 °С-12) | –50…+200 °С |
tP.r | TПП (R) | 0…+1750 °С | C.100 | ТСМ (100М) α = 0,00428 °С-1 | –99,9…+200 °С |
tP.b | ТПР (В) | +200…+1800 °С | P100 | ТСП (Pt100) α = 0,00385 °С-1 | –99,9…+850 °С |
tP.A1 | ТВР (А-1) | 0…+2500 °С | 100П | ТСП (100П) α = 0,00391 °С-1 | –99,9…+850 °С |
tP.A2 | ТВР (А-2) | 0…+1800 °С | C500 | ТСМ (Cu500) α = 0,00426 °С-12) | –50…+200 °С |
tP.A3 | ТВР (А-3) | 0…+1800 °С | C.500 | ТСМ (500М) α = 0,00428 °С-1 | –99,9…+200 °С |
Обозначение на ЦИ | Тип датчика | Диапазон | Обозначение на ЦИ | Тип датчика | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|
Нестандартизированный термопреобразователь сопротивления | P500 | ТСП (Pt500) α = 0,00385 °С-1 | –99,9…+850 °С | ||
C53 | ТСМ (53М) α = 0,00426 °С-1 (гр.23)2) | –50…+200 °С | 500П | ТСП (500П) α = 0,00391 °С-1 | –99,9…+850 °С |
Примечание 1) Коэффициент, определяемый по формуле , где R100, R0 — значения сопротивления | n500 | ТСН (500Н) α = 0,00617 °С-1 | –60…+180 °С | ||
C1E3 | ТСМ (Cu1000) α = 0,00426 °С-12) | –50…+200 °С | |||
C.1E3 | ТСМ (1000М) α = 0,00428 °С-1 | –99,9…+200 °С | |||
P1E3 | ТСП (Pt1000) α = 0,00385 °С-1 | –99,9…+300 °С | |||
1Е3П | ТСП (1000П) α = 0,00391 °С-1 | –99,9…+300 °С | |||
n1E3 | ТСН (1000Н) α = 0,00617 °С-1 | –60…+170 °С | |||
Примечание ТС по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой. 2) В Республике Беларусь носит справочную информацию |
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует
классу II по
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Для установки прибора следует:
Подготовить в щите управления место для установки прибора (см. рисунок).
Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
С усилием завернуть винты М4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.
Для термометра сопротивления —сопротивление линии не более 15 Ом, линия двух-, трех- и четырехпроводная, провода равной длины и сечения.
Для термопары — сопротивление соединяемых проводов не более 100 Ом, термоэлектродный кабель (компенсационный).
Прибор получает информацию о температуре с входного датчика и отображает ее на ЦИ. Сигнал о текущем значении подается на выходные устройства (ВУ), которые регулируют температуру.
С помощью облачного сервиса OwenCloud доступно удаленное управление прибором.
Двухпозиционный закон («on/off») — используется для видов регулирования, которые не требуют высокой точности поддержания величины, а также для сигнализации о выходе величины из заданного диапазона. Режим работы регулятора по двухпозиционному закону показан на рисунке (1). Уставка (Туст) и гистерезис (Δ) задаются во время настройки прибора.
ПИД-закон — обеспечивает максимальную точность поддержания температуры, в отличие от двухпозиционного закона. Чтобы прибор работал как ПИД-регулятор, следует задать пропорциональный, интегральный и дифференциальный коэффициенты регулирования. Данные параметры можно задать вручную, однако рекомендуется использовать АНР — функцию автоматического определения ПИД-коэффициентов. Режим работы регулятора по ПИД-закону показан на рисунке (2).