IFM DD2510 - Kontroler

DD2510 - Kontroler IFM - Bezpłatna instrukcja obsługi

Znajdź bezpłatnie instrukcję urządzenia DD2510 IFM w formacie PDF.

📄 28 strony Polski PL Pobierz 💬 Pytanie AI
Notice IFM DD2510 - page 1
Prosze wybrac swoj jezyk i podac email: wyslemy specjalnie przetlumaczona wersje.

Pytania użytkowników dotyczące DD2510 IFM

0 pytanie dotyczące tego urządzenia. Odpowiedz na te, które znasz, lub zadaj własne.

Zadaj nowe pytanie dotyczące tego urządzenia

E-mail pozostaje prywatny: służy tylko do powiadamiania Cię, jeśli ktoś odpowie na Twoje pytanie.

Brak pytań. Zadaj pierwsze pytanie.

Pobierz instrukcję dla swojego Kontroler w formacie PDF za darmo! Znajdź swoją instrukcję DD2510 - IFM i weź swoje urządzenie elektroniczne z powrotem w ręce. Na tej stronie opublikowane są wszystkie dokumenty niezbędne do korzystania z urządzenia. DD2510 marki IFM.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DD2510 IFM

CE

▶ Instrukcja obsługi

ecomot200®

Monitor

FR-1 / FR-1N

IFM DD2510 - 1

Spis treści

1 Uwagi wstępne 4

1.1 Stosowane symbole ....4
1.2 Użyte znaki ostrzegawcze 4

2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa....5

2.1 Ogólne 5
2.2 Grupa docelowa ....5
2.3 Podłączenie elektryczne 5
2.4 Praca 6
2.5 Miejsce montażu....6
2.6 Temperatura obudowy 6
2.7 Ingerencja w urządzenie....6

3 Funkcje i własności....6

4 Elementy nastawcze i wyświetlacz....8

4.1 Tryb uśpienia wyświetlacza 9

5 Montaż....10

5.1 Montaż urządzenia .... 10
5.2 Montaż czujników ....10

6 Podłączenie elektryczne 11

6.1 Podłączenie zacisków 11
6.2 Napięcie zasilania (moc) 11

6.2.1 Zasilanie AC 11
6.2.2 Zasilanie DC 12

6.3 Wejścia 12

6.3.1 Podłączenie czujników (In1)....12
6.3.2 Wejścia zerujące (reset 1 i 2)....12
6.3.3 Typowy obwód wejściowy F...-x....13

6.4 Wyjścia 14

6.4.1 Wyjścia przekaźnikowe (Out1, 2)....14
6.4.2 Wyjścia tranzystorowe (Out1, 2)....14
6.4.3 Wyjście analogowe (Out 3),....14

6.5 Dodatkowe wyjścia dla urządzeń NAMUR (F...-xN) 15

6.5.1 Wyjście błędu 15
6.5.2 Wyjście skokowe 15

7 Nawigacja i przegląd parametrów....16

7.1 Parametry systemu....17

7.1.1 FOx....17

7.1.2 SOx....17

7.1.3 FWx 18

7.1.4 NC1 18

7.1.5 DIM....18

7.1.6 VER....19

7.1.7 AO3....19

7.2 Parametry aplikacji ....20

7.2.1 Spx 20

7.2.2 HYx....20

7.2.3 STx 20

7.2.4 DTx....20

7.2.5 FTx 21

7.2.6 FA3 21

8 Programowanie....22

8.1 Przykład programowania DT1 (Czas opóźnienia, wyjście 1)....22

8.2 Uwagi dotyczące programowania....23

8.2.1 Tryb RUN....23

8.2.2 Czas oczekiwania....23

8.2.3 Wprowadzanie danych liczbowych....23

8.2.4 Przywrócenie ustawień fabrycznych....24

8.2.5 Funkcja KEY (blokowanie) 24

9 Tryb testowy....25

9.1 Włączenie trybu testowego....25

9.2 Wyłączenie trybu testowego....25

9.3 Parametry testu 26

10 Rysunek wymiarowy....27

11 Dane techniczne 27

11.1 Przegład....27

11.2 Dopuszczenia/standardy....28

12 Konserwacja, naprawa i utylizacja....28

1 Uwagi wstępne

Ta instrukcja jest integralną częścią urządzenia i zawiera informacje o jego prawidłowym użytkowaniu.

Ten dokument jest przeznaczony dla specjalistów. Specjaliści ci posiadają kwalifikacje i doświadczenie pozwalające im przewidywać i zapobiegać możliwym zagrożeniom, które mogą powstać podczas użytkowania urządzenia.

Należy zapoznać się z poniższym dokumentem przed zastosowaniem urządzenia, w celu zapoznania się z warunkami pracy, montażem i działaniem urządzenia. Proszę zachować niniejszą instrukcję przez cały czas użytkowania urządzenia.

Należy stosować się do wskazówek ostrzegawczych i instrukcji bezpieczeństwa.

1.1 Stosowane symbole

Instrukcja

▷ Reakcja, wynik

[...] Oznaczenie przycisków, klawiszy oraz wskaźników

→ Odsyłacz

Ważne uwagi

Niestosowanie się do instrukcji obsługi może prowadzić do nieprawidłowego działania lub zakłóceń.

Informacje

Nota uzupełniająca.

1.2 Użyte znaki ostrzegawcze

! OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed poważnym urazem ciała.

Grozi śmierci lub trwałym uszkodzeniem ciała.

! UWAGA

Ostrzeżenie przed urazem ciała.

Mogą pojawić się niewielkie odwracalne urazy.

UWAGA

Ostrzeżenie przed uszkodzeniem mienia.

2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Ogólne

Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji, użytkowanie niezgodne z poniższymi zaleceniami, nieprawidłowy montaż lub użytkowanie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ludzi i maszyn.

Montaż i podłączenie muszą być zgodne z odpowiednimi normami krajowymi i międzynarodowymi. Odpowiedzialność ponosi osoba instalująca urządzenie.

2.2 Grupa docelowa

Urządzenie może być montowane, podłączane i uruchamiane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

2.3 Podłączenie elektryczne

Przed wykonaniem podłączeń elektrycznych należy odłączyć zasilanie. Należy również odłączyć wszelkie oddzielnie zasilane przekaźniki obwodu obciążenia.

Należy upewnić się, że napięcie zewnętrzne jest generowane i dostarczane zgodnie z wymaganiami napięcia bezpiecznego (SELV), ponieważ jest ono dostarczane bez pomiarów w okolicy elementów operacyjnych i na zaciskach zasilających podłączonych czujników.

Podłączenie wszystkich sygnałów połączonych z obwodem SELV musi być zgodne z wymaganiami SELV (bezpieczne napięcie zasilania, bezpieczna separacja od innych obwodów).

Jeżeli napięcie SELV dostarczane z zewnątrz lub wytwarzane wewnętrznie jest zewnętrznie uziemiane, odpowiedzialność leży po stronie użytkownika, zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi. Wszystkie stwierdzenia niniejszej instrukcji odnoszą się do urządzenia, którego napięcie SELV nie jest uziemione.

Nie jest dozwolone dostarczanie napięcia zewnętrznego do zacisków, w celu zasilenia licznika impulsów. Zużycie prądu przewyższające wartości podane w danych technicznych jest niedozwolone.

Zewnętrzny wyłącznik główny, który pozwala wyłączyć urządzenie i powiązane układy, musi zostać zainstalowany dla urządzenia. Wyłącznik ten musi być wyraźnie przypisany do urządzenia.

2.4 Praca

Należy zachować ostrożność podczas użytkowania urządzenia przy podłączonym zasilaniu. Dozwolone jest to tylko dla wykwalifikowanego personelu, ze względu na stopień ochrony IP 20.

Wykonanie urządzenia odpowiada klasie ochrony II, z wyjątkiem zacisków. Zabezpieczenie przed przypadkowym kontaktem (przypadkowy dotyk palcem IP 20) dla wykwalifikowanego personelu, jest zapewnione tylko wtedy, gdy śruba zacisku została całkowicie przykręcona.

2.5 Miejsce montażu

Do prawidłowej pracy urządzenie musi być zamontowane w zamkniętej obudowie (stopień ochrony IP 40 lub wyższy), która może być otwarta jedynie za pomocą narzędzi lub w szafie sterowniczej.

Urządzenie zostało przetestowana dla energii uderzenia o wartości 1 dżula, zgodnie z normą EN 61010.

2.6 Temperatura obudowy

Zgodnie z opisem zawartym w poniższej specyfikacji technicznej, urządzenie może być eksploatowane w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Z powodu dodatkowego wewnętrznego nagrzewania, elementy nastawcze i ścianki obudowy mogą mieć wysoce odczuwalną temperaturę w gorącym środowisku.

2.7 Ingerencja w urządzenie

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z producentem. Ingerencja w urządzenie może poważnie wpłynąć na bezpieczeństwo operatorów i maszyn. Jest to zabronione i prowadzi do wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności producenta czy roszczeń gwarancyjnych.

3 Funkcje i własności

Monitor FR-1/FR-1N to system przetwarzania impulsów. Monitoruje ruch obrotowy, liniowy, wibracyjny i oscylacyjny.

Otrzymuje impulsy z zewnętrznych czujników, mierzy odstęp między impulsami i oblicza częstotliwość wejściową. Ta wartość jest porównywana z nastawionymi punktami przełączenia; wyjścia są przełączane zgodnie z nastawionymi parametrami. Zintegrowany przetwornik częstotliwość-prąd konwertuje częstotliwość wejściową na analogowy sygnał wyjściowy.

IFM DD2510 - Funkcje i własności - 1

Przykład: monitoring prędkości w elektrowni wiatrowej

1: czujnik na wirniku lub wale generatora
2: elektrownia wiatrowa
3: wyjścia analogowe
4: wyjście analogowe
5: sygnały zależące od wybranych funkcji przełączania
6: zapis lub wyświetlanie

IFM DD2510 - Funkcje i własności - 2

OSTRZEŻENIE

Urządzenie nie jest dopuszczone do zastosowań związanych z bezpieczeństwem osób.

4 Elementy nastawcze i wyświetlacz

IFM DD2510 - Elementy nastawcze i wyświetlacz - 1

IFM DD2510 - Elementy nastawcze i wyświetlacz - 2

IFM DD2510 - Elementy nastawcze i wyświetlacz - 3

1wyświetlacz OLED
1aWskaźniki kanałów wejściowych i trybów pracy
CH...Kanały wejściowe
RUNTryb RUN (normalny tryb pracy)
TSTTryb testowy (sprawdza charakterystykę przełączania bez podłączonego licznika impulsów)
PRGTryb programowania (nastawa wartości parametrów)
KEYBlokowanie
1bAktualne wartości i nastawy parametrów (5-pozycyjne, numeryczne)
Prędkość obrotowa0...60 000 RPM
Impulsy0,1...1 000,0 Hz
Wartość analogowa0/4...20.5 mA
Poza zakresem wartości wyświetlacz pokazuje "----".
1cSkróty parametrów i jednostki (3-pozycyjne, alfanumeryczne)
1dWyświetlacz w trybie uśpienia, nie wyświetla wartości (→ 4.1)
1eWyświetlacz w trybie wyświetlania
Symbol oznaczający przerwany przewód/zwarcie na kablu w liczniku impulsów (tylko F...-xN)
1fWyświetlacz w trybie uśpienia
Symbol oznaczający przerwany przewód/zwarcie na kablu w liczniku impulsów (tylko F...-xN)
2Przyciski [▲] i [▼]
Wybór wyświetlania rzeczywistej wartości, wybór parametru, nastawa wartości parametrów
3Przycisk [Enter/
▶]
Wybór trybu pracy, potwierdzenie wartości parametru, reset
4LED In1/2 (żółta)Sygnał wejściowy
5LED Out1/2 (zielona)Stan wyjść przełączających 1 i 2
WyłączonyWyjście wyłączone(przekaźnik odwzbudzony, tranzystor zablokowany)
WłączonyWyjście jest załączone.(przekaźnik wzbudzony, tranzystor przewodzi)
Szybko migaWyjście utrzymuje stan przełączenia(parametr SOx, Store Output)
Wolno migaCzas opóźnienia ma wpływ na wyjście. Wyjście przełącza się kiedy upłynął czas opóźnienia i zdarzenie wyzwalające jest obecne (parametr DTx, opóźnienie)
6Miejsce na naklejkę

F...xN = urządzenie z wejściem NAMUR

4.1 Tryb uśpienia wyświetlacza

Gdy żaden przycisk nie jest wciśnięty przez czas dłuższy niż 10 minut, to wyświetlacz przechodzi w tryb uśpienia. Wartości i jednostki nie są wyświetlane. Tryb uśpienia jest sygnalizowany przez migający prostokąt.

IFM DD2510 - Tryb uśpienia wyświetlacza - 1

Nawet gdy żadna wartość i jednostka nie są widoczne, to urządzenie kontynuuje funkcje monitoringu i na podstawie ustawionych parametrów odpowiednio przełącza przekaźniki i tranzystory.

Aby ponownie włączyć wyświetlacz, należy wcisnąć dowolny przycisk.

5 Montaż

5.1 Montaż urządzenia

Zamontować urządzenie na szynie DIN 35 mm.
▶ Pozostawić wystarczającą przestrzeń pomiędzy górą i dołem urządzenia, a szafką sterowniczą, w celu zapewnienia przepływu powietrza i zapobiegnięcia nadmiernemu nagrzewaniu.
Przy montażu kilku jednostek obok siebie, należy wziąć pod uwagę wewnętrzne nagrzewanie się urządzenia. Dla każdego urządzenia należy uwzględnić warunki otoczenia.

5.2 Montaż czujników

▶ Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

6 Podłączenie elektryczne

6.1 Podłączenie zacisków

Monitor FR-1
IFM DD2510 - Podłączenie zacisków - 1

Monitor FR-1N
IFM DD2510 - Podłączenie zacisków - 2

Podłączenie zacisków

IFM DD2510 - Podłączenie zacisków - 3

OSTRZEŻENIE

Nie używać niepodłączonych zacisków, takich jak zaciski 9, jako zacisków wspierających.

6.2 Napięcie zasilania (moc)

▶ Napięcie zasilania: patrz tabliczka znamionowa.
▶ Urządzenie może być zasilane tylko na jeden z dwóch możliwych sposobów: zaciski 7/8 (AC) lub zaciski 1/2 (24 V DC).
Wszystkie przewody zasilające i sygnałowe należy układać osobno. Należy używać ekranowanych przewodów jeżeli są wymagane.

6.2.1 Zasilanie AC

Kabel zasilający AC musi być zabezpieczony zewnętrznie, zgodnie z użytym przekrojem (maks. 16 A).

Jeżeli urządzenie jest zasilane z źródła AC, to niskie napięcie dostarczane do czujników, spełnia kryteria SELV, zgodnie z EN 61010, przepięcie kategorii II, stopień zabrudzenia 2.

6.2.2 Zasilanie DC

Dla zasilania DC muszą być spełnione kryteria SELV (bezpieczne niskie napięcie).
▶ Przy zasilaniu DC, kabel zasilający L+ (zacisk 2) musi być chroniony zewnętrznie przez bezpiecznik zwłoczny 315 mA (5 x 20 mm lub podobny).

Zaciski zasilania DC są bezpośrednio podłączone do zacisków zasilania czujnika.

6.3 Wejścia

6.3.1 Podłączenie czujników (In1)

DC PNP do FR-1
IFM DD2510 - Podłączenie czujników (In1) - 1

DC quadronorm do FR-1

DC NPN do FR-1
IFM DD2510 - Podłączenie czujników (In1) - 2

NAMUR až do 25 V do FR-1

AC/DC do FR-1
IFM DD2510 - Podłączenie czujników (In1) - 3

NAMUR 8.2 V do FR-1N

IFM DD2510 - Podłączenie czujników (In1) - 4

IFM DD2510 - Podłączenie czujników (In1) - 5

IFM DD2510 - Podłączenie czujników (In1) - 6

Podłączenie czujników

IFM DD2510 - Podłączenie czujników (In1) - 7

Podłączenie mechanicznych przełączników nie jest zalecanie, gdyż mają tendencję do drgań i wytwarzania błędnych impulsów.

Złącza 5/6 mogą być używane do zasilania czujników lub jako wejścia resetujące (tylko F...-x).

6.3.2 Wejścia zerujące (reset 1 i 2)

Poprzez wejścia resetujące (zaciski 17/18) można rozpocząć opóźnienie rozruchu lub wyzerować zapisany błąd.

▶ Wewnętrzne zasilanie +24 V DC (zaciski 5) lub zewnętrzne zasilanie +24 V DC jest podłączone do zacisków 17 lub 18 przez styk zwierny.
Jeżeli używane jest zewnętrzne zasilanie, to ujemny punkt odniesienia tego zasilania musi być podłączony do zacisku 1.

Kiedy złącze jest otwarte (+24 V DC nie jest dostarczane) rozpoczyna się opóźniony rozruch lub resetowanie pamięci.

IFM DD2510 - Wejścia zerujące (reset 1 i 2) - 1

Ciągły sygnał +24 V DC prowadzi do stałego zmostkowania monitorowania, tj. wskazywane są te same stany jak podczas opóźnionego rozruchu. Monitorowanie rozpoczyna się, gdy zasilanie nie jest dostarczane i upłynął czas opóźnienia rozruchu.

Uwaga dotycząca F...-xn

24 V napięcie sygnału wymagane dla wejść zerujących nie jest dostępne dla F...-xN. Musi ono pochodzić z zewnętrznego źródła napięcia. Podłączyć punkt odniesienia (GND) zewnętrznego zasilania do zacisku 1; w przeciwnym przypadku operacje przełączania nie są możliwe.

6.3.3 Typowy obwód wejściowy F -x

IFM DD2510 - Typowy obwód wejściowy F -x - 1

IFM DD2510 - Typowy obwód wejściowy F -x - 2

6.4 Wyjścia

6.4.1 Wyjścia przekaźnikowe (Out1, 2)

▶ Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu i spełniać przepisy EMC, tłumienie zakłóceń styków jest wymagane dla przełączanych odbiorów indukcyjnych.

IFM DD2510 - Wyjścia przekaźnikowe (Out1, 2) - 1

OSTRZEŻENIE

Jeżeli urządzenie pracuje na zasilaniu AC (zaciski 7/8), to należy stosować takie same kable zasilające, jak do napięcia zasilania, aby przełączyć zasilanie AC poprzez wyjścia przekaźnikowe.

IFM DD2510 - Wyjścia przekaźnikowe (Out1, 2) - 2

Jeżeli wyjścia przekaźnika są używane do przełączania bardzo małych prądów (np.: wejść PLC), może wystąpić opór styków. W takim wypadku należy użyć wyjść tranzystorowych.

6.4.2 Wyjścia tranzystorowe (Out1, 2)

▶ Wyjścia tranzystorowe potrzebują zewnętrznego napięcia 24 V DC na zacisku 3.
Podłączyć punkt odniesienia (GND) zewnętrznego zasilania do zacisku 1. W przeciwnym przypadku operacje przełączania nie są możliwe.
Kryteria SELV (bezpieczne niskie napięcie) muszą być spełnione dla zasilania DC dla wyjść tranzystorowych.
▶ Przy zasilaniu DC, kabel zasilający L+ (zacisk 3) musi być chroniony zewnętrznie przez bezpiecznik zwłoczny 315 mA (5 x 20 mm lub podobny).

6.4.3 Wyjście analogowe (Out 3),

Wyjście analogowe nie jest odseparowane galwanicznie od zasilania zbieranych impulsów i od napięcia zasilania 24 V DC.

Do wyjścia analogowego nie wolno podłączać żadnych obwodów niebezpiecznych.

6.5 Dodatkowe wyjścia dla urządzeń NAMUR (F -xN)

6.5.1 Wyjście błędu

Wyjście błędu (zacisk 4) sygnalizuje błąd kabla pomiędzy monitorem i czujnikiem (przerwanie obwodu/zwarcie). W razie błędu odpowiadające wyjście jest blokowane.

6.5.2 Wyjście skokowe

Sygnały z czujników NAMUR nie mogą być przeniesione do wejść innych systemów prostym połączeniem kablem. Aby użyć sygnału dla innych systemów, monitor FR-1N generuje kopie impulsów wejściowych na wyjściu skokowym (zacisk 10, stosunek 1:1).

7 Nawigacja i przegląd parametrów

Przyciski [▲] / [▼] i [Enter/▶] są używane do nawigacji, wprowadzania wartości i potwierdzania parametrów rozmieszczonych w kolumnach.

Tryb RUN
IFM DD2510 - Nawigacja i przegląd parametrów - 1

Zakres parametrów i tryb PRG

1: Wskazania: rzeczywista wartość wejścia 1
2: Wskazania: aktualna wartość wyjścia 3
3: Powrót do trybu RUN

A: Parametry systemu

B: Parametry aplikacji

*) tylko F...-xN

7.1 Parametry systemu

7.1.1 FOx

Wyjście funkcji (funkcja przełączania wyjść 1/2)

1Przekaźnik jest wzbudzony (wyjście tranzystora przełączone), gdy aktualna wartość jest poniżej punktu przełączenia SPx (sygnalizowany stan: "minimalna prędkość"/"blokada").
2Przekaźnik niewzbudzony (wyjście tranzstora zablokowane), gdy wartość prądu jest poniżej punktu przełączenia SPx (sygnał błędu: „zbyt niska prędkość"/"blokada").
3Przekaźnik jest wzbudzony (wyjście tranzystora przełączone), gdy aktualna wartość jest powyżej punktu przełączenia SPx (sygnalizowany stan: „prędkość obrotowa osiągnięta").
4Przekaźnik niewzbudzony (wyjście tranzstora zablokowane), gdy wartość prądu jest poniżej punktu przełączenia SPx (sygnał błędu: „prędkość przekroczona").
5Przekaźnik jest wzbudzony (wyjście tranzystora przewodzi) w dopuszczalnym zakresie częstotliwości.
6Przekaźnik niewzbudzony (wyjście tranzstora zablokowane) w zakresie częstotliwości Dzięki funkcjom 5 i 6 definiowany jest zakres częstotliwości powyżej i poniżej punktu przełączenia w połączeniu z parametrem HYx (histereza).
SP2 = (fmax + fmin) ÷ 2
HY = ((SP - SPmin) ÷ SP) × 100 [%]
Wartości1...6
Ustawienia domyślneFO1 = 2
FO2 = 3

7.1.2 SOx

Store Output (wyjścia funkcji zatrzaskiwania 1/2)

Gdy parametr jest aktywny, odpowiednie wyjście nie przełącza się automatycznie i musi zostać wyzerowane.
Wartości0 = nieaktywne
1 = reset za pomocą przycisku ([Enter/
▶] > 3s)
2 = reset za pomocą przycisku i zewnętrzny reset
Wartości domyślne0 (nieaktywny)

7.1.3 FWx

Funkcja monitorowania ciągłości obwodu (tylko F...-xN)

Charakterystyka przekaźnika dla błędu przewodu lub zwarcia, tj. częstotliwość wejścia = 0
częstotliwość > SPxFWx = nieaktywne (0)FWx = aktywne (1)
FOx = 1 lub 4przekaźnik wzbudzonyprzekaźnik niewzbudzony
FOx = 2 lub 3przekaźnik niewzbudzonyprzekaźnik pozostaje niewzbudzony
częstotliwość < SPxFWx = nieaktywne (0)FWx = aktywne (1)
FOx = 1 lub 4przekaźnik wzbudzonyprzekaźnik niewzbudzony
FOx = 2 lub 3przekaźnik niewzbudzonyprzekaźnik pozostaje niewzbudzony
Częstotliwość w zakresie działaniaFWx = nieaktywne (0)FWx = aktywne (1)
FOx = 5przekaźnik niewzbudzonyprzekaźnik pozostaje niewzbudzony
FOx = 6przekaźnik wzbudzonyprzekaźnik niewzbudzony
W przypadku błędu nastawionej wartości początkowej AO3 jest dostępne na wyjściu analogowym.
Wartości0 = nieaktywne
1 = aktywne
Wartości domyślne0

7.1.4 NC1

Liczba elementów tłumiących (wejście 1)

Liczba krzywek wykrywanych na obrót. Na bazie tej wartości, monitor oblicza prędkość obrotową (zmierzona częstotliwość ÷ NC = prędkość w RPM)Do mierzenia częstotliwości należy ustawić NC = 1
Wartości1...999
Wartości domyślne1

7.1.5 DIM

Wymiar (format wyświetlania)

Wskazania w Hz lub RPM (obroty na minutę). Przy wyborze nowej jednostki monitor konwertuje wszystkie wartości na nową jednostkę!
Wartości0 = RPM
1 = Hz
Wartości domyślne0 = RPM

7.1.6 VER

Wersja oprogramowania

Wyświetlana jest wersja zainstalowanego oprogramowania (5-znakowy numer ze skrótem VCO).

7.1.7 AO3

Offset analogowy (dla wyjścia analogowego 3)

Wartość prądu wyświetlana i dostarczana na wartość wejścia 0 Hz/RPM.
Zakres0.0...20 mA (typowe ustawienie: 0.0 lub 4.0 mA)
Wartości domyślne4.0 mA

7.2 Parametry aplikacji

7.2.1 Spx

Punkt przełączenia (wyjścia 1/2)

Wartość, przy której wyjście 1/2 zmienia stan przełączenia, zgodnie z funkcją przełączającą FOx.
Wartości0,1 ... 1000,0 Hz lub 1 ... 60000 RPM (jednostka zależy od DIM)
Wartości domyślneSP1 = 100 RPM, SP2 = 1000 RPM

7.2.2 HYx

Histereza (dla punktów przełączenia SP1/SP2)

Wartość histerezy określa odległość pomiędzy punktem przełączania i punktem zerowania. Zapobiega możliwym drganiom wyjść przełączających. W połączeniu z funkcjami przełączania 5 i 6 (FOx), może być zdefiniowany akceptowalny zakres lub zakres błędu.
Wartości0.0...1000.0 % wartości dla SPx
Wartości domyślne5.0

7.2.3 STx

Czas opóźnienia rozruchu (dla wyjść przełączających 1/2)

Pozwala na pomijanie komunikatów o błędach przy uruchamianiu urządzeń. Gdy urządzenie jest włączone lub gdy odłącza się 24V sygnał z wejścia zerującego, odpowiadające wyjście na czas tu ustalony, jest w stanie „dobry" (= brak usterki).
Wartości0.0...1000,0 s
Wartości domyślne0,0 (brak opóźnienia przy starcie)

7.2.4 DTx

Czas opóźnienia (dla wyjść 1/2)

Opóźnia przełączanie wyjść 1/2. Odpowiednie wyjście przełącza się tylko jeśli aktualna wartość jest powyżej lub poniżej punktu przełączenia przez dłuższy niż ustalony tu czas.
Wartości0.0...1000,0 s
Wartości domyślne0,0 (brak opóźnienia)

7.2.5 FTx

Czas ulotny (dla wyjść 1/2)

Podczas wystąpienia zdarzenia, wyjście zmienia stan przez określony czas, a następnie powraca do stanu początkowego.
Wartości0.0...1000,0 s
Wartości domyślne0,0 = czas ulotny jest nieaktywny)

7.2.6 FA3

Wartość końcowa (wyjście analogowe 3)

Wartość wejściowa w Hz lub RPM w których wartość finalna 20 mA jest podana lub wyświetlana. Sygnał wejściowy jest ograniczone do 20,5 mA
Zakres0,1 ... 1000,0 Hz lub 1 ... 60000 RPM (jednostka zależy od DIM)
Wartości domyślne1000 (RPM

8 Programowanie

IFM DD2510 - Programowanie - 1

OSTRZEŻENIE

Jeżeli programowanie odbywa się w czasie pracy, może dojść do kontaktu z niebezpiecznym napięciem. Dlatego należy upewnić się, iż programowanie wykonywane jest przez wykwalifikowanego elektryka.

IFM DD2510 - Programowanie - 2

Zmiany parametrów podczas pracy, szczególnie zmiany funkcji przełączającej i punktów przełączenia mogą prowadzić do uszkodzenia w obiekcie. Dlatego należy odłączyć urządzenie na czas wprowadzania zmian, a potem sprawdzić funkcje.

Programowanie składa się z 6 kroków:
1. Zmiana z trybu RUN na zakres parametrów 1 lub 2 lub 3[Enter/
▶]
2. Wybór żądanego parametru (FOx, SOx, NCx, itd.)[▲] / [▼]
3. Przejście do trybu PRG[Enter/
▶]
4. Nastawa bądź zmiana wartości parametru[▲] / [▼]
5. Potwierdzenie nastawionej wartości parametru[Enter/
▶] > 3 s
6. Powrót do trybu RUN[Enter/
▶] > 3 s

8.1 Przykład programowania DT1 (Czas opóźnienia, wyjście 1)

PracaWyświetlacz
Zmiana z trybu RUN na zakres parametrów (tutaj 1)
▶ Raz krótko nacisnąć [Enter/
▶].> Wyświetlany jest zakres pierwszego parametru.
CH1 RUN1 ^vP
Wybór żądanego parametru (tutaj DT1)
▶ Naciskać przycisk [▼] aż pojawi się parametr DT1 z obecnie zadaną wartością (tutaj wartość domyślna 0.0)CH1 RUN0.0 DT1
Przejście do trybu PRG
▶ Raz krótko nacisnąć [Enter/
▶].> Jednostka jest w trybie programowania.> Wskazanie PRG widoczne, miganie skrótu parametru.
CH1 RUN PRG0.0 DT1
Nastawa bądź zmiana wartości parametru
▶ Naciskać [▲] / [▼] dopóki nie pojawi się pożądana wartość (→ 8.2.3 Wprowadzanie danych liczbowych).CH1 RUN PRG15.0 DT1
Potwierdzenie nastawionej wartości parametru
▶ Przytrzymać [Enter/
▶] dopóki skrót parametru nie przestanie migać i zniknie wskazanie PRG.> Nowa wartość parametru jest wprowadzona i aktywna.
CH1 RUN15.0 DT1
Powrót do trybu RUN
▶ Naciskać [Enter/
▶] przez 3 s lub czekać aż upłynie czas oczekiwania (około 15 s).> Urządzenie ponownie jest w trybie RUN, wskazywana jest wartość bieżąca.
CH1 RUN1665 RPM

8.2 Uwagi dotyczące programowania

8.2.1 Tryb RUN

IFM DD2510 - Tryb RUN - 1

Podczas programowania urządzenie pozostaje w trybie RUN (wskaźnik RUN widoczny).

Oznacza to, iż do czasu zatwierdzenia nowej wartości poprzez wciśnięcie [Enter/▶], urządzenie wykonuje funkcje monitorujące, na podstawie poprzednio ustalonych parametrów i zgodnie z nimi przełącza wyjścia przekaźnikowe i tranzystorowe.

IFM DD2510 - Tryb RUN - 2

Funkcja monitorująca urządzenia jest dezaktywowana przez przytrzymanie [Enter/▶] w trybie RUN. Dezaktywacja jest włączona tak długo jak przycisk jest wciśnięty.

8.2.2 Czas oczekiwania

Jeżeli podczas programowania nie zostanie wciśnięty żaden przycisk przez około 15 s, nastąpi anulowanie.

Zmiany parametrów nie zatwierdzone przez wciśnięcie [Enter/▶], są odrzucane. Ostatnia zapisana wartość parametru jest przywrócona i pozostaje efektywna dla funkcji monitorujących.

8.2.3 Wprowadzanie danych liczbowych

▶ Nacisnąć [▲] lub [▼] i przytrzymać.

Aktywuje się najmniejsza dekada i odliczana jest w górę lub w dół w zależności od przycisku (np.: 1, 2, 3,...0). Potem aktywuje się kolejna dekada itd.

W momencie zwolnienia przycisku, zacznie migać aktywna dekada. Jest ustawiana przez kilkukrotne naciśnięcie [▲] lub [▼]. Poprzednia dekada miga i może zostać ustawiona.

8.2.4 Przywrócenie ustawień fabrycznych

Ustawienia fabryczne mogą być przywrócone poprzez jednoczesne wciśnięcie [▲] i [▼] przy włączonym zasilaniu. Wszystkie wprowadzone wcześniej parametry zostają utracone.

8.2.5 Funkcja KEY (blokowanie)

Urządzenie może zostać zablokowane, w celu uniknięcia nieprawidłowego wprowadzenia danych.

Po zablokowaniu tylko wskazanie rzeczywistych wartości może być zmienione, przy użyciu przycisków [▲] i [▼] Zakres parametrów i tryb PRG nie mogą być wybrane.

Blokowanieodblokowanie
▶ Nacisnąć jednocześnie przyciski [▲] oraz [▼] i przytrzymać.> Miga wskazanie KEY.
▶ Zwolnić przyciski, gdy wyświetła się wskazanie KEY.
▶ Nacisnąć jednocześnie przyciski [▲] oraz [▼] i przytrzymać.> Miga wskazanie KEY.
▶ Zwolnić przyciski, gdy zniknie wskazanie KEY.

9 Tryb testowy

W trybie testowym, można sprawdzać oraz nastawiać zachowanie monitora podczas przełączania, bez podpiętego modułu zliczającego impulsy. Monitor przechodzi przez dowolnie definiowane zakresy częstotliwości i przełącza wyjścia zgodnie z wybraną funkcją przełączającą i punktem przełączenia.

9.1 Włączenie trybu testowego

▶ Zastosować napięcie pracy i jednocześnie wcisnąć [Enter/▶].

Wyświetlacz wskazuje zakres parametru 11 i "TST".
Dodatkowo, oprócz parametrów systemu oraz aplikacji, dostępne są parametry dla medium testowych.

IFM DD2510 - Włączenie trybu testowego - 1

1: Częstotliwość testu
2: Wyjście analogowe
3: Powrót do parametrów testu

9.2 Wyłączenie trybu testowego

▶ Należy odłączyć urządzenie.

9.3 Parametry testu

SW1Zakres na wejściu 1
Zmiana prędkości zmian częstotliwości testowej
Wartości1...5 (1 = szybko, 5 = wolno)
Wartości domyślne1
TS1Początek testu na wejściu 1
Wartość początkowa częstotliwości testowej
Wartości1...60,000 RPM lub 0.1...1000.0 Hz
Wartości domyślne50 RPM
TP1Koniec testu na wejściu 1
Wartość końcowa częstotliwości testowej
Wartości1...60,000 RPM lub 0.1...1000.0 Hz
Wartości domyślne1500 RPM

10 Rysunek wymiarowy

IFM DD2510 - Rysunek wymiarowy - 1

IFM DD2510 - Rysunek wymiarowy - 2

11 Dane techniczne

11.1 Przegład

Art. nrDD2503DD2510DD2603
Typ monitoraFR-1FR-1FR-1N
Napięcie zasilania
Zakres częstotliwościPobór mocy
Patrz tabliczka znamionowa
Typy czujnikówPNP/NPN: NAMURNAMUR (zgodnie z EN 50227)
Zasilanie czujnika24 V DC8,2 V DC
Częstotliwość wejściowa≤ 5 kHz≤ 3 kHz≤ 5 kHz
Wyjścia przekaźnikowe2 styk przełączny, bezpotencjałowy
Prąd przełączający≤ 6 A≤ 4 A≤ 6 A
Napięcie przełączające≤ 250 V AC; B300, R300
Wyjścia tranzystorowePrzełączające PNP; zasilane zewnętrznie
Prąd przełączający≤ 150 mA; zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Napięcie przełączające24 V DC (± 20 %)
Wyjście analogowe0/4...20 mA, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezsprzężenia zwrotnego
Obciążenie≤ 500 ohm
Stopień ochrony obudowa/zaciskiIP 50/IP 20
Temperatura otoczenia-40...60 °C-10...60 °C-40...60 °C
Temperatura magazynowania-40...85 °C-25...80°C-40...85 °C
Maks. wilgotność względna powietrza80 % (31 °C)Zmniejsza się liniowo do 50% (40°C)
Maks. wysokość pracy2000 m nad poziomem morza
Podłączenie21 dwukomorowych zacisków;2 x 2,5 mm2 (AWG 14)
warunki testu cULusWymiary obudowy do testu podnoszenia temperatury:200 x 200 x 150 mm

Karty katalogowe można znaleźć na:

www.ifm.com → Wyszukiwanie kart katalogowych→ Numer artykułu.

11.2 Dopuszczenia/standardy

Deklaracje zgodności EC, atesty itd. można ściągnąć z:

www.ifm.com → Wyszukiwanie kart katalogowych → Numer artykułu → Więcej informacji

12 Konserwacja, naprawa i utylizacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

▶ Nie wolno otwierać obudowy. Urządzenie nie posiada elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wadliwe urządzenia mogą być naprawiane jedynie przez producenta.
Urządzenie należy utylizować zgodnie z krajowymi regulacjami środowiskowymi.

Spis treści Kliknij tytuł, aby uzyskać do niego dostęp
Asystent instrukcji
Zasilane przez Anthropic
Oczekiwanie na Twoją wiadomość
Informacje o produkcie

Marka : IFM

Model : DD2510

Kategoria : Kontroler