DD2503 - Kontroler IFM - Bezpłatna instrukcja obsługi
Znajdź bezpłatnie instrukcję urządzenia DD2503 IFM w formacie PDF.
Pytania użytkowników dotyczące DD2503 IFM
0 pytanie dotyczące tego urządzenia. Odpowiedz na te, które znasz, lub zadaj własne.
Zadaj nowe pytanie dotyczące tego urządzenia
Pobierz instrukcję dla swojego Kontroler w formacie PDF za darmo! Znajdź swoją instrukcję DD2503 - IFM i weź swoje urządzenie elektroniczne z powrotem w ręce. Na tej stronie opublikowane są wszystkie dokumenty niezbędne do korzystania z urządzenia. DD2503 marki IFM.
INSTRUKCJA OBSŁUGI DD2503 IFM
CE
▶ Instrukcja obsługi
ecomot200®
Monitor
FR-1 / FR-1N

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.

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

OSTRZEŻENIE
Urządzenie nie jest dopuszczone do zastosowań związanych z bezpieczeństwem osób.
4 Elementy nastawcze i wyświetlacz



| 1 | wyświetlacz OLED | |
| 1a | Wskaźniki kanałów wejściowych i trybów pracy | |
| CH... | Kanały wejściowe | |
| RUN | Tryb RUN (normalny tryb pracy) | |
| TST | Tryb testowy (sprawdza charakterystykę przełączania bez podłączonego licznika impulsów) | |
| PRG | Tryb programowania (nastawa wartości parametrów) | |
| KEY | Blokowanie | |
| 1b | Aktualne wartości i nastawy parametrów (5-pozycyjne, numeryczne) | |
| Prędkość obrotowa | 0...60 000 RPM | |
| Impulsy | 0,1...1 000,0 Hz | |
| Wartość analogowa | 0/4...20.5 mA | |
| Poza zakresem wartości wyświetlacz pokazuje "----". | ||
| 1c | Skróty parametrów i jednostki (3-pozycyjne, alfanumeryczne) | |
| 1d | Wyświetlacz w trybie uśpienia, nie wyświetla wartości (→ 4.1) | |
| 1e | Wyświetlacz w trybie wyświetlania Symbol oznaczający przerwany przewód/zwarcie na kablu w liczniku impulsów (tylko F...-xN) | |
| 1f | Wyświetlacz w trybie uśpienia Symbol oznaczający przerwany przewód/zwarcie na kablu w liczniku impulsów (tylko F...-xN) | |
| 2 | Przyciski [▲] i [▼] | |
| Wybór wyświetlania rzeczywistej wartości, wybór parametru, nastawa wartości parametrów | ||
| 3 | Przycisk [Enter/ ▶] | |
| Wybór trybu pracy, potwierdzenie wartości parametru, reset | ||
| 4 | LED In1/2 (żółta) | Sygnał wejściowy |
| 5 | LED Out1/2 (zielona) | Stan wyjść przełączających 1 i 2 |
| Wyłączony | Wyjście wyłączone(przekaźnik odwzbudzony, tranzystor zablokowany) | |
| Włączony | Wyjście jest załączone.(przekaźnik wzbudzony, tranzystor przewodzi) | |
| Szybko miga | Wyjście utrzymuje stan przełączenia(parametr SOx, Store Output) | |
| Wolno miga | Czas opóźnienia ma wpływ na wyjście. Wyjście przełącza się kiedy upłynął czas opóźnienia i zdarzenie wyzwalające jest obecne (parametr DTx, opóźnienie) | |
| 6 | Miejsce 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.

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

Monitor FR-1N

Podłączenie zacisków

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

DC quadronorm do FR-1
DC NPN do FR-1

NAMUR až do 25 V do FR-1
AC/DC do FR-1

NAMUR 8.2 V do FR-1N



Podłączenie czujników

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.

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


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.

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.

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

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)
| 1 | Przekaźnik jest wzbudzony (wyjście tranzystora przełączone), gdy aktualna wartość jest poniżej punktu przełączenia SPx (sygnalizowany stan: "minimalna prędkość"/"blokada"). | |
| 2 | Przekaźnik niewzbudzony (wyjście tranzstora zablokowane), gdy wartość prądu jest poniżej punktu przełączenia SPx (sygnał błędu: „zbyt niska prędkość"/"blokada"). | |
| 3 | Przekaźnik jest wzbudzony (wyjście tranzystora przełączone), gdy aktualna wartość jest powyżej punktu przełączenia SPx (sygnalizowany stan: „prędkość obrotowa osiągnięta"). | |
| 4 | Przekaźnik niewzbudzony (wyjście tranzstora zablokowane), gdy wartość prądu jest poniżej punktu przełączenia SPx (sygnał błędu: „prędkość przekroczona"). | |
| 5 | Przekaźnik jest wzbudzony (wyjście tranzystora przewodzi) w dopuszczalnym zakresie częstotliwości. | |
| 6 | Przekaźnik 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 [%] | ||
| Wartości | 1...6 | |
| Ustawienia domyślne | FO1 = 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. | |
| Wartości | 0 = nieaktywne |
| 1 = reset za pomocą przycisku ([Enter/ ▶] > 3s) | |
| 2 = reset za pomocą przycisku i zewnętrzny reset | |
| Wartości domyślne | 0 (nieaktywny) |
7.1.3 FWx
Funkcja monitorowania ciągłości obwodu (tylko F...-xN)
| Charakterystyka przekaźnika dla błędu przewodu lub zwarcia, tj. częstotliwość wejścia = 0 | ||
| częstotliwość > SPx | FWx = nieaktywne (0) | FWx = aktywne (1) |
| FOx = 1 lub 4 | przekaźnik wzbudzony | przekaźnik niewzbudzony |
| FOx = 2 lub 3 | przekaźnik niewzbudzony | przekaźnik pozostaje niewzbudzony |
| częstotliwość < SPx | FWx = nieaktywne (0) | FWx = aktywne (1) |
| FOx = 1 lub 4 | przekaźnik wzbudzony | przekaźnik niewzbudzony |
| FOx = 2 lub 3 | przekaźnik niewzbudzony | przekaźnik pozostaje niewzbudzony |
| Częstotliwość w zakresie działania | FWx = nieaktywne (0) | FWx = aktywne (1) |
| FOx = 5 | przekaźnik niewzbudzony | przekaźnik pozostaje niewzbudzony |
| FOx = 6 | przekaźnik wzbudzony | przekaźnik niewzbudzony |
| W przypadku błędu nastawionej wartości początkowej AO3 jest dostępne na wyjściu analogowym. | ||
| Wartości | 0 = nieaktywne | |
| 1 = aktywne | ||
| Wartości domyślne | 0 | |
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 | |
| Wartości | 1...999 |
| Wartości domyślne | 1 |
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! | |
| Wartości | 0 = RPM |
| 1 = Hz | |
| Wartości domyślne | 0 = 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. | |
| Zakres | 0.0...20 mA (typowe ustawienie: 0.0 lub 4.0 mA) |
| Wartości domyślne | 4.0 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. | |
| Wartości | 0,1 ... 1000,0 Hz lub 1 ... 60000 RPM (jednostka zależy od DIM) |
| Wartości domyślne | SP1 = 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. | |
| Wartości | 0.0...1000.0 % wartości dla SPx |
| Wartości domyślne | 5.0 |
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). | |
| Wartości | 0.0...1000,0 s |
| Wartości domyślne | 0,0 (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. | |
| Wartości | 0.0...1000,0 s |
| Wartości domyślne | 0,0 (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. | |
| Wartości | 0.0...1000,0 s |
| Wartości domyślne | 0,0 = 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 | |
| Zakres | 0,1 ... 1000,0 Hz lub 1 ... 60000 RPM (jednostka zależy od DIM) |
| Wartości domyślne | 1000 (RPM |
8 Programowanie

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.

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)
| Praca | Wyświetlacz |
| 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

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.

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.
| Blokowanie | odblokowanie |
| ▶ 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.

1: Częstotliwość testu
2: Wyjście analogowe
3: Powrót do parametrów testu
9.2 Wyłączenie trybu testowego
▶ Należy odłączyć urządzenie.
9.3 Parametry testu
| SW1 | Zakres na wejściu 1 | |
| Zmiana prędkości zmian częstotliwości testowej | ||
| Wartości | 1...5 (1 = szybko, 5 = wolno) | |
| Wartości domyślne | 1 | |
| TS1 | Początek testu na wejściu 1 | |
| Wartość początkowa częstotliwości testowej | ||
| Wartości | 1...60,000 RPM lub 0.1...1000.0 Hz | |
| Wartości domyślne | 50 RPM | |
| TP1 | Koniec testu na wejściu 1 | |
| Wartość końcowa częstotliwości testowej | ||
| Wartości | 1...60,000 RPM lub 0.1...1000.0 Hz | |
| Wartości domyślne | 1500 RPM | |
10 Rysunek wymiarowy


11 Dane techniczne
11.1 Przegład
| Art. nr | DD2503 | DD2510 | DD2603 |
| Typ monitora | FR-1 | FR-1 | FR-1N |
| Napięcie zasilania Zakres częstotliwościPobór mocy | Patrz tabliczka znamionowa | ||
| Typy czujników | PNP/NPN: NAMUR | NAMUR (zgodnie z EN 50227) | |
| Zasilanie czujnika | 24 V DC | 8,2 V DC | |
| Częstotliwość wejściowa | ≤ 5 kHz | ≤ 3 kHz | ≤ 5 kHz |
| Wyjścia przekaźnikowe | 2 styk przełączny, bezpotencjałowy | ||
| Prąd przełączający | ≤ 6 A | ≤ 4 A | ≤ 6 A |
| Napięcie przełączające | ≤ 250 V AC; B300, R300 | ||
| Wyjścia tranzystorowe | Przełączające PNP; zasilane zewnętrznie | ||
| Prąd przełączający | ≤ 150 mA; zabezpieczenie przeciwzwarciowe | ||
| Napięcie przełączające | 24 V DC (± 20 %) | ||
| Wyjście analogowe | 0/4...20 mA, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezsprzężenia zwrotnego | ||
| Obciążenie | ≤ 500 ohm | ||
| Stopień ochrony obudowa/zaciski | IP 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 powietrza | 80 % (31 °C)Zmniejsza się liniowo do 50% (40°C) | ||
| Maks. wysokość pracy | 2000 m nad poziomem morza | ||
| Podłączenie | 21 dwukomorowych zacisków;2 x 2,5 mm2 (AWG 14) | ||
| warunki testu cULus | Wymiary 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.