ABB Drives. Applikationshandledning Adaptiv blockprogrammering
|
|
- Klara Johansson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 ABB Drives Applikationshandledning Adaptiv blockprogrammering
2
3 Adaptiv blockprogrammering Applikationshandledning 3AFE Rev C SV GÄLLER FRÅN: ABB Oy. Alla rättigheter förbehålles.
4
5 5 Innehåll Innehåll Introduktion till handledningen Kapitelöversikt Kompatibilitet Säkerhetsinstruktioner Läsare Användning Kompletterande dokumentation Adaptiv blockprogrammering Kapitelöversikt Vad är adaptiv blockprogrammering? Hur man bygger ett program Anslutning av programmet till drivsystemet Hur man styr exekveringen av programmet sblock Kapitelöversikt Generella regler Blockingångar Parametervärde som heltalsinsignal Hur blocket hanterar insignalerna Hur man väljer insignal Konstant som heltalsinsignal Hur man ställer in och ansluter insignalen Parametervärde som en boolesk insignal Hur blocket hanterar insignalerna Hur man väljer insignal Konstant som en boolesk insignal Hur man ställer in och ansluter insignalen Textsträng som insignal Hur man väljer insignal sblock ABS ADD OCH BITWISE JÄM-FÖRARE COUNT DPOT Innehåll
6 6 EVENT FILTER MASK-SET MAX MIN MULDIV NEJ ELLER PI PI-BAL PI-BIPOLAR RAMP SR SWITCH-B SWITCH-I TOFF TON TRIGG XELLER Driftvärden och parametrar i ACS800 Standardtillämpningsprogram Kapitelöversikt Driftvärden Parametrar Schemablanketter för kunder Kapitelöversikt Innehåll
7 7 Introduktion till handledningen Kapitelöversikt Kompatibilitet Säkerhetsinstruktioner Kapitlet ger allmän information om handledningen. Handledningen överensstämmer med de tillämpningsprogram för frekvensomriktare där adaptiv blockprogrammering ingår. Följ alla säkerhetsföreskrifter som medföljer frekvensomriktaren. Läs igenom säkerhetsinstruktionerna fullständigt före installation, driftsättning eller drift av frekvensomriktaren. De fullständiga säkerhetsinstruktionerna återges i början av Hårdvaruhandledningen. Läs de programvaruspecifika varningarna och noterna innan några grundinställningar för funktioner ändras. För varje funktion ges varningar och noter i "Beskrivning av systemprogramvara", i det avsnitt som beskriver de användarprogrammerbara parametrarna. Läsare Läsaren av denna handledning förväntas: vara förtrogen med elinstallationsteknik, elektroniska komponenter och elschemasymboler. ha erfarenhet av eller utbildning i installation drift eller service av drivsystem från ABB. Användning Denna handledning är avsedd att användas tillsammans med "Beskrivning av systemprogramvara" för frekvensomriktarens tillämpningsprogram. "Beskrivning av systemprogramvara" innehåller grundläggande information om frekvensomriktarens parametrar inklusive parametrarna för adaptiv blockprogrammering. Denna handledning ger detaljerad information om adaptiv blockprogrammering: vad adaptiv blockprogrammering är hur man bygger ett program hur funktionsblocken fungerar hur man dokumenterar ett program Introduktion till handledningen
8 8 parametrarna och driftvärdena i ACS800 Standardtillämpningsprogram som är av vikt för adaptiv blockprogrammering. Kompletterande dokumentation I användardokumentationen för frekvensomriktaren ingår även: "Beskrivning av systemprogramvara" (aktuell handledning levereras med frekvensomriktaren) Hårdvaruhandledning (aktuell handledning levereras med frekvensomriktaren) Handledningar/tillägg för tillvalsutrustning och program (aktuella handledningar medföljer leveransen). Introduktion till handledningen
9 9 Adaptiv blockprogrammering Kapitelöversikt Detta kapitel beskriver grunderna för adaptiv blockprogrammering och ger handledning i hur man bygger ett program. Vad är adaptiv blockprogrammering? Normalt styr användaren drivsystemet via parametrar. Varje enskild parameter har en fast uppsättning alternativ eller ett begränsat inställningsområde. Parametrarna gör programmeringen enkel, men begränsar valfriheten. Det går inte att anpassa driften i närmare detalj. Adaptiv blockprogrammering tillåter friare inställning, utan behov av något speciellt programmeringsverktyg eller -språk. Programmet bygger på funktionsblock. Manöverpanelen fungerar som programmeringsverktyg. Användaren kan dokumentera programmet genom att rita det på blockschemablanketter. Max storlek för ett adaptivt blockprogram är 15 funktionsblock. Programmet kan bestå av flera separata funktioner. Adaptiv blockprogrammering
10 10 Hur man bygger ett program Programmeraren kopplar samman funktionsblocken med varandra till en parametermodul (Block Parameter Set). Parametermodulerna används även för att läsa värden från och överföra data till frekvensomriktarens tillämpningsprogram. Varje parametermodul består av fem parametrar. Figuren nedan visar användningen av parametermodul 1 i ACS800 Standardtillämpningsprogram (parametrarna till 84.09): - Parameter väljer funktionsblockstyp. - Parameter väljer källan som ingång på funktionsblocket är ansluten till. - Parameter väljer källan som ingång I2 på funktionsblocket är ansluten till. - Parameter väljer källan som ingång på funktionsblocket är ansluten till. - Parameter lagrar värdet på funktionsblockets utgång. Användaren kan inte ändra det parametervärdet. ÄRV.-SIGNAL/ PARAMETER- TABELL Parametermodul 1 Val ADD XELLER Val Val Val I2 ADD + O Lagra Adaptiv blockprogrammering
11 11 Anslutning av programmet till drivsystemet Utdata från det adaptiva blockprogrammet måste kopplas till frekvensomriktarens tillämpningsprogram. För detta ändamål behöver användaren två parametrar: en anslutningsparameter och en källvalsparameter (pekare). Figuren nedan visar anslutningsprincipen. ÄRV.-SIGNAL/ PARAMETER TABELL Källvalsparameter (pekare) Val A AI2 EXT REF1 PEKARE Exempel: Utsignalen från det adaptiva blockprogrammet lagras i parameter Diagrammet visar hur man kan använda detta värde som varvtalsreferens REF1 i ACS800 Standardtillämpningsprogram. Anslutningsparameter Val Varvtalsreferens Hur man styr exekveringen av programmet Det adaptiva blockprogrammet exekverar funktionsblocken i nummerordning, samtliga block med samma exekveringstid. Detta kan inte ändras av användaren. Användaren kan: välja driftsätt för programmet (stopp, start, ändring) välja exekveringstiden för programmet radera eller lägga till block. Adaptiv blockprogrammering
12 12 Adaptiv blockprogrammering
13 13 sblock Kapitelöversikt Generella regler Blockingångar Detta kapitel beskriver funktionsblocken. Ingång måste användas (får inte lämnas oansluten). Användning av övriga ingångar I2,, etc. är valfri för de flesta block. Som tumregel gäller att en oansluten ingång inte påverkar utsignalen från blocket. Blocken använder tre ingångsformat: heltal booleska värden textsträngar Vilket format som används beror på blocket. Till exempel kräver blocket ADD heltal som insignal, medan blocket ELLER kräver booleska insignaler. Endast blocket EVENT kräver insignaler i form av textsträngar. Viktigt: Ingångarna till ett block läses av då exekveringen av blocket inleds, dvs. inte samtidigt för alla block. sblock
14 14 Parametervärde som heltalsinsignal Hur blocket hanterar insignalerna Blocket läser in det valda värdet som ett heltal. Viktigt: Parametern som är vald som insignal ska vara ett reellt tal eller ett heltal. Om värdet inte har heltalsformat konverteras det som standard automatiskt av blocket. Heltalsskalningen (fältbuss) för varje parameter beskrivs i Beskrivning av systemprogramvara. Hur man väljer insignal Bläddra till parametern för val av insignal till blocket och övergå till ändringsläge (Enter). Ställ in värdena för inverterings-, grupp-, index- och bitfälten i enlighet med adressen från vilken insignalen ska läsas (dubbelpil- och piltangenterna). Figuren nedan visar displayen när valparametern för ingång är i ändringsläge. Insignalvärdet inverteras om det står ett minustecken ( - ) i inverteringsfältet. Bitvalsfältet har ingen inverkan på insignaler som är heltal eller textsträngar. Display på panelen Inverteringsfält Gruppfält Indexfält Bitfält 1 L -> 0 rpm 0 84 ADAPTIVT PROGRAM 06 IN1 [± ] Exempel: Analog ingång A har värdet 5,8 V i en frekvensomriktare utrustad med ACS800 Standardtillämpningsprogram. Hur ansluts den signalen till MAX-blocket i det adaptiva blockprogrammet? Vilket är värdet vid blockingången? A ansluts till blocket på följande sätt: Bläddra till valparametern för ingång och övergå till ändringsläge (Enter). Ställ in värdet i gruppfältet till 1 och värdet i indexfältet till 18. (Värdet på A lagras internt som ärvärdessignal 1.18.) Värdet vid blockets ingång är 5800, eftersom heltalsskalningen av ärvärdessignal 1.18 ger 0,001 V = 1 (enligt Beskrivning av systemprogramvara). sblock
15 15 Konstant som heltalsinsignal Hur man ställer in och ansluter insignalen Alternativ 1 Bläddra till parametern för val av insignal till blocket och övergå till ändringsläge (Enter). Välj C i inverteringsfältet (dubbelpil- och piltangenter). Raden får ett nytt utseende. Resten av raden blir nu ett konstantfält. Ge konstantfältet ett konstant värde (dubbelpil- och piltangenter). Acceptera med Enter. Figuren nedan visar displayen när valparametern för ingång är i ändringsläge och konstantfältet visas. Konstanten kan ha ett värde från till Det konstanta värdet kan inte ändras medan programmet exekveras. Display på panelen Inverteringsfält (konstant) Fält för val av konstant 1 L -> 0 rpm 0 84 ADAPTIV BLOCKPROGRAMMERING 06 IN1 [C ] Alternativ 2 Ställ in konstanten till en av de parametrar som är reserverade för konstanter. Koppla det konstanta värdet till ett block på vanligt sätt, med hjälp av valparametern för ingången. Konstanterna kan ändras medan det adaptiva blockprogrammet exekveras. De kan anta värden från till sblock
16 16 Parametervärde som en boolesk insignal Hur blocket hanterar insignalerna Blocket läser det valda värdet som ett heltal. Blocket använder biten som är definierad av bitfältet som booleska insignal. Bitvärde 1 motsvarar det booleska värdet sant medan 0 motsvarar det booleska värdet falskt. Exempel: Figuren nedan visar värdet på valparametern för ingång när ingången är ansluten till en bit som indikerar status för digital ingång DI2. (I ACS800 Standardtillämpningsprogram lagras de digitala ingångarnas tillstånd internt som ärvärdessignal 1.17, DI6-1 STATUS. Bit 1 motsvarar DI2, bit 0 motsvarar D.) Display på panelen Inverteringsfält Gruppfält Indexfält Bitfält 1 L -> 0 rpm 0 84 ADAPTIV BLOCKPROGRAMMERING 06 IN1 [± ] Hur man väljer insignal Se avsnittet Parametervärde som heltalsinsignal ovan. Viktigt: Parametern som är vald som insignal ska ha ett förpackat booleskt värde (binärt dataord). Se "Beskrivning av systemprogramvara". sblock
17 17 Konstant som en boolesk insignal Hur man ställer in och ansluter insignalen Bläddra till parametern för val av insignal till blocket och övergå till ändringsläge (Enter). Välj C i inverteringsfältet (dubbelpil- och piltangenter). Resten av raden ändras till ett fält för val av konstant. Skriv in konstanten. Om det booleska värdet "sant" önskas, sätt konstanten till -1. Om det booleska värdet "falskt" önskas, sätt konstanten till 0. Acceptera med Enter. Textsträng som insignal Hur man väljer insignal Endast blocket EVENT kräver insignaler i form av textsträngar. För de val som kan göras med avseende på ingången, se avsnittet Parametervärde som heltalsinsignal ovan. Bitvalsfältet har ingen inverkan. Viktigt: Parametern som vald som ingång måste ha ett värde i form av en textsträng. I ACS800 Standardtillämpningsprogram finns det parametrar i grupp 85 ANV KONST som kan användas som textstränginsignaler. sblock
18 18 sblock ABS Typ Aritmetisk funktion I2 ABS O Utsignalen är lika med absolutvärdet av insignal multiplicerad med I2 och dividerad med. O = I2 / Insignal, I2 och : 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) Utsignal (O): 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) ADD Typ Aritmetisk funktion I2 ADD + O Utsignalen är lika med summan av insignalerna. O = + I2 + Insignal, I2 och : 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) Utsignal (O): 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) OCH Typ Logisk funktion I2 OCH & O Utsignalen är sann om samtliga insignaler är sanna. Annars är utsignalen falsk. Sanningstabell: I2 O (binärt) O (värde på displayen) Falsk (alla bitar 0) Falsk (alla bitar 0) Falsk (alla bitar 0) Falsk (alla bitar 0) Falsk (alla bitar 0) Falsk (alla bitar 0) Falsk (alla bitar 0) Sann (alla bitar 1) -1 sblock
19 19 Insignal, I2 och : Booleska värden Utsignal (O): 24 bitars heltal (förpackat booleskt värde) BITWISE Typ Aritmetisk funktion BITWISE I2 O Blocket jämför bitarna i tre 24 bitars indataord och bildar utgångsbitarna på följande sätt: O = ( OR I2) AND Exempel I2 O JÄM- FÖRARE Typ Insignal : 24 bitars heltal (förpackat booleskt värde) Insignal I2: 24 bitars heltal (förpackat booleskt värde) Insignal : 24 bitars heltal (förpackat booleskt värde) Utsignal (O): 24 bitars heltal (förpackat booleskt värde) Jämförande funktion JÄMFÖRARE I2 O sblock
20 20 Utgångsbitar 0, 1 och 2: - Om > I2, O = 001 (utgångsbit 0 sätts.) - Om = I2, O = 010 (utgångsbit 1 sätts.) - Om < I2, O = 100 (utgångsbit 2 sätts.) Utgångsbit 3 - Om > I2, O = 1xxx (utgångsbit 3 sätts och förblir satt tills < I2 -, varefter bit 3 återställs.) Utgångsvärde på displayen: bit 0 bit 1 bit 2 bit 3 O (värde på displayen) Insignal, I2 och : 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) Utsignal (O): 24 bitars heltal (förpackat booleskt värde) COUNT Typ Räknarfunktion COUNT I2 O Räknarfunktionen räknar positiva flanker på insignal. Räknaren återställs vid positiv flank på insignal I2 och dess värde begränsas till det som sätts på. : Triggingång I2: Återställning : Mazvärde för räknaren (B0 B19 -> ) O: Räknarens värde (B0 B19 -> ), och räknarens status (B20). B20 = 1: Räknaren har nått sitt maxvärde, eller insignal är negativ. Insignal och I2: Booleska värden Insignal : 24 bitars heltal (20 bitar används av räknaren) Utsignal (O): 24 bitars heltal (20 bitar för räknarvärdet och 4 bitar för indikering) sblock
21 21 DPOT Typ Räknarfunktion DPOT I2 O Den digitalt styrda rampfunktionen ökar eller minskar utsignalen O beroende på styrsignalerna och I2. Insignal rampar utsignalen i positiv riktning och I2 i negativ riktning. Om båda insignalerna är aktiva händer ingenting. Steget definieras av insignal. Insignal : Räkna upp Insignal I2: Räkna ner Insignal : Rampsteg i positiv/negativ riktning (steg/s). Viktigt: en beräknar internt med 48 bitars noggrannhet för att undvika offsetfel.. Insignal och I2: Booleska värden Insignal : 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) Utsignal (O): 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) EVENT Typ Händelsefunktion EVENT I2 Insignal triggar händelsen. I2 väljer det parameterindex från vilket händelsemeddelandet (textsträngen) läses. väljer typen av händelse (varning eller fel). I2 Orsak 0->1 blocket aktiverar händelsen 0 blocket deaktiverar händelsen I2 innehåll i händelsemeddelandet 0 typ av händelse: varning 1 typ av händelse: fel 2 typ av händelse: händelse Insignal, : 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) Insignal I2: Sträng (obligatorisk) sblock
22 22 FILTER Typ Filtreringsfunktion FILTER O I2 Utsignalen är det filtrerade värdet av insignal. Insignal I2 är filtertiden. O = (1 - e -t/i2 ) Viktigt: en arbetar internt med 48 bitars noggrannhet för att undvika offsetfel. Insignal : 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) Insignal I2: 24 bitars heltal (23 bitar + tecken). Ett motsvarar 1 ms. Utsignal (O): 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) MASK-SET Typ Logisk funktion MASK SET I2 O Blockfunktionen sätter eller återställer beroende på värdet på I2. Insignal : Ordinsignal Insignal I2: Sätt-ordinsignal Insignal : Sätt/återställ I2 till. Exempel med SET Exempel med RESET I2 O I2 O 0 0 Sann Falsk Sann Falsk Sann Falsk Sann Falsk 0 Insignal : 24 bitars heltal (förpackat booleskt värde) Insignal I2: 24 bitars heltal (förpackat booleskt värde) Insignal : Booleskt Utsignal (O): 24 bitars heltal (förpackat booleskt värde) MAX Typ Jämförande funktion I2 MAX O sblock
23 23 Utsignalen är lika med den högsta av insignalerna. O = MAX (, I2, ) Insignal, I2 och : 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) Utsignal (O): 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) MIN Typ Jämförande funktion I2 MIN O Utsignalen är lika med den lägsta av insignalerna. O = MIN (, I2, ) Insignal, I2 och : 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) Utsignal (O): 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) MULDIV Typ Aritmetisk funktion MULDIV I2 O Utsignalen är lika med produkten av insignal och insignal I2, dividerad med insignal. O = ( I2) / Insignal, I2 och : 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) Utsignal (O): 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) NEJ Typ - I2 NEJ O Detta block saknar funktion. - sblock
24 24 ELLER Typ Logisk funktion ELLER >1 I2 O Utsignalen är sann om minst en av insignalerna är sann. Sanningstabell: I2 O (binärt) O (värde på displayen) Falsk (alla bitar 0) Sann (alla bitar 1) Sann (alla bitar 1) Sann (alla bitar 1) Sann (alla bitar 1) Sann (alla bitar 1) Sann (alla bitar 1) -1 Insignal, I2 och : Booleska värden Utsignal (O): 24 bitars heltal (förpackat booleskt värde) PI Typ PI-regulator I2 PI O Utsignalen är lika med insignal dividerad med I2/100 plus den heltalskonverterade signalen multiplicerad med /100. O = I2/100+(/100) Viktigt: en beräknar internt med 48 bitars noggrannhet för att undvika offsetfel. Insignal : 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) Insignal I2: - 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) - Förstärkningsfaktor. 100 motsvarar motsvarar 100. Insignal : - Integrerande koefficient. 100 motsvarar motsvarar 100. Utsignal (O): 24 bitars heltal (23 bitar + tecken). Området begränsas till sblock
25 25 PI-BAL Typ Initieringsblock för PID-regulatorn PI-BAL I2 PI- BIPOLAR Typ Detta block initierar först PI-blocket. När signalen på ingång blir sann skriver blocket värdet på I2 till utgången från PI-blocket. När blir falsk släpper blocket utgången från PI-regulatorblocket, vilket fortsätter med normal drift från den satta utgången. Viktigt: Detta block får endast användas tillsammans med PI-blocket. Blocket måste följa efter PI-blocket. Insignal : Booleskt värde Insignal I2: 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) PI-regulator PI BIPOLAR I2 O Se blocket PI. Undantag Utsignalområde (O): RAMP Typ Rampfunktion RAMP I2 O sblock
26 26 Blocket använder insignal som referensvärde. Stegvärdena (insignalerna I2 och ) ökar eller minskar utsignalen O så länge utsignalen avviker från gränsvärdet. När O = blir utsignalen stabil. Insignal : Referensvärde Insignal I2: Steg i positiv riktning (steg/s). Öka utsignalen när O <. Insignal : Steg i negativ riktning (steg/s). Minska utsignalen när O >. O n = O n-1 + I2 när > O O n = O n-1 - när < O O n = när = O Exempel: Insignal : 0 -> 150 -> >0 Insignal I2: 100 steg/s Insignal : 10 steg/s Utsignal: Riktning uppåt: Rampsteg från insignal I2 Going down: Rampsteg från insignal Insignal tid -100 Utsignal steg/s 10 steg/s 100 steg/s tid -100 Insignal, I2 och : 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) Utsignal (O): 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) Viktigt: en beräknar internt med 48 bitars noggrannhet för att undvika offsetfel. sblock
27 27 SR Typ Logisk funktion I2 SR O Sättnings-/återställningsblock. Insignal sätter utgången, medan insignalerna I2 och återställer den. - Om, I2 och är falska förändras inte utsignalen. - Om är sann och I2 och är falska blir utsignalen sann. - Om I2 eller är sanna blir utsignalen falsk. I2 O (binärt) O (värde på displayen) Ut Ut Falsk (alla bitar 0) Falsk (alla bitar 0) Falsk (alla bitar 0) Sann (alla bitar 1) Falsk (alla bitar 0) Falsk (alla bitar 0) Falsk (alla bitar 0) 0 Insignal, I2 och : Booleska värden Utsignal (O): 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) SWITCH-B Typ Logisk funktion SWITCH-B I2 O Utsignalen är lika med insignal I2 om insignal är sann, respektive lika med insignal om insignal är falsk. I2 O O (värde på displayen) 0 I2 Sann = -1 1 I2 I2 Falsk = 0 Insignal, I2 och : Booleska värden Utsignal (O): 24 bitars heltal (förpackat booleskt värde) sblock
28 28 SWITCH-I Typ Logisk funktion SWITCH-I I2 O Utsignalen är lika med insignal I2 om insignal är sann, respektive lika med insignal om insignal är falsk. I2 O 0 I2 1 I2 I2 Insignal : Booleskt värde Insignal I2 och : 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) Utsignal (O): 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) TOFF Typ Tidkrets TOFF O I2 Utsignalen är sann om insignal är sann. Utsignalen är falsk om insignal har varit falsk under en tid lika med eller längre än I2. Ingång 1 0 Ut Ingång I2 Ingång I2 t Alla bitar 1 Alla bitar 0 Värden på displayen: Sann = -1, falsk = 0. t Insignal : Booleskt värde Insignal I2: 24 bitars heltal (23 bitar + tecken). Ett motsvarar 1 ms. Utsignal (O): - 24 bitars heltal (förpackat booleskt värde) sblock
29 29 TON Typ Tidkrets TON O I2 Utsignalen är sann om insignal har varit sann under en tid lika med eller längre än I2. Utsignalen är falsk om insignalen är falsk. Ingång 1 0 Ut Ingång I2 Ingång I2 tid Alla bitar 1 Alla bitar 0 tid Värden på displayen: Sann = -1, falsk = 0. Insignal : Booleskt värde Insignal I2: 24 bitars heltal (23 bitar + tecken). 1 motsvarar 1 ms. Utsignal (O): 24 bitars heltal (förpackat booleskt värde) TRIGG Typ Tidkrets TRIGG I2 O Positiv flank hos insignal sätter utgångsbit 0 under en programcykel. Positiv flank hos insignal I2 sätter utgångsbit 1 under en programcykel. Positiv flank hos insignal sätter utgångsbit 2 under en programcykel. Exempel: Ingång T c = Program cykeltid 1 0 Utgång, bit 0 t 1 0 T c T c t sblock
30 30 Insignal, I2 och : Booleska värden Utsignal (O): - 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) XELLER Typ Logisk funktion XELLER = 1 I2 O Utsignalen är sann om insignalen är sann. Annars är utsignalen falsk. Sanningstabell: I2 O (binärt) O (värde på displayen) Falsk (alla bitar 0) Sann (alla bitar 1) Sann (alla bitar 1) Falsk (alla bitar 0) Sann (alla bitar 1) Falsk (alla bitar 0) Falsk (alla bitar 0) Sann (alla bitar 1) -1 Insignal, I2 och : Booleska värden Utsignal (O): - 24 bitars heltal (23 bitar + tecken) sblock
31 31 Driftvärden och parametrar i ACS800 Standardtillämpningsprogram Kapitelöversikt Driftvärden Detta kapitel listar driftvärden, parametrar och parametervärden för ACS800 Tillämpningsprogram som är av betydelse för adaptiv blockprogrammering. Tabellen nedan listar driftvärden som är av betydelse för det adaptiva blockprogrammet. Förkortningen FbEkv står för fältbussekvivalent. Index Signalnamn/Värde Beskrivning FbEkv. 09 DRIFTVÄRDEN Signaler för det adaptiva blockprogrammet A SKALAT VÄRDE Värde på analog ingång A, skalat till ett heltal = 10 V AI2 SKALAT VÄRDE Värde på analog ingång AI2, skalat till ett heltal = 20 ma A SKALAT VÄRDE Värde på analog ingång A, skalat till ett heltal = 20 ma AI5 SKALAT VÄRDE Värde på analog ingång AI5, skalat till ett heltal = 20 ma AI6 SKALAT VÄRDE Värde på analog ingång AI6, skalat till ett heltal = 20 ma MASTERSTYRORD Styrord för huvudreferensdataset, mottaget från masterstationen via fältbussgränssnittet MASTER REF1 Referens 1 (REF1) i huvudreferensdataset, mottaget från masterstationen via fältbussgränssnittet MASTER REF2 Referens 2 (REF2) i huvudreferensdataset, mottaget från masterstationen via fältbussgränssnittet UTÖKAT DS ORD1 Referens 3 (REF3) i hjälpreferensdataset, mottaget från masterstationen via fältbussgränssnittet UTÖKAT DS ORD2 Referens 4 (REF4) i hjälpreferensdataset, mottaget från masterstationen via fältbussgränssnittet UTÖKAT DS ORD3 Referens 5 (REF5) i hjälpreferensdataset, mottaget från masterstationen via fältbussgränssnittet Driftvärden och parametrar i ACS800 Standardtillämpningsprogram
32 32 Parametrar Index Parameternamn / värde Tabellen nedan listar parametrar och parametervärden som är av betydelse för adaptiv blockprogrammering. Förkortningen FbEkv står för fältbussekvivalent. Beskrivning 10 START/STOPP/ROTR Parametrar via vilka det adaptiva blockprogrammet kan styra start, stopp och rotationsriktning för drivsystemet EXT1 STRT/STP/ROT PARAM Källa vald av EXT2 STRT/STP/ROT PARAM Källa vald av EXT 1 STRT PEKARE Väljer källan för parameter Parameterpekare eller konstant värde: - Parameterpekare: Inverterings-, grupp-, index- och bitfält. Bitnumret gäller endast för block som hanterar booleska ingångar. - Konstantvärde: Inverterings- och konstantfält. Inverteringsfältet måste ha värdet C för att tillåta inställning av konstanten EXT 2 STRT PEKARE Väljer källan för VAL AV REFERENS Parametrar via vilka det adaptiva blockprogrammet kan styra referensen för drivsystemet VAL EXT1/EXT2 PARAM Källa vald av EXT REF1 PARAM Källa vald av EXT REF2 PARAM Källa vald av EXT 1/2 PEK VAL Väljer källan för EXT 1REF PEKARE Väljer källan för EXT 2REF PEKARE Väljer källan för RELÄUTGÅNGAR Parametrar via vilka det adaptiva blockprogrammet kan styra reläutgångarna från frekvensomriktaren RELÄ RO1 UTGÅNG PARAM Källa vald av parameter RELÄ RO2 UTGÅNG FbEkv Driftvärden och parametrar i ACS800 Standardtillämpningsprogram
33 33 Index Parameternamn / värde Beskrivning PARAM Källa vald av parameter RELÄ RO3 UTGÅNG PARAM Källa vald av parameter DIO STATUS1 RO1 PARAM Källa vald av parameter DIO STATUS1 RO2 PARAM Källa vald av parameter DIO STATUS2 RO1 PARAM Källa vald av parameter DIO STATUS2 RO2 PARAM Källa vald av parameter DIO STATUS3 RO1 PARAM Källa vald av parameter DIO STATUS3 RO2 PARAM Källa vald av parameter RO PEKARE 1 Väljer källan för parameter RO PEKARE 2 Väljer källan för parameter RO PEKARE 3 Väljer källan för parameter RO PEKARE 4 Väljer källan för parameter RO PEKARE 5 Väljer källan för parameter RO PEKARE 6 Väljer källan för parameter RO PEKARE 7 Väljer källan för parameter RO PEKARE 8 Väljer källan för parameter FbEkv Driftvärden och parametrar i ACS800 Standardtillämpningsprogram
34 34 Index Parameternamn / värde RO PEKARE 9 Väljer källan för parameter ANALOGA UTGÅNGAR ANALOG UTGÅNG 1 Parametrar via vilka det adaptiva blockprogrammet kan styra frekvensomriktarens analoga standardutgångar. PARAM Källa vald av ANALOG UTGÅNG 2 PARAM Källa vald av AO1 PEKARE Väljer källan för parameter AO2 PEKARE Väljer källan för parameter SYSTEMSTYRNING Parametrar via vilka det adaptiva blockprogrammet kan styra frekvensomriktarens systemstyringångar DRIFTFRIGIVNING PARAM Källa vald av parameter PEKARE DRIFTFRIG Väljer källan för parameter GRÄNSER Parametrar via vilka det adaptiva blockprogrammet kan styra drivsystemets driftsmässiga gränser MIN MOMENT VAL Väljer mingränsen för vridmoment PARAM Gränsvärde som ges av MAX MOMENT VAL Väljer maxgränsen för vridmoment PARAM Gränsvärde som ges av MIN MOMENT Väljer källan för = 1% PEKARE MAX MOMENT PEKARE Beskrivning Väljer källan för = 1% FbEkv Driftvärden och parametrar i ACS800 Standardtillämpningsprogram
35 35 Index Parameternamn / värde 22 ACCEL/RETARD Parametrar via vilka det adaptiva blockprogrammet kan styra acceleration och retardation av drivsystemet ACC/DEC 1/2 VAL PAR 22.08&09 Accelerations- och retardationstider som ges av parametrarna och ACC PEKARE Väljer källan för = 1 s DEC PEKARE Väljer källan för = 1 s 26 MOTOR STYRNING Parametrar via vilka det adaptiva blockprogrammet kan styra statorns flöde FLÖDES REF PEKARE Beskrivning Väljer källan för flödesreferens. 40 PID REGULATOR Parametrar via vilka det adaptiva blockprogrammet kan påverka PIDregleringen av processen ÄRV1 INGÅNG PARAM Källa vald av parameter ÄRV1 PEKARE Väljer källan för = 1% 83 ADAPTIV PROG KTRL Exekveringsstyrning för det adaptiva blockprogrammet ADAPTIV PROG KTRL Väljer driftsätt för det adaptiva blockprogrammet. STOPP Stopp av program. Programmet kan inte ändras. START Start av program. Programmet kan inte ändras. ÄNDRINGSLÄGE Stopp för ändring. Programmet kan ändras ÄNDRA Väljer kommando för block placerat på den plats som definieras av parameter Programmet måste vara i ändringsläge. (Se parameter ) NEJ Startvärde. Värdet återgår automatiskt till NEJ efter att ett ändringskommando har utförts. FbEkv Driftvärden och parametrar i ACS800 Standardtillämpningsprogram
36 36 Index Parameternamn / värde Beskrivning FLYTTA UPP Flyttar blocket på den plats som definieras av parameter samt efterföljande block en plats uppåt. Ett nytt block kan placeras i det tomma utrymmet genom att man programmerar en blockparametermodul på vanligt sätt. Exempel: Ett nytt block ska skjutas in mellan aktuellt block nr. 4 (parametrar ) och nr. 5 (parametrar ). För att göra detta: - Övergå till ändringsläge via parameter Välj position nr. 5 som önskad destination för det nya blocket via parameter Förskjut blocket i position nr. 5 och alla efterföljande block en position framåt via parameter (val FLYTTA UPP). - Programmera den tömda position nr. 5 via parametrarna till på vanligt sätt. RADERA Raderar blocket i den position som definieras av parameter och förskjuter alla efterföljande block en position nedåt ÄNDRA BLOCK Definierar blockpositionsnummer för kommandot som valts med parameter Blockpositionsnummer VAL AV EXEKV TID Väljer exekveringstid för det adaptiva blockprogrammet. Denna inställning gäller för samtliga block. 12 ms 12 millisekunder 100 ms 100 millisekunder 1000 ms 1000 millisekunder 84 ADAPTIVT PROGRAM Konstruktion och diagnos av det adaptiva blockprogrammet STATUS Visar värdet för det adaptiva blockprogrammets statusord. Tabellen nedan visar de olika bittillstånden och motsvarande värden på panelens display. Bit Display Innebörd 0 1 Stoppad 1 2 Drift 2 4 Fel 3 8 Ändring 4 10 Kontroll 5 20 Pushing 6 40 Popping Initierar FbEkv FEL PAR Pekar på den felbehäftade parametern i det adaptiva blockprogrammet BLOCK1 Väljer funktionsblock för parametermodul 1. ABS Se kapitlet sblock. ADD Se kapitlet sblock. OCH Se kapitlet sblock. JÄMFÖRARE Se kapitlet sblock. EVENT Se kapitlet sblock. FILTER Se kapitlet sblock. MAX Se kapitlet sblock. MIN Se kapitlet sblock. Driftvärden och parametrar i ACS800 Standardtillämpningsprogram
37 37 Index Parameternamn / värde Beskrivning MULDIV Se kapitlet sblock. NEJ Se kapitlet sblock. ELLER Se kapitlet sblock. PI Se kapitlet sblock. PI-BAL Se kapitlet sblock. SR Se kapitlet sblock. SWITCH-B Se kapitlet sblock. SWITCH-I Se kapitlet sblock. TOFF Se kapitlet sblock. TON Se kapitlet sblock. TRIGG Se kapitlet sblock. XELLER Se kapitlet sblock IN1 Väljer källan för ingång på parametermodul 1 (BPS1). Parameterpekare eller konstant värde: - Parameterpekare: Inverterings-, grupp-, index- och bitfält. Bitnumret gäller endast för block som hanterar booleska ingångar. - Konstantvärde: Inverterings- och konstantfält. Inverteringsfältet måste ha ett värde C för att tillåta inställning av konstanten. Exempel: Tillståndet för digital ingång DI2 kopplas till Ingång 1 på följande sätt: - Sätt källvalsparametern (84.06) till (Tillämpningsprogrammet lagrar tillståndet för den digitala ingången DI2 i form av bit 1 i ärvärdessignal ) - Invertera värdet genom att byta tecken på pekarvärdet ( ) IN2 Se parameter Se parameter IN3 Se parameter Se parameter UT Lagrar och visar utsignalen från parametermodul 1. Lagrar och visar utsignalen från parametermodul UT Lagrar utsignalen från parametermodul 15. Se parameter ANV KONST Lagring av det adaptiva blockprogrammets konstanter och meddelanden KONST1 Ställer in en konstant för det adaptiva blockprogrammet till Heltal KONST2 Ställer in en konstant för det adaptiva blockprogrammet till Heltal KONST3 Ställer in en konstant för det adaptiva blockprogrammet till Heltal KONST4 Ställer in en konstant för det adaptiva blockprogrammet till Heltal. FbEkv Driftvärden och parametrar i ACS800 Standardtillämpningsprogram
38 38 Index Parameternamn / värde Beskrivning KONST5 Ställer in en konstant för det adaptiva blockprogrammet till Heltal KONST6 Ställer in en konstant för det adaptiva blockprogrammet till Heltal KONST7 Ställer in en konstant för det adaptiva blockprogrammet till Heltal KONST8 Ställer in en konstant för det adaptiva blockprogrammet till Heltal KONST9 Ställer in en konstant för det adaptiva blockprogrammet till Heltal KONST10 Ställer in en konstant för det adaptiva blockprogrammet till Heltal STRÄNG1 Lagrar ett meddelande som ska användas i det adaptiva blockprogrammet (blocket EVENT). MEDDEL 1 Meddelande STRÄNG2 Lagrar ett meddelande som ska användas i det adaptiva blockprogrammet (blocket EVENT). MEDDEL 2 Meddelande STRÄNG3 Lagrar ett meddelande som ska användas i det adaptiva blockprogrammet (blocket EVENT). MEDDEL 3 Meddelande STRÄNG4 Lagrar ett meddelande som ska användas i det adaptiva blockprogrammet (blocket EVENT). MEDDEL 4 Meddelande STRÄNG5 Lagrar ett meddelande som ska användas i det adaptiva blockprogrammet (blocket EVENT). MEDDEL 5 Meddelande 96 EXT AO Parametrar via vilka det adaptiva blockprogrammet kan styra de analoga tillvalsutgångarna från frekvensomriktaren EXT AO1 PARAM Källa vald av parameter EXT AO2 PARAM Källa vald av parameter EXT AO1 PEKARE Väljer källan för EXT AO2 PEKARE Väljer källan för FbEkv Driftvärden och parametrar i ACS800 Standardtillämpningsprogram
39 39 Schemablanketter för kunder Kapitelöversikt Detta kapitel innehåller tre tomma schemablanketter på vilka adaptiva blockprogram kan dokumenteras. Schemablanketter för kunder
40
41
42
43
44 3AFE Rev C / SV GÄLLER FRÅN: ABB Motors and Machines Huvudkontor S Västerås SVERIGE Telefon Telefax Internet
Igångkörningsanvisningar
ACS 600 Igångkörningsanvisningar Denna anvisning omfattar: Inställning av ACS 600 via manöverpanelen Start första gången Kontroll av rotationsriktningen Start via en digital ingång Varvtalsreglering via
Snabbmanual WM Effektanalysator
CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Snabbmanual WM3-96 - Effektanalysator
Läran om återkopplade automatiska system och handlar om hur mätningar från givare kan användas för att automatisk göra förändringar i processen.
Reglering Läran om återkopplade automatiska system och handlar om hur mätningar från givare kan användas för att automatisk göra förändringar i processen. Regulator eller reglerenhet används för att optimera
SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN
SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens
ACS800. Beskrivning av systemprogramvara ACS800 beskrivning av standardmjukvara 7.x
ACS800 Beskrivning av systemprogramvara ACS800 beskrivning av standardmjukvara 7.x ACS800 beskrivning av standardmjukvara 7.x Beskrivning av systemprogramvara 3AFE64527096 REV L SV GÄLLER FRÅN: 25-08-2011
ACS850. Beskrivning av mjukvara ACS850 Standardmjukvara
ACS850 Beskrivning av mjukvara ACS850 Standardmjukvara Frekvensomriktare ACS850, användarhandledningar FREKVENSOMRIKTARE, HÅRDVARUHANDLEDNING* Kod (engelsk) Kod (svensk) ACS850-04 Drive Modules (0.37 to
Programmerbart gränsvärdesrelä för 0(4)-20 ma
El-skåp Mätvärdesomvandlare Gränsvärdesreläer Programmerbart gränsvärdesrelä för 0(4)-20 ma Dubbla reläutgångar Valbara reläfunktioner Valbar uppstart och reaktionstid För 0(4)-20 ma Användningsområde
Ett urval D/A- och A/D-omvandlare
Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Om man vill ansluta en mikrodator (eller annan digital krets) till sensorer och givare så är det inga problem så länge givarna själva är digitala. Strömbrytare, reläer
COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul
COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485
Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR
Tekniska Högskolan i Lund Institutionen för Elektrovetenskap Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR 1 Bandbredd anger maximal frekvens som oscilloskopet kan visa. Signaler nära denna
Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70
Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.
Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare.
2008-08-21 V1.1 Page 1 (6) Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare. Typexempel fläktapplikation. Luft sugs in igenom luftintaget från utsidan in i luftkanelen med hjälp av motorn/fläkten. Luften
Programmeringsanvisning
ACS 100 Programmeringsanvisning Manöverpanel Denna anvisning beskriver användningen av manöverpanelen ACS 100-PAN tillsammans med frekvensomriktaren ACS 100. Se även ACS 100 Bruksanvisning. Manöverpanelen
DIGITAL ELEKTRONIK. Laboration DE3 VHDL 1. Namn... Personnummer... Epost-adress... Datum för inlämning...
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik 2014 John Berge et al. DIGITAL ELEKTRONIK Laboration DE3 VHDL 1 Namn... Personnummer... Epost-adress... Datum för inlämning... Introduktion Syftet med denna
BESKRIVNING AV DISPLAY
Inledning 1 DREAM styrsystem TALGIL erbjuder högeffektiva och anmärkningsvärt ekonomiska lösningar för hantering av medelstora till stora bevattningssystem. Systemet utnyttjar modern teknik för hårdvara
PROGRAM DESCRIPTION TAD 3
Nobel Weighing Systems Application Software PROGRAM DESCRIPTION TAD 3 Program: T102A202 Denna beskrivning gäller för: Viktindikator TAD 3 med applikationsprogrammet T102A202 Se även följande beskrivningar
För att få ett effektiv driftsätt kan det ibland behövas avancerad styrning.
För att få ett effektiv driftsätt kan det ibland behövas avancerad styrning. Används för att reglera en process. T.ex. om man vill ha en bestämd nivå, eller ett speciellt tryck i en rörledning kanske.
Övervakning & Programspråk
Övervakning & Programspråk Denna PowerPoint är gjord för att du ska få en inblick i vad ett driftövervakningssystem är. Vad kan man se? Olika tekniska funktioner? Fördelar? Även en inblick i hur man programmerar
G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3
G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med
LABORATIONSINSTRUKTION
Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet
Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12
Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen
vt 04 Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system.
vt 04 Laboration i kurs Tillämpad reglerteknik Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet PID - NIVÅREGLERING AV TANK Målsättning Målet med denna laboration är att visa hur PID-reglering
VACON NX SNABBHJÄLP. Grundapplikation: I/O referens (P2.14) Standardapplikation: I/O referens (P2.1.11)
VACON NX SNABBHJÄLP Startup guide Startup guiden aktiveras då spänningen till frekvensomriktaren slås på för första gången, eller då Startup guiden är aktiverad från system menyn (P6.5.3) OCH strömmen
Lösningar till tentamen i styr- och reglerteknik (Med fet stil!)
Lösningar till tentamen i styr- och reglerteknik (Med fet stil!) Uppgift 1 (4p) Figuren nedan visar ett reglersystem för nivån i en tank.utflödet från tanken styrs av en pump och har storleken V (m 3 /s).
Bruksanvisning IMSE Operatörspanel
Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas
Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas).
03-10-14/TFE CJ, BT, BaE, SG Laboration i kurs Tillämpad reglerteknik Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet PID - NIVÅREGLERING AV TANK Målsättning Målet med denna laboration
Grunderna i stegkodsprogrammering
Kapitel 1 Grunderna i stegkodsprogrammering Följande bilaga innehåller grunderna i stegkodsprogrammering i den form som används under kursen. Vi kommer att kort diskutera olika datatyper, villkor, operationer
Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:
Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)
ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003
ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är
Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI
Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI 1. Allmänt... 2 1.1. Versionshistoria... 2 1.2. Implementerade Telegram... 3 1.3. Adressering Flaggor... 4 1.4. Registervärden... 5 2. Fboxar... 6 2.1.
Industriella styrsystem, TSIU06. Föreläsning 2
Industriella styrsystem, TSIU06 Föreläsning 2 Reglerteknik, ISY, Linköpings Universitet Sammanfattning av Föreläsning 1 2(24) Det finns en stor mängd system och processer som behöver styras. Återkopplingsprincipen:
CanCom C721 RadioTransceiver V1.19
CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och
Reglerteknik 1. Kapitel 1, 2, 3, 4. Köp bok och övningshäfte på kårbokhandeln. William Sandqvist william@kth.se
Reglerteknik 1 Kapitel 1, 2, 3, 4 Köp bok och övningshäfte på kårbokhandeln Reglerteknik 1. Givare för yttertemperatur 2, 3. Givare för inomhustemperaturer Behaglig innetemperatur med hjälp av reglerteknik!
02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8
5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med
Lösningförslag till Exempel på tentamensfrågor Digitalteknik I.
Lösningförslag till Exempel på tentamensfrågor Digitalteknik I.. Uttryckt i decimal form: A=28+32+8 + 2 =70 B=59 C=7 A+B+C=246 2. Jag låter A' betyda "icke A" A'B'C'D'+ABC'D'+A'BCD'+AB'CD'=D'(A'(B'C'+BC)+A(BC'+B'C))=
PNSPO! Tips! CP1W-AD och DA. 14 mars 2012 OMRON Corporation
PNSPO! Tips! CP1W-AD och DA 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/28 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd
Exempeluppgift i Logikstyrning. 1 Inledning. 2 Insignaler och utsignaler
Exempeluppgift i Logikstyrning Inledning Idén med detta papper är att ge en allmän beskrivning av labbutrustningen och tips för hur man kan lösa olika praktiska problem i samband med laborationen. Läs
ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.
INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER
DIGITALTEKNIK I. Laboration DE1. Kombinatoriska nät och kretsar
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Björne Lindberg/Håkan Joëlson John Berge 2013 DIGITALTEKNIK I Laboration DE1 Kombinatoriska nät och kretsar Namn... Personnummer... Epost-adress...
Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system.
2008-02-09/TFE CJ, BT, BaE Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet PID - NIVÅREGLERING AV TANK Målsättning Målet med denna laboration är att visa hur PID-reglering fungerar i
Manual, GSM-relä rev
www.emco.nu Manual, GSM-relä rev 1.0 2017-11-03 Funktioner i korthet 4 optoisolerade larmingångar 3-15V med individuellt programmerbara SMS-texter Programmerbar tidsfördröjning 0-60s på samtliga ingångar
OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska
JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och
Manual för PC-program Larm
Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar
KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud
1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering
UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning
UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning.
Falck 6604 VaktFalk TeleLarm
Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...
ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk
ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk Teknisk katalog PROFIL INDUSTRIER PRODUKTER APPLIKATIONER KOMPETENS PARTNER TJÄNSTER ABB komponentfrekvensomriktare ABB komponentfrekvensomriktare
AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1
AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen ville.jalkanen@tfe.umu.se Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/
Bruksanvisning FMK Satellite
Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite
FRE-6/S5. Stegregulator. Installation och drifttagning. Tel Fax
FRE-6/S5 Stegregulator Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning. 1 Reglerprincip,
CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL
CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor
Högskolan Dalarna Sida 1 av 8 Elektroteknik Per Liljas
Högskolan Dalarna Sida 1 av 8 Elektroteknik Per Liljas Tentamen i ET1014 Introduktion till elektroteknik och styrteknik 7.5 hp 2012-08-22 14.00-18.00, Sal Sxxx Hjälpmedel: Miniräknare, formelblad (bifogad)
Rapport för parameterinställningar markvärme med markgivare
Idrifttagning Grundkonfiguration 1 Anläggningstyp Grundtyp U univ.regulator 2 Position 1 ---- 3 Position 2 ---- 4 Position 3 ---- 5 Position 4 ---- Extra konfiguration Konfiguration ingång 1 N.X1 C 2 N.X2
DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP
DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling
F5 Introduktion till digitalteknik
Exklusiv eller XOR F5 Introduktion till digitalteknik EDAA05 Roger Henriksson Jonas Wisbrant På övning 2 stötte ni på uttrycket x = (a b) ( a b) som kan utläsas antingen a eller b, men inte både a och
Eventum III Larmdator
Eventum III Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning
JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet
JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning
"Crash Course in Programming"
"Crash Course in Programming" Denna genomgång har fokus på programmering. Den följer PBasic-syntaxen för Basic Stamp II, men är i övrigt i stort sett frikopplad från BS2. Vissa aspekter som tas upp följer
Laborationskort - ML4
microlf ML Laborationskort - ML ML är ett enkelt laborationskort avsett för inledande laborationsövningar i Datorteknik. Kortet innehåller 0 olika sektioner som enkelt kopplas samman via 0-polig flatkabel.
Installationsmanual 501 GPS Tracker
Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för
Digital- och datorteknik
Digital- och datorteknik Föreläsning #8 Biträdande professor Jan Jonsson Institutionen för data- och informationsteknik Chalmers tekniska högskola Aritmetik i digitala system Grindnät för addition: Vi
programmerbar mätomvandlare B Handhavandebeskrivning Detta är ett komplement till den tyska och engelska bruksanvisningen 2003.
JdTRANS T02 PCP programmerbar mätomvandlare B 95.6521 Handhavandebeskrivning Detta är ett komplement till den tyska och engelska bruksanvisningen 2003.06 Handhavandeöversikt JUMO dtrans T02 Standard tillbehör
Installationsanvisning MicroDrive Serie G (med potentiometer)
Installationsanvisning MicroDrive Serie G (med potentiometer) Index 1.1 Inkoppling Anslutning av matningsspänning och motor... 3 Anslutning av styrsignaler... 4 1.2 Manöverpanel Funktionsbeskrivning...
Tentamen. TSEA22 Digitalteknik 5 juni, 2015, kl
Tentamen TSEA22 Digitalteknik 5 juni, 2015, kl. 08.00-12.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Ansvarig lärare: Mattias Krysander Visning av skrivningen sker mellan 10.00-10.30 den 22 juni på Datorteknik. Totalt
DIGITALTEKNIK I. Laboration DE2. Sekvensnät och sekvenskretsar
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Håkan Joëlson, John Berge 203 DIGITALTEKNIK I Laboration DE2 Sekvensnät och sekvenskretsar Namn... Personnummer... Epost-adress... Datum för
Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D
Lars-Erik Cederlöf Per Liljas Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D1 2001-05-28 Tentamen omfattar 40 poäng, 2 poäng för varje uppgift. 20 poäng ger godkänd tentamen. Tillåtet
Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus
revision 02 2015 Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare än någonsin.
FKP-M. Manual för användning av MODBUS-protokoll. Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 211 24 Malmö www.frabil.se. Rev 2.
FKP-M Manual för användning av MODBUS-protokoll Rev 2.0 Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 2 FUNKTION FKP-M Modbus/RTU är kompatibelt med SCADA-system och stödjer alla standardfunktioner.
LABORATIONER I STYRTEKNIK. Grundläggande PLC- programmering
1 LABORATIONER I STYRTEKNIK LABORATION : Grundläggande PLC- programmering 2 Övning 1. Rita ur reläschemat nedan ett ladderschema i GX IEC Developer. Kör programmet och prova funktionen med hjälp av ingångssimulatorn.
TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08
TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner
Eventum II Larmdator
Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning
EVCO instrumentbeskrivning EVK242
EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde
Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus
revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare
Ett minneselements egenskaper. F10: Minneselement. Latch. SR-latch. Innehåll:
F: Minneselement Innehåll: - Latchar - Flip-Flops - egister - Läs- och skrivminne (andom-access Memory AM) - Läsminne (ead Only Memory OM) Ett minneselements egenskaper Generellt sett så kan följande operationer
/TFE CJ, BT, BaE
05-10-23/TFE CJ, BT, BaE Laboration i kurs Tillämpad reglerteknik Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet Målsättning Målet med denna laboration är att visa hur PID-reglering
OMRON. PLC till PLC kommunikation (CP1L-E) Ethernet. 22 april 2014 OMRON Corporation
Ethernet 22 april 2014 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare OMRON Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för Omrons produkter. Använd den som en hjälp
Idrifttagande av Truma inet Systemet. En praktisk komplettering till monteringsanvisningen
Idrifttagande av Truma inet Systemet En praktisk komplettering till monteringsanvisningen Förutsättningar och beståndsdelar för Truma inet Systemet Truma inet Box styrcentralen för Truma inet Systemet
S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare
S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare Mätrör DN20 till DN1 Analog utsignal 0/4-20 ma Pulsutgång, öppen kollektor Automatisk nollpunktskalibrering Stort urval av mätrör och elektrodmaterial Beskrivning
SES Temperaturregulator ED6
SES Temperaturregulator ED6 ED6 är en liten och enkel regulator med ett konkurrenskraftigt pris. Trots sitt lilla format kan regulatorn enkelt programmeras från fronten. ED6b har endast analog utgång,
Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE
Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE Bruksanvisning Elektronisk förvalsräknare Typ Serie FKC01C924 1. Beskrivning - 6 digital siffrig räknare, 1 förval add. / subtr. - Ljus 2-linje LCD display med
5-29 Distribuerade I/O
5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal
KOM IGÅNG MED FREKVENSOMVANDLARE ALTIVAR 61
KOM IGÅNG MED FREKVENSOMVANDLARE ALTIVAR 61 OBS! Steg 1 till 4 skall utföras när omvandlaren är spänningslös. MONTERING 1 Kontrollera leveransen Kontrollera att typbeteckningen på frekvensomvandlaren
Q64AD, Q68ADV/ADI, analoga ingångsmoduler KI00105E
1 Funktion och användningsområde Q64AD och Q68ADV/ADI omvandlar analoga ström- eller spänningssignaler till digitala värden. 2 Om Kom-igång dokumentet Detta Kom-igång-dokument skall ej ses som en fullständig
F5: Högnivåprogrammering
F5: Högnivåprogrammering Parameteröverföring Koppling mellan låg- och högnivåprogrammering Lokala variabler Heapen Datatyper 1 Subrutin, parameteröverföring: 1(3) Via register genom värde Skicka data via
RS485-gateway Trådlöst
Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5
F5: Högnivåprogrammering
1 F5: Högnivåprogrammering Parameteröverföring Koppling mellan låg- och högnivåprogrammering Lokala variabler Heapen Datatyper 1 Subrutin, parameteröverföring: 1(3) Via register genom värde Skicka data
FLEXI pressline STYRSYSTEM FÖR PRESSLINJER UTRUSTNING/FUNKTIONER
FLEXI pressline är framtaget i nära samarbete med pressoperatörer med lång erfarenhet av arbete med presslinjer. Resultatet är en central OP-panel med överskådligt och användarvänligt menysystem med tydliga
Digitalteknik EIT020. Lecture 15: Design av digitala kretsar
Digitalteknik EIT020 Lecture 15: Design av digitala kretsar November 3, 2014 Digitalteknikens kopplingar mot andra områden Mjukvara Hårdvara Datorteknik Kretskonstruktion Digitalteknik Elektronik Figure:,
Snabbguide för idrifttagning Frekvensomriktarmoduler ACQ810-04
ABB industry specific drives for water and wastewater Snabbguide för idrifttagning Frekvensomriktarmoduler ACQ810-04 3AUA0000068593 Rev C / SV Gäller från: 2014-05-30 2014 ABB Oy. Med ensamrätt. Lista
Programmerbar logik. Kapitel 4
Kapitel 4 Programmerbar logik Programmerbar logik (PLC: Programmable Logic Controller; fi. ohjelmoitava logiikka) är en sorts mikrodatorliknande instrument som är speciellt avsedda för logik- och sekvensstyrningsproblem.
Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik
PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom
Laboration 5. Temperaturmätning med analog givare. Tekniska gränssnitt 7,5 p. Förutsättningar: Uppgift: Temperatur:+22 C
Namn: Laborationen godkänd: Tekniska gränssnitt 7,5 p Vt 2014 Laboration 5 LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Temperaturmätning med analog givare. Syftet med laborationen är att studera analog
Övervakning & Programspråk
Övervakning & Programspråk Denna PowerPoint är gjord för att du ska få en inblick i vad ett driftövervakningssystem är. Vad kan man se? Olika tekniska funktioner? Fördelar? Även en inblick i hur man programmerar
Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+
DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som
Daggpunktsreglering ergoflex D
Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Reläutgång
Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)
Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programversion (46746V02) ebm-papst AB Järfälla 010-454 44 00 (huvudkontor) Helsingborg 010-454 44 60 Hisingsbacka 010-454 44 63 Järvsö 010-454
Programmerbara styrsystem
Styrteknik ETB016 Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner Programmerbara styrsystem PLC står för Programmable Logical
Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox
Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien
T1-modulen Lektionerna 10-12. Radioamatörkurs OH6AG - 2011 OH6AG. Bearbetning och översättning: Thomas Anderssén, OH6NT Heikki Lahtivirta, OH2LH
T1-modulen Lektionerna 10-12 Radioamatörkurs OH6AG - 2011 Bearbetning och översättning: Thomas Anderssén, OH6NT Original: Heikki Lahtivirta, OH2LH 1 Logikkretsar Logikkretsarna är digitala mikrokretsar.
PSS9000 IO. Objektsbeskrivning. Revision: Claes Sjöfors. SSAB Oxelösund
PSS9000 IO Objektsbeskrivning Revision: 01 02 16 Claes Sjöfors Version: V3.3A SSAB Oxelösund 1 Inledning...3 Objekt...4 Rack_SSAB...5 Funktion...5 Attribute...5 Di_DIX2...6 Funktion...6 Attribut...6 Do_HVDO32...8