Контроллер программируемый логический ПЛК63. Руководство по эксплуатации

 

  Главная      Учебники - Разные 

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроллер программируемый логический ПЛК63. Руководство по эксплуатации

 

 

Содержание
Содержание
Введение
3
1 Назначение контроллера ПЛК63
6
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
7
2.1 Технические характеристики контроллера
7
2.2 Условия эксплуатации
14
2.3 Помехоустойчивость и помехоэмиссия
15
3 Устройство и особенности конструкции
16
3.1 Конструкция контроллера
16
3.2 Функциональная схема
19
3.3 Цифровые входы
19
3.4 Аналоговые входы
20
3.4.1 Назначение
20
3.4.2 Термометры сопротивления
21
3.4.3 Термоэлектрические преобразователи (термопары)
22
3.4.4 Активные преобразователи
22
3.4.5 Резистивные датчики
23
3.5 Выходные устройства
23
3.6 Интерфейсы связи
26
3.6.1 Интерфейс RS-232
26
3.6.2 Интерфейс RS-485
27
3.6.3 Интерфейс связи с модулем МР1
28
3.6.4 Интерфейс связи DBGU
28
3.7 Человеко-машинный интерфейс
28
3.7.1 Жидкокристаллический индикатор
28
3.7.2 Встроенный звуковой излучатель
29
3.7.3 Клавиатура
29
4 Использование по назначению
30
5 Меры безопасности
34
6 Монтаж и подготовка к работе
35
6.1 Установка контроллера
35
6.2 Монтаж внешних связей
36
6.3 Указания по монтажу
42
6.4 Пробный пуск
43
6.5 Диагностика и устранение неисправностей
44
7 Эксплуатация контроллера
45
7.1 Работа с ЖКИ
45
7.2 Часы реального времени
47
8 Смена встроенного программного обеспечения
48
9 Техническое обслуживание
48
10 Требования к маркировке
49
11 Упаковка контроллера
49
12 Комплектность
49
13 Транспортирование и хранение
50
14 Гарантийные обязательства
50
1
Содержание
Приложение А. Габаритные и установочные размеры
51
Приложение Б. Схемы подключения
53
Приложение В. Схемы подключаемых кабелей
58
Приложение Г. Назначение контактов клеммной колодки прибора
59
Приложение Д. Коды ошибок контроллера
60
Приложение Е. Коды ошибок измерителя
62
Приложение Ж. Подключение термометров сопротивления по двухпроводной
схеме
64
2
Введение
Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления об-
служивающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим об-
служиванием контроллера программируемого логического ОВЕН ПЛК63 (далее по
тексту также именуемого «контроллер ПЛК63», «контроллер» или «ПЛК63»).
Контроллер ПЛК63 соответствует ТУ 4252-003-46526536-2008 и имеет деклара-
цию соответствия ТР ТС. Прибор имеет сертификат об утверждении типа средств
измерений.
Контроллер выпускается в различных исполнениях, отличающихся типом встро-
енных выходных устройств, предназначенных для управления внешними исполни-
тельными механизмами и устройствами, и различными лицензионными ограничени-
ями на размер памяти области ввода-вывода программы контроллера ПЛК63.
Исполнению контроллера соответствует следующее условное обозначение:
ПЛК63-РХХХХХ-Y,
где X - тип встроенного выходного устройства.
Y - тип лицензионного соглашения на размер памяти области
ввода-вывода.
Типы выходных устройств X:
Р - реле электромагнитное;
К - оптопара транзисторная n-p-n-типа;
С - оптопара симисторная;
Т - выход для управления внешним твердотельным реле;
И - цифроаналоговый преобразователь «параметр - ток 4...20 мА»;
У - цифроаналоговый преобразователь «параметр - напряжение 0...10 В».
Тип лицензионного ограничения на размер памяти области ввода-вывода:
L - искусственное ограничение в 360 байт;
М - ограничение в 600 байт.
Примечания
1
Контроллер ПЛК63 имеет в своем составе шесть встроенных выходных
устройств, может комплектоваться, по требованию заказчика, выходными
устройствами одного или различных типов. Требуемые устройства должны
быть перечислены при заказе контроллера с указанием конкретных типа и
места монтажа выходного устройства.
2
Первым выходным устройством всегда должно быть реле.
Пример записи обозначения контроллера в документации другой продукции, где
он может быть применен:
Программируемый логический контроллер ПЛК63-РРРРУУ-L
Пример сокращенного обозначения контроллера при его заказе:
ПЛК63-РРРРУУ-L
3
Введение
Указанный пример соответствует контроллеру, оснащенному в качестве выход-
ных устройств четырьмя электромагнитными реле (выходы 1, 2, 3, 4) и двумя ЦАП
«параметр - напряжение 0…10 В» (выходы 5, 6), ограничение области ввода-вывода
360 байт.
Для заказа доступны следующие исполнения прибора:
ПЛК63-РРРРРР-L;
ПЛК63-РРРРРР-M;
ПЛК63-РРРРИИ-L;
ПЛК63-РРРРИИ-M;
ПЛК63-РИИИИИ-L;
ПЛК63-РИИИИИ-M;
ПЛК63-РРРРУУ-L;
ПЛК63-РРРРУУ-M;
ПЛК63-РУУУУУ-L;
ПЛК63-РУУУУУ-M.
Внимание! Для заказа других наборов выходов необходимо обращаться в груп-
пу технической поддержки по телефону (495) 221-60-64 или электронному адресу
Примечание - Информация о размере области памяти ввода-вывода и ее рас-
пределении содержится в разделе «Конфигурирование области ввода-вывода ПЛК»
руководства пользователя «Программирование программируемых логических кон-
Используемые термины и сокращения
AWG
-
(American Wire Gauge) - американский стандарт типо-
размеров медных проводов, в котором их геометриче-
ские размеры (диаметр провода) обозначается цифро-
вым кодом от 1 до 50.
CoDeSys
-
(Controllers Development System) - программное обеспе-
чение, специализированная среда программирования
логических контроллеров. Торговая марка компании
3S-Smart Software Solutions GmbH.
Modbus
- открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан
компанией ModiCon, в настоящий момент поддерживает-
ся
независимой
организацией
Modbus-IDA
POU
-
(Program Organization Unit)
- программный компонент
CoDeSys: программа, функция или функциональный
блок.
Retain-память
- энергонезависимая память для хранения значений Re-
tain-переменных пользовательской программы.
Retain-переменные
- переменные пользовательской программы, значения
4
Введение
которых сохраняются при выключении питания контрол-
лера.
АЦП
-
аналого-цифровой преобразователь.
ВУ
-
выходное устройство.
ЖКИ
-
жидкокристаллический индикатор.
Конфигуратор ПЛК
-
(PLC-Configuration) - редактор CoDeSys, в котором опре-
деляется состав аппаратных средств, а так же произво-
дится настройка параметров ввода/вывода.
НСХ
-
номинальная статическая характеристика.
НТД
-
нормативно-техническая документация.
ПК
-
персональный компьютер.
ПЛК
-
программируемый логический контроллер.
ПО
-
программное обеспечение.
Пользовательская
-
программа, созданная в среде CoDeSys пользователем
программа
контроллера (или лицом, производящим его начальное
программирование).
РП
-
руководство пользователя
«Программирование про-
граммируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК63 и
ПЛК73».
РЭ
-
руководство по эксплуатации.
ТП
-
термопара (преобразователь термоэлектрический).
ТС
-
термометр сопротивления.
ЦАП
-
цифроаналоговый преобразователь.
Целевой файл
-
(Target-файл) - файл или набор файлов, поставляемых
производителем, содержащий информацию о ресурсах
контроллера, количестве входов и выходов, интерфей-
сах и т.д. Инсталлируются в CoDeSys для сообщения ей
данной информации.
Цифровой вход
-
для измерительных сигналов, получаемых от механиче-
типа 1
ских контактов коммутационной аппаратуры, например,
реле, кнопок, выключателей и др.
Цифровой вход
-
для измерительных сигналов, получаемых от электрон-
типа 2
ных устройств переключения, например, двухпроводных
переключателей.
ЧМИ
-
человеко-машинный интерфейс.
Категория используемой нагрузки (по ГОСТ IEC 60947-1-2014) для типичной обла-
сти применения:
АС-15 - для переменного тока: управление электромагнитными нагрузками;
DC-13 - для постоянного тока: управление электромагнитами постоянного тока.
5
Введение
1 Назначение контроллера ПЛК63
Контроллер предназначен для создания систем автоматизированного управле-
ния технологическим оборудованием в энергетике, на транспорте, в т.ч. железнодо-
рожном, в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сель-
ского хозяйства.
Контроллер может быть применен на промышленных объектах, подконтрольных
ФСЭТАН.
Логика работы ПЛК63 определяется потребителем в процессе программирова-
ния контроллера. Программирование осуществляется с помощью программного
обеспечения CoDeSys 2.3. При этом поддерживаются все языки программирования,
указанные в МЭК 61131-3.
Документация по программированию контроллера и работе с программным
Контроллер может быть использован как:
− специализированное устройство управления выделенным локализованным
объектом;
− устройство мониторинга локализованного объекта в составе комплексной
информационной сети;
− специализированное устройство управления и мониторинга группой локали-
зованных объектов в составе комплексной информационной сети.
В контроллере реализованы следующие функции:
− выполнение пользовательской программы работы контроллера (созданной в
среде «CoDeSys 2.3»);
− снятие измеренных значений со встроенных аналоговых и дискретных вхо-
дов с последующей передачей их в пользовательскую программу;
− управление встроенными ВУ контроллера из пользовательской программы;
− расширение количества выходных устройств с использованием модуля МР1,
подключаемого к контроллеру по специальному интерфейсу;
− обмен данными по интерфейсам RS-485 и RS-232;
− отображение символьных данных, формируемых в пользовательской про-
грамме, на ЖКИ;
− отсчет реального времени встроенными часами с автономным источником
питания;
− настройка параметров функционирования встроенных входов, выходов и
прочего периферийного оборудования контроллера и сохранение значений
конфигурационных
параметров
в
энергонезависимой
памяти:
– изменение значений конфигурационных параметров контроллера на
ЖКИ с помощью встроенной клавиатуры;
– изменение значений параметров из среды программирования
CoDeSys.
6
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
2.1 Технические характеристики контроллера
Основные технические характеристики контроллера ПЛК63 приведены в табли-
цах 2.1 - 2.3.
Таблица 2.1 - Общие технические характеристики
Наименование
Значение (свойства)
Питание
Напряжение питания, В
постоянного тока
от 150 до 300 (номинальное 230)
переменного тока (47…63 Гц)
от 90 до 264 (номинальное 120/230)
Потребляемая мощность, не более
для постоянного тока, Вт
12
для переменного тока, ВА
18
Пусковой ток, А, не более
- при напряжении 90 В
4,2
- при напряжении 230 В
13
- при напряжении 264 В
20
Длительность переходного процесса, мс,
не более
- при напряжении 90 В
2
- при напряжении 230 В
1,5
- при напряжении 264 В
1,5
Параметры встроенного вторичного ис-
точника питания
выходное напряжение, В
24±3
ток, мА, не более
180*
Цифровые (дискретные) входы
Количество входов
8
Тип входов по ГОСТ Р 51841-2001
1 и 2
Напряжение питания входов, В
24±3
Максимальный входной ток дискретного
входа, мА не более
9 (при напряжении питания 27 В)
Уровень сигнала «логической единицы»
для постоянного напряжения, В (ток в
цепи)
12…27 (не менее 4,5 мА)
Уровень сигнала «логического нуля» для
постоянного напряжения, В (ток в цепи)
0…4 (не более 1,5 мА)
Минимальная длительность импульса,
воспринимаемого входом, мс
5
Максимальная частота сигнала, подава-
емого на дискретный вход
50 Гц (при скважности 2)
Примечание - * При превышении тока, например, вследствие короткого замыкания,
допускается перезагрузка контроллера.
7
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
Продолжение таблицы 2.1
Наименование
Значение (свойства)
Подключаемые входные устройства
- коммутационные устройства (контакты
кнопок, выключателей, герконов, реле и
т.п.);
- датчики, имеющие на выходе транзи-
стор p-n-p-типа с открытым коллектором;
- дискретные сигналы 24 ± 3 В
Гальваническая развязка
Групповая (по 4 входа в группе:
1-4 и 5-8)
Электрическая прочность изоляции, В
1780 (между группами и др. цепями)
Аналоговые входы
Количество аналоговых входов
8
Тип подключаемых датчиков
ТС, ТП, унифицированные сигналы тока
или напряжения, см. таблицу 2.2
Полное время преобразования входного
сигнала:
- ТС, сек, не более
0,8
- ТП c включенной компенсацией хо-
лодного спая, датчики с унифицирован-
ными сигналами постоянного напряже-
ния и тока, сек, не более
0,4
Период выборки для 8 входов:
- ТС, сек, не более
6,4
- ТП и датчики с унифицированными
сигналами постоянного напряжения и
тока, сек, не более
3,2
Предел допускаемой основной приве-
денной погрешности при измерении, %:
- ТП
±0,5
- ТС и датчики с унифицированными
сигналами постоянного напряжения
и тока
±0,25
Дополнительная приведенная погреш-
ность, вызванная изменением темпера-
туры окружающей среды в пределах ра-
0,5
бочего диапазона, на каждые 10 граду-
сов, от предела основной приведенной
погрешности, %
Разрядность АЦП, бит
15
Метод преобразования
Σ∆ (сигма-дельта преобразование)
Метод линеаризации
внутренний, полиномами 3 порядка
8
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
Продолжение таблицы 2.1
Наименование
Значение (свойства)
Входной импеданс:
- ТС, кОм, не менее
100
- ТП и датчики с унифицированными
сигналами постоянного напряжения,
кОм, не менее
100
- датчики с унифицированными сигна-
лами постоянного тока, Ом
100,0 ± 0,1 (внешний шунтирующий
резистор)
Степень подавления помех общего вида
с частотой 50Гц, дБ
80
Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле)
Количество релейных выходных каналов
от 1 до 6 (выходы DО1…DО6)
Гальваническая развязка
индивидуальная
Электрическая прочность изоляции, В
1780
Максимальный ток, коммутируемый кон-
-
1
(для переменного напряжения не
тактами реле, А, не более
более 250 В и cos ϕ > 0,4 - нагрузка для
категории использования АС-15 по
ГОСТ Р 50030.1-2000).
-
4
(для переменного напряжения не
более 250 В и cos ϕ > 0,8 - нагрузка для
категории использования АС-15 по
ГОСТ Р 50030.1-2000).
- 4 (для постоянного напряжения не более
100 В - нагрузка для категории использова-
ния DC-13 по ГОСТ Р 50030.1-2000)
Время переключения контактов реле из
состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обрат-
50
но, мс, не более
Механический ресурс реле, циклов пере-
- 300 000 при максимальной коммутиру-
ключения, не менее
емой нагрузке;
- 500 000 при коммутации нагрузки ме-
нее половины от максимальной
Дискретные выходы (оптопары транзисторные n-p-n-типа)
Количество выходных каналов
от 1 до 5 (DО2…DО6)
Гальваническая развязка
Индивидуальная
Электрическая прочность изоляции, В
1780 В от схемы прибора;
500 В между выходами
Максимальный коммутируемый ток, мА,
400 (при напряжении не более 60 В посто-
не более
янного тока
- нагрузка для категории ис-
пользования DC-13 по ГОСТ Р 50030.1-2000)
Время переключения выхода из состоя-
ния «лог. 0» в состояние «лог. 1» и об-
20 (выходы DО2…DО6)
ратно, мс, не более
9
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
Продолжение таблицы 2.1
Наименование
Значение (свойства)
Дискретные выходы (оптопары симисторные)
Количество выходных каналов
от 1 до 5 (DО2…DО6)
Гальваническая развязка
Индивидуальная
Электрическая прочность изоляции, В
1780 В от схемы прибора;
500 В между выходами
Максимальный коммутируемый ток, мА,
50 (при напряжении не более 300 В пере-
не более
менного тока - нагрузка для категории ис-
пользования АС-15 по ГОСТ Р 50030.1-
2000)
Время переключения выхода из состоя-
ния «лог. 0» в состояние «лог. 1» и об-
20 (выходы DО2…DО6)
ратно, мс, не более
Дискретные выходы (внешнее твердотельное реле)
Количество выходных каналов
от 1 до 5 (DО2…DО6)
Гальваническая развязка
отсутствует
Выходное напряжение, В
от 4 до 6, в зависимости от сопротивле-
ния нагрузки
Максимальный выходной ток, мА, не бо-
лее
50 мА
Время переключения выхода из состоя-
ния «лог. 0» в состояние «лог. 1» и об-
ратно, мс, не более
20 (выходы DО2…DО6)
Аналоговые выходы (ЦАП «параметр - напряжение 0…10 В»)
Количество выходных каналов
от 1 до 5 (DО2…DО6)
Гальваническая развязка
групповая
Электрическая прочность изоляции, В
1780 В
Диапазон выходного сигнала, В
от 0 до плюс 10
Сопротивление нагрузки, Ом, не менее
2000
Предел основной приведенной погреш-
ности, %
±0,5
Дополнительная приведенная погреш-
ность, вызванная изменением темпера-
0,5
туры окружающей среды в пределах ра-
бочего диапазона, на каждые 10 граду-
сов, от предела основной приведенной
погрешности, %
Разрядность ЦАП, бит
10
Значение наименьшего значащего раз-
ряда, мВ
9,76
Максимальная емкостная нагрузка, мкФ,
не более
1,0
Выходной импеданс, Ом, не более
1
Полное время преобразования выходно-
го сигнала, мс
100
10
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
Продолжение таблицы 2.1
Наименование
Значение (свойства)
Напряжение внешнего источника пита-
ния, В
от 15 до 27
Потребляемый ток, мА, не более
10
Нелинейность выходного сигнала, %, не
более
0,45
Пульсация входного сигнала, %, не бо-
лее
0,05
Аналоговые выходы (ЦАП «параметр - ток 4…20 мА»)
Количество выходных каналов
от 1 до 5 (DО2…DО6)
Гальваническая развязка
индивидуальная
Электрическая прочность изоляции, В
1780 В
Диапазон выходного сигнала, мА
от 4 до 20
Сопротивление нагрузки, Ом, не более
900
Предел основной приведенной погреш-
ности, %
±0,5
Дополнительная приведенная погреш-
ность, вызванная изменением темпера-
туры окружающей среды в пределах ра-
0,5
бочего диапазона, на каждые 10 граду-
сов, от предела основной приведенной
погрешности, %
Разрядность ЦАП, бит
10
Значение наименьшего значащего раз-
ряда, мкА
11,72
Максимальная индуктивная нагрузка,
мкГн, не более
50
Выходной импеданс, МОм, не менее
10
Полное время преобразования выходно-
го сигнала, мс
100
Напряжение внешнего источника питания, В
от 15 до 27, питание от токовой петли
Нелинейность выходного сигнала, %, не
более
0,41
Пульсация входного сигнала, %, не более
0,05
Интерфейсы связи (дополнительные параметры см. таблицу 2.3)
Интерфейсы
RS-485, RS-232
Режим работы интерфейсов
Master, Slave
RS-485
Количество
1
Гальваническая развязка
Индивидуальная
Электрическая прочность, В
1780
RS-232
Количество
1
Гальваническая развязка
Индивидуальная
Электрическая прочность, В
300
11
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
Окончание таблицы 2.1
Наименование
Значение (свойства)
Ресурсы и дополнительное оборудование
Центральный процессор
RISC-процессор на базе ядра ARM-7, 32
разряда, 50 МГц
Размер Retain-памяти (EEPROM), байт
448
Объем оперативной памяти для хране-
ния переменных программ, кб
10
Объем памяти хранения программ, кб
280
Объем памяти ввода-вывода, байт
600 для ПЛК63-M
360 для ПЛК63-L
Минимальное время выполнения цикла
1
ПЛК, мс
Часы реального
Тип элемента пи-
времени
тания
литиевый, CR2032
Ресурс, лет
7
Емкость, мАч
210
Погрешность точ-
ности хода, сек в
3
сутки, не более
Встроенный
Частота, Гц
От 10 до 15 000, настаивается в про-
звуковой
грамме контроллера
излучатель
Громкость, Дб
70 (при частоте 3200 Гц)
Подключение внешних дополнительных
дискретных выходных устройств через
прибор МР1 (подключаемый по внутрен-
ней шине)
8 штук
Элементы человеко-машинного интерфейса
Тип дисплея
Текстовый монохромный ЖКИ с подсвет-
кой
Количество знакомест (символов)
2 × 16
Количество кнопок
6
Общие сведения
Тип корпуса в форм-факторе под авто-
для крепления на DIN-рейку шири-
матный щит
ной 35 мм
Габаритные размеры, мм
(157×86×58)±1
Масса, кг, не более
0,5
Степень защиты корпуса (со стороны
IP20
лицевой панели) по ГОСТ 14254-96
Средняя наработка на отказ, ч
100 000
Средний срок службы, лет
8
12
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
Таблица 2.2 - Используемые на входе первичные преобразователи (датчики)
Значение
Предел основной
Диапазон
единицы
Наименование
приведенной по-
измерений
младшего
грешности, %
разряда
Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2006 или термопреобразователи
сопротивления по ГОСТ 6651-94
Pt 50 (α*)=0,00385 °C-1)
-200…+750 °С
0,1 °С
50 П (α=0,00391 °C-1)
-200…+750 °С
0,1 °С
Cu 50 (α=0,00426 °C-1)
-50…+200 °С
0,1 °С
50 М (α=0,00428 °C-1)
-190…+200 °С
0,1 °С
Pt 100 (α=0,00385 °C-1)
-200…+750 °С
0,1 °С
100 П (α=0,00391 °C-1)
-200…+750 °С
0,1 °С
±0,25
Cu 100 (α=0,00426 °C-1)
-50…+200 °С
0,1 °С
100 М (α=0,00428 °C-1)
-190…+200 °С
0,1 °С
Pt 500 (α=0,00385 °C-1)
-200…+650 °С
0,1 °С
500 П (α=0,00391 °C-1)
-200…+650 °С
0,1 °С
Pt 1000 (α=0,00385 °C-1)
-200...+650 °С
0,1 °С
1000 П (α=0,00391 °C-1)
-200...+650 °С
0,1 °С
Ni 1000 (α=0,00617 °C-1)
-60...+180 °С
0,1 °С
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001
TХК (L)
-200…+800 °С
0,1 °С
±0,5
TХА (К)
-200…+1300 °С
0,1 °С
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80
токовый 0... 20 мА
0...100 %
0,1 %
токовый 4... 20 мА
0...100 %
0,1 %
±0,25
токовый 0... 5 мА
0...100 %
0,1 %
напряжения 0…1 В
0...100 %
0,1 %
Резистивные датчики
резистивный (40... 900 Ом)
0...100 %
0,1 Ом
±0,25
резистивный (0,04... 2 кОм)
0...100 %
0,1 Ом
Примечания
*) α - температурный коэффициент ТС - отношение разницы сопротивлений датчи-
ка, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0
°С (R0), деленное на 100 °C и округленное до пятого знака после запятой.
**) Для работы с контроллером могут быть использованы только изолированные
термоэлектрические преобразователи с незаземленными рабочими спаями.
13
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
Таблица 2.3 - Интерфейсы связи и программирования
Протоколы
Длина
Формат
Интерфей-
(тип связи
Скорости
кабеля,
Тип рекоменду-
передачи
сы связи
и особенности
передачи
м, не
емого кабеля
данных
работы)
более
RS-485
ОBEH, ModBus-
7 или 8 бит,
1200, 2400,
1200*
КИПЭВ 1×2×0,6
ASCII/RTU
четность есть
4800, 9600,
ТУ 16.К99-008-
\нет\не исполь-
14400, 19200,
2001 или анало-
зуется, 1 или 2
28800, 38400,
гичный
стоп бита
57600, 115200
бит/с
RS-232
ОBEH, ModBus-
7 или 8 бит,
в режиме
3
КС1 - для связи
ASCII/RTU,
четность есть
Master: 1200,
с CoDeSys,
GateWay (про-
\нет\не исполь-
2400, 4800,
КС2 - для связи
токол CoDeSys)
зуется, 1 или 2
9600, 14400,
с приборами
стоп бита
19200,
или др. кабели,
28800, 38400,
выполненные в
57600, 115200
соответствии с
бит/с
рекомендациями
в режиме
Приложения Г
Slave:
115200 бит/с
*) Максимальная длина зависит от скорости обмена.
Примечание - Критерий правильного функционирования интерфейсов связи кон-
троллера - не более 1 % ошибок на любой из скоростей.
2.2 Условия эксплуатации
2.2.1 В части требований условий эксплуатации контроллер ПЛК63 соответству-
ет ГОСТ Р 51841-2001, раздел 4.
2.2.2 Контроллер ПЛК63 эксплуатируется при следующих условиях:
− закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования
без агрессивных паров и газов;
− температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
− верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при тем-
пературе не более +35 °C и более низких температурах без конденсации
влаги;
− атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
− высота над уровнем моря не более 2000 м;
− допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или нали-
чие только сухих непроводящих загрязнений).
2.2.3 По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации кон-
троллер ПЛК63 соответствует группе исполнения В4 в соответствии с ГОСТ Р 52931-
2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
14
2 Технические характеристики и условия эксплуатации
2.2.4 По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации контрол-
лер ПЛК63 соответствует группе исполнения N2 в соответствии с ГОСТ Р 52931-
2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
2.2.5 По устойчивости к воспламенению и распространению пламени FV1 корпус
контроллера соответствует ГОСТ Р 51841-2001, разделу 6.
2.3 Помехоустойчивость и помехоэмиссия
2.3.1 Контроллер отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в
соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
2.3.2 По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) контроллер соответ-
ствует нормам, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 51318.22
(СИСПР 22-97).
2.3.3 Контроллер устойчив к колебаниям и провалам напряжения питания:
− для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.11;
− для постоянного тока в соответствии с ГОСТ Р 51841 - длительность преры-
вания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
2.3.4 Контроллер устойчив к воздушному электростатическому разряду ±8 кВ.
2.3.5 Контроллер устойчив к радиочастотному электромагнитному полю напря-
женностью до 10 В/м в полосе частот от 80 до 1000 МГц.
2.3.6 Порты питания контроллера устойчивы к наносекундным импульсным по-
мехам напряжением до 2 кВ.
2.3.7 Порты ввода-вывода контроллера устойчивы к наносекундным импульс-
ным помехам напряжением до 1 кВ.
2.3.8 Порты питания контроллера устойчивы к микросекундным импульсным по-
мехам большой мощности напряжением до 2 кВ.
2.3.9 Порты ввода-вывода контроллера устойчивы к микросекундным импульс-
ным помехам большой мощности напряжением до 1 кВ.
2.3.10 Порты питания и ввода-вывода контроллера устойчивы к кондуктивным
помехам с уровнем 3 В в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц.
15
3 Устройство и особенности конструкции
3 Устройство и особенности конструкции
3.1 Конструкция контроллера
3.1.1 Контроллер ПЛК63 изготавливается в сборном пластмассовом корпусе,
предназначенном для крепления на DIN-рейку. Габаритный чертеж приведен в При-
ложении А.
3.1.2 На рисунке 3.1 представлен контроллер ПЛК63, приведены разъемные со-
единения, элементы индикации и управления. Поверхности корпуса обозначены на
рисунке 3.1 буквами русского алфавита от А до К.
16
3 Устройство и особенности конструкции
Рисунок 3.1 - Разъемные соединения, элементы индикации и управления
контроллера ПЛК63
17
3 Устройство и особенности конструкции
3.1.3 Корпус контроллера имеет ступенчатую трехуровневую форму. На лицевой
(передней) плоскости корпуса (поверхность Д) расположены элементы индикации и
управления, на задней поверхности корпуса расположены защелки крепления при-
бора на DIN-рейке. На верхних и нижних ступенчатых поверхностях корпуса рацио-
нально (удобно для пользования) размещены разъемные соединения контроллера,
через которые осуществляется подключение всех внешних связей.
Примечание - Открывать корпус для подключения внешних связей не требуется.
3.1.4 На ступенчатых поверхностях корпуса располагаются:
поверхность А:
− порт интерфейса RS-232, подробнее см. п. 3.5.1;
− клеммы встроенного источника питания 24 В (выходное напряжение), кото-
рый может быть использован для питания активных аналоговых датчиков,
дискретных входов, аналоговых выходов;
− клеммные колодки для подсоединения двух выходов и четырех аналоговых
входов;
поверхность В:
− клеммная колодка DBGU, предназначенная для обновления встроенного
программного обеспечения контроллера. К клеммной колодке подсоединя-
ется переходная плата для подключения кабеля «КС1», входящая в ком-
плект поставки ПЛК или «КС2». Схемы кабелей приведены в Приложении В;
поверхность Ж:
− клеммная колодка для подсоединения кабеля связи по интерфейсу RS-485,
подробнее см. п. 3.5.2;
− клеммные колодки для подключения восьми дискретных датчиков (входов);
− клеммная колодка кабеля связи для подключения прибора МР1 (схема под-
ключения приведена в Приложении Б);
поверхность К:
− клеммные колодки для подсоединения цепей питания (сети), четырех выхо-
дов и четырех аналоговых входов;
поверхности Б, Г, Е, И:
− винтовые крепежные элементы фиксации установленных клемм.
3.1.5 Контроллер имеет встроенные аппаратные часы реального времени, пи-
тающиеся от автономного источника питания. Характеристики часов реального вре-
мени приведены в таблице 2.1.
О задании значения часов реального времени с помощью кнопок см. п. 7.2.
О замене источника питания часов реального времени см. раздел 9.
18
3 Устройство и особенности конструкции
3.2 Функциональная схема
Функциональная схема контроллера представлена на рисунке 3.2.
Рисунок 3.2 - Функциональная схема прибора
3.3 Цифровые входы
3.3.1 ПЛК63 имеет восемь цифровых (дискретных) входов. Контакты разъема
выведены на клеммы, см. рисунок 3.1 (поверхности К, И). Номера контактов и распо-
ложение интерфейсных линий приведены в Приложении Г. Обработка значений с
входов осуществляется пользовательской программой ПЛК.
19
3 Устройство и особенности конструкции
3.3.2 Дискретные входы используются для:
− контроля состояния внешнего оборудования;
− диагностики работоспособности системы;
− подключения внешних устройств управления состоянием контроллера.
3.3.3 Дискретные входы предназначены для подключения контактных датчиков
типа «сухой контакт» или транзисторные ключи (p-n-p-типа). В качестве датчиков
типа «сухой контакт» могут быть использованы различные выключатели, кнопки,
концевые выключатели, контакты реле и т.д.
3.3.4 Сигналы на дискретные входы формируются в результате замыкания
(размыкания) внешних контактов.
3.3.5 Для дискретных входов можно задавать логику обработки и время задерж-
ки переключения дискретных входов. Подробнее о настройке дискретных входов
см. раздел «Конфигурирование области ввода-вывода ПЛК» в РП.
Внимание! Новые значения параметров логики обработки и время задержки
дискретных входов вступают в силу после перезагрузки прибора.
3.4 Аналоговые входы
3.4.1 Назначение
Контроллер имеет восемь аналоговых универсальных входов, осуществляющих:
− опрос значений с первичных преобразователей,
− обработку полученных данных и преобразование их в физические единицы,
− передачу данных в специальную область памяти - область входов, для
дальнейшего использования в пользовательской программе.
К аналоговым входам напрямую может подключаться широкий спектр датчиков
(общий список подключаемых датчиков приведен в таблице 2.2):
− термометры сопротивления, см. п. 3.4.2;
− термоэлектрические преобразователи (термопары), см. п. 3.4.3;
− активные преобразователи с выходным аналоговым сигналом в виде посто-
янного напряжения или тока), см. п. 3.4.4;
− резистивные датчики, см. п. 3.4.5.
Градуировки датчиков расположены в памяти прибора. Пользователю достаточ-
но просто указать тип подключаемого датчика. Выбор подключаемого датчика,
настройка опроса датчиков и получение результатов производится с ЖКИ или из
среды CoDeSys. Подробнее о настройке см. раздел «Конфигурирование области
ввода-вывода ПЛК» в РП.
Важно! В случае возникновения ошибки измерения (обрыв, КЗ и др.) расшиф-
ровки кодов ошибок и рекомендации по действиям пользователя см. Приложение Е.
Время опроса одного датчика приведено в таблице 2.1.
Опрос датчиков и обработка их сигналов измерительным устройством осуществ-
ляется последовательно по замкнутому циклу.
20
3 Устройство и особенности конструкции
Включение любого датчика в список опроса производится автоматически после
задания типа. При установке параметра «Тип датчика» в значение «Нет датчика», -
датчик из списка опроса исключается. Подробнее об установке см. раздел «Конфигу-
рирование области ввода-вывода ПЛК» в РП.
Важно:
− если аналоговый вход не используется, то рекомендуется установить
настройку «Нет датчика» (подробнее см. раздел «Конфигурирование обла-
сти ввода-вывода ПЛК» в РП);
− к прибору в любой последовательности к любым входам подключаются лю-
бые типы датчиков;
− при использовании активных датчиков следует иметь в виду, что «минусо-
вые» клеммы аналоговых входов в ПЛК63 объединены между собой;
− запрещена подача напряжения, превышающего 1 В, на любой из аналоговых
входов, т.к. это может вывести прибор из строя. Датчики с выходным сигна-
лом 0(4)...20 мА требуют обязательного подключения дополнительного ре-
зистора.
3.4.2 Термометры сопротивления
Термометры сопротивления применяются для измерения температуры окружа-
ющей среды в месте установки датчика. Принцип действия таких датчиков основан
на существовании у ряда металлов воспроизводимой и стабильной зависимости ак-
тивного сопротивления от температуры. В качестве материала для изготовления ТС
в промышленности чаще всего используется специально обработанная медная или
платиновая проволока. Выходные параметры ТС определяются их номинальными
статическими характеристиками, стандартизованными ГОСТ Р 8.625-2006.
Основными параметрами НСХ являются: начальное сопротивление датчика R0,
измеренное при температуре 0 °С, температурный коэффициент сопротивления α,
определяемый как отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при
температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0 °C (R0), деленное
на 100 °C и округленное до пятого знака после запятой. В связи с тем, что НСХ тер-
мометров сопротивления - функции нелинейные (для датчиков с медной проволокой
- в области отрицательных температур, а для датчиков с платиновой проволокой -
во всем температурном диапазоне), в контроллере предусмотрена линеаризация
результатов измерений.
Во избежание влияния сопротивления соединительных проводов на результаты
измерения температуры, подключение датчика к контроллеру следует производить
по трехпроводной схеме. При такой схеме к одному из выводов ТС подключаются
одновременно два провода, соединяющих его с контроллером, а к другому выводу -
третий соединительный провод. Для полной компенсации влияния соединительных
проводов на результаты измерений необходимо, чтобы их сопротивления были рав-
ны друг другу.
Примечание - Возможно подключение 1000-омных ТС также по двухпро-
водной схеме (например, с целью использования уже имеющихся на объекте
линий связи). Однако при этом отсутствует компенсация сопротивления со-
единительных проводов и поэтому может наблюдаться некоторая зависимость
показаний прибора от колебаний температуры проводов. При использовании
21
3 Устройство и особенности конструкции
двухпроводной схемы при подготовке прибора к работе выполняются дей-
ствия, указанные в Приложении Ж.
Схемы подключения к контроллеру аналоговых датчиков приведены в Приложе-
нии Б.
3.4.3 Термоэлектрические преобразователи (термопары)
Термоэлектрические преобразователи (термопары), также применяются для из-
мерения температуры. Термопары, в отличие от термометров сопротивления, обла-
дают меньшими габаритами чувствительного элемента и, как следствие, меньшей
теплоемкостью и большим быстродействием, а также имеют более широкий диапа-
зон измеряемых температур. Их использование ограничивается более низкой точно-
стью измерения, большей стоимостью, необходимостью подключения к прибору с
использованием специальных термокомпенсационных проводов, низкой максималь-
но допустимой длиной подключения, а также низкой помехозащищенностью линий
связи датчик - прибор.
Принцип действия ТП основан на эффекте Зеебека, в соответствии с которым
нагревание точки соединения двух разнородных проводников вызывает на противо-
положных концах этой цепи возникновение электродвижущей силы - термоЭДС. Ве-
личина термоЭДС изначально определяется химическим составом проводников и
зависит от температуры нагрева.
НСХ термопар различных типов стандартизованы ГОСТ Р 8.585-2001. Так как
характеристики всех ТП в той или иной степени являются нелинейными функциями,
в контроллере предусмотрены средства для линеаризации показаний. Точка соеди-
нения разнородных проводников называется рабочим спаем ТП, а их концы - сво-
бодными концами или, иногда, холодным спаем. Рабочий спай ТП располагается в
месте, выбранном для контроля температуры, а свободные концы подключаются к
измерительному контроллеру. Если подключение свободных концов непосредствен-
но к контактам ПЛК63 не представляется возможным (например, из-за их удаленно-
сти друг от друга), то соединение ТП с контроллером необходимо выполнять при
помощи компенсационных термоэлектродных проводов или кабелей, с обязатель-
ным соблюдением полярности их включения. Необходимость применения таких про-
водов обусловлена тем, что ЭДС термопары зависит не только от температуры ра-
бочего спая, но также и от температуры ее свободных концов, величину которой кон-
тролирует встроенный в контроллер датчик. При этом использование термоэлек-
тродных кабелей позволяет увеличить длину проводников термопары и «перенести»
ее свободные концы к клеммнику ПЛК63.
Внимание! Для работы с контроллером могут быть использованы только ТП с
изолированными и незаземленными рабочими спаями, так как отрицательные выво-
ды их свободных концов объединены между собой внутри ПЛК63.
3.4.4 Активные преобразователи
Активные преобразователи с выходным аналоговым сигналом применяются в
соответствии с назначением датчика для измерения различных физических пара-
метров. Выходными сигналами таких датчиков могут быть изменяющееся по линей-
ному закону напряжение постоянного тока и величина самого тока.
22
3 Устройство и особенности конструкции
Питание активных токовых датчиков должно осуществляться от внешнего или
встроенного блока питания 24±3 В.
Подключение датчиков с выходным сигналом в виде постоянного напряжения
(0…1,0 В) может осуществляться непосредственно к входам контроллера, а датчиков
с выходным сигналом в виде тока - только после установки шунтирующего резистора
сопротивлением 100 Ом (погрешность не более 0,1 %). В качестве шунта рекоменду-
ется использовать высокостабильные резисторы с минимальным значением темпе-
ратурного коэффициента сопротивления, например С2-29В.
Примечание - При работе с активными преобразователями в приборе осу-
ществляется масштабирование шкалы измерения. После масштабирования контро-
лируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их из-
мерения (атмосферах, килопаскалях, метрах и т. д.).
Для каждого такого датчика необходимо установить диапазон измерения:
− нижняя граница диапазона измерения соответствует минимальному уровню
выходного сигнала датчика;
− верхняя граница диапазона измерения соответствует максимальному уров-
ню выходного сигнала датчика.
Внимание! При использовании активных датчиков следует иметь в виду, что
«минусовые» клеммы аналоговых входов в ПЛК63 объединены между собой.
3.4.5 Резистивные датчики
Датчики резистивного типа используются в некоторых запорно-регулирующих
клапанах в качестве датчика положения. В датчиках этого типа в качестве чувстви-
тельного элемента используется резистор переменного сопротивления, ползунок
которого механически связан с регулирующей частью исполнительного механизма.
Также они могут подключаться к контроллеру в качестве эмулятора реальных
датчиков температуры для организации стендов или отладочных макетов.
Контроллер ПЛК63 способен обрабатывать сигналы датчиков резистивного типа
двух вариантов исполнения - с сопротивлением до 900 Ом и до 2 кОм.
Внимание! Для выявления сигнала короткого замыкания резистора или провод-
ки, контроллер считает сигнал ниже 40 Ом коротким замыканием.
3.5 Выходные устройства
Выходные устройства предназначены для передачи выходного управляющего
сигнала на исполнительные механизмы.
Контроллер имеет 6 встроенных выходных устройств. ВУ могут быть двух типов:
дискретные и аналоговые. Типы выходных устройств определяются на стадии заказа
прибора.
Типы ВЭ и их характеристики приведены в разделе 2. Схемы подключения ВУ
приведены в Приложении Б.
Дискретное ВУ - электромагнитное реле, транзисторная оптопара, оптосими-
стор, твердотельное реле - используется для управления (включения/выключения)
нагрузкой либо непосредственно, либо через более мощные управляющие элемен-
ты, такие как пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы.
23
3 Устройство и особенности конструкции
Электромагнитное реле (выход «Р») предназначено для коммутации силовых це-
пей напряжением не более 250 В и рабочим током не более 8 А (см. рисунки Б.10, Б.15).
Транзисторная оптопара (выход «К») применяется, как правило, для управле-
ния низковольтным реле (не более 60 В при токе не более 400 мА). Во избежание
выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмот-
ке внешнего реле необходимо устанавливать диод VD1 (см. рисунок Б.11).
Транзисторный ключ (выход «Т») предназначен для прямого подключения к
прибору в качестве нагрузки твердотельного реле (выходное напряжение от 4 до 6 В,
постоянный ток не более 25 мА) (см. рисунок Б.14).
Внимание! Максимальная длина соединительного кабеля между прибором с
выходом Т и твердотельным реле не должна превышать 3 м.
Оптосимистор (выход «С») имеет внутреннюю схему перехода через ноль и
включается в цепь управления мощного симистора или пары встречно-параллельно
включенных тиристоров через ограничивающий резистор R1 (см. рисунки Б.12, Б.13).
Величина сопротивления резистора определяет ток управления симистора. Нагру-
зочная способность выхода - ток не более 50 мА при переменном напряжении не
более 250 В.
Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напря-
жения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепочку
(R2C1).
Дискретное ВУ («Р», «К», «С», «Т») имеет два мгновенных состояния: «вкл.» и
«выкл.». Выходы могут быть также запрограммированы на работу в качестве генера-
торов ШИМ. Характеристики генерируемых импульсов представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Режим работы
Характеристики
дискретного выхода
Простой дискретный
Частота импульсов не более 1,5 кГц,
выход
определяется длительностью цикла ПЛК
ШИМ
Период от 10 мс до 36 с, точность при длительности
периода от 10 до 50 мс составляет 0,2 %,
при длительности свыше 50 мс составляет 0,1 %
Аналоговое ВУ представляет собой цифро-аналоговый преобразователь, поз-
воляющий формировать аналоговый сигнал постоянного тока или напряжения.
Формирователь токового сигнала (выход И) преобразует на активной
нагрузке Rн значение на выходе в токовый сигнал 4...20 мА (см. рисунок 3.3).
24
3 Устройство и особенности конструкции
Рисунок 3.3 - Схема подключения нагрузки к ВУ типа «И»
ВУ питается от внешнего либо
встроенного источника питания посто-
янного напряжения. Сопротивление
нагрузки Rн зависит от напряжения
источника питания Uп и выбирается из
графика (см. рисунок 3.4). В том слу-
чае, если для измерения токового сиг-
нала используется измерительный
шунт Rи и его номинал меньше необ-
ходимого сопротивления нагрузки,
используется добавочный ограничи-
вающий резистор Rогр, сопротивление
которого вычисляется из соотношения:
Рисунок 3.4 - График зависимости
Rогр = Rн - Rи
Rп(Uп)
Типовые соотношения: Uп = 12 В,
Rн = Rи = 100 Ом; Uп = 24 В, Rн =
700 Ом (Rи = 100 Ом, Rогр = 620 Ом).
Внимание!
1 Напряжение источника питания ЦАП не должно быть более 30 В.
2 Допускается применение резистора с величиной сопротивления, отличаю-
щейся от рассчитанной не более чем на ± 10 %.
Формирователь сигнала постоянного напряжения (выход У) преобразует
значение на выходе в сигнал напряжения 0…10 В. Сопротивление нагрузки Rн, под-
ключаемой к ЦАП, должно быть в диапазоне от 2 до 10 кОм. Выходы «У» питаются от
встроенного источника питания и все гальванически связаны между собой и со
встроенным источником питания 24 В (рисунок Б.8).
Аналоговое управление осуществляется по прямо-пропорциональному закону
(т.е. 4 мА или 0 В соответствует выходному сигналу «0», а 20 мА или 10 В соответ-
ствует выходному сигналу «1»).
Параметр Безоп.сост.{N} определяет состояние соответствующего ВУ, когда
основная программа не функционирует (загрузка прибора, «зависание» и т.д.). Ис-
пользуется для поддержания определенного уровня сигнала на ВУ в аварийном ре-
жиме контроллера. Задается в долях единицы с точностью 0,001. Используется как
для аналоговых, так и для дискретных ВУ.
Параметры ВУ можно устанавливать в ручном режиме управления с передней
панели или по сети. При этом необходимо предусмотреть средства прекращения
25
3 Устройство и особенности конструкции
управления ВУ из пользовательской программы, т.к. в противном случаи введенное в
режиме ручного управления значение будет заменено значением из пользователь-
ской программы.
Подробное описание параметров, определяющих работу выходных устройств,
приведено в разделе «Конфигурирование области ввода-вывода ПЛК» в РП.
В контроллере ПЛК63 предусмотрено расширение количества выходных
устройств, используя модуль МР1, подключаемый к контроллеру по специальному
интерфейсу. Расположение интерфейса показано на рисунке 3.1. (поля И, К). По-
дробнее о работе с модулем МР1 см. п. 3.6.3.
3.6 Интерфейсы связи
В контроллере ПЛК63 установлены модули интерфейсов RS-485 и RS-232 для
организации работы по стандартным протоколам ОВЕН и ModBus.
Интерфейс RS-232 предназначен также для связи со средой
программирования CoDeSys.
3.6.1 Интерфейс RS-232
Контроллер имеет встроенный порт RS-232 (тип разъема: RJ12). Схемы распо-
ложения интерфейсных линий в разъемах представлены в Приложении В.
Порт предназначен для:
− связи контроллера со средой программирования CoDeSys;
− связи контроллера с программой тиражирования. Подробнее о программе
тиражирования см. раздел «Программа тиражирования» в РП;
− организации связи с другими устройствами по интерфейсу RS-232 по прото-
колам: ОВЕН и ModBus в режимах Master или Slave.
Для связи контроллера со средой программирования CoDeSys используется ка-
бель КС1 (поставляется в комплекте с контроллером), который необходимо подклю-
чить к ПЛК до включения питания.
Для связи контроллера с ПК с программой тиражирования, а также для подклю-
чения к ПЛК других устройств с интерфейсом RS-232 (внешней панели оператора,
расходомеров, электросчетчиков, считывателей штрих-кодов) используется ка-
бель КС2, который необходимо подключить к прибору до включения питания ПЛК.
Схема кабеля приведена в Приложении В на рисунке В.2.
По умолчанию порт настроен на работу в режиме Slave. Контроллер, анализируя
запрос, автоматически определяет протокол, и формирует ответ по заданному про-
токолу.
При работе в режиме Slave порт имеет жестко заданные настройки:
− скорость: 115200 бит/с;
− длина слова данных: 8 бит;
− контроль четности: отсутствует;
− адрес: 16.
Список параметров, которые можно опросить, и действия при добавлении пара-
метров для опроса см. раздел «Конфигурирование области ввода-вывода ПЛК» в РП.
Перевод интерфейса RS-232 в режим Master и дальнейшая работа в этом режи-
ме осуществляется с помощью специализированных библиотек функциональных
блоков, подключенных и используемых при создании пользовательской программы в
среде программирования «CoDeSys». Настройки интерфейса задаются в функциях
26
3 Устройство и особенности конструкции
библиотеки, см. руководства по применению библиотек программных компонентов
для ОВЕН ПЛК в части описания интерфейса библиотеки функциональных блоков
для работы с протоколом ModBus и интерфейса библиотеки функциональных блоков
для работы с протоколом Овен.
Если порт RS-232 настроен для работы в режиме Master, то для связи с про-
граммой тиражирования следует при включении питания удерживать нажатой кнопку
«ПУСК/СТОП», - это останавливает запуск пользовательской программы и перевод
порта в режим Slave.
3.6.2 Интерфейс RS-485
Контроллер имеет встроенный порт RS-485. Контакты разъема выведены на
клеммы. Номера контактов и расположение интерфейсных линий приведены в При-
ложении Г.
Порт предназначен для:
− связи контроллера с программой тиражирования и OPC-сервером. Подробнее о
программе тиражирования см. раздел «Программа тиражирования» в РП;
− организации связи с другими устройствами по интерфейсу RS-485 по прото-
колам: ОВЕН и ModBus в режимах Master или Slave.
Для подключения к ПЛК других устройств с интерфейсом RS-485 (внешней пане-
ли оператора, расходомеров, электросчетчиков, считывателей штрих-кодов) исполь-
зуется кабель «витая пара».
Для связи с ПК с программой тиражирования необходимо использовать преоб-
разователь интерфейсов RS-485/RS-232 или RS-485/USB, например, АС-3М или
АС4.
По умолчанию порт настроен на работу в режиме Slave. Контроллер, анализируя
запрос, автоматически определяет протокол, и формирует ответ по заданному про-
токолу.
При работе в режиме Slave настройки порта задаются с ЖКИ и из сре-
ды CoDeSys (см. раздел «Конфигурирование области ввода-вывода ПЛК» в РП).
По умолчанию порт RS-485 имеет следующие сетевые настройки:
− скорость: 115200 бит/с;
− длина слова данных: 8 бит;
− контроль четности: отсутствует;
− адрес: 16.
Список параметров, которые можно опросить, и действия при добавлении пара-
метров для опроса см. раздел «Конфигурирование области ввода-вывода ПЛК» в РП.
Перевод интерфейса RS-485 в режим Master и дальнейшая работа в этом режи-
ме осуществляется с помощью специализированных библиотек функциональных
блоков, подключенных и используемых при создании пользовательской программы в
среде программирования «CoDeSys». Настройки интерфейса задаются в функциях
библиотеки, см. руководства по применению библиотек программных компонентов
для ОВЕН ПЛК в части описания интерфейса библиотеки функциональных блоков
для работы с протоколом ModBus и интерфейса библиотеки функциональных блоков
для работы с протоколом Овен.
Если порт RS-485 настроен для работы в режиме Master, то для связи с про-
граммой-конфигуратором и программой тиражирования следует при включении пи-
тания удерживать нажатой кнопку «ПУСК/СТОП», - это останавливает запуск поль-
зовательской программы и перевод порта в режим Slave.
27
3 Устройство и особенности конструкции
3.6.3 Интерфейс связи с модулем МР1
Интерфейс предназначен для подключения к контроллеру модуля МР1 по внут-
ренней шине, что позволяет увеличить количество выходных устройств на 8 дис-
кретных (ключевых) выходных устройств в различных комбинациях:
− электромагнитное реле 4 А, 220 В;
− транзисторные оптопары 400 мА, 60 В;
− симисторные оптопары 0,5 А, 250 В;
− для управления твердотельным реле 4...6 В, 50 мА.
Схема подключения модуля МР1 к контроллеру ПЛК63 представлена в Прило-
жении Б на рисунке Б.16.
Переключение состояний выходных устройств МР1 может осуществляться не
чаще, чем 13,5 раз в секунду.
3.6.4 Интерфейс связи DBGU
Интерфейс DBGU предназначен для смены встроенного программного обеспе-
чения контроллера на новую версию, либо восстановления встроенного программно-
го обеспечения при нарушениях работы контроллера.
Для соединения с ПК необходимо использовать специальную плату-переходник,
а также кабель КС1 (либо КС2), соединяющий плату-переходник с портом RS-232 ПК
(напрямую, либо через адаптер USB/RS-232).
Внимание!
1 Порт предназначен исключительно для сервисных целей. Запрещается под-
ключать к нему любые устройства на этапе наладки и эксплуатации, за ис-
ключением платы при необходимости выполнения обновления встроенного
программного обеспечения.
2 При обновлении встроенного программного обеспечения время будет сбро-
шено, и его необходимо переустановить.
3 При обновлении встроенного программного обеспечения значения всех
конфигурационных параметров будут сброшены. После обновления необхо-
димо выполнить сброс EEPROM и сконфигурировать прибор заново.
4 Значения параметров, сохраненные программой тиражирования из старого
варианта встроенного программного обеспечения, записать (перенести) в
новый вариант будет невозможно. При необходимости использования зна-
чений параметров из старого варианта, необходимо сохранить прежнюю
конфигурацию при помощи программы тиражирования заново.
3.7 Человеко-машинный интерфейс
3.7.1 Жидкокристаллический индикатор
Контроллер имеет встроенный 2-х строчный 16-ти разрядный ЖКИ, позволяющий:
− отображать «состояние» входов и задавать значения выходов контроллера;
− отображать и редактировать значения параметров пользовательской про-
граммы;
− визуально отслеживать изменение значений параметров пользовательской
программы.
Подробнее с ресурсами отображения можно ознакомиться в разделе «Исполь-
зование ЖКИ» РП и в руководствах по применению библиотек программных компо-
28
3 Устройство и особенности конструкции
нентов для ОВЕН ПЛК в части описания функциональных блоков библиотек работы с
ЖКИ ПЛК63.
В ПЛК63 реализована возможность изменения яркости подсветки и контрастно-
сти индикатора, см. раздел «Конфигурирование области ввода-вывода ПЛК» в РП.
3.7.2 Встроенный звуковой излучатель
Контроллер имеет встроенный звуковой излучатель, позволяющий:
− сигнализировать о подключении питания к контроллеру;
− сигнализировать о нажатии пользователем кнопок на лицевой панели кон-
троллера,
− создавать специализированные программные средства сигнализации о про-
хождении процесса, обеспечивающие управление динамиком из пользова-
тельской программы.
Для управления звуковым излучателем используется библиотека ФБ Sound.lib.
3.7.3 Клавиатура
Контроллер имеет встроенную клавиатуру с шестью кнопками: Пуск/Cтоп, Выход,
Альт, Ввод, Вверх, Вниз.
Кнопки могут использоваться для переключения между режимами индикации и
задания значений конфигурационных параметров, см. раздел 7 (подробнее об этом
см. в РП).
С целью обращения внимания обслуживающего персонала на нажатие кнопок на
лицевой панели в контроллере предусмотрена функция «Звук», определяющая воз-
можность звуковой сигнализации по факту нажатия какой-либо кнопки клавиатуры
путем подачи сигнала встроенного звукового излучателя (звуковое подтверждение
нажатия клавиш). Данная функция может быть отключена. Подробнее о включе-
нии/отключении функции «Звук» см. раздел «Конфигурирование области ввода-
вывода ПЛК» в РП.
29
4 Использование по назначению
4 Использование по назначению
Перед использованием контроллер ПЛК63 необходимо запрограммировать, т.е.
создать пользовательскую программу. После создания пользовательская программа
может быть сохранена в энергонезависимой памяти контроллера и запускаться на
выполнение после включения питания или перезагрузки, - см. раздел «Сохранение
программы в памяти контроллера» в РП.
Программирование осуществляется с помощью ПО CoDeSys 2.3 (версии 2.3.9.9).
Для связи со средой программирования CoDeSys используется интерфейс RS-232
контроллера, - см. раздел «Проект. Установка связи с ПЛК» в РП.
На рисунке 4.1 приведен пример подключения контроллера к ПК для программи-
рования через интерфейс RS-232. При этом используется кабель программирования
КС1, входящий в комплект поставки. Кабель включается в гнездо (RS-232), располо-
женное на поверхности А корпуса контроллера (см. рисунок 3.1). Ответная часть ка-
беля подключается к СОМ-порту ПК.
Рисунок 4.1 - Вариант подключения к ПК для программирования контроллера
через порт RS-232
Внимание! Подключение кабеля программирования КС1 осуществляется при
отключенном питании ПЛК63 и ПК (или хотя бы одного из этих устройств). Если от-
ключение питания контроллера и ПК невозможно, то в первую очередь кабель под-
30
4 Использование по назначению
ключается к ПЛК63, затем к СOM-порту ПК; предварительно следует коснуться ме-
таллической частью соединителя кабеля металлического корпуса COM-порта ПК для
выравнивания электрических потенциалов контроллера и ПК. Невыполнение этих
требований может привести к повреждению COM-порта ПК.
Подробно программирование контроллера описано в РП, представленном на
Время реакции входов/выходов
Время реакции зависит от типов применяемых входов/выходов. Аналитическое
выражение для определения времени полного отклика контроллера (Тоткл) имеет
вид
Тоткл = Твх + 2Тцикла + Твых,
где Твх - время реакции входа на изменение физического сигнала (включая филь-
трацию). По умолчанию значения для цифровых входов
-
5,0 мс, для аналоговых
входов - 100 мс (в таблице 2.1 данный параметр для цифрового входа называется
«Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом»);
Тцикла - время цикла ПЛК. Установленное значение по умолчанию - 1 мс (ста-
билизированное). Настраивается в окне «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» ПО
CoDeSys. Длительность цикла можно узнать, подключив модуль статистики,
- он
подробно описан в РП;
Твых - задержка на срабатывание выхода. Значения для релейных выходов
-
50 мс; для обычных транзисторных выходов - 20 мс (в таблице 2.1 данный параметр
называется «Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно»).
Примеры расчета времени полного отклика контроллера для разных вариантов
использования входов и выходов приведены ниже.
Пример 1: максимально быстрый отклик может быть реализован при использо-
вании цифровых входов и транзисторных выходов при установленном минимальном
значении времени цикла ПЛК:
Тоткл = Твх + 2Тцикла + Твых = 5 + 2 × 0,25 + 20 = 25,5 мс.
Пример 2: наиболее медленный отклик может быть реализован при использо-
вании аналоговых входов и выходов при установленном фиксированном значении
(по умолчанию) времени цикла ПЛК:
Тоткл = Твх + 2Тцикла + Твых = 100 + 2 × 1 + 100 = 202 мс.
Цифровой фильтр для входных аналоговых сигналов
Для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные ха-
рактеристики контроллера в программу его работы введена цифровая фильтрация
результатов измерений. Фильтрация осуществляется независимо для каждого ана-
логового входа, задается параметрами «Пост. Фильтра» и «Полоса фильтра». Филь-
трация проводится в два этапа.
На первом этапе фильтрации из текущих измерений входных параметров от-
фильтровываются значения, имеющие явно выраженные «провалы» или «выбросы».
Для этого в контроллере осуществляется непрерывное вычисление разности между
результатами двух последних измерений одного и того же входного параметра, вы-
31
4 Использование по назначению
полненных в соседних циклах опроса, и сравнение ее с заданным предельным от-
клонением. Если вычисленная разность превышает заданный предел, то результат,
полученный в последнем цикле опроса, считается недостоверным, дальнейшая об-
работка его приостанавливается и производится повторное измерение. Если недо-
стоверный результат был вызван воздействием помехи, то повторное измерение
подтвердит этот факт, и ложное значение аннулируется.
Такой алгоритм обработки результатов измерений позволяет защитить контрол-
лер от воздействия единичных импульсных и коммутационных помех, возникающих
на производстве при работе силового оборудования.
Величина предельного отклонения результатов двух соседних измерений зада-
ется пользователем в параметре «Полоса фильтра» индивидуально для всех датчи-
ков в единицах измеряемых ими физических величин.
В общем случае при выборе «Полосы фильтра» следует иметь в виду, что чем
меньше ее заданное значение, тем лучше помехозащищенность аналогового входа,
но при этом (из-за возможных повторных измерений) хуже реакция контроллера на
быстрое фактическое изменение входного параметра. Во избежание повторных из-
мерений при задании «Полосы фильтра» следует руководствоваться максимальной
скоростью изменения контролируемого параметра, а также рассчитанной (см. табли-
цу 2.1) периодичностью опроса. При необходимости данный фильтр может быть от-
ключен установкой в параметре «Полоса фильтра» значения «0».
На втором этапе фильтрации осуществляется сглаживание (демпфирование)
полученных на первом этапе результатов измерений в случае их возможной оста-
точной флуктуации.
Передаточная функция звена, осуществляющего преобразование входного сиг-
нала на этом этапе фильтрации, по своим параметрам соответствует фильтру низких
частот первого порядка с постоянной времени τ.
При поступлении на вход такого фильтра скачкообразного сигнала его выходной
сигнал через время, равное t, изменится на величину 0,64 от амплитуды скачка; че-
рез время, равное 2t, - на величину 0,88; через время, равное 3t, - на величину 0,95
и т.д. по экспоненциальному закону.
«Постоянная времени фильтра» τ задается пользователем в секундах для всех
аналоговых входов при установке параметра «Пост. фильтра». При задании пара-
метра «Пост. фильтра» следует иметь в виду, что увеличение его значения улуч-
шает помехозащищенность аналоговых входов, но одновременно увеличивает его
32
4 Использование по назначению
инерционность. Реакция контроллера на быстрые изменения входной величины за-
медляется.
При необходимости данный фильтр может быть отключен установкой в пара-
метре «Пост. фильтра» значения «0». Временные диаграммы работы цифровых
фильтров представлены на рисунке 4.2.
Рисунок 4.2 - Временные диаграммы работы
цифровых фильтров показаний датчика
33
5 Меры безопасности
5 Меры безопасности
5.1 По способу защиты от поражения электрическим током контроллер ПЛК63
соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
5.2 При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать тре-
бования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей»
и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
5.3 Открытые контакты клемм контроллера при эксплуатации находятся под
напряжением величиной до 250 В. Любые подключения к контроллеру и работы по
его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании кон-
троллера и подключенных исполнительных механизмов.
5.4 Не допускается попадание влаги на контакты выходных соединителей и
внутренние элементы контроллера. Запрещается использование контроллера при
наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
5.5 Подключение, регулировка и техническое обслуживание контроллера ПЛК63
должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими
настоящее руководство по эксплуатации.
34
6 Монтаж и подготовка к работе
6 Монтаж и подготовка к работе
6.1 Установка контроллера
6.1.1 При монтаже контроллеров необходимо учитывать меры безопасности,
представленные в разделе 5.
6.1.2 При монтаже для контроллера предварительно подготавливается место в
шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту кон-
троллера от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
6.1.3 Контроллер закрепляется на DIN-рейку защелками вниз.
Примечание - Необходимо осуществлять монтаж и подключение предвари-
тельно сконфигурированного контроллера.
Установка контроллеров на DIN-рейке
осуществляется в следующей последовательности:
1. Производится подготовка на DIN-рейке места для установки контроллера в
соответствии с размерами, приведенными в Приложении А.
2. Контроллер устанавливается на DIN-рейку в соответствии с рисунком 6.1 а) по
стрелке 1.
3. Контроллер с усилием прижимается к DIN-рейке в направлении, показанном
стрелкой 2, до фиксации защелки.
4. Для съема контроллера с DIN-рейки в проушину защелки вставляется острие
отвертки (см. рисунок 6.1 б)), и защелка отжимается по стрелке 1, после чего кон-
троллер отводится от DIN-рейки по стрелке 2. При съеме ПЛК63 две защелки отжи-
маются одновременно.
а)
б)
Рисунок 6.1 - Монтаж контроллера с креплением на DIN-рейку
35
6 Монтаж и подготовка к работе
6.2 Монтаж внешних связей
6.2.1 Общие требования к монтажным проводам
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется исполь-
зовать только медные провода. Провод перед соединением необходимо зачистить
на длину 5 мм, с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной
колодке, т. е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы. Для
гибкого (многожильного) провода следует использоваться обжимные вилочные нако-
нечники (например, типа НВИ1,5-3, рисунок 6.2).
Рисунок 6.2 - Подготовка многожильного провода для монтажа с наконечником
Входные цепи управления:
Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам при монтаже жест-
ким или гибким проводом - 1 мм2 (соответствует 18 AWG).
Минимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам управления 0,25 мм2.
Цепи питания и выходные:
Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам при монтаже жест-
ким проводом - 1,5 мм2 (или 2×0,75 мм2) (соответствует 16 AWG).
Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам при монтаже гибким
проводом - 1 мм2 (соответствует 18 AWG).
Минимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам 0,25 мм2.
Клеммы контроллера следует затягивать с усилием 1,95 кг/см.
Внимание! Не следует укладывать сигнальные провода в один жгут или короб с
силовыми проводами. Для защиты цепей от влияния внешних наводимых помех ре-
комендуется применять экранированные кабели.
6.2.2 Подключение питания
6.2.2.1 Питание контроллера следует осуществлять от сетевого фидера, не свя-
занного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней
цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение кон-
троллера от сети и плавкие предохранители на ток 1,0 А.
Питание каких-либо устройств от сетевых контактов контроллера запрещается.
Номера контактов подключения питания приведены в Приложении Г.
36
6 Монтаж и подготовка к работе
6.2.3 Подключение входов и выходов
6.2.3.1 Подключение источников сигналов и датчиков ко входам, а также под-
ключение исполнительных механизмов к выходам осуществляются в соответствии со
схемами, приведенными в Приложении Б.
6.2.3.2 Релейные и транзисторные выходы не имеют внутренней защиты от пе-
регрузки. По этой причине следует использовать элементы защиты, показанные на
рисунках Б.9, Б.10 (Приложение Б).
6.2.3.3 Для индуктивных нагрузок, например, при использовании контакторов
или магнитных клапанов, управляемых постоянным напряжением, необходимо все-
гда использовать безынерционные диоды. Эти диоды часто устанавливаются в
управляемые устройства заранее. Если же они не установлены, то необходимо
обеспечить их монтаж.
6.2.3.4 Если индуктивные нагрузки включаются релейными выходами с пере-
менным напряжением, следует предусмотреть RC-цепочку, снижающую пиковое
напряжение при включении нагрузки и, благодаря этому, защищающую контакты ре-
ле от повреждений при искровом разряде.
6.2.3.5 При использовании встроенного источника питания 24 В для питания ак-
тивных аналоговых датчиков, дискретных входов, аналоговых выходов следует учи-
тывать особенности применения:
а) питание выходов типа «У» всегда осуществляется от встроенного источника
питания, соединение линий питания производится при изготовлении кон-
троллера.
Примечание - Все выходы У и встроенный источник питания 24 В между
собой гальванически связаны.
б) суммарный потребляемый от источника ток не должен превышать 180 мА
(выход типа «И» потребляет не более 20,1 мА, выход типа «У» - не бо-
лее 10 мА, дискретный вход - не более 7 мА).
Внимание! Не допускается питание от одного источника одновременно активных
аналоговых датчиков, дискретных входов и датчиков, аналоговых выходов в любых
комбинациях, так как в этом случае появляется гальваническая связь между ними.
6.2.4 Подключение датчиков
6.2.4.1 Схемы подключения датчиков к ПЛК63 приведены на рисунках Б.1 - Б.7в
Приложении Б.
6.2.4.2 Подключение термометров сопротивления.
В ПЛК63 используется трехпроводная схема подключения термометров сопро-
тивления. При такой схеме к одному из выводов ТС подключаются одновременно
два провода, соединяющих его с прибором, а к другому выводу - третий соедини-
тельный провод (см. рисунок Б.3 в Приложении Б).
Внимание! Сопротивления всех трех соединительных проводов должны быть
равны - не более 15 Ом, при этом используются провода равной длины - не более
100 м. В противном случае результаты измерений могут быть неточными.
Примечание - Допускается соединение термометров сопротивления 1000 Ом с
прибором и по двухпроводной схеме. При этом длина соединительных проводов
37
6 Монтаж и подготовка к работе
должна быть не более 100 метров, а сопротивление каждой жилы - не превышать
15,0 Ом. Подробнее см. Приложение Ж.
6.2.4.3 Подключение термоэлектрических преобразователей (термопар).
6.2.4.3.1 Подключение термопар к ПЛК63 производится с помощью специальных
компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых
материалов, что и термопара. Допускается также использовать провода из металлов
с термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур
0…100 °С аналогичны характеристикам материалов электродов термопары.
6.2.4.3.2 При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором
соблюдается полярность (см. схему подключения, рисунок Б.7 в Приложении Б).
При нарушении вышеуказанных условий могут возникать значительные погреш-
ности при измерении!
6.2.4.3.3 Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора линию
связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать. В качестве экрана может
быть использована заземленная стальная труба.
Внимание! Рабочие спаи термопар должны быть электрически изолированы
друг от друга и от внешнего оборудования! Запрещается использовать термопары с
неизолированным рабочим спаем.
6.2.4.4 Подключение активных датчиков, имеющих унифицированный вы-
ходной сигнал тока или напряжения.
6.2.4.4.1 Активные датчики с выходным сигналом в виде постоянного
напряжения (0…1 В) подключаются непосредственно к входным контактам прибора.
Для использования активных датчиков с выходным сигналом
0…10 В необходимо
применить модуль РД-10 производства ОВЕН, устанавливаемый на аналоговом входе.
6.2.4.4.2 Активные датчики с выходным сигналом в виде тока (0…5 мА, 0…20 мА
или 4…20 мА) могут подключаться к прибору только после установки внешнего шун-
тирующего резистора (см. рисунок Б.6 в Приложении Б). Резистор должен быть пре-
цизионным (типа С2-29В, С5-25 и т.п., мощностью не менее 0,25 Вт, сопротивлением
100 Ом ± 0,1 %) и высокостабильным во времени и по температуре (ТКС не хуже
25х10-6 1/°С). Данные резисторы можно приобрести в отделе продаж фирмы ОВЕН.
6.2.4.4.3 Для питания нормирующих преобразователей необходим дополнитель-
ный источник постоянного напряжения Uп. На рисунке Б.6 в Приложении Б показана
схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом 4...20 мА
к приборам по двухпроводной линии. Значение напряжения UП указывается в техни-
ческих характеристиках нормирующего преобразователя и, как правило, лежит в
диапазоне 18…36 В.
6.2.4.4.4 Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора линию
связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать. В качестве экрана может
быть использована заземленная стальная труба.
Внимание! «Минусовые» входы датчиков в приборе электрически объединены
между собой. Для питания активных датчиков возможно использование встроенного
в ПЛК63 источника питания 24 В постоянного тока.
6.2.4.5 Подключение резистивных датчиков
Подключение резистивного датчика осуществляется по двухпроводной или по
трехпроводной схеме. Схемы подключения резистивного датчика ко входу прибора
представлены на рисунках Б.3 и Б.4 в Приложении Б.
38
6 Монтаж и подготовка к работе
6.2.5 Подключение внешних устройств управления
Цепи ВУ имеют гальваническую изоляцию от всей остальной схемы прибора.
Исключение составляет выход «Т» для управления внешним твердотельным реле. В
этом случае гальваническую изоляцию обеспечивает само твердотельное реле.
6.2.5.1 Подключение нагрузки к ВЭ типа «транзисторная оптопара» (тип «К»).
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольт-
ным электромагнитным или твердотельным реле (до 60 В постоянного тока).
Схема подключения для ВЭ типа «К» приведена на рисунке Б.11 в Приложении Б.
Примечание - Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока
самоиндукции, параллельно обмотке реле устанавливается диод VD1, рассчитанный
на ток 1 А и напряжение 100 В.
6.2.5.2 Подключение нагрузки к ВЭ типа «симисторная оптопара» (тип «С»).
Оптосимистор включается в цепь управления мощного симистора через ограни-
чивающий резистор R1 (схема подключения для ВУ типа «С» приведена на рисун-
ке Б.12 в Приложении Б). Значение сопротивления резистора определяет величина
тока управления симистора и может быть рассчитано по формуле
R1 [Ом] =(30 [В]/Iупр [А]) ±20%.
Оптосимистор может также управлять парой встречно-параллельно включенных
тиристоров VS1 и VS2 (рисунок Б.13 в Приложении Б). Для предотвращения пробоя
тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомен-
дуется подключать фильтрующую RC цепочку (R2C1).
6.2.5.3 Подключение нагрузки к ВЭ типа «ЦАП 4...20 мА» (тип «И»).
Для работы ЦАП 4...20 мА используется внешний источник питания постоянного
тока, номинальное значение напряжения которого Uп рассчитывается следующим
образом:
Uп.min < Uп < Uп.max ;
Uп.min = 10 В + 0,02 А * Rн ;
Uп.max = Uп.min + 2,5 В,
где UП - номинальное напряжение источника питания, В;
Uп.min - минимально допустимое напряжение источника питания, В;
Uп.max - максимально допустимое напряжение источника питания, В;
Rн - сопротивление нагрузки ЦАП, Ом.
Если по какой-либо причине напряжение источника питания ЦАП, находящегося
в распоряжении пользователя, превышает расчетное значение Uп.max, то последова-
тельно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор (схема подклю-
чения для ВУ типа «И» приведена на рисунке Б.9 в Приложении Б), сопротивление
которого Rогр рассчитывается по формулам:
Rогр.min < Rогр < Rогр.max;
Rогр.min = (Uп - Uп.max) * 103 / I ЦАП.max; I ЦАП.max=20
Rогр.max = (Uп - Uп.min) * 103 / I ЦАП.max
где Rогр.ном - номинальное значение ограничительного резистора, кОм;
Rогр.min
- минимально допустимое значение ограничительного резисто-
ра, кОм;
39
6 Монтаж и подготовка к работе
Rогр.max
- максимально допустимое значение ограничительного резисто-
ра, кОм;
IЦАП.max - максимальный выходной ток ЦАП, мА;
Внимание! Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 36 В.
Для питания ВУ типа «ЦАП 4…20 мА» возможно использование встроенного в
ПЛК63 источника питания 24 В постоянного тока.
6.2.5.4 Подключение нагрузки к ВУ типа «ЦАП 0...10 В» (тип «У»).
Для работы ЦАП 0...10 В используется внутренний источник питания постоянного
тока (схема подключения для ВУ типа «У» приведена на рисунке Б.8 в Приложе-
нии Б). Сопротивление нагрузки Rн, подключаемой к ЦАП, должно быть не ме-
нее 2 кОм.
Все выходы «У» прибора питаются от одного встроенного источника питания,
они гальванически связаны между собой.
Внимание! При наличии в приборе выходов типа «У» использование встроенно-
го источника питания для питания иных цепей не допускается.
6.2.5.5 Подключение к ВУ для управления твердотельным реле (тип «Т»).
Выходное устройство «Т» выдает напряжение от 4 до 6 В для управления внеш-
ним твердотельным реле. Схема подключения для ВУ типа «Т» приведена на рисун-
ке Б.14 в Приложении Б.
Данный тип выходного устройства не оснащен внутренней гальванической изо-
ляцией. Гальваническую развязку прибора и подключенного исполнительного меха-
низма обеспечивает само твердотельное реле. Длина линии подключения к выходу Т
не должна превышать 3 м. Внутри выходного устройства установлен ограничитель-
ный резистор Rогр номиналом 100 Ом.
6.2.6 Подключение устройств к прибору
Способы подключения устройств к прибору приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Подключаемое
Порт
Кабель
Номер ри-
Комментарий
устройство
сунка
Модули вво-
RS-485
Витая пара
-
Подключение произ-
да/вывода Мх110,
водить при отключен-
панели индикации,
ном напряжении пи-
а также любое,
тания всех устройств
поддерживающее
сети RS-485*. Длина
RS-485 и протоко-
линии связи не более
лы из таблицы 3.2
1000 м. Соблюдать
полярность.
Панели индикации
RS-232
КС2
В.2, В.3
Подключение необ-
ИП320,
Debug
ходимо производить
СП270,СП3ХХ, а
при
отключенном
также любое
напряжении питания
устройство, под-
ПЛК и подключаемого
держивающее RS-
устройства*. Длина
232 и протоколы из
кабеля не должна
таблицы 2.3
превышать 3 м.
40
6 Монтаж и подготовка к работе
Окончание таблицы 6.1
Подключаемое
Порт
Кабель
Номер
Комментарий
устройство
рисунка
ПК, установка свя-
Debug
КС1
В.1
Подключение кабе-
зи со средой про-
RS-232
ля КС1 осуществля-
граммирования
ется при отключен-
CoDeSys
ном питании ПЛК и
персонального ком-
пьютера**.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
* Если данное условие по каким-либо причинам не мо-
жет быть выполнено, то необходимо отключить питание
хотя бы одного из этих устройств.
**Если отключение питания ПЛК и ПК невозможно, то
рекомендуется следующий порядок подключения кабеля:
- в первую очередь, кабель подключается к ПЛК с по-
мощью разъема на передней панели;
- затем кабель необходимо подключить к СОМ-порту
компьютера; предварительно для выравнивания электри-
ческих потенциалов ПЛК и компьютера следует коснуться
металлической частью разъема кабеля металлического
корпуса СОМ-порта компьютера.
Невыполнение этих требований может привести к
повреждению портов устройств!
Рисунок 6.3 - Пример схемы подключений в сеть более 6-ти ПЛК63
(АС5 - повторитель сигнала разработки ОВЕН)
6.2.7 Подключение переходной платы
Подключение переходной платы для смены встроенного ПО, входящей в ком-
плект поставки, осуществляется через клеммную колодку DBGU, расположенную на
верхней стороне контролера. К плате подключается кабель КС1, входящий в ком-
плект поставки. Ответную часть кабеля следует вставить в СОМ-порт компьютера
напрямую, либо через преобразователь COM-USB.
41
6 Монтаж и подготовка к работе
Внимание! Плату необходимо подключать к контроллеру только для выполне-
ния операции обновления программного обеспечения. Во всех остальных случаях
плата должна быть от контроллера отсоединена.
Возможный вариант структуры соединений контроллера при его работе в систе-
ме управления показан на рисунке 6.4.
6.3 Указания по монтажу
Подключение контроллера следует выполнять по схемам, приведенным в Приложе-
нии Б, соблюдая при этом нижеизложенную последовательность проведения операций.
1) Подключить линии связи «контроллер-датчики» к первичным преобразова-
телям.
2) Подключить линии связи «контроллер-датчики» к входам ПЛК63.
3) Подключить к выходам контроллера исполнительные механизмы.
42
6 Монтаж и подготовка к работе
Рисунок 6.4 - Пример структуры соединений
при использовании ПЛК в системе
4) Подключить линии интерфейса RS-485.
5) На неиспользуемые при работе контроллера измерительные входы устано-
вить перемычки.
6) Произвести подключение ПЛК63 к источнику питания контроллера.
После выполнения указанных работ контроллер готов к дальнейшему использо-
ванию.
6.4 Пробный пуск
6.4.1 Если ПЛК находился длительное время при температуре ниже минус
10 °С, то перед включением и началом работ с ПЛК необходимо выдержать его в
помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону (от минус 10 до
+50 °С), в течение не менее 30 мин.
6.4.2 Перед подачей питания на ПЛК следует проверить правильность подклю-
чения напряжения и его уровень. Для исполнений с питанием переменным током:
− при пониженном напряжении (ниже 90 В) контроллер работать не будет (от-
ключится - точный порог отключения не регламентируется);
− при превышении напряжения (более 264 В) возможен выход ПЛК из строя.
Для моделей с питанием от источника постоянного напряжения:
− при напряжении ниже 150 В работа контроллера не гарантируется (контрол-
лер прекращает функционировать, однако, из строя не выходит);
− при превышении напряжения питания уровня 300 В возможен выход ПЛК из
строя.
6.4.3 При подаче на ПЛК напряжения питания допустимого диапазона на лице-
вой стороне корпуса начинает светиться ЖКИ.
43
6 Монтаж и подготовка к работе
6.4.4 После включения питания контроллер перезагрузится, - при этом кратко-
временно включатся звуковой сигнализатор и начинает светиться ЖКИ. Если в кон-
троллер была загружена пользовательская программа, она сразу начинает испол-
няться.
6.4.5 Если после включения питания выполнение программы не началось, необ-
ходимо проверить наличие в памяти ПЛК программы и следовать инструкциям раз-
дела 6.5.
6.5 Диагностика и устранение неисправностей
6.5.1 Состояние контроллера отображают сообщения, появляющиеся на ЖКИ на
его передней панели. Коды ошибок контроллера и измерителя (расшифровка тексто-
вой информации об ошибках) приведены в Приложениях Д и Е вместе с рекоменда-
циями необходимых действий пользователя на возникающие ошибки.
6.5.2 Проверить работоспособность входов и выходов контроллера можно из
среды CoDeSys, задавая состояния соответствующих цепей согласно РП.
Перед подключением контроллера к CoDeSys необходимо инсталлировать в
среду Target-файл контроллера, выбрать канал связи и установить необходимые
параметры канала связи. Подробно процедура подключения контроллера к среде
CoDeSys описана в РП.
44
7 Эксплуатация контроллера
7 Эксплуатация контроллера
После программирования и монтажа контроллера при запуске, он автоматически
начинает выполнять пользовательскую программу, загруженную в энергонезависи-
мую память контроллера. Управление входами, выходами, интерфейсами происхо-
дит в соответствии с алгоритмом, заложенным в эту программу.
7.1 Работа с ЖКИ
Работа с ЖКИ реализуется в программе с помощью специальных библиотек
функциональных блоков. Отражение функционирования ПЛК на ЖКИ называется
Рабочим режимом индикации. Данные можно выводить на несколько экранов.
Управление с помощью кнопок в рабочем режиме индикации показано на рисун-
ке 7.1. Более подробно работа с рабочим режимом индикации и использование биб-
лиотек описаны в разделе «Работа с ЖКИ ПЛК» РП и в руководствах по применению
библиотек программных компонентов для ОВЕН ПЛК в части описания функциональ-
ных блоков библиотек работы с ЖКИ ПЛК63.
Также в процессе работы контроллера возможно задавать значения: параметров
конфигурации периферийного оборудования (входов, выходов и т.д.), пользователь-
ских параметров (уставок, аварийных порогов, коэффициентов ПИД-регуляторов и
т.д.). Данный режим называется Конфигурационным режимом индикации. Управле-
ние с помощью кнопок в конфигурационном режиме индикации показано на рисун-
ке 6.1. Подробнее о задании значений конфигурационных параметров описано в раз-
деле «Конфигурирование области ввода-вывода ПЛК» в РП.
Существует еще третий, специальный режим работы ЖКИ, - Отладочный режим
индикации. Он необходим пользователю для возможной перезагрузки прибора и для
просмотра кода ошибки при возникновении таковой. Расшифровка кодов ошибки
приведена в Приложении Д. Данный режим также предназначен для проведения тех-
нологических манипуляций с контроллером при его производстве и поверке (в этом
руководстве не рассматривается).
В дополнение к основным функция кнопок в контроллере имеются еще дополни-
тельные сочетания кнопок:
1) Для того, чтобы пользовательская программа не запускалась, следует,
удерживая кнопку
, включить питание контроллера. Это может понадо-
биться, например, для того, чтобы программа не занимала COM-порт (по-
дробнее см. п. 3.5.1) или при неправильном функционировании прибора, ко-
гда выполнение кода приводит к постоянной перезагрузке прибора.
2) Для перезагрузки прибора используется следующая комбинация кнопок:
+
+ . Данная комбинация кнопок работает во всех режимах инди-
кации и может понадобиться, например, для того, чтобы вступили в силу но-
вые значения параметров характеристик дискретного входа
(подроб-
нее см. п. 3.6).
45
7 Эксплуатация контроллера
Режимы индикации и сочетания кнопок, переключающие их, представлены на
рисунке 7.1.
Рисунок 7.1 - Диаграмма переходов между режимами индикации ПЛК
46
7 Эксплуатация контроллера
7.2 Часы реального времени
Задание значения часов реального времени производится с ЖКИ контролера из
меню Конфигурация / Доп. параметры / Время и дата. Этот параметр задается на
двух экранах - на первом экране указывается Дата, а на втором экране указывается
Время. Параметр Дата задается в формате ДД.ММ.ГГ. Переход курсора осуществ-
ляется кнопками
+
или
+ .
Параметр Время задается в формате ЧЧ:ММ:СС.
Переход с экрана задания параметра Дата на экран задания параметра Время
осуществляется кнопками
+
., когда курсор стоит в крайнем правом положе-
нии ДД.ММ.ГГ.
Переход с экрана задания параметра Время на экран задания параметра Дата
осуществляется кнопками
+
, когда курсор стоит в крайнем левом положе-
нии ЧЧ:ММ:СС.
47
8 Смена встроенного программного обеспечения, 9 Техническое обслуживание
8 Смена встроенного программного обеспечения
В контролере имеется возможность смены встроенного программного обеспече-
ния контроллера. Программирование ядра контроллера осуществляется через порт
DBGU (интерфейс для обновления встроенного программного обеспечения) кон-
троллера с помощью переходной платы и кабеля прошивки КС1 или кабеля КС2 и
специальной программы «Мастер прошивки ПЛК63».
Программы обновления встроенного программного обеспечения доступны на
пользователю необходимо запустить программу «Мастер прошивки ПЛК63» и следо-
вать последовательно появляющимся указаниям.
После смены встроенного программного обеспечения необходимо заново загру-
зить в контроллер пользовательскую программу.
9 Техническое обслуживание
9.1 При выполнении работ по техническому обслуживанию контроллера следует
соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 5.
9.2 Технический осмотр контроллера проводится обслуживающим персоналом не
реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:
− очистку корпуса и клеммных колодок контроллера от пыли, грязи и посто-
ронних предметов;
− проверку качества крепления контроллера на DIN-рейке;
− проверку качества подключения внешних связей.
− проверку функционирования элемента питания встроенных часов контрол-
лера (см. п. 7.2).
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
9.3 Замену элемента питания встроенных часов контроллера необходимо про-
изводить каждые 6 лет с момента изготовления контроллера или последней замены.
Также элемент питания требуется заменить в случае выявления сброса встроенных
часов контроллера при отключении питания.
Внимание! Замена элемента питания производится в демонтированном с DIN-
рейки контроллере при обязательном отключении всех его связей.
Последовательность выполнения замены элемента следующая:
1) Аккуратно поддев отверткой с правой стороны верхнюю крышку корпуса, от-
крыть корпус контроллера;
2) Вынуть шлейф из нижней платы;
3) Извлечь использованный элемент питания;
4) Установить новый элемент питания типа CR2032;
5) Вставить межплатный шлейф в нижнюю плату;
6) Собрать корпус прибора;
7) Подключив питание прибора, настроить часы контроллера;
8) Выключить питание контроллера;
9) Через время не менее 20 сек включить питание и проверить работу часов.
48
10 Требования к маркировке, 11 Упаковка контроллера, 12 Комплектность
10 Требования к маркировке
При изготовлении на прибор наносятся:
- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
- напряжение и частота питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
- знак утверждения типа средств измерений;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного
союза (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.
На потребительскую тару наносятся:
− наименование прибора;
− единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного
союза (ЕАС);
− страна-изготовитель;
− заводской номер прибора и год выпуска.
11 Упаковка контроллера
Упаковка контроллера производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потреби-
тельскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.
12 Комплектность
Контроллер ПЛК63 *
1 шт.
Переходная плата
1 шт.
Кабель КС1
1 шт.
Паспорт и Гарантийный талон
1 экз.
Руководство по эксплуатации
1 экз.
* Исполнение в соответствии с заказом
Примечание - Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в
комплектность контроллера.
49
13 Транспортирование и хранение, 14 Гарантийные обязательства
13 Транспортирование и хранение
13.1 Контроллеры транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Креп-
ление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам,
действующим на соответствующих видах транспорта.
13.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям
5 по
ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до +55 °С с со-
блюдением мер защиты от ударов и вибраций.
13.3 Перевозка осуществляется в транспортной таре поштучно или в контейне-
рах.
13.4 Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны
соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутство-
вать агрессивные примеси. Контроллеры следует хранить на стеллажах.
14 Гарантийные обязательства
14.1 Изготовитель гарантирует соответствие контроллера требованиям ТУ при
соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
14.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.
14.3 В случае выхода контроллера из строя в течение гарантийного срока при
соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и
монтажа предприятие изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт
или замену.
14.4 Порядок передачи контроллера в ремонт содержатся в паспорте и в гаран-
тийном талоне.
50
Приложение А. Габаритные и установочные размеры
Приложение А. Габаритные и установочные размеры
Рисунок А.1 - Габаритный чертеж корпуса
для крепления на DIN-рейку 35 мм
Рисунок А.2 - Вид лицевой панели контроллера
и расположение контактов
51
Приложение А. Габаритные и установочные размеры
Рисунок А.3 - Расстояние до стенок корпуса ПЛК при монтаже для обес-
печения вентиляции
52
Приложение Б. Схемы подключения
Приложение Б. Схемы подключения
Рисунок Б.1 - Подключение датчиков к дискретным входам
Рисунок Б.2 - Схема подключения p-n-p датчиков
Примечания
1) Группы входов С1…С4 и С5…С8 гальванически развязаны.
2) Можно использовать встроенный блок питания: один общий или два разных.
53
Приложение Б. Схемы подключения
3) При использовании одного БП клеммы Comm1 и Comm2 необходимо объеди-
нить.
Рисунок Б.3 - Подключение термометра сопротивления
или резистивного датчика по трехпроводной схеме
Рисунок Б.4 - Подключение резистивного датчика
по двухпроводной схеме
Рисунок Б.5 - Подключение активного датчика
с выходом в виде напряжения 0...1 В
Рисунок Б.6 - Подключение активного датчика
с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА
(Rш = 100,0 Ом ± 0,1%)
Рисунок Б.7 - Схема подключения термопары
(термоэлектрического преобразователя)
54
Приложение Б. Схемы подключения
Рисунок Б.8 - Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «У». Rн > 2 кОм
Рисунок Б.9 - Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «И»
Рисунок Б.10 - Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «Р»
Рисунок Б.11 - Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «К»
(диод VD1 должен быть рассчитан на напряжение 100 В и ток 1 A)
55
Приложение Б. Схемы подключения
Рисунок Б.12 - Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «С»
Рисунок Б.13 - Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «С»
двух тиристоров, подключенных встречно-параллельно
(R2=47… 68 Ом, С1=0.1мкф×630 В)
Рисунок Б.14 - Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «Т»
56
Приложение Б. Схемы подключения
Рисунок Б.15 - Схема подключения нагрузки
к ВЭ типа «Р» (для первого ВЭ)
Рисунок Б.16 - Схема подключения модуля МР1 к ПЛК63
57
Приложение В. Схемы подключаемых кабелей
Приложение В. Схемы подключаемых кабелей
Рисунок В.1 - Схема кабеля программирования КС1, входящего в ком-
плект поставки
Рисунок В.2 - Схема кабеля КС2
Рисунок В.3 - Схема кабеля для подключения ПЛК63 к порту RS-232
Примечания
1) Для подключения может использоваться готовый кабель КС2 «ПЛК-Панель»,
приобретается отдельно.
2) Кабель программирования КС1, входящий в комплект поставки, предназначен
для подключения к ПК и не может быть использован для подключения к пор-
ту RS-232 других устройств.
58
Приложение Г. Назначение контактов клеммной колодки прибора
Приложение Г. Назначение контактов клеммной колодки
прибора
Номер
Назначение
Номер
Назначение
контакта
контакта
1
Питание (Сеть)
31
Вход 6 (3)
2
Питание (Сеть)
32
Вход 6 (2)
3
Выход 1-1
33
Вход 6 (1)
4
Выход 1-2
34
Вход 7 (3)
5
Выход 1-3
35
Вход 7 (2)
6
Выход 2-1 (+)
36
Вход 7 (1)
7
Выход 2-2 (-)
37
Вход 8 (3)
8
Выход 3-1 (+)
38
Вход 8 (2)
9
Выход 3-2 (-)
39
Вход 8 (1)
10
Выход 4-1 (+)
40
Подключение МР1 (W)
11
Выход 4-2 (-)
41
Подключение МР1 (X)
12
Вход 1 (1)
42
Подключение МР1 (Y)
13
Вход 1 (2)
43
Подключение МР1 (Z)
14
Вход 1 (3)
44
RS-485 (A)
15
Вход 2 (1)
45
RS-485 (B)
16
Вход 2 (2)
46
Общий контакт
для дискретных входов (Comm1)
17
Вход 2 (3)
47
Дискретный вход 1 (C1)
18
Вход 3 (1)
48
Дискретный вход 2 (C2)
19
Вход 3 (2)
49
Дискретный вход 3 (C3)
20
Вход 3 (3)
50
Дискретный вход 4 (C4)
21
Вход 4 (1)
51
Дискретный вход 5 (C5)
22
Вход 4 (2)
52
Дискретный вход 6 (C6)
23
Вход 4 (3)
53
Дискретный вход 7 (C7)
24
Выход 6 (-)
54
Дискретный вход 8 (C8)
25
Выход 6 (+)
55
Общий контакт
для дискретных входов (Comm2)
26
Выход 5 (-)
56-61
DBGU (для программирования
контроллера)
27
Выход 5 (+)
62
Источник напряжения минус 24 В
28
Вход 5 (3)
63
Источник напряжения плюс 24 В
29
Вход 5 (2)
30
Вход 5 (1)
59
Приложение Д. Коды ошибок контроллера
Приложение Д. Коды ошибок контроллера
Коды ошибок контроллера приведены в таблице Д.1.
Таблица Д.1 - Коды ошибок контроллера ПЛК63
Код
Расшифровка
Что делать пользователю
ошибки
ошибки
Отсутствует ошиб-
0
ка
Можно продолжать работу
Перезагрузка при
1
включении питания
Неправильный график снижения напряжения питания.
Возможно, имеется аппаратная проблема. При неод-
2
Выход из sleep
нократном проявлении рекомендуется отправить кон-
троллер в ремонт
Произошла переза-
грузка сторожевым
3
Проверить программу CoDeSys на наличие ошибок.
таймером, обуслов-
ленная зависанием
Произошла перезагрузка пользователем нажатием 3-х
4
Soft reset
кнопок на клавиатуре контроллера либо перезагрузка
была вызвана из программы CoDeSys
Перезагрузка по появлению сигнала на ножке Reset
ЦП. Этот сигнал может быть наведен сильной помехой
5
User reset
либо паразитными утечками на плате (например, в
случае наличия влаги внутри корпуса). Просушить кон-
троллер, если не помогает - отправить в ремонт
Нарушение режима питания схемы контроллера. При
Перезагрузка по
6
неоднократном проявлении рекомендуется отправить
сигналу BrownOut
контроллер в ремонт
Ошибка взаимо-
401
действия с
EEPROM
Эти ошибки могут быть обусловлены либо ошибкой в
программе CoDeSys, связанной, например, со слиш-
Ошибка записи в
402
ком частыми обращениями к памяти EEPROM кон-
EEPROM
троллера, либо нарушением функций работы самого
Ошибка чтения из
403
EEPROM. В последнем случае необходимо отправить
EEPROM
контроллер в ремонт
Ошибка работы
404
EEPROM
Заголовок конфи-
Программа CoDeSys в контроллер записана некор-
500
гурации повреждён
ректно и её необходимо обновить.
Ошибка в программе CodeSys, создано слишком много
Слишком много
уровней вложенности при создании пользовательских
501
уровней конфигу-
параметров. Ее необходимо устранить. Разрешено не
рации
более 6 уровней вложенности.
60
Приложение Д. Коды ошибок контроллера
Продолжение таблицы Д.1
Код
Расшифровка
Что делать пользователю
ошибки
ошибки
Ошибка вспомога-
Отправить контроллер в ремонт
600
тельного процес-
сора дисплея
Ошибка вспомога-
Отправить контролер в ремонт
тельного процес-
601
сора аналоговых
входов/выходов
Дерево конфигу-
Ошибка в программе CoDeSys при создании пользо-
1001
рации содержит
вательских параметров, которую необходимо устра-
ошибки
нить
Ошибки с кодом 0…6 являются не критичными, индицируются на ЖКИ в отла-
дочном режиме только по запросу пользователя и не сопровождаются звуковой сиг-
нализацией. Переход в отладочный режим осуществляется комбинацией кнопок Вы-
ход+Альт+Ввод.
Ошибки с кодами большими 400 являются критичными. Работа программы кон-
троллера останавливается, контроллер переходит в режим индикации кода ошибок
на экране, сопровождающийся звуковой сигнализацией.
61
Приложение Е. Коды ошибок измерителя
Приложение Е. Коды ошибок измерителя
Коды ошибок измерителя (расшифровка текстовой информации об ошибках из-
мерителя) приведены в таблице Е.1.
Таблица Е.1 - Расшифровка текстовой информации об ошибках измерителя
Текст на
Код
Расшифровка
Действия пользователя
ЖКИ
Внутренняя ошибка прибора. Переза-
Ошибка
Измеренное значение за-
0
грузить прибор, если не помогает -
имерит.
ведомо не верно
отправить в ремонт.
Нет дан-
6
Нет данных измерения
Подождать 3…5 сек.
ных
Включить соответствующий вход в
Датчик
7
Датчик отключен
параметре конфигурация/аналоговые
отключён
вх /Тип входа x (x=1…8).
Велика температура хо-
Температура прибора не соответству-
Высокая t
лодного спая, регистриру-
ет условиям эксплуатации, - привести
8
ХС ТП
ющего температуру прибо-
в норму;
ра
Ошибка калибровки, - провести ка-
либровку заново;
Мала температура холод-
Аппаратная ошибка, - перезапустить
Низкая t
9
ного спая, регистрирующе-
прибор, если не помогает, - обратить-
ХС ТП
го температуру прибора
ся в ремонт.
Неправильно установлен тип датчика, -
проверить, установить правильно;
Датчик ненадежно подключен, - прове-
рить надежность крепления датчика;
Значение
Вычисленное значение
Датчик неисправен, - заменить;
a
велико
слишком велико
Датчик измеряет температуру выше до-
пускаемой, - выбрать другой датчик;
Аппаратная ошибка, - перезапустить
прибор, если не помогает, - обратиться в
ремонт.
62
Приложение Е. Коды ошибок измерителя
Окончание таблицы Е.1
Текст на
Код
Расшифровка
Действия пользователя
ЖКИ
Неправильно установлен тип датчика,
- проверить, установить правильно;
Датчик ненадежно подключен, - про-
верить надежность крепления датчи-
ка;
Значение
Вычисленное значение
Датчик неисправен, - заменить;
b
мало
слишком мало
Датчик измеряет температуру ниже
допускаемой, - выбрать другой дат-
чик;
Аппаратная ошибка, - перезапустить
прибор, если не помогает, - обра-
титься в ремонт.
Замкнуты накоротко входы прибора, -
устранить;
Короткое замыкание
Неправильно подключен датчик, -
(данная индикация не воз-
устранить;
Короткое
никает при КЗ с датчиком на
Неправильно выбран тип датчика, -
c
зам.
входе типа «термопара» или
поменять in-t;
«унифицированный датчик
Датчик неисправен, - заменить;
по напряжению и току»)
Аппаратная ошибка, - перезапустить
прибор, если не помогает, - обра-
титься в ремонт.
Датчик не подключен к соответству-
ющему входу, - подключить;
Датчик неправильно подключен, -
Обрыв датчика
подключить правильно;
(данная индикация не воз-
Обрыв
Неправильно выбран тип датчика, -
d
никает при обрыве «унифи-
датчика
поменять in-t;
цированного датчика по
Датчик неисправен, - заменить;
напряжению и току»)
Аппаратная ошибка, - перезапустить
прибор, если не помогает, - обра-
титься в ремонт.
Внутренняя Аппаратная ошибка, -
Нет связи
e
Отсутствие связи с АЦП
перезапустить прибор, если не помо-
c АЦП
гает, - обратиться в ремонт.
Не проведена калибровка, - провести
калибровку;
Ошибка
Некорректный калибровоч-
Калибровка проведена некорректно, -
f
калибр.
ный коэффициент
провести калибровку;
Неисправен прибор, - обратиться в
ремонт.
63
Приложение Ж. Подключение термометров сопротивления по двухпроводной схеме
Приложение Ж. Подключение термометров сопротивления
по двухпроводной схеме
Ж.1 Как указывалось ранее, применяемые в качестве датчиков термометры со-
противления должны соединяться с аналоговыми входами ПЛК63 по трехпроводной
схеме, использование которых нейтрализует влияние сопротивления соединитель-
ных проводов на результаты измерения. Однако в технически обоснованных случаях
(например, когда установка прибора производится на объектах, оборудованных ра-
нее проложенными монтажными трассами) такое соединение может быть выполнено
и по двухпроводной схеме. Такое соединение рекомендуется применять для высоко-
омных датчиков (500, 1000 Ом).
При использовании двухпроводной схемы следует помнить, что показания при-
бора в некоторой степени будут зависеть от изменения температуры среды, окружа-
ющей линию связи «датчик-прибор». Пример подключения термометра сопротивле-
ния к контактам «Вход1» приведен на рисунке Б.4.
При использовании двухпроводной схемы перед началом эксплуатации прибора
необходимо выполнить действия, указанные в п. Ж.2…Ж.8.
Ж.2 Произвести подключение датчика по двухпроводной схеме к соответствую-
щему входу прибора, аналогично тому, как это указано на рисунке Б.4.
Ж.3 Подключить к линии связи «датчик-прибор» (к противоположным от прибора
концам линии) вместо термометра магазин сопротивления типа Р4831 (или подоб-
ный ему с классом точности не хуже 0,05).
Ж.4 Установить на магазине значение, равное сопротивлению термометра при
температуре 0 °С (50.000, 100.000 или 1000.000 Ом в зависимости от типа применя-
емого датчика).
Ж.5 Подать питание на прибор и на соответствующем канале по показаниям ин-
дикатора зафиксировать величину отклонения температуры от значения 0,0 °С. По-
лученное отклонение всегда должно иметь положительное значение, а величина его
будет зависеть от сопротивления линии связи «датчик-прибор».
Ж.6 Установить для данного датчика в параметре «Смещение входа» коэффи-
циент коррекции равный значению, зафиксированному при выполнении работ по п.
Ж.5 (отклонение показаний индикатора от 0,0 °С), но взятому с противоположным
знаком, т.е. со знаком минус.
Пример После подключения ко входу канала термометра сопротивления по
двухпроводной схеме и выполнения работ по п. Ж.5 на индикаторе зафиксированы
показания 12,6 °С. Для компенсации сопротивления линии связи в программируемом
параметре «Смещение входа» датчика канала следует установить значение - 012.6.
Ж.7 Проверить правильность задания коррекции; для этого следует, не изменяя
сопротивления на магазине, перевести прибор в режим РАБОТА и убедиться, что
показания на соответствующем канале индикатора равны 0 °С (с абсолютной по-
грешностью не хуже 0,2 °С). При необходимости эти операции следует выполнить
для остальных каналов измерения.
64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////