ТЕРМОДАТ-14Е5. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - часть 2

 

  Главная      Учебники - Разные     ТЕРМОДАТ-14Е5. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..

 

 

ТЕРМОДАТ-14Е5. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - часть 2

 

 

17 

 

При  использовании  метода 

широтно-импульсной  модуляции  (ШИМ)

 

нагреватель  или  охладитель  включается  на 
долю  периода  ШИМ.  Метод  может  быть 
реализован на следующих типах выходов: реле, 
транзисторном 

и 

симисторном. 

При 

использовании  пускателей,  для  продления 
срока их службы, период ШИМ следует выбрать 
большим,  сотни  секунд.  Для  тиристорных 
силовых  блоков  или  мощных  симисторов, 
которым  частые  переключения  не  вредят, 
период ШИМ можно задать несколько секунд.

 

При 

методе  равномерно  распределенных  рабочих  сетевых  периодов 

(РСП)

 

ток  через  нагреватель  периодически 

включается  на  один  или  несколько  сетевых 
периодов.  Мощность  нагревателя  испытывает 
меньшие  колебания  во  времени,  чем  при 
использовании ШИМ. Этот метод очень хорош в 
лабораторных  условиях  при  малых  мощностях 
нагревателя. 

Не 

используйте 

метод 

при 

мощностях 

более 

кВт. 

Недопустимо 

использование  метода  РСП  при  индуктивной 
нагрузке. 

Фазоимпульсное  управление  (ФИУ)

 

позволяет  плавно  изменять  мощность 

на  нагревателе.  Метод  реализуется  только  на  транзисторном  выходе.  При 
этом  по  транзисторному    выходу  в  цифровом  виде  передается  требуемая 
мощность, 

а 

фазоимпульсное 

управление 

реализуется  внешними  блоками  ФИУ  или  МБТ. 
Тиристоры открываются с регулируемой фазовой 
задержкой  от  0  до  180°  каждый  сетевой 
полупериод.  Метод  хорошо  использовать  для 
работы  с  нагревателями  с  малой  тепловой 
инерцией.  Фазоимпульсное  управление  часто 
используют 

для 

работы 

с 

понижающими 

трансформаторами  с  низкоомной  нагрузкой  во 
вторичной обмотке. 

Параметры  «

МАКСИМАЛЬНАЯ  МОЩНОСТЬ

»

 

и  «

МИНИМАЛЬНАЯ  МОЩНОСТЬ

»

 

позволяют  ограничить  максимальную  и  минимальную  мощность,  выводимую 
на  нагреватель.  Максимальная  мощность  может  быть  ограничена  для 
предотвращения  разрушения  нагревателя  при  подаче  полной  мощности,  для 
уменьшения  скорости  нагрева  при  слишком  мощных  нагревателях  и 
улучшения  точности  регулирования  температуры.  Ограничение  минимальной 
мощности  нагревателя  используется  реже,  например,  для  нагревателя  с 
сильной  зависимостью  сопротивления  от  температуры  (силитовый  стержень). 
Для  увеличения ресурса  такого нагревателя его нужно медленно разогревать 
(функция  плавного  разогрева),  а  разогретому 

 

не  давать  остыть  ниже 

некоторой температуры. 

18 

 

НАСТРОЙКА ОХЛАДИТЕЛЯ 

Глава 2. Раздел 6.

 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

ЗАКОН 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

 

ПИД 

ПИД-закон регулирования 

ДВУХПОЗИЦИОН 

НЫЙ 

Двухпозиционный закон 
регулирования 

СООТНОШЕНИЕ 
МОЩНОСТЕЙ 

от

 0.1 

до

 10.0 

Соотношение мощностей, 
подаваемых на нагреватель и 
охладитель при ПИД регулировании 

ПЕРИОД ШИМ

 

от

 

с

 

до

 600 

с

 

Период ШИМ 

В  этом  разделе  Вы  можете  выбрать  закон  регулирования  для  охладителя. 

Один  выход  в  приборе  может  управлять  нагревателем,  а  второй  – 

охладителем. При ПИД регулировании скорости нагрева и охлаждения следует 

сделать 

сопоставимыми 

с 

помощью 

параметра

 

«

СООТНОШЕНИЕ 

МОЩНОСТЕЙ

»

.

 

При  ПИД  законе  мощность  охладителя  регулируется  только 

методом ШИМ.  
 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБРЫВЕ 
(

действия прибора при обрыве датчика) 

Глава 2. Раздел 8. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

МОЩНОСТЬ 
ПИД 
НАГРЕВА 

от

 1 

до

 100 

%

 

Мощность, выводимая на нагреватель при 
обрыве датчика при ПИД регулировании 

ВЫКЛ. 

При обрыве датчика нагреватель выключается 

СОСТОЯНИЕ 
ПОЗ. 
НАГРЕВА 

ВЫКЛ. 

При обрыве датчика при двухпозиционном 
регулировании нагреватель выключается 

ВКЛ. 

При обрыве датчика при двухпозиционном 
регулировании нагреватель включается 

МОЩНОСТЬ 
ПИД ОХЛАД. 

от

 -1 

до

 -100 

%

 

Мощность

выводимая

 

на

 

охладитель

 

при

 

обрыве

 

датчика

 

при

 

ПИД

 

регулировании

 

ВЫКЛ.

 

При обрыве датчика охладитель выключается 

СОСТОЯНИЕ 
ПОЗ. ОХЛАД. 

ВЫКЛ. 

При обрыве датчика при двухпозиционном 
регулировании охладитель выключается 

ВКЛ. 

При обрыве датчика при двухпозиционном 
регулировании охладитель включается 

При  обрыве  термопары  или  термосопротивления  и  коротком  замыкании 
термосопротивления,  по  умолчанию,  прибор  выключает  нагреватель  и 
включает охладитель. Иногда, для ответственных технологических процессов, 
разумно  задать  некоторую  мощность  на  нагревателе,  не  допускающую 
остывания установки. 

 

 

19 

 

Глава 3. Аварийная сигнализация 

В  этой  главе  рассматривается  настройка  трех  профилей  аварийной 
сигнализации.  Предполагается,  что  все  они  будут  назначены  на  разные 
выходы. Для каждой «аварии» устанавливается своя предельная температура 
(

аварийная  уставка).  Например,  один  выход,  с  наименьшей  уставкой,  может 

выдавать  предупредительную  сигнализацию,  второй 

 

с  предельно 

допустимой  уставкой  выдаст  вторую  аварийную  сигнализацию,  третий 

 

с 

уставкой, 

превышающей 

предельно 

допустимую, 

может 

отключить 

регулирование.  Или,  например,  можно  назначить  предварительную  и 
аварийную сигнализацию на два выхода, а на третий 

 

сигнализацию об отказе 

датчика  (обрыв  термопары,  термосопротивления,  короткое  замыкание 
термосопротивления). 

Перевести  выходы  в  режим  аварийной  сигнализации  следует  в  Главе  1, 
Разделе 2.  

Одиночный  индикатор  «

Авария

»  на  передней  панели  загорается  при 

выполнении аварийных условий независимо от выбора аварийного выхода. 

Одновременно можно выбрать три типа аварии – один по температуре, второй 
по  обрыву  датчика,  третий  –  по  незамкнутости  (обрыву)  контура 
регулирования. Аварийная сигнализация появится при любом из этих событий.  
 

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 1 
(

Основные настройки для первого профиля 

аварийной сигнализации) 

Глава 3. Раздел 1. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

 

Тип аварии 1 

(

по температуре)

 

T>AL 

Авария 1 регистрируется, если 
измеренная температура Т выше 
аварийной уставки AL:  Т AL 

T<AL 

Авария 1 регистрируется, если 
измеренная температура Т ниже 
аварийной уставки AL:  Т<AL 

T>SP+AL 

Авария 1 регистрируется, если 
измеренная температура Т выше 
уставки регулирования SP на 
величину AL: Т SP+AL  

T<SP-AL 

Авария 1 регистрируется, если 
измеренная температура Т ниже 
уставки регулирования SP на 
величину AL:  Т<SP-AL 

 

20 

 

 

SP-AL<T<SP+AL 

Авария 1 регистрируется, если 
измеренная температура Т выходит 
за пределы зоны около уставки  
регулирования SP. Ширина зоны 
определяется величиной аварийной 
уставки AL. То есть – при выполнении 
любого из условий:  
Т>SP+AL или Т<SP-AL 

ВЫКЛЮЧЕНА 

Авария 1 по температуре не 
регистрируется 

АВАРИЙНАЯ 
УСТАВКА 1 

от

 -200 

до

 

2500

°

С

 

Аварийная уставка(AL) 

СИГНАЛ ОБРЫВА 
ДАТЧИКА 1 

ВКЛ. 

Сигнализация отказа датчика 
включена 

ВЫКЛ. 

Сигнализация отказа датчика не 
используется 

СИГНАЛ ОБРЫВА 
КОНТУРА 1

 

ВКЛ. 

Сигнализация по обрыву контура 
регулирования включена 

ВЫКЛ. 

Сигнализация по обрыву контура 
регулирования не используется 

РАБОТА ВЫХОДА 
1 ПРИ АВАРИИ  

ВКЛ. 

При наступлении аварии 1 выход 
включается 

ВЫКЛ. 

При наступлении аварии 1 выход 
выключается 

При  выборе  режима  работы  аварийного  выхода,  обратите  внимание,  что 
термин  «выход  включается»  для  реле  обозначает,  что  на  обмотку  реле 
подаѐтся  напряжение  (параметр  «

РАБОТА  ВЫХОДА  1  ПРИ  АВАРИИ

»  равен 

«

ВКЛ.

»).  Таким  образом,  при  аварии  нормально  разомкнутые  контакты 

замыкаются, нормально замкнутые размыкаются. 
При  использовании  режима  «

ВЫКЛ.

»

 

на обмотку реле сразу после  включения 

прибора  подаѐтся  напряжение.  При  наступлении  условия  аварии  –  с  катушки 
реле  напряжение  снимается.  При  этом  нормально  разомкнутые    контакты 
размыкаются, нормально замкнутые замыкаются.  

 

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 2 
(Основные настройки для второго профиля 
аварийной сигнализации) 

Глава 3. Раздел 2. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

 

Тип аварии 2 

(

по температуре)

 

T>AL 

Авария 2 регистрируется, если 
измеренная температура Т выше 
аварийной уставки AL.2:  Т AL.2 

T<AL 

Авария 2 регистрируется, если 
измеренная температура Т ниже 
аварийной уставки AL.2:  Т<AL.2 

21 

 

T>SP+AL 

Авария 2 регистрируется, если 
измеренная температура Т выше уставки 
регулирования SP на величину AL.2: 
Т SP+AL.2  

T<SP-AL 

Авария 2 регистрируется, если 
измеренная температура Т ниже уставки 
регулирования SP на величину AL.2: 
Т<SP-AL.2 

SP-AL<T<SP+AL 

Авария 2 регистрируется, если 
измеренная температура Т выходит за 
пределы зоны около уставки 
регулирования SP. Ширина зоны 
определяется величиной аварийной 
уставки AL.2. То есть – при выполнении 
любого из условий:  
Т>SP+AL.2  или  Т<SP-AL.2 

ВЫКЛЮЧЕНА 

Авария 2 по температуре не используется 

АВАРИЙНАЯ 
УСТАВКА 2 

от

 -200 

до

 2500

°

С

 

Аварийная уставка 2(AL2) 

СИГНАЛ ОБРЫВА 
ДАТЧИКА 2

 

ВКЛ. 

Сигнализация отказа датчика включена 

ВЫКЛ. 

Сигнализация отказа датчика не 
используется 

СИГНАЛ ОБРЫВА 
КОНТУРА 2

 

ВКЛ. 

Сигнализация по обрыву контура 
включена 

ВЫКЛ. 

Сигнализация по обрыву контура не 
используется 

РАБОТА 
ВЫХОДА 2 ПРИ 
АВАРИИ

 

ВКЛ. 

При аварии 2 выход включается 

ВЫКЛ. 

При аварии 2 выход выключается 

 

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 3 
(Основные настройки для третьего профиля 
аварийной сигнализации) 

Глава 3. Раздел 3. 

 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

Тип аварии 3 

(

по температуре)

 

T>AL 

Авария 3 регистрируется, если 
измеренная температура Т выше 
аварийной уставки AL.3:  Т AL.3 

T<AL 

Авария 3 регистрируется, если 
измеренная температура Т ниже 
аварийной уставки AL.3:  Т<AL.3 

T>SP+AL 

Авария 3 регистрируется, если 
измеренная температура Т выше 
уставки регулирования SP на величину 
AL.3: 

Т SP+AL.3  

22 

 

 

 

T<SP-AL 

Авария 3 регистрируется, если 
измеренная температура Т ниже 
уставки регулирования SP на величину 
AL.3: 

Т<SP-AL.3 

SP-AL<T<SP+AL 

Авария 3 регистрируется, если 
измеренная температура  Т выходит за 
пределы зоны около уставки 
регулирования SP. Ширина зоны 
определяется величиной аварийной 
уставки  AL.3. То есть – при 
выполнении любого из условий:   
Т>SP+AL.3   или   Т<SP-AL.3 

ВЫКЛЮЧЕНА 

Авария 3 по температуре не 
используется 

АВАРИЙНАЯ 
УСТАВКА 3 

от

 -200 

до

 2500

°

С

 

Аварийная уставка 3 

СИГНАЛ 
ОБРЫВА 
ДАТЧИКА 3

 

ВКЛ. 

Сигнализация отказа датчика включена 

ВЫКЛ. 

Сигнализация отказа датчика не 
используется 

СИГНАЛ 
ОБРЫВА 
КОНТУРА 3

 

ВКЛ. 

Сигнализация по обрыву контура 
включена 

ВЫКЛ. 

Сигнализация по обрыву контура не 
используется 

РАБОТА 
ВЫХОДА 3 ПРИ 
АВАРИИ

 

ВКЛ. 

При аварии 3 выход включается 

ВЫКЛ. 

При аварии 3 выход выключается 

 

ДОП. НАСТ. СИГНАЛИЗАЦИЯ 1 
(

Дополнительные настройки для первого профиля 

аварийной сигнализации) 

Глава 3. Раздел 4. 

 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

ГИСТ. АВАРИИ 1

 

от

 

0

°

С

 

до

 

250

°

С

  

Гистерезис переключения 
аварийного выхода 

ЗАДЕРЖКА ВКЛ. 1 

от

 

00

 

мин

  

01

 

сек

  

до

 

04

 

мин

 

00 

сек

 

Сигнализация включается, если 
авария сохраняется в течение 
заданного времени  

БЛОКИРОВКА 1 

ВЫКЛЮЧЕНА

 

Аварийная сигнализация 
блокируется, если при включении 
прибора температура сразу 
оказывается в аварийной зоне. 
Сигнализация сработает при 
повторном попадании в зону 
аварии 

ВКЛЮЧЕНА 

23 

 

Для  того,  чтобы  из-за  случайных  ошибок  измерения,  вызванных,  например, 
электромагнитными  помехами,  не  сработала  аварийная  сигнализация,  можно 
включить задержку и задать гистерезис аварии. Сигнализация включится, если 
условие аварии выполняется в течение заданного пользователем времени. 
Блокировка  сигнализации  по  температуре  действует  при  первом  включении 
прибора, когда температура может сразу оказаться в аварийной зоне. 

ДОП. НАСТ. СИГНАЛИЗАЦИЯ 2 
(

Дополнительные настройки для второго профиля 

аварийной сигнализации) 

Глава 3. Раздел 5. 

 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

ГИСТ. АВАРИИ 2 

от 

0

°С до 

250

°С 

Гистерезис переключения 
аварийного выхода 

ЗАДЕРЖКА ВКЛ. 2 

от 

00

 

мин  

01

 

сек  

до 

04

 

мин 

00 

сек 

Сигнализация включается, если 
авария 2 сохраняется в течение 
заданного времени  

БЛОКИРОВКА 2 

ВЫКЛЮЧЕНА 

Аварийная сигнализация 2 
блокируется, если при включении 
прибора температура сразу 
оказывается в аварийной зоне. 
Сигнализация сработает при 
повторном попадании в зону 
аварии 

ВКЛЮЧЕНА 

 
 

ДОП. НАСТ. СИГНАЛИЗАЦИЯ 3 
(

Дополнительные настройки для третьего профиля 

аварийной сигнализации) 

Глава 3. Раздел 6. 

 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

ГИСТ. АВАРИИ 3 

от 

0

°С до 

250

°С 

Гистерезис переключения 
аварийного выхода 

ЗАДЕРЖКА ВКЛ. 3 

от 

00

 

мин  

01

 

сек  

до 

04

 

мин 

00 

сек 

Сигнализация включается, если 
авария 3 сохраняется в течение 
заданного времени  

БЛОКИРОВКА 3 

ВЫКЛЮЧЕНА 

Аварийная сигнализация 3 
блокируется, если при включении 
прибора температура сразу 
оказывается в аварийной зоне. 
Сигнализация сработает при 
повторном попадании в зону 
аварии 

ВКЛЮЧЕНА 

 
 

24 

 

Глава 4. Измерение

 

 

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
(настройка индикации измеренного значения) 

Глава 4. Раздел 1.

 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

РАЗРЕШЕНИЕ 

1

°С

 

Разрешение 1°С при отображении 
температуры 

0,1 

°

С

 

Разрешение 0,1°С при отображении 
температуры 

В  этом  разделе  Вы  можете  выбрать  разрешение  отображения  измеренной 
температуры и уставки регулирования на дисплее прибора. 
Выбор  разрешения  влияет  только  на  отображение  измеренной  температуры, 
если  в  качестве  датчика  выбрана  термопара  или  термосопротивление. 
Внутреннее разрешение аналого-цифрового преобразования всегда высокое. 
 

НАСТРОЙКА МАСШТАБИРОВАНИЯ 
(настройка масштабируемой индикации) 

Глава 4. Раздел 2. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

ПОЗИЦИЯ 

ТОЧКИ 

Позиция десятичной точки при 
отображении измеренного значения 

0.0 

0.00 

0.000 

НАПРЯЖЕНИЕ 

от

 -9.99 

мВ

 

до

 80.00 

мВ

 

Напряжение на входе, первая точка 

ЗНАЧЕНИЕ 1 

от

 -999 

до

 9999 

Индицируемая 

величина, 

первая 

точка 

НАПРЯЖЕНИЕ 

от

 -9.99 

мВ

 

до

 80.00 

мВ

 

Напряжение на входе, вторая точка 

ЗНАЧЕНИЕ 2 

от

 -999 

до

 9999 

Индицируемая 

величина, 

вторая 

точка 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОБРЫВА 

от

 

0.01 

мВ

 

до

 20.0 

мВ

 

 

Напряжение  ниже  заданного  прибор 

воспринимает как обрыв датчика  

При  подключении  датчиков  с  выходом  по 
току  или  по  напряжению  прибор  может 
пересчитать значение напряжения на входе 
в 

значение 

измеряемой 

величины. 

Пересчѐт (масштабирование) производится 
по  линейной  зависимости  для  входа  типа 
«

масштаб»

 

по 

квадратичной 

зависимости для входа типа «

U парабола»

 

и  с  извлечением  квадратного  корня  для 

25 

 

входа  типа 

«U  корень»

Масштабирование  происходит  по  двум  заданным 

точкам. 
Датчики  с  унифицированным  токовым  выходом    4...20  мА  подключаются  к 
входу прибора через шунт 2 Ом. 

 

КОМПЕНСАЦИЯ ХОЛОДНОГО СПАЯ 
(настройка  компенсации  температуры  холодного 
спая термопары) 

Глава 4. Раздел 3. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

Автоматическая компенсация 
температуры холодного спая 

РУЧНОЙ 

Ручная 

установка 

температуры 

холодного спая 

ВЫКЛЮЧЕНА 

Компенсация выключена 

ТЕМПЕРАТУРА 

от

 0

°С до

 100

°С

 

Температура  холодного  спая  при 
ручной установке 

При  измерении  температуры  с  помощью  термопары  прибор  автоматически 
учитывает температуру холодного спая. 
Компенсацию  температуры  холодного  спая  необходимо  отключить  на  время 
проведения  метрологической  поверки.  При  этом  температура  холодного  спая 
принимается за 0°С. 
В  некоторых  случаях  значение  температуры  холодного  спая  требуется 
задавать  вручную,  например,  когда  холодные  спаи  помещены  в  среду  с 
известной  температурой.  Это  может  быть  тающий  лед  (0°С)  или  колодка 
холодных спаев, температура которой контролируется. В этом случае следует 
выбрать режим ручной установки и задать температуру холодного спая. 

 

КОРРЕКЦИЯ ПОКАЗАНИЙ 
(коррекция показаний датчика) 

Глава 4. Раздел 4.

 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

КОРРЕКЦИЯ

 

ВКЛЮЧЕНА 

Включить корректировку показаний  

ВЫКЛЮЧЕНА 

Выключить корректировку показаний  

КОЭФФИЦИЕНТ

 

А

 

от

 

-99

°

С

 

до

 99

°

С

 

Сдвиг характеристики в градусах 

КОЭФФИЦИЕНТ

 

В

 

от

  -0.999  

до

 

0.999 

Коэффициент, задающий поправку к 
наклону градуировочной характеристики 

Функция  введения  поправки  к  измерениям.  Например,  по  техническим 
причинам датчик температуры не может быть установлен в заданной точке, а 
предварительные измерения показали, что в той точке, где датчик установлен, 
температура  отличается  на  50°С.  Эта  функция  позволяет  вводить  поправку 
вида: 

Т  =  Тизм+bТизм+A, 

где 

Т 

индицируемая  температура, 

Тизм 

измеренная  прибором  температура, 

A

 

 

сдвиг  характеристики  в  градусах, 

b

 

коэффициент,  задающий  поправку  к  наклону  градуировочной  характеристики 

26 

 

(например, 

b

 

=  0,002  соответствует  поправке  в  2  градуса  на  каждые  1000 

градусов измеренной температуры). 

 

ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 
(включение цифрового фильтра измерений) 

Глава 4. Раздел 5. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

ВРЕМЯ 
ФИЛЬТРАЦИИ

 

от

 

до

 

20 

сек

.

 

Время фильтрации 

ВЫКЛЮЧЕНА 

Фильтрация выключена 

Прибор  оснащен  цифровым  фильтром  для  уменьшения  ошибок  измерения, 
вызванных  индустриальными  помехами.  Фильтр  снижает  скорость  отклика 
прибора на изменение температуры. 

 

ПОДСТРОЙКА СОПРОТИВЛЕНИЯ R0 

Глава 4. Раздел 6. 

 

Этот  режим  нужен  в  том  случае,  если  Вы  подключили  термосопротивление  и 
не знаете его сопротивление при 0ºС. Поместите термосопротивление в среду, 
температура  которой  измеряется  термометром.  На  верхнем  индикаторе 
прибора  отображается  измеренная  температура,  на  нижнем  –  значение 
сопротивления  при  0°С.  Изменяя  кнопками    и    значение  сопротивления, 
добейтесь правильных показаний температуры совпадающих с термометром.  
 

Глава 5. Ручное управление  

 

РЕЖИМ УПРАВ. МОЩНОСТЬЮ 
(переключение между ручным и автоматическим 
режимами управления мощностью) 

Глава 5. Раздел 1. 

 

При  включении  прибор  всегда  находится  в  автоматическом  режиме 
управления  мощностью.  Для  перехода  в  ручной  режим  присвойте  параметру

 

«

РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

»

 

значение 

«РУЧНОЙ»

 

и нажмите кнопку 

В  этом  режиме  в  верхней  строке  индикатора  отображается  измеренная 
температура, а в нижней - мощность в процентах, если установлен ПИД закон 
регулирования  или 

ВКЛ.

/

ВЫКЛ.

  - 

при  двухпозиционном  регулировании. 

Требуемое значение мощности устанавливается кнопками   и  . 
Для возврата в режим автоматического регулирования одновременно нажмите 
кнопки 

 

и 

 
 
 
 
 

27 

 

РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(переключение между регулированием по программе 
и по уставке) 

Глава 5. Раздел 2. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

РЕЖИМ 

УПРАВЛЕНИЯ

 

ПО ПРОГРАММЕ 

Регулирование по программе  

ПО УСТАВКЕ 

Регулирование по уставке  

 
При 

регулировании 

по 

программе 

в 

 

пункте 

меню 

«ВКЛЮЧЕНИЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ»  запускается  одна  из  программ.  Если  выбран  режим  «ПО 
УСТАВКЕ»,  то  регулирование  ведѐтся  по  уставке,  задаваемой  кнопками   

 

и    в 

основном режиме индикации. 
 

 

Глава 9. Контроль незамкнутости контура регулирования.              
               

Настройка параметров 

Эта  функция  предназначена  для  контроля  неисправности  всего  контура 
регулирования  –  от  датчика  температуры  до  нагревателя.  Принцип  действия 
основан на измерении теплового отклика контура регулирования. Если прибор 
выдает  команду  на  увеличение  мощности  на  нагревателе,  измеряемая 
температура  должна  повышаться.  Если  ожидаемого  повышения  температуры 
нет, значит, контур регулирования нарушен. Причины нарушения контура могут 
быть разными, например: короткое замыкание в термопаре или удлинительных 
проводах,  датчик  температуры  не  находится  в  печи,  не  работает  выход 
прибора,  неисправен  силовой  тиристорный  блок  или  пускатель,  обрыв 
подводящих  силовых  проводов,  неисправен  нагреватель.  Прибор  не  может 
указать  причину,  но  может  выдать  аварийный  сигнал  на  дополнительный 
выход. 

Параметры 

контроля 

незамкнутости 

контура 

установятся 

автоматически после прохождения процедуры автонастройки параметров ПИД 
регулирования.  
 
Характерное время определения прибором неисправности контура может быть 
задано  пользователем.  Необходимо  задать 

«ВРЕМЯ  ОТКЛИКА»

,  за  которое 

измеренная  температура  должна  измениться  на  заданную  величину 

«ИЗМЕНЕНИЕ 

ТЕМП.»

 

Данные 

величины 

могут 

быть 

найдены 

экспериментально.  Если  происходят  ложные  срабатывания,  время  следует 
увеличить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

 

КОНТРОЛЬ КОНТУРА РЕГ. 1 
(

настройка параметров контроля незамкнутости контура 

для первого профиля аварийной сигнализации) 

Глава 9. Раздел 1. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

КОНТРОЛЬ LBA 1 

Режим настройки 
параметров контроля

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

Настройка параметров контроля 
производится автоматически 

РУЧНОЙ  

Ручная настройка параметров 

ВРЕМЯ ОТКЛИКА 1 

от

 00 

мин

 01 

сек

  

до

 99 

мин

 59 

сек

 

Время отклика контура при ручной 
настройке 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМП. 

от

 1 

до

 1000 

°

С

  

Пороговая величина по 
температуре при ручной настройке 

 

КОНТРОЛЬ КОНТУРА РЕГ. 2 
(

настройка параметров контроля незамкнутости контура для 

второго профиля аварийной сигнализации) 

Глава 9. Раздел 2. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

КОНТРОЛЬ  LBA 2 

Режим настройки 
параметров контроля

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

Настройка параметров контроля 
производится автоматически 

РУЧНОЙ 

Ручная настройка параметров 

ВРЕМЯ ОТКЛИКА 2

 

от

 00 

мин

 01 

сек

  

до

 99 

мин

 59 

сек

 

Время отклика контура при 
ручной настройке 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМП. 

2

 

от

 1 

до

 1000 

°

С

  

Пороговая величина по 
температуре при ручной 
настройке 

 

КОНТРОЛЬ КОНТУРА РЕГ. 3 
(

настройка параметров контроля незамкнутости контура для 

второго профиля аварийной сигнализации) 

Глава 9. Раздел 3. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

КОНТРОЛЬ LBA 3 

Режим настройки 
параметров контроля 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

Настройка параметров контроля 
производится автоматически  

РУЧНОЙ 

Ручная настройка параметров 

ВРЕМЯ ОТКЛИКА 3

 

от

 00 

мин

 01 

сек

  

до

 99 

мин

 59 

сек

 

Время отклика контура при ручной 
настройке 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМП. 3

 

от

 1 

до

 1000 

°

С

  

Пороговая величина по 
температуре при ручной настройке 

 
 
 
 
 

29 

 

Глава 10. Управление электрозадвижкой 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКОЙ 
(

включение трехпозиционного регулирования) 

Глава 10. Раздел 1. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

 

 

3П 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

(

включение 

трехпозиционного 
регулирования

ВКЛЮЧЕНО 

Трехпозиционное регулирование 
включено 

ВЫКЛЮЧЕНО 

Трехпозиционное регулирование 
выключено 

В  этом  разделе  Вы  можете  установить  трехпозиционный  пропорционально-
дифференциальный 

закон 

регулирования 

температуры 

с 

помощью 

электрозадвижки.  Регулирование  такого  типа  производится  с  помощью  двух 
реле.  Одно  реле  (выход  2)  замыкает  цепь  питания  электродвигателя, 
отвечающую  за  открытие  задвижки.  Открытие  задвижки  увеличивает  поток 
теплоносителя,  что  влечет  за  собой  увеличение  температуры.  Другое  реле 
(выход 3) замыкает цепь питания электродвигателя, отвечающую за закрытие 
задвижки. Это уменьшает поток теплоносителя и понижает температуру. 
Если  Вы  выберите 

«ВКЛЮЧЕНО»,

 

появятся  разделы 

«Настройка 

трехпозиционного  закона  регулирования»

 

и 

«Настройка  регулирующего 

механизма»

,  где  необходимо  установить  все  основные  параметры  работы 

регулирования температуры с помощью управляемой задвижки. 
 

НАСТРОЙКА 3П РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(настройка трехпозиционного закона регулирования) 

Глава 10. Раздел 2. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

ЗОНА 

НЕЧУВСТВИТ. 

от

 

0.1

°

С

 

до

 250

°

С

 

Зона нечувствительности 

КОЭФФИЦИЕНТ 

Кр 

от

 0.1 

до

 999.9  

Пропорциональный коэффициент 

КОЭФФИЦИЕНТ 

Кd

 

от

 0.1 

до

 100.0

 

сек

  

Дифференциальный коэффициент 

ВЫКЛЮЧЕН

 

Дифференциальная составляющая 
не используется 

Первый параметр, необходимый для настройки регулирующего механизма, это 
«

ЗОНА НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

». Если измеренная температура отличается 

от заданной менее чем на величину зоны нечувствительности, регулирование 
не  происходит  –  оба  реле  выключены.  Второй  параметр,  необходимый  для 
настройки  -  пропорциональный  коэффициент  (

Кр

). 

При  нагреве  или 

охлаждении  соответствующее  реле  замыкается  на  время,  зависящее  от 
разности  температур  между  уставкой  и  измеренным  значением  температуры. 
Пропорциональный 

коэффициент 

является 

коэффициентом 

пропорциональности  между  длительностью  управляющих  импульсов  (время, 

30 

 

на которое замыкается реле) и разностью температур. Он имеет размерность 
[

секунда/

°С

]. 

Его  величина  –  это  длительность  импульса,  которая 

предположительно необходима для изменения температуры на один градус.

 

Третий  параметр  –  дифференциальный  коэффициент  (

Кd

)

.  Длительность 

управляющих импульсов должна зависеть от скорости изменения температуры 
с  обратным  знаком,  чтобы  препятствовать  резким  изменениям  температуры 
объекта.  Чем  быстрее  остывает  объект,  тем  больше  прибор  открывает 
задвижку,  увеличивая  поступление  тепла.  И  наоборот,  если  температура 
возрастает  слишком  быстро,  прибор  начинает  прикрывать  задвижку. 
Дифференциальный  коэффициент  задаѐтся  в  секундах  и  является 
коэффициентом 

пропорциональности 

между 

скоростью 

изменения 

температуры и ожидаемой величиной компенсации этого изменения. 
Длительность управляющих импульсов вычисляется по формуле: 

 

Время импульса

 

dT.Lo

ΔT

Kd

ΔT

Kp

 

Параметр 

dt.Lo

 

–  время  теплового  отклика  системы  (см.  Раздел  «10-3 

Настройка регулирующего механизма»). 
 

 

НАСТРОЙКА РЕГ. МЕХАНИЗМА 
(настройка регулирующего механизма) 

Глава 10. Раздел 3. 

 

 

Параметр  Значение 

Комментарии 

ВРЕМЯ 
ОТКЛИКА 

от

 

00.

 

мин

 

01

 

сек

 

до

 

99.

 

мин

 

59

 

сек

 

Время между управляющими импульсами  
(время теплового отклика) 

МАКС. 
ВРЕМЯ 

от

 

00.

 

мин

 

01

 

сек

 

до

 

04.

 

мин

 

00

 

сек

 

Наибольшая длительность импульса при 
регулировании (не должна превышать 
время движения задвижки от одного 
крайнего положения до другого) 

МИН. 
ВРЕМЯ 1 

от

 

0

 

сек до

 

25

 

сек

 

с шагом 

0.1

 

сек

 

Наименьшая длительность импульса при 
движении в одном направлении 

МИН. 
ВРЕМЯ 2 

от 

0

 

сек до

 

25

 

сек

 

с шагом 

0.1

 

сек

 

Наименьшая длительность импульса при 
смене направления. Для учета люфта при 
смене направления движения. 

Промежуток  времени  между  управляющими  импульсами  определяется 
временем  теплового  отклика  системы.  По  сути,  это  временной  интервал,  за 
который  изменится  температура  системы,  вследствие  изменения  положения 
задвижки.  Параметр

 

«

ВРЕМЯ  ОТКЛИКА

» 

может  быть  определен 

экспериментально  и  также  должен  быть  задан  при  настройке  прибора. 
Предусмотрена  возможность  ограничения  длительности  управляющих 
импульсов. 
Для учета люфтов механизма задвижки задаются минимальные длительности 
импульса при движении в одном направлении и при смене направления. 

31 

 

Вы также можете задать максимально допустимую длительность импульса при 
регулировании температуры. 
Если  Вы  хотите  управлять  электрозадвижкой  вручную,  используйте  ручной 
режим  регулирования.  Его  можно  осуществить  в  разделе  «

Режим  ручного 

управления  мощностью

».  В  ручном  режиме  управления  изменится 

назначение  индикаторов  и  кнопок    и  .  В  верхней  строке  индикатора  по-
прежнему  отображается  измеренная  температура,  но  в  нижней  –  состояние 
задвижки. Открытие задвижки производится удержанием кнопки  . При этом на 
нижнем  индикаторе  появляется  надпись 

«

УВЕЛИЧЕНИЕ

».  Закрытие  – 

удержанием  кнопки  .  При  этом  на  нижнем  индикаторе  появляется  надпись 
«

УМЕНЬШЕНИЕ

»

.

 

Если  отпустить  кнопку,  то  закрытие/открытие  задвижки 

прекращается, и нижняя строка будет пустой. 
 

Глава 11. Дискретный вход 

 

ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД 
(настройки дискретного входа) 

Глава 11. Раздел 1. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ВХОДА

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

Дискретный вход не используется 

СТАРТ/СТОП РЕГ. 

Включение/выключение регулирования 

СТАРТ/ПАУЗА РЕГ. 

Включение/перевод на паузу 
регулирования  

ТИП ВХОДА 

КНОПКА 

Кнопка 

ТУМБЛЕР 

Тумблер 

Если Вы используете дискретный вход, выберите  подключаемое устройство и 
его  назначение.  Если  вы  выбрали 

«НАЗНАЧЕНИЕ  ВХОДА»

 

равным 

«СТАРТ/СТОП РЕГ.»

,

то при первом нажатии кнопки или переводе  тумблера в 

«замкнутое»  положение  произойдѐт  старт  программы.  Номер  программы  и 
номер  шага  задаются  в  разделе 

«ЗАПУСК  ПРОГРАММ»

При  следующем 

нажатии  кнопки  или  переводе  тумблера  в  «разомкнутое»  положение  – 
регулирование  выключится.  При  выборе 

«СТАРТ/ПАУЗА  РЕГ.»

 

в  параметре 

«НАЗНАЧЕНИЕ  ВХОДА»

 

после  первого  нажатии  кнопки  или  переводе 

тумблера  в  «замкнутое»  положение  произойдѐт  старт  программы,  При 
следующем  нажатии  кнопки  или  переводе  тумблера  в  «разомкнутое» 
положение – регулирование перейдѐт в режим паузы. 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

Глава 12. Настройка аналогового выхода  

(для приборов с аналоговым выходом)

 

 

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 
(настройка аналогового выхода) 

Глава 12. Раздел 1. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

ВЫХОДНОЙ 
СИГНАЛ 

(в режиме 
управления 
мощностью) 

4-20 
20-4 
0-20 
20-0 

0-5 
5-0

 

Первое значение тока 
соответствует мощности 0%, 
второе – 100% 
 

ТЕМПЕРАТУРА 

от

 -200

°

С

 

до

 

2500

°

С

 

Значение температуры 1 

ЗНАЧЕНИЕ 

ТОКА 1 

от

 0.00 

mA

 

до

 20.00 

mA

 

Значение тока 1 

ТЕМПЕРАТУРА 

от

 

-200

°

С

 

до

 

2500

°

С

 

Значение температуры 2 

ЗНАЧЕНИЕ 

ТОКА 2 

от

 0.00 

mA

 

до

 20.00

 

mA

  

Значение тока 2 

Аналоговый  выход  может  работать  в  режиме  управления  мощностью 
нагревателя  или  охладителем  (регулировать  температуру)  или  как 
преобразователь текущей температуры в ток.  
В  разделе  «

1-2 

НАЗНАЧЕНИЕ  ВЫХОДОВ

»  выберите  режим  работы 

аналогового выхода.

 

Если  выбраны  управление  нагревателем  или  охладителем,  то  необходимо 
установить  диапазоны  тока  –  параметр  «

ВЫХОДНОЙ  СИГНАЛ

».  Ток 

пропорционален  мощности,  подаваемой  на  нагреватель  или  охладитель.  При 
этом  используется  шесть    диапазонов  тока 

4-20

  mA, 

20-4

  mA, 

0-20

  mA, 

20-0

 

mA, 

0-5

 mA, 

5-0

 mA. 

При выбора режима «

ИЗ.ЗНАЧЕНИЕ - ТОК

» необходимо задать два значения 

температуры и соответствующие им значения тока. 
После  установки  этих  значений  работа  аналогового  выхода  обеспечит 
однозначное линейное преобразование текущей температуры в ток для всего 
диапазона измеряемых температур. 

 

Глава 13. Дата. Время 

(только для приборов с архивом)

 

 

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ 

Глава 13. Раздел 1. 

 

 

Параметр 

Значение 

Комментарии 

НАСТРОЙКА МИНУТ 

от

 

0

 

мин

 

до

 

59

 

мин

 

Минуты 

НАСТРОЙКА ЧАСОВ 

От

 

 

 

мин

  

до

 

 

59

  

мин

 

 

Часы 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..