Rozdział 5 Przewody zasilające, obliczanie poboru mocy oraz wymagania dotyczące układu zasilania



Podobne dokumenty
Rozdział 3 Rozszerzenia FBS-PLC

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

POWER MODULE 325VDC/2000VA

Rozdział 19 Analogowa karta rozszerzeń we / wy

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

Wejścia logiczne w regulatorach, sterownikach przemysłowych

Strona WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

POWER MODULE V.2. Zasilacz napędów silników krokowych/serwo (DC/AC/BLDC) z układem soft start. copyright 2013 CS-Lab s.c.

DTR PICIO v Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle. Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Sterowników SULED1. Sterownik znaków aktywnych SULED1 IS Wydanie 1. Strona 1 z 6. Grupa Instrukcja obsługi i stosowania

VBMS-201 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Czujnik położenia elementów metalowych MCPM / MCPM_z

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH. Bezzałogowego Pojazdu Naziemnego UGV dla demonstratora TALOS. Lp.

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3.

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

VBMS-203 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 15 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

Styczniki i przekaźniki easyconnect SmartWire

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter solarny Pure Sine Wave MODEL: 53890, 53891,

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Praca równoległa Inverterów ORVALDI KS i MKS

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Str Str Str ZASILACZE MODUŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe. Napięcie wyjściowe: 12 lub 24VDC. Moc wyjściowa: W.

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

KOMPAKTOWE PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE

Rozwiązania z zakresu wykrywania gazów firmy Danfoss Moduł rozszerzenia

INSTRUKCJA INSTALACJI

ZASILACZ BUFOROWY aps-612_pl 03/17

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1 Wydanie: 01 stron: 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA MODUŁU BLOKADY ELEKTRYCZNEJ TYPU MBE

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2A. Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

STRONA 21-2 STRONA Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub 24VDC Moc wyjściowa: W.

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

sterownik VCR v 1. 0

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

Moduł 0..10V Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home.

Moduł sterujący Air-Kit do agregatów inwerterowych AlpicAir

Wysokiej jakości elementy renomowanych producentów takich jak WURTH, VISHAY, IR, MURATA zapewniają długą bezawaryjną pracę.

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

Dalsze informacje można znaleźć w Podręczniku Programowania Sterownika Logicznego 2 i w Podręczniku Instalacji AL.2-2DA.

Zasilacz UPS na szynę DIN Phoenix Contact QUINT-UPS/ 1AC/1AC/500VA, 120 V/AC / 230 V/AC, 120 V/AC / 230 V/AC, 5.2 A

Instrukcja obsługi i instalacji PSV

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

Przykładowy schemat podłączenia sterownika (wersja z pilotem podczerwieni) opcjonalna listwa bezpiecznikowa. obwody odbiorcze z listwami RGB

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

Panel sterowania MPPT Control 6,5 95 VDC (zasilanie z akumulatora) 5 V (zasilanie za pomocą przewodu VE.Direct)

Typoszereg plug-in : regulator elektroniczny PJ32 dla ogrzewnictwa i chłodnictwa: modele V-W-Z

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

MiniModbus 4DO. Moduł rozszerzający 4 wyjścia cyfrowe. Wyprodukowano dla. Instrukcja użytkownika

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

Instrukcja instalacji modułu przekaźnikowego RM-2DR/RM-2DR-BRD

Instrukcja użytkownika V E2B. Moduł wejść/wyjść Snap

INSTRUKCJA SERWISOWA PRZYSTAWKI SYGNALIZACYJNEJ "PS-5"

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO

Rozdział 18 Moduł AIO

Instrukcja obsługi. SQCA244 instrukcja obsługi

Instrukcja sterowania T4Power. Sterowanie T4Power. Instrukcja uruchomienia i obsługi.

IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych

Aparat Silnik Przewody 2) Ochrona przewodów 4) Stycznik sieciowy (opcja) 5) I A. I ea I 2) A

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1)

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

Szybki przewodnik instalacji

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU LAMPY LED

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV

Transkrypt:

Rozdział 5 Przewody zasilające, obliczanie poboru mocy oraz wymagania dotyczące układu zasilania FBsPLC wyposażone są w trzy rodzaje obwodów wewnętrznych: obwód logiczny 5VDC, obwód sterownika DC (urządzenia na wyjściu sterownika, np.: przekaźnik, tranzystor itp.) oraz obwód wejściowy DC. Obwód logiczny 5CDV i obwód wyjściowy DC zasilane są z wbudowanego źródła zasilania jednostek głównych/rozszerzeń lub z modułów rozszerzeń zasilania (FBsEPWAC, FBsEPWD24), natomiast obwód wejściowy DC może być zasilany z zewnętrznego lub wbudowanego źródła zasilania, z jednostek głównych/rozszerzeń lub czujnika DC FBsEPWAC/D12/D24. Moduły rozszerzeń inne niż jednostki główne/rozszerzenia nie są wyposażone w źródła zasilania. Są one zasilane ze źródła wewnątrz jednostek głównych/rozszerzeń lub modułów rozszerzeń (FBSEPWAC, FBsEPWD24). Jednostki główne/rozszerzeń lub moduły rozszerzeń, których modele poprzedza przedrostek D12/D24 zasilane są ze źródła prądu stałego. W innych przypadkach, wykorzystywane jest źródło prądu zmiennego. Uwaga W środowiskach przemysłowych, w głównych źródłach zasilania mogą wystąpić prądy udarowe lub impulsy wysokiego napięcia spowodowane włączaniem lub wyłączaniem urządzeń. Zaleca się użytkownikom podjęcie wszelkich środków prowadzących do zabezpieczenia PLC i urządzeń peryferyjnych (na przykład wykorzystanie transformatora izolacyjnego lub innych urządzeń z warystorem tlenkowym.) 5.1 Charakterystyka źródła zasilania prądu zmiennego (AC) Źródła prądu zmiennego dostępne dla FBsPLC to zasilacz 14 W (SPW14AC) dla jednostki głównej 10/14 punktów, zasilacz 24 W (SPW24AC) dla jednostki głównej/rozszerzeń 20~60 punktów oraz zasilacz 14 W (FBSEPWAC) dla modułów rozszerzeń. FBSEPWAC jest niezależnym modułem, natomiast SPW14AC i SPW24AC przeznaczone są do instalacji w jednostce głównej lub wewnątrz jednostki rozszerzeń, gdzie są niewidoczne. W poniższej tabeli przedstawiona została charakterystyka źródeł zasilania: Opis Zakres wej. Model SPW14AC SPW24AC FBSEPWAC Napięcie 100 ~ 24AC, 15% / +10% Częstotl. 50 / 60HZ ±5% Maks. pobór mocy 21W / 14W 36W / 24W 21W / 14W Prąd rozruchowy Dopuszczalny chwilowy czas przerwania zasilania Prąd znamionowy bezpiecznika Rodzaj izolacji 20A przy 264VAC <20ms 2A, 25 Transformator/Optoizolacja, 150AC/minutę Moc wyjściowa 5VDC (obwód logiczny) DC (obwód wyjściowy) DC (obwód wejściowy) Nie dotyczy* 2 5V, ±5%, 1A(max) 5V, ±5%, 0.4A(max) ±10%, 200mA(max)* 3, ±10%, 400mA(max), ±1%, 250mA(max),±10%, 400mA(max), ±10%, 400mA(max), ±10%, 250mA(max) H51

1: Uwaga * Zasilanie 5VDC (obwodu logicznego) i DC (obwodu wyjściowego) dostępne są ze złącza dla rozszerzeń znajdującego się po prawej stronie jednostek głównych/rozszerzeń. Zasilanie 5VDC wykorzystywane jest także przez płytkę komunikacyjną (CBxx) lub moduł komunikacyjny (CMxx). Zasilanie DC obwodów wejściowych dostępne jest ze złącza (oznaczonego + ) położonego w lewym górnym rogu listwy zaciskowej wejść jednostki głównej/rozszerzeń. Uwaga * 2:Zasilanie 5VDC jednostki głównej 10/14 punktów generowane jest ze źródła DC w obwodzie wyjściowym. Charakterystyka zasilania: 5VDC±10% i 400mA (maks.) (Obwód umieszczony jest na płycie we/wy jednostki głównej 10/14 punktów). Uwaga * 3:W przypadku braku interfejsu rozszerzeń we/wy, zasilanie DC przeznaczone jest do obwodu wyjściowego jednostki 10/14 punktów i nie może być wykorzystywane w żadnym innym celu. Uwaga Poniżej przedstawiony został schemat obwodu zasilania AC w jednostkach głównych/rozszerzeń. Należy stosować się do następujących uwag: W celu włączenia lub wyłączenia zasilania AC, należy stosować wyłączniki jednobiegunowe (odcinające fazę "L") lub dwubiegunowe (odcinające fazę "L" i "N"). Przewód fazowy "L" musi być połączony na jednostce ze złączem L, natomiast przewód neutralny "N" ze złączem N. Należy używać przewodów o przekrojach 1mm 2~2mm 2. Wszystkie złącza G jednostki głównej oraz modułu/jednostki rozszerzeń muszą być połączone ze złączem uziemiającym głównego układu zasilania (schemat przedstawiony poniżej) za pomocą przewodów o przekrojach ponad 2mm 2. Ostrzeżenie Wyjście zasilania dla czujników nie może być połączone z innymi źródłami w sposób równoległy, ponieważ połączenie takie spowodowałoby zakłócenia pomiędzy źródłami zasilania, zmniejszenie ich żywotności lub uszkodzenie. To z kolei, doprowadziłoby do nieprawidłowego działania PLC, a co za tym idzie, do niebezpieczeństwa dla ludzi lub sprzętu. DC Wyjście DC output (np.: czujniki) (for Input/Sensor) Zasilanie DC zewnętrzne DC external power DC Wyjście DC output (np.: czujnik) (for Sensor) DC Wyjście DC output (for (np.: Sensor) czujnik) Zasilanie DC zewnętrzne DC external power Sensor czujnik OR Sensor czujnik Sensor czujnik OR IN SPOW24 AC Input Wejście SPOW24 AC CONVERTER KONWERTER (DCDC) (DCDC) ACDC Źródło zasilania Power 5V Supply ACDC CPU ACDC Źródło 5V zasilania Power Supply ACDC ACDC Źródło 5V zasilania Power Supply ACDC F Output Wyjście Wyjście Output Output Wyjście F F AI Zasilanie 10024AC główne main 100240 power VAC L N PE WŁ SW Jednostka Main unit główna FBs (FBS M ) Moduł Expansion rozszerzeń module (FBS ) Moduł Expansion rozszerzeń unit (FBS XY AC) Źródło Expansion Moduł Expansion rozszerzeń module rozszerzeń power supply (FBS6AD, 2DA, (FBSEPW AC) 6TC,6RTD...) H52

5.2 Charakterystyka źródeła zasilania prądu stałego (DC) Źródła prądu stałego dostępne dla FBsPLC to zasilacz 14 W (SPW14D12/D24) dla jednostki głównej 10/14 punktów, zasilacz 24 W (SPW24D/12D24) dla jednostki głównej/rozszerzeń 20~60 punktów oraz zasilacz 14 W (FBSEPWD24) dla modułów rozszerzeń. FBSEPWD24 jest niezależnym modułem, natomiast SPW14D i SPW24D przeznaczone są do instalacji w jednostce głównej lub wewnątrz jednostki rozszerzeń, gdzie są niewidoczne. W poniższej tabeli przedstawiona została charakterystyka źródeł: Opis Moc *1 wyjściowa Model SPW14D12/D24 SPW24D12/D24 FBSEPWD24 Napięcie znamionowe 12 lub AC, 15%/+20% AC, 15%/+20% Maks. pobór mocy 21W / 14W 26W / 24W 21W / 14W Prąd rozruchowy 20A przy 12 lub DC 20A@DC Dopuszczalne przerwanie zasilania <20ms Bezpiecznik 3A(D12)/1.5A(D24), 125V 5A(D12)/2.5A(D24), 125V 1.5A, 125V Rodzaj izolacji Transformator/Optoizolacja, 50DC/minutę 5VDC(obwód logiczny) Nie dotyczy* 2 5V, ±5%, 1A(max) 5V, ±5%, 0.4A(max) DC(obwód wyjściowy) ±10%, 200mA(max)* 3, ±10%, 400mA(max), ±10%, 250mA(max) DC(obwód wejściowy) ±10%, 400mA(max), ±10%, 400mA(max), ±10%, 250mA(max) 3: Uwaga * 1:Zasilanie 5VDC (obwodu logicznego) i DC (obwodu wyjściowego) ze złącza dla rozszerzeń znajdującego się po prawej stronie jednostek głównych/rozszerzeń. Zasilanie DC obwodów wejściowych dostępne jest ze złącza (oznaczonego + ) położonego w lewym górnym rogu listwy zaciskowej wejść jednostki głównej/rozszerzeń. Uwaga * 2:Zasilanie 5VDC jednostki głównej 10/14 punktów generowane jest ze źródła DC w obwodzie wyjściowym. Charakterystyka zasilania: 5VDC±10% i 400mA (maks.) (Obwód umieszczony jest na płycie we/wy jednostki głównej 10/14 punktów). Uwaga * W przypadku braku interfejsu rozszerzeń we/wy, zasilanie DC przeznaczone jest do obwodu wyjściowego jednostki 10/14 punktów i nie może być wykorzystywane w żadnym innym celu. Uwaga Poniżej przedstawiony został schemat obwodu zasilania AC w jednostkach głównych/rozszerzeń. Należy stosować się do następujących uwag: W celu włączenia lub wyłączenia zasilania DC, należy stosować wyłączniki jednobiegunowe (odcinające +) lub dwubiegunowe (odcinające + i ). Przewód + musi być połączony ze złączem +, natomiast przewód ze złączem. Należy używać przewodów o przekrojach 1mm 2~2mm 2. Wszystkie złącza G jednostki głównej oraz modułu/jednostki rozszerzeń muszą być połączone ze złączem uziemiającym głównego układu zasilania (schemat przedstawiony poniżej) za pomocą przewodów o przekrojach ponad 2mm 2. Ostrzeżenie Wyjście zasilania DC dla obwodu wejściowego nie może być połączone z innymi źródłami w sposób równoległy, ponieważ połączenie takie spowodowałoby zakłócenia pomiędzy źródłami zasilania, zmniejszenie ich żywotności lub uszkodzenie. To z kolei, doprowadziłoby do nieprawidłowego działania PLC, a co za tym idzie, do niebezpieczeństwa dla ludzi lub sprzętu. H53

Wyjście DC output DC (np czujnik) (for Sensor) Zasilanie DC zewnętrzne DC external power Wyjście DC output DC (np czujnik) (for Sensor) Wyjście DC DC output (for (np czujnik) Sensor) Zasilanie DC zewnętrzne DC external power Sensor czujnik OR Sensor czujnik Sensor czujnik OR IN SPOW24 D24 SPOW24 D24 KONWERTER CONVERTER (DCDC) (DCDC) DCDC Źródło Power zasilania 5V Supply ACDC CPU Źródło DCDC 5V zasilania Power ACDC Supply DCDC Źródło 5V Power zasilania Supply ACDC F Output Wyjście Output Wyjście F Output Wyjście F AI 12 Zasilanie or DC 12 lub DC power PE WŁ SW Jednostka Main unit główna FBs (FBS M D) Moduł Expansion rozszerzeń modulefbs (FBS ) Moduł Expansion rozszerzeń unit FBsD24 (FBS XYD24) Źródło Expansion rozszerzeń power supply (FBSEPWD24) Moduł Expansion rozszerzeń module (FBS6AD, 2DA, 6TC,6RTD...) 5.3 Pobór prądu przez jednostki główne i moduły rozszerzeń. Jednostki głowne/rozszerzeń mają wystarczający zapas mocy do zasilania kolejnych modułów rozszerzeń. Moduł rozszerzeń (FBSEPW) może być wykorzystywany do zasilania innych modułów. Każdy model jednostki głównej/rozszerzeń wyposażony jest w źródło AC/DC. Z kolei każdy moduł charakteryzuje się różnym poborem prądu. W praktyce należy zawsze dobrać do zestawu elementy zapewniające odpowiedni zapas mocy. Poniżej opisany został najbardziej niekorzystny przypadek poboru mocy każdej jednostki głównej/rozszerzeń oraz maksymalnego poboru mocy modułów rozszerzeń. 5.3.1 Pojemność szczątkowa jednostki głównej/rozszerzeń Wydajność prądowa Moc wyjściowa 5VDC(obwód logiczny) DC(obwód zew) DC(obwód wew) obwody dla modułów obwody napięcia na taśmie obwody na zaciskach Model rozszerzeń 5VDC rozszerzeń urządzenia np.: komunikacja FBS10/14MA 300mA 340mA FBS20MA 753 ma 335mA 310mA FBS24MA 722 ma 325mA 295mA FBS32MA 712 ma 315mA 262mA Z FBS40MA 688 ma 295mA 244mA A FBS60MA 644 ma 255mA 190mA S Jednostka FBS10/14MC 300 ma 340mA I główna FBS20MC 753 ma 335mA 310mA L FBS24MC 722 ma 325mA 295mA A FBS32MC 712 ma 315mA 262mA N I FBS40MC 688 ma 295mA 244mA E FBS60MC 644 ma 255mA 190mA AC FBS20MN 710mA 310mA 325 ma* FBS32MN 670mA 297mA 280 ma* FBS44MN 627 ma 276 ma 250 ma* Jednostka FBS24XY 948 ma 350mA 337mA rozszerzeń FBS40XY 918 ma 320mA 292mA H54

Z A S I L A N I E DC Jednostka główna Jednostka rozszerzeń FBS60XY 880 ma 280mA 238mA FBS10/14MAD24 300mA 270mA FBS20MAD24 753mA Suma295mA FBS24MAD24 722mA Suma270mA 30mA FBS32MAD24 712mA Suma227mA 295mA FBS40MAD24 688mA Suma 262mA 189mA FBS60MAD24 644mA Suma 244mA 95mA FBS10/14MCD24 300mA 190mA 270mA FBS20MCD24 753mA Suma 295mA 310mA FBS24MCD24 722mA Suma 270mA FBS32MCD24 712mA Suma 295mA 227mA FBS40MCD24 688mA Suma 262mA 189mA FBS60MCD24 644mA Suma 244mA 95mA FBS20MND24 710mA Suma 190mA 285mA* FBS32MND24 670mA Suma 325mA* 227mA* FBS44MND24 627mA Suma 280mA* 176mA* FBS24XY 948mA Suma 250mA* 337mA FBS40XY 918mA Suma 337mA 262mA FBS60XY 880mA Suma 292mA 168mA 238mA W powyższej tabeli pobór prądu obliczony dla najbardziej niekorzystnej sytuacji urządzenia w warunkach maksymalnego obciążenia (przy włączonych DI i DO). Do obliczeń są 7.5 ma/punkt dla szybkiego/średniej szybkości wejścia, 4.5 ma/punkt dla wejścia małej szybkości (ultraszybkie wejścia nie wykorzystują zasilania DC), 10 ma/punkt dla szybkiego wyjścia, 7.5 ma/punkt dla wyjścia średniej szybkości i 5 ma dla wyjścia małej szybkości oraz dla wyjścia przekaźnikowego (wyłączając SSR). W rozdziałach 5.1 i 5.2 zawarte są wartości prądów dla modułów/jednostek rozszerzeń (EPWAC i EPWD24). Ostrzeżenie Zarówno dla wbudowanego zasilania jednostki głównej/rozszerzeń, jak i dla dodatkowego źródła zasilania jednostki rozszerzeń, całkowita wartość natężenia prądu nie może przekroczyć wartości wymienionej w powyższej tabeli. Niedostosowanie natężenia może skutkować spadkiem napięcia spowodowanym przeciążeniem źródła zasilania. Skutkować to może niekontrolowaną pracą PLC i zagrożeniem dla ludzi oraz sprzętu. 5.3.2 Maksymalny pobór prądu modułu rozszerzeń Moduły rozszerzeń pozbawione swoich własnych źródeł zasilania muszą być wspomagane przez jednostkę główną/rozszerzeń, dodatkowe zasilanie lub źródło zewnętrzne (oddzielny obwód DC). Poniższa tabela zawiera maksymalna wartość prądu pobieraną przez każdy moduł rozszerzeń. H55

Prąd 5VDC (obwód logiczny) DC (obwód zew) DC (obwód wew) Model obwód dla rozszerzeń obwody na zaciskach urządzenia FBS24XY 54 ma 85mA 63mA FBS40XY 83 ma 136mA 108mA FBS60XY 119 ma 124mA 162mA FBS8XY 30 ma 34mA 18mA FBS8X 30 ma 36mA FBS8Y 29 ma 68mA FBS16XY 40 ma 68mA 36mA FBS16Y 40 ma 136mA FBS20X 35 ma 90mA FBS24X 54 ma 108mA FBS24YT 66 ma FBS32DGI 14 ma 36mA FBS7SG1 24 ma 213 ma FBS7SG2 24 ma 396 ma FBS6AD 25 ma 53 ma FBS2DA 33 ma 90 ma FBS4DA 35 ma 137 ma FBS4A2D 35 ma 103 ma FBS2TC 30 ma 21 ma FBs6TC 30 ma 29 ma FBS6RTD 32 ma 16 ma FBS16TC 30 ma 58 ma FBS16RTD 32 ma 19 ma FBs6NTC 33 ma 16 ma FBs2A4TC 39 ma 52 ma FBs2A4RTD 39 ma 32 ma FBsB4AD 25 ma FBsB2DA 223 ma FBsB2A1D 158 ma Głosowy moduł FBsVOM 500 ma wyjściowy Moduły FBs4PT 25 ma 82 ma specjalne FBs1LC 32 ma 48 ma FBSCB2 13 ma FBSCB22 26 ma (CB) (CM) Cyfrowy moduł rozszerzeń we/wy Numeryczny moduł rozszerzeń we/wy komunikacyjna Inne Moduł komunikacyjny Płytka 41 26 135 75 FBSCB5 51 ma FBSCB55 95 ma FBSCB25 55 ma FBsCBE 50 ma FBSCM22 18 ma FBSCM55 95 ma FBSCM25 70 ma FBSCM25E 110 ma FBSCM55E 120 ma FBSCM25C FBSCM5R FBSCM5H FBsBDAP 47 ma FBsBPEP 58 ma FBSDAPB FBSDAPC 193 ma FP08 125 ma ma ma ma ma H56

W powyższej tabeli wymienione zostały wartości natężeń prądu dla maksymalnego poboru przez każdy moduł rozszerzeń. Obwód wewnętrzny DC pobiera 4.5 ma mniej na każdy punkt przy wyłączonym wejściu w module DI/DO, oraz 5 ma mniej przy wyłączonym wyjściu na każdy punkt. Efekt różnych wartości poboru prądu w zależności od stanu DI/DO dla obwodu logicznego 5VDC może zostać pominięty. 5.3.3 Przykład obliczania zasilania Wybór modułu zasilania zależy od całkowitego prądu pobieranego przez wszystkie moduły. Dlatego też, użytkownik musi znać wartość poboru prądu dla każdego modułu. Tabela 2 zawiera maksymalne pobory dla każdego modułu rozszerzeń. Przed wybraniem modułu zasilania należy obliczyć sumę pobieranego prądu. Obliczenia należy podzielić na dwa etapy: obliczenie poboru prądu magistrali 5VDC oraz magistrali DC. Użytkownik musi FBswziąć pod uwagę to, że nieprawidłowy dobór modułów zasilania i rozszerzeń może spowodować przeciążenie magistrali. CM55E FBs 60XYR FBs 16YR FBs 16YR FBs 6AD Przykład 1: Poniższy schemat przedstawia zestaw sterownia. Zadaniem jest obliczenie zasilania wykorzystanego przez system. FBs FBs B2DA 24MC Jednostka : ma Wynik Zasilanie wewnętrzne 120 150 +722 120 39 39 30 +244 obwodu logicznego 5VDC Zasilanie wewnętrzne +325 120 80 80 +45 obwodu logicznego DC Zasilanie zewnętrzne we/wy +295 162 45 +88 DC Wynik: (1) Obliczenie poboru prądu przez wewnętrzne źródło zasilania obwodu logicznego 5VDC +722mA 120mA 150mA 120mA 39mA 39mA 30mA = +244 ma (2) Obliczenie poboru prądu przez wewnętrzne źródło zasilania obwodu logicznego DC +325mA 120mA 80mA 80mA = +45 ma (3) Obliczenie poboru prądu przez zewnętrzne źródło zasilania we/wy DC +295mA 162mA 45mA = +88 ma FBs Wniosek: Całkowity pobór prądu przez sześć powyższych modułów nie przekracza max wartości prądu dla CM55E FBs 60XYR FBs 16YR FBs 16YR FBs 6AD FBs 16YR jednostki głównej, więc nie ma potrzeby rozszerzania układu o moduł zasilania. Przykład 2: Poniższy schemat przedstawia moduły systemowe. Zadaniem jest obliczenie zasilania wykorzystanego przez system. FBs FBs B2DA 24MC Jednostka : ma H57

Zasilanie wewnętrzne obwodu logicznego 5VDC Zasilanie wewnętrzne obwodu logicznego DC Zasilanie zewnętrzne czujnika DC Wyn i k 120 150 +722 120 39 39 30 39 +195 +325 120 80 80 80 35 (przeciążenie) +295 162 45 +88 Wynik: (1) Obliczenie poboru prądu przez wewnętrzne źródło zasilania obwodu logicznego 5VDC +722mA 120mA 150mA 120mA 39mA 39mA 30mA 39mA = +195 ma (2) Obliczenie poboru prądu przez wewnętrzne źródło zasilania obwodu logicznego DC +325mA 120mA 80mA 80mA 80mA = 35 ma (przeciążenie) (3) Obliczenie poboru prądu przez zewnętrzne źródło zasilania we/wy DC +295mA 162mA 45mA = +88 ma Wniosek: Całkowity pobór prądu z wewnętrznego źródła zasilania obwodu logicznego DC powyższych siedmiu FBsmodułów rozszerzeń przekracza max wartość prądu dla jednostki głównej. Istnieje zatem potrzeba rozszerzenia CM55E FBsukładu o moduł zasilania jak w przykładzie 60XYR FBs 3. 16YR FBs 16YR FBs 6AD EPWAC FBs FBs 16YR Przykład 3: Poniższy schemat przedstawia zestaw sterowania. Zadaniem jest obliczenie zasilania wykorzystanego przez system. FBs FBs B2DA 24MC Jednostka : ma (1) Resu lt (2) Resu lt Zasilanie +244 wewnętrzne obwodu 120 150 +722 120 39 39 30 400 39 +361(OK ) logicznego 5VDC Zasilanie +45 wewnętrzne obwodu +325 120 80 80 250 80 +170 logicznego DC Zasilanie zewnętrzne +88 +295 162 45 250 +250 czujnika DC Wynik: (1) Obliczenie poboru prądu przez moduły rozszerzeń jednostki głównej. pobór prądu przez wewnętrzne źródło zasilania obwodu logicznego 5VDC +722mA 120mA 150mA 120mA 39mA 39mA 30mA = 244 ma pobór prądu przez wewnętrzne źródło zasilania obwodu logicznego DC +325mA 120mA 80mA 80mA = 45 ma pobór prądu przez zewnętrzne źródło zasilania we/wy DC +295mA 162mA 45mA = 88 ma (2) Obliczenie poboru prądu przez moduły rozszerzeń źródła zasilania pobór prądu przez wewnętrzne źródło zasilania obwodu logicznego 5VDC +400mA 39mA = +361 ma pobór prądu przez wewnętrzne źródło zasilania obwodu logicznego DC +250mA 80mA = +170 ma pobór prądu przez zewnętrzne źródło zasilania we/wy DC +250mA 0mA = +250 ma H58

Wniosek: Rozszerzenie zestawu sterowania o jedno dodatkowe źródło zasilania (FBsEPWAC) umożliwi dostosowanie całkowitego poboru prądu zestawu do max wartości prądu dla jednostki głównej. 5.4 Wymagania dotyczące sekwencji zasilania w jednostce głównej i jednostce/module rozszerzeń Przy włączonym zasilaniu, jednostka główna FBsPLC najpierw wykrywa typ i numer jednostki/modułu rozszerzeń podłączonego do interfejsu rozszerzeń oraz rzeczywistą konfigurację we/wy. W związku z tym, podczas, gdy jednostka główna przeprowadza wykrywanie, zasilanie jednostki/modułu rozszerzeń powinno być w stanie wysokim. W innym wypadku, wykryta konfiguracja we/wy nie będzie prawidłowa. Zasilanie jednostki/modułu rozszerzeń powinno być włączone równocześnie lub wcześniej. Jednoczesne podłączenie jednostki głównej i jednostki/modułu rozszerzeń do jednego źródła zasilania zapobiegnie wystąpieniu błędu sekwencji czasowej. W przypadku, gdy jednostka rozszerzeń i jednostka główna zasilane będą z dwóch źródeł (lub z jednego źródła ale za pomocą różnych włączników) lub, gdy moduły rozszerzeń zasilane są ze źródła zewnętrznego, należy uwzględnić sekwencje czasowe obu tych źródeł. W celu rozwiązania problemu związanego z niegotowością jednostki/modułu rozszerzeń przed osiągnięciem gotowości przez jednostkę główną, FBSPLC wyposażono w specjalny rejestr R4150 umożliwiający opóźnienie czasu wykrywania konfiguracji we/wy. Stała czasowa R4150 wynosi 0.01 sek. z wartością domyślną 100 (co oznacza opóźnienie 1 sek.). Można ją ustawiać w zakresie 100~500 (1~5 sek.), co zostało przedstawione na rysunku poniżej. W przypadku, gdy zasilanie jednostki rozszerzeń nie może nastąpić w przeciągu 1 sek. po włączeniu zasilania jednostki głównej, to czas R4150 należy ustawić na dłuższy w celu opóźnienia wykrywania zestawu sterowania przez CPU. Okres ten nie może jednak przekroczyć 5 sek., ponieważ w takim wypadku konfiguracja interfejsu rozszerzeń będzie niemożliwa do wykrycia. 擴 充 機 ( 模 主 組 機 ) 電 秒 秒 秒 源 0 1 5 無 sek. 需 調 整 sek. 需 調 整 sek. 無 法 偵 測 Zasilanie jednostki głównej Zasilanie jednostki (modułu) rozszerzeń Nie ma potrzeby Wymagana R4150 Wykrycie zmiany R4150 zmiana R4150 niemożliwe H59