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



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

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

widok z przodu

Separator sygnałów binarnych. KFA6-SR2-Ex2.W. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze. Zone 0, 1, 2 Div. 1, 2

widok z przodu

Separator sygnałów binarnych. KFD2-SR2-Ex1.W.LB. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze. Zone 0, 1, 2 Div. 1, 2. Zone 2 Div.

Widok z przodu Power Rail

Separator sygnałów binarnych. KFD2-SR2-Ex1.W. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze. Zone 0, 1, 2 Div. 1, 2. Zone 2 Div.

widok z przodu Power Rail

Widok z przodu. Power Bus

widok z przodu Power Rail

Separator sygnałów binarnych. KCD2-SR-Ex1.LB. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze. Zone 2 Div. 2. Zone 0, 1, 2 Div.

Separator rezystancji. KCD2-RR-Ex1. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze. Zone 2 Div. 2. Zone 0, 1, 2 Div. 1, 2

KFD0-TR-Ex1. Konwerter Pt100. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze. Zone 0, 1, 2 Div. 1, 2. Zone 2 Div. 2

Widok z przodu. Zacisk rozłączny. niebieski

Widok z przodu. Power Rail

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Widok z przodu. Przełącznik S2. HiC2027DE. SL1 7a. 10a. 1a, 1b 2a, 2b. Termination Board

Przekaźniki interfejsowe

EKSPANDER NA SZYNĘ DIN int-iors_pl 10/14

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus

241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów

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

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus

Karta charakterystyki online WS/WE45-R260 W45 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

ELEKTRONICZNY UKŁAD STEROWANIA DO SYGNALIZATORÓW WSP W WERSJI 2

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

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

Arkusz danych TERMSERIES TRS 24VDC 1CO

LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

ELEKTRONIK REOVIB R6/439 REOVIB RS6/ REOVIB 439/ Sterowniki tyrystorowe dla przenośników wibracyjnych

Instrukcja obsługi. Wzmacniacz separacyjny DN0210 DN0220

Karta charakterystyki online WS/WE45-R250 W45 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Karta charakterystyki online WT34-V220 W34 PRODUKTY

Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu Wytrzymałość na uderzenia max. (Kierunek XYZ) Wytrzymałość na drgania (Kierunek XYZ)

DWUKANAŁOWY ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY REV-201М

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

LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny

PX Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

Karta charakterystyki online WT34-R220 W34 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Karta charakterystyki online WT45-R250 W45 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 A

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

3-polowy przekaźnik uniwersalny, 16 A (C5)

Moduł M1 do sterowników BDC-i440

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO.

Instrukcja obsługi. SQCA244 instrukcja obsługi

STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

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

ASW-210. Bezprzewodowy dwukanałowy sterownik 230 V AC dopuszkowy. Wersja oprogramowania 1.00 asw-210_pl 07/19

Karta charakterystyki online. WS/WE190L-P132 W190 Laser Standard PRODUKTY

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

AP3.8.4 Adapter portu LPT

1-polowy przekaźnik interfejsu, 10A (C10)

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjżcia. Nominalny zasięg działania s n 3 mm

ELEKTRONICZNY CZUJNIK POZIOMU CIECZY Typ : CP-2F + stycznik dla pompy 1-fazowej

KFD2-SRA-Ex4. Separator sygnałów binarnych. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze. Zone 0, 1, 2 Div. 1, 2

SERIA RR Szybki moduł przekaźnikowy 8 A

rh-pwm2s2 Dwukanałowy sterownik PWM niskiego napięcia z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT,

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

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Wejścia logiczne w regulatorach, sterownikach przemysłowych

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

SERIA 45 Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych A

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

Regulator różnicy temperatur

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający A. Funkcje SERIA x /72-50x0

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

SERIA 67 Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 A

SERIA RB Przekaźnik bistabilny 8 A

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

SBEx-4-D POWIELACZ-SEPARATOR DWUSTANOWY 2 kanały w obudowie listwowej (TS35, szerokość 22,5mm)

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

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

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

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

Instrukcja instalacji

Wymiary. Dane techniczne

Karta charakterystyki online CQ35-25NPP-KW1 CQ POJEMNOŚCIOWE CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie E2F

Arkusz danych TERMSERIES TOS VUC 24VDC3,5A

CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

rh-ac15r4s4 Moduł integracji z systemami alarmowymi systemu F&Home RADIO.

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22N-00

SERIA 10 Wyłączniki zmierzchowe A

rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

Karta charakterystyki online WL260-S270S01 W260 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający A Funkcje

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

Transkrypt:

Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanał. zasilanie 30 V AC Wejście dla 3-żyłowego czujnika typu PNP/NPN lub pushpull wyjście styku przekaźnika Wybór funkcji przy użyciu mikroprzełączników Sterowanie minimalne/maksymalne do SL wg EC 61508 Funkcja Separator galwaniczny przekształcający sygnały z czujników 3-przewodowych (PNP lub NPN) albo z czujników z wyjściem push-pull na stany wyjść przekaźnikowych. Posiada dwa wejścia i dwa wyjścia przekaźnikowe przełączające (typu C). Może być używany jako dwukanałowy separator sygnału binarnego lub do dwupunktowego sterowania poziomem. Widok z przodu Żółty wskaźnik LED: wyjście przekaźnikowe Żółty wskaźnik LED: wyjście przekaźnikowe Przełącznik : (tryb pracy, wejście ) Przełącznik : (tryb pracy, wejście ) 1 3 4 5 6 KFA6-SR-.3L OUT1 OUT PWR 7 8 9 10 11 1 13 14 15 Zaciski rozłączne zielone Zielony wskaźnik LED: zasilanie Przełącznik : (tryb dwukanałowy lub min./maks.) Przełącznik : (typ czujnika, wejście ) Przełącznik : (typ czujnika, wejście ) Zaciski rozłączne zielone Przyłącze 1+ 3-4+ 5 6- KFA6-SR-.3L 7 8 9 10 11 1 14+ 15-30 V AC 1

Dane ogólne typ sygnału Zasilanie Wejżcie binarne Przyłącze zaciski 14, 15 Napięcie znamionowe U n 90... 53 V AC, 45... 65 Hz Napięcie znamionowe n 150 ma Moc rozpraszana Pobór mocy wejście,5 W 7 W Przyłącze : zaciski 1+,, 3-; wejście : zaciski 4+, 5, 6- Wartożci znamionowe Prąd zwarciowy Punkt przełączania Wyjście... 4 V DC / 100 ma, patrz nformacje dodatkowe 110 ma Sygnał 0: < 5 V sygnał 1: > 13 V Przyłącze wyjżcie : zaciski 7, 8, 9 wyjżcie : zaciski 10, 11, 1 wyjżcie, obciążenie styku Opóżnienie przyciągania / opadania kotwiczki Trwałożć mechaniczna właściwości transmisji Częstotliwość przełączania separacja galwaniczna wejście / wyjście wejście / zasilanie Wyjżcie / zasilanie Wyjżcie / wyjżcie zgodność z wytycznymi zgodność elektromagnetyczna 50 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / A obciąż. rezyst. maks. 6 ms 10 7 cykli włączania 10 Hz Wytyczne 004/108/EG EN 6136-1:006 Niskie napięcie Wytyczne 006/95/EG EN 50178:1997 Zgodnożć separacja galwaniczna EN 50178 zgodność elektromagnetyczna NE 1 izolacja podstawowa zgodnie z EN 50178, napięcie znamionowe izolacji 53 V eff Rodzaj ochrony EC 6059 Warunki otoczenia Temperatura otoczenia -0... 60 C (-4... 140 F) Dane mechaniczne Rodzaj ochrony P0 Masa ok. 150 g Wymiary 0 119 115 mm nformacje ogólne nformacje uzupełniające Jeśli to dotyczy danego modelu, należy uwzględnić jego świadectwo kontroli, dane i oświadczenie dotyczące zgodności oraz instrukcję obsługi. Powyższe informacje można znaleźć w witrynie www.pepperl-fuchs.com.

nformacje dodatkowe Działanie Separator posiada dwa wejścia oraz dwa wyjścia przekaźnikowe (zestyki przełączające) i może być używany jako dwukanałowy separator sygnału binarnego lub do sterowania dwupunktowego (sterowanie min/max). Do wejść można podłączyć czujniki z wyjściami tranzystorowymi PNP lub NPN oraz wyjściami typu push-pull. W przypadku czujników z wyjściami typu push-pull przełączniki lub należy ustawić w pozycji. W przypadku czujników z wyjściami typu PNP lub NPN przełączniki lub należy ustawić w pozycji. Można wybrać sposób działania czujnika: NO / w pozycji, NC / w pozycji. Dwukanałowy separator sygnału binarnego Po włączeniu tej funkcji ( w pozycji ) sygnały ze styku lub czujnika na wejściu są przesyłane do wyjścia przekaźnikowego. Rozdwojenie sygnalu (1 wejście, wyjścia) Funkcję rozdwojenia sygnału można zrealizować w następujący sposób: Przy użyciu zworki połączyć zaciski i 5. Jeden czujnik na wejściu lub. Sterowanie dwupunktowe (min/max) z funkcją pamiętania stanu Przy takim ustawieniu ( w pozycji ) informacje z obu wejść są łączone. Po włączeniu napięcia zasilania przekaźnik 1 jest zasilany do czasu aktywacji wejścia (wejście wyłączania). Wejście 1 działa jako wejście załączania. Tabela stanów (sterowanie min/max) Warunki Wejścia Wyjścia przekaźnik i Włączenie napięcia zasilania nieaktywne nieaktywne przekaźnik zasilany aktywne nieaktywne przekaźnik zasilany aktywne aktywne przekaźnik niezasilany Urządzenie zasilane aktywne przejście: nieaktywne/aktywne przejście: nieaktywne aktywne/nieaktywne wyłączanie zasilania przekaźnika włączanie zasilania przekaźnika Podłączanie czujników Połączenia czujnika Wyjście/styk NPN = 3- = 5 6- Wyjście/styk PNP = = 1+ 4+ 5 Wyjście typu push-pull = = 1+ 3-4+ 5 6- Działanie mikroprzełączników Funkcja Działanie przełącznika Przełącznik/pozycja Oddziaływanie czujnika na wejście wejście 1 jest aktywne, gdy obwód czujnika 1 jest zamknięty / wejście 1 jest aktywne, gdy obwód czujnika 1 jest otwarty / wejście jest aktywne, gdy obwód czujnika jest zamknięty / wejście jest aktywne, gdy obwód czujnika jest otwarty / Separator dwukanałowy lub min/max dwa niezależne kanały / funkcja min/max z zapamiętywaniem stanu / Typ czujnika wejście 1: sygnał typu»push-pull«, NO / wejście 1: PNP/NPN, NO / wejście : sygnał typu»push-pull«, NO / wejście : PNP/NPN, NO / 3

Przykład 1: napełnianie zbiornika (dwupunktowe sterowanie poziomem, w pozycji ) Styk lub czujnik poziomu min. podłączony do wejścia 1 (załączanie), styk lub czujnik poziomu max. podłączony do wejścia (wyłączanie). Mikroprzełączniki i w pozycji. napełniająca podłączona do wyjścia 1 lub (zaciski 7/8 lub 10/11). Wszystkie dane dotyczą czujników NO. z sondą zanurzeniową do pomiaru wartości granicznej z wibracyjnym wyłącznikiem krańcowym Po włączeniu zasilania KFA6-SR-.3L, jeżeli nie jest aktywny czujnik poziomu max., włączana jest również pompa. jest wyłączananatychmiast, gdy poziom osiągnie wartość max. Gdy poziom osiągnie wartość min., pompa jest włączana. Gdy KFA6-SR-.3L nie jest zasilane, pompa jest wyłączona. Przykład : opróżnianie zbiornika (dwupunktowe sterowanie poziomem, w pozycji ) Styk lub czujnik poziomu max. podłączony do wejścia 1 (załączanie), styk lub czujnik poziomu min. podłączony do wejścia (wyłączanie). Mikroprzełączniki i w pozycji. opróżniająca podłączona do wyjścia 1 lub (zaciski 7/8 lub 10/11). Wszystkie dane dotyczą czujników NO. z sondą zanurzeniową do pomiaru wartości granicznej Po włączeniu zasilania KFA6-SR-.3L, jeżeli aktywny jest czujnik poziomu max., włączana jest również pompa. jest wyłączana natychmiast, gdy poziom osiągnie wartość min. Gdy poziom osiągnie wartość max., pompa jest włączana. Gdy KFA6-SR-.3L nie jest zasilane, pompa jest wyłączona. Uwagi: 1. Określenie sygnał typu»push-pull«, NO oznacza, że styk lub tranzystor zamykający obwód jest podłączony do zacisków i 3 (5 i 6). Określenie sygnał typu»push-pull«, NC oznacza, że styk lub tranzystor otwierający obwód jest podłączony do zacisków i 3 (5 i 6).. Przy mikroprzełączniku w pozycji / (dwa niezależne kanały) wyjście przekaźnikowe jest aktywowane po aktywowaniu odpowiedniego wejścia. z wibracyjnym wyłącznikiem krańcowym 4

Ograniczenie prądu czujników w zależności od temperatury otoczenia Maksymalna wartość prądu czujników jest kontrolowana przez termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem urządzenia. Urządzenie określa temperaturę otoczenia i odpowiednio ogranicza prąd czujników (patrz rysunek). Zbyt wysoka temperatura otoczenia może ograniczyć funkcjonalność czujników. Uwaga Łączne natężenie w ma 00 180 160 140 10 100 80 60 40 0 Wartość maksymalna przy działaniu z czujnikami Wartość maksymalna przy działaniu z 1 czujnikiem Ostrożnie! Maks. natężenie dla czujnika wynosi 100 ma. 10 0 30 40 50 60 Temperatura otoczenia w C 5