1756-CFM模塊為計量應用或高速頻率測量提供累加器模式
速度或速率控制應用,連接到流量計的兩個通道。
該接線圖可用于50 mV(磁拾取),1.3V(TTL)或4V的應用
(前置放大器級別)閾值。您必須使用RSLogix5000?軟件選擇合適的軟件
特定應用的閾值水平。
ControlLogix可配置流量計模塊
過載繼電器類
美國工業標準(NEMA ICS 24部分)
過載繼電器按類號表示較大時間
當攜帶等于600的電流時它將跳閘的秒數
目前評級的百分比。
10級過載繼電器將在10秒或更短時間內以電流跳閘
等于其評級的600%。
20級過載繼電器將在20秒或更短的時間內跳閘
等于其評級的600%。
30級過載繼電器將在30秒或更短的時間內跳閘
等于其評級的600%。
使用Allen-Bradley標準過載繼電保護
500線的W型加熱器元件。這提供了20級
操作,建議用于一般應用。
特定應用可能要求10級或30級過載
繼電器。 10級過載繼電器通常與密封件一起使用
電機,潛水泵或轉子時間短的電機
能力。 30級過載繼電器應與電機一起使用
驅動高慣性負載,其中額外的加速時間
需要和電機安全允許的鎖定轉子時間
在30級性能要求中。
對于需要30級保護的應用,WL型加熱器
元素可用。要訂購,請使用適用的W型
選擇表,按照加熱元件選擇說明和
將加熱器類型編號中的“W”更改為“WL”。
對于需要Class 10過載繼電器的應用,J型元件
可用。有關加熱元件選擇的索引,請參見1-170頁表。
加熱元件選擇
表中列出的“滿載安培”用于
加熱元件選擇。對于J型和W型加熱器元件,
安培在+ 40°C(+ 104°F)時的額定電流為115%
“加熱器型號”列出“滿載安培”。對于類型
WL加熱器元件,額定值為“滿載安培”的120%
列出的“加熱器類型編號”。
有關滿載電流和服務,請參閱電機銘牌
因子和/或運動分類按應用和溫度上升。
使用此電機銘牌信息,應用程序規則和
“滿載安培”列在正確的表格中(見索引)
確定“加熱器類型編號”。
可拆卸接線端子(RTB)提供了靈活的互連
布線和1756 I / O模塊。 RTB插入I / O模塊的前端。
模塊類型決定了您需要的RTB。你可以選擇螺絲夾或
彈簧夾RTB。
RTB不隨I / O模塊一起提供。您必須單獨訂購。標準
布線臂前面的外殼不夠深,不能達到2.5 mm2
(14 AWG)
布線。如果您打算使用2.5 mm2
(14 AWG)接線,也訂購擴展外殼。
有關機箱規格的更多信息,請參閱ControlLogix機箱規格技術數據,
出版物1756-TD006。
有關電源規格的更多信息,請參閱ControlLogix電源規格技術
數據,出版物1756-TD005。
有關如何為您的應用選擇合適電源的更多信息,請參閱其他產品
1756 ControlLogix I / O模塊的文檔,例如用戶手冊。
1756-PLS模塊支持增強的封裝應用。該模塊需要三個連續的插槽機殼。
ControlLogix可編程限位開關模塊
下圖顯示了如何將接近傳感器連接到模塊的八個計數器或八個硬件輸入。
計數器使用輸入脈沖計數和頻率,每個計數器有兩個用戶可配置的開/關窗口。
硬件輸入提供標準輸入或反控制功能。
探測器1和2必須并聯連接。
2.接下來在這個加熱器元件選擇過程中是調整
C.F.的電機銘牌滿載電流(FLC)比。這個
電機銘牌滿載電流(FLC)的重新調整值是
選擇合適的加熱元件的尺度。
3.然后一步是參考建議的加熱元件表
并選擇給定控制器大小的評級為的元素
接近FLC。
示例 - 熟悉此加熱元件選擇
過程,請考慮幾個例子。
示例1.正常+ 40°C時的啟動器環境 - 電機下部。
三相交流鼠籠式電動機,25馬力,460V,60赫茲,1800轉/分鐘,
FLC為34 A,使用系數為1.15,起動溫度為+ 40°C,
電機溫度+ 25°C,W型加熱器元件將被使用。
在示例1中,電動機處于更冷的環境溫度
(+ 25°C)與正常+ 40°C的控制器相比。
以下是適用于連續工作的電機:
對于標有使用系數不小于1.15的電動機,或
溫度顯著升高的電機不過+ 40°C
(+ 104°F),應用申請規則1至3.申請
規則2和3當溫差不過時
+ 10°C(+ 18°F)。當溫差較大時,請參閱下面。
1.控制器和電機的溫度相同 -
使用列出的“滿載”選擇“加熱器類型編號”
安培“接近電機上顯示的滿載值銘牌。
2.控制器的溫度高于電機的溫度 - 如果
電機銘牌上顯示的滿載電流值為
在列出的“滿載安培”之間,選擇“加熱器類型”
數字“具有更高的價值。
3.控制器溫度于電機溫度 - 如果
電機銘牌上顯示的滿載電流值為
在列出的“滿載安培”之間,選擇“加熱器類型”
數字“具有較的值。
由于電機通常額定在+ 40°C下使用,因此可以提供
比它的額定馬力略高一點。這意味著加熱器
電機銘牌滿載電流高于正常值的元件
評級可以使用。
客戶VCC可用于為探測器供電。但是,在這種情況下,布線臂上的較大電流
必須小于4 A.
此接線示例顯示連接到模塊的12-24V DC標準證明器。如果使用5V DC
標準校準器,確保正極導線連接到5V端子(例如Z0 5V DC)。
對于標記服務系數小于1.15的電機,請選擇
“加熱器類型編號”一個小于確定的等級
根據1,2和3段的規定。
電機額定為間歇性負荷 - 請聯系您當地的
羅克韋爾自動化銷售或Allen-Bradley分銷商
了解更多信息。
當電機和控制器之間的溫差
不過+ 10°C應選擇加熱器元件
根據加熱元件選擇中給出的指示,2頁。
當溫差過+ 10°C時的環境溫度
溫度校正因子應作為過程的一部分
用于選擇加熱元件。環境溫度校正
上面的曲線顯示了加熱器選擇的因素
額定值隨環境溫度變化而變化。
解決環境溫度校正的問題
必要時,建議采用以下簡單程序:
1.找到校正因子比率(“C.F.R.”)。這是比率
電機環境溫度(C.F.m)的修正系數
控制器環境溫度的校正系數(C.F.c)。
計算修正系數比率的公式為:
兩種校正因子都是從類型的曲線中選擇的
要使用的加熱元件。加熱器元件選擇表
基于+ 40°C的環境溫度。這意味著
+ 40°C的校正系數為1.00。換句話說,沒有
校正系數在+ 40°C。
環境溫度校正
電機和控制器的環境溫度相同
大多數應用。在這種情況下,過載繼電器是
旨在感知環境溫度的變化并保護
電機在一定溫度范圍內。
電機可以安全輸出的輸出隨溫度變化。該
電機可在環境溫度下提供全額定功率
電機制造商規定的溫度,通常為+ 40°C
(+ 104°F)。在高溫(高于+ 40°C)于100%
正常額定電流可以從電機中抽出而不需要
縮短絕緣壽命。在較的溫度下(小于
+ 40°C)過正常額定電流的100%即可
從電機中抽出而不縮短絕緣壽命。從而,
電機環境溫度之間存在反比關系
和電機輸出。在任何電動機中,允許的輸出隨著減小而減小
環境溫度升高,反之亦然。
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