2.9
Messeingänge
Der Messeingang ist die Quelle des Messwertes und wird verwendet für die Steuerung und den Alarm.
Der Messeingang ist ein Universaleingang der verschiedene Sensoren oder Standardsignale aufnehmen
kann. Das Eingangssignal wird mit einem TYPE Parameter im Eingangs Menü ausgewählt. Die Position
des Dezimalpunkts ermittelt den Wert, und das Messen und der Sollwert wird durch denn Parameter DOT
POINT gesetzt. Die einzelnen Merkmale können für die linearen Eingänge eingestellt werden
(BENUTZER CHAR.X1.Y2 Parameter) der Wert konvertiert das Messsignal an das Messwert
entsprechend der Benutzer Bedürfnisse. Die Korrektur des angezeigten Messwertes erfolgt durch den
Kompensationsparameter.
2.10 Ausgänge
Der Regler hat Maximal drei Ausgänge. Einer von denen kann zur Steuerung oder für den Alarm genutzt
werden. Für die Proportionalsteuerung (mit Ausnahme des Analog Ausgangs) eine Pulsperiode wird
ebenfalls gesetzt. Pulsperiode ist eine Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Eingangs
Verpflichtungen während Proportionalsteuerung. Impuls Periodenlänge sollte für die dynamischen
Eigenschaften eingestellt werden, die Aufgabe und die Eigenschaften der Ausgabevorrichtungen. Es wird
empfohlen, SSR-Sender für schnelle Prozesse zu verwenden.
Der Relay Ausgang wird gebraucht für ein Schützsteuerung in den langsam veränderten Prozessen.
Lange Pulsperioden für die Schnellwechslung können Prozesse unnötige in Schwingung bringen.
In der Theorie, je kürzer die Pulsperiode ist, desto besser ist die Steuerung, jedoch für eine große Zeit
sollte es möglich sein, die Lebensdauer des Relays zu optimieren.
Pulsperiode Empfohlene Einstellungen
Tabelle 3
Ausgang
Elektromagnetischer Sender
Transistorausgang
STEUERN
2.11 ON-OFF Steuerung
Wenn eine hohe Genauigkeit der Temperatursteuerung nicht erforderlich ist, vor allem für die große
Zeitkonstante und geringe Verzögerungen, es ist möglich den ON-OFF-Steuerung mit Hysterese
zu benutzen. Die Vorteile dieses Verfahrens sind Einfache und Zuverlässige Kontrollen. Die Nachteile
sind jedoch die Schwingungen auch bei niedrigem Hysterese-Wert.
Ausgang
(Abb.9) Heizleistungs Betrieb
2.12 SMART PID-Algorithmus
Wenn eine hohe Genauigkeit der Temperaturregelung notwendig ist, ist es empfohlen den
PID-Algorithmus zu verwenden. Der SMART PID-Algorithmus wird benutzt, um sicher zustellen das die
hohe Genauigkeit in der ausgefahrenen Reichweite von dem Kontrollierten Objektklasse gegeben ist. Die
Einstellungen des Reglers zum Objekt, werden durch manuelle Einstellungen des Proportionalterms
erreicht, die Ableitung der Begriffe oder der Differenzterm oder automatisch - durch Auto-Tuning Funktion
gemacht.
BETRIEBSANLEITUNG
Pulsperiode
Empfohlen> 20 s,
Min. 10 s
Min. 5 s
1..3 s
Hysterese
Messwert
Sollwert
Belastung
5A/230 V
1A/230 V
Halbleiter Sender SSR
10