• Controlador de temperatura digital PID Xmtg-818 CJ
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Controlador de temperatura digital PID Xmtg-818 CJ

Customized: Customized
Certification: RoHS, ISO9001, CE, ISO
Brand: Cj
Display Type: LED
tamaño: 48*48*110
tipo: controlador de temperatura

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Miembro de Oro Desde 2006

Proveedores con licencias comerciales verificadas

Fabricante/Fábrica & Empresa Comercial

Información Básica.

No. de Modelo.
Xmtg-818
uso
industrial
orificio de instalación
44*44
método de control
encendido/apagado, pid
capacidad de contacto
7a resistencia
embalaje
paquete de exportación estándar
teoría
controlador de temperatura
señal de entrada
todos la señal
color
negro
Paquete de Transporte
1PCS/Box
Especificación
CE, RoHS
Marca Comercial
CJ
Origen
China
Código del HS
9032900090
Capacidad de Producción
100000PCS/Year

Descripción de Producto

Especificaciones

Controlador de temperatura digital
Precisión de visualización anterior a 0,2FS
Señal de entrada: Señal All
Potencia: AC85-242V
CONTROL: ON/OFF, PID

1. Entrada y alcance (un metro puede ser compatible)
(1) termopar: K (-50~1300oC), S (-50~+1700oC), T (-200~+350oC), E (0~800oC), J ( 0~1000oC), B (0~1800oC), N (0~1300oC), WRE (0~2300oC)
(2) resistencia térmica: CU50 (-50~150oC) PT100 (-20~600oC)
(3) voltaje de linealidad: 0-5V, 1-5V, 0-1V, 0-100mV, 0-20mV.
(4) corriente de linealidad (con resistencia al difuso): 0-10mA, 0-20mA, 4-20mA.
(5) Entrada de linealidad: -1999~+9999 (ajuste libre del usuario)

2. Precisión
(1) Entrada por resistencia térmica, tensión de linealidad y corriente de linealidad 0,5F. S± 1
(2) Entrada de termopar adoptar resistencia de cobre o compensación de congelación extremo frío 0,5 F. S± 1
(3) aunque el medidor puede medir B, S, WRE durante la temperatura 0~600oC, su medición no pudo alcanzar la clase 0,5
(4) tasa de diferenciación: 1, 0,1

3. Tiempo de respuesta≤ 0,5s (conjuntos de parámetros de filtro 0)

4. Modo de ajuste
(1) método de control ON/OFF se puede ajustar la diferencia de retorno
(2) Control PID comarcon el parámetro de la función de ajuste automático
(3) ajuste de inteligencia (incluyendo ajuste de PID vago y algoritmo de control avanzado con el parámetro de la función de autoajuste)

5. Especificación de la salida.se realiza directamente la modularidad de parámetros de salida o sin modularidad
(1) el interruptor de la salida del punto de contacto del relé (abierto + cerrado): 250Vac/7A o 30VDC/10A
(2) SSR voltaje: 12vdc/30mA(aplicar para el relé SSR de conducción)
(3) salida de punto de contacto con silicio controlable: Puede contactar 5~500A silicio controlable en dos direcciones; 2 direcciones separadas silicio controlable en dirección opuesta paralela.
(4) corriente de salida eléctrica de la camisa corriente inicial y corriente terminal El valor se puede definir cuando la salida es de 0~24mAvoltage rango 11~23VDC

6. Comunicación
Soporte modo RS485communication, adopte acuerdo de comunicación AIBUS, y la velocidad en baudios soporta la selección 1200bps, 4800bps, 7200BPS, 9600bps.

7. Alarma
Admite dos salidas de contacto pasivo, contacto de relé 250VAC/7A. Tiene cuatro métodos incluyendo límite superior, límite inferior, desviación positiva, desviación negativa. Puede generar 2 vías como máximo

8. Tolerancia a la presión cuando está segregada
Entre la potencia eléctrica, el contacto de los relés y el final de las señales, DO 2000V test de tolerancia de presión 1s, no hay fenómeno anormal;

9. Movimiento con la mano
Automático/Manual

10. Fuente de alimentación
(1) 85V-242VAC, 50-60Hz, consumo de energía ≤ 4W
(2) 24VDC/AC, consumo de energía≤ 4W
(3) 50HZpower± 10%≤ consumo 4W 220vac

11. Circunstancias de trabajo
Temperatura ambiente: 0~50, humedad ≤ 85, no corroe y fuerte electromagnetismo perturbar

12. Autenticación del producto
El medidor de temperatura de la serie XMT*-808 adquiere la autenticación CE y la autenticación de protección medioambiental RoHS.

13. Dimensión externa y orificio de instalación (mm)
48× 48× 110       orificio de instalación: 44× 44

Código del producto

XMT  ___      8   __   _ 8   _____
         (1)     (2)   (3)  (4)   (5)
 
1. La dimensión de la superficie
Blanco: 160×80×120    orificio de instalación 152×76
      A: 96×96×110      orificio de instalación 92×92
      D:72×72×110       orificio de instalación 68×68  
      E: 48×96×110      orificio de instalación 44×92  
      F:96×48×110       orificio de instalación 92×44  
      S:80×160×120     orificio de instalación 76×156
      G:48×48×110      orificio de instalación 44×44    
2. Modo de control: '8' conjunto de cuatro teclas, pantalla LED de dos filas, control difuso.
3. Alarma adicional: '0' sin alarma;     '1' una alarma de grupo; '3' dos alarmas de grupo; '5' alarma de voz
4. Señal de entrada tipo '8' de libre intercambio de señal
5. Sufijo
   Método de salida de control principal
   "En blanco" : salida de contacto abierto y cerrado de los relés
   'A' : pulso de chispa monofásico sobre cero                   
   'A3' :pulso de chispa trifásico sobre cero;
          BPulso de chispa de fase de desplazamiento monofásico                   
   'B3' : pulso de chispa trifásico de desplazamiento
   'C' : salida de corriente eléctrica constante de 010mA o 420mA      
   'E' : salida de tensión de linealidad
   'G' : conexión/DESCONEXIÓN de estado sólido relaySSRajuste de salida
Vías auxiliares
   'K' : con interfaz de módulo de comunicación RS485 o RS232    
   "WT": Con señal de salida de la microimpresora
   'V' : salida DC24VDC12VDC5V   
   'P' : programa de 30 segmentos

 
     
Código Significado Descripción Rango de ajuste Ex-fábrica
ALM1 Alarma de límite superior Cuando el valor medido es superior a ALM1+Hy, el medidor tiene límite superior de alarma. Cuando el
Valor medido inferior a ALM1-Hy, el medidor se liberará del límite superior de alarma. Ajuste la
ALM1 =9999 puede evitar que se convierta en función de alarma.    
-1999~+9999C o 1 unidades 9999C
ALM2 Límite inferior de alarma Cuando el valor medido es inferior a ALM2-Hy, el medidor tiene una alarma de límite inferior. Cuando el
Valor medido superior a ALM2+Hy, el medidor se liberará del límite inferior de alarma. Ajuste la
ALM2=-1999 puede evitar que se convierta en función de alarma
Lo mismo que arriba 1999C
Hy-1 Alarma de desviación positiva Cuando la desviación (PV-SV)> Hy-1+Hy, el medidor tiene una alarma de desviación positiva. Cuando el
Desviación menor que Hy-1-Hy, el medidor se liberará de la alarma de desviación positiva. Si se establece el
Hy-1=9999 (temperatura 999,9C),la alarma se cancelará. Cuando se utiliza ON/OFF
Ajuste, Hy-1 y Hy-2 son la segunda alarma de valor absoluto de límite superior e inferior.
0~999,9C
O 0~9999C
unidad 1
9999C
Hy-2 Alarma de desviación negativa   Cuando la desviación negativa (SV-PV)>Hy-2+Hy, el medidor tiene una alarma de desviación negativa.
Cuando la desviación negativa (SV-PV)
Lo mismo que arriba 9999C
Hy Banda muerta Hy está configurado para permitir la protección de la salida de control de posición de frecuencias de conmutación altas
causado por la fluctuación de entrada del proceso.
Si el medidor utiliza el ajuste ON/OFF o el ajuste de parámetros en sí mismo , se proporciona el valor designado
SV es 700C, Hy es 0,5C, por ajuste de reacción (control de calentamiento)
(1)la salida está activada cuando el valor de la temperatura medida es superior a 700,5C,
El (SV+Hy) se cerrará.
(2)la salida se desconecta cuando la temperatura de medición es inferior a 699,5C (SV-Hy),
vuelva a encender y calentar.
0-200,0C
O 0-2000C
 
0,5
En Método de control PID At=0, control ON/OFF, adecuado para la aplicación que no necesita alta precisión.
At=1, control de inteligencia artificial / control PID, permiten establecer la función de ajuste automático
desde el panel frontal.
At=2, iniciar la función de sintonización automática, después de finalizar la sintonización automática, se establecerá 3.
At=3, control de inteligencia artificial. Después de que la sintonización automática termine, el medidor de automatismo entrar
en este conjunto, este ajuste no permite establecer desde el panel frontal.
0-3 1
YO Parámetro de retención I, P, D, t estos parámetros son para el algoritmo de control de inteligencia artificial,
Pero no para el modo de control ON/OFF (AT=0).
I se define como variación de medición después de cambiar la salida. Por lo general, i parámetro de
El mismo sistema cambiará con el valor de medición, y por lo tanto el parámetro debería ser
configurado con valor de proceso alrededor del punto de operación.
Por ejemplo: Tome el control de temperatura del horno eléctrico, el punto de operación es 700C, para encontrar
fuera
 Parámetro óptimo I, suponiendo que cuando se mantiene fuera el 50%, la temperatura de la electricidad
horno
Finalmente se estabilizará alrededor de 700C, y cuando la salida cambie a 55%, la temperatura
Será final en alrededor de 750C. El i (parámetro óptimo)=750-700=50,0 (C)
El parámetro I determina principalmente el grado de función integral, similar al tiempo integral de
Control PID. Cuando el I más pequeño, el cálculo funciona fuerte. Cuando el I más grande,
la función de cálculo se debilita (cálculo de tiempo añadir). Cuando I=0, el sistema se cancelará
la función de cálculo y la función de ajuste de inteligencia artificial, el instrumento lo hará
Gire a un ajuste PD.
0-999,9
o 0-9999
500
P Parámetro de clasificación P está en proporción inversa a las variaciones de medición causadas por la producción cambia un 100%
en un segundo.
Cuando a=1 o 3, entonces P=1000÷medición  valor de elevación por segundo , la unidad es 0,1C o.
1 unidad definida.
Ejemplo: El instrumento utiliza 100% de potencia para calentar y no hay pérdida de calor, cocina eléctrica
1C cada segundo, y luego P=1000÷10=100. P como el área de proporción del instrumento PID, pero diversificación
es inverso. P↑, la proporción y la función diferencial↑, si P↓, la proporción y el diferencial
función↓. El parámetro P y la función de cálculo no tienen relación. El ajuste P=0 corresponde a P=0,5
 
1-9999 100
d Tiempo de posposición El parámetro "d" se aplica como uno de los parámetros importantes De XMT808 inteligencia artificial
algoritmo de control. "d" se define como sigue: tiempo necesario para un horno eléctrico desde el principio
de elevar la temperatura para llegar al 63,5% contra la velocidad final de elevación de la temperatura, siempre
no hay pérdida de calor. La unidad del parámetro "d" es la segunda.
Para el control industrial, el efecto de histéresis del proceso controlado es un factor importante que afecta
efecto de control. Cuanto más tiempo de retardo del sistema sea mayor, más difícil será obtener el efecto de control ideal. Tiempo de posposición
El parámetro "d" es un nuevo parámetro de introducción importante para el algoritmo de inteligencia artificial XMT808.
El instrumento de la serie XMT808 puede utilizar el parámetro "d" para realizar cálculos difusos, y por lo tanto sobredisparar
y la caza no ocurre fácilmente y el control tiene la mejor responsabilidad en ese momento.
El parámetro "d" da efecto a la función proporcional, integral y diferencial. Disminuyendo
el parámetro "d" fortalecerá la función proporcional e integral y debilitará la función diferencial,
con el grado de fortalecimiento mayor que el de debilitamiento. Y por lo tanto en su conjunto
la disminución de "d" reforzará la función de retroalimentación. Si d≤T, la función derivada del sistema será
eliminado.
0-2000s 100
t Período de salida El parámetro puede ajustarse entre 0,5 y 125s (0 significa 0,5s). Representa el instrumento del
calcular la velocidad. Cuando t↑, la función proporcional↑, la función diferencial↓. Cuando t↓, la proporción
función↓, función diferencial↑. Cuando t≥5s, la función diferencial se elimina absolutamente, entonces el
el sistema es un ajuste de cálculo proporcional o proporcional. Si la t es menor que 1/5 de su tiempo de retraso,
el cambio es una influencia muy pequeña para controlar. Si d=100, la t establece 0,5 o 10s el efecto de control básico
es igual.

(1)es insignificante cuando el control ON/OFF ;
(2)salida de relé:'t'normalmente se establece 10s hacia arriba,se establece otro método de salida 1~2s;la salida es relé
la salida, cuanto más corto el tiempo, mejor el efecto de control, pero afectará a los relés
la vida.
0-120s 20
N.o de serie Entrada de especificación   Especificación de entrada SN: 0-37
 
0
N.o de serie Especificación de entrada N.o de serie Especificación de entrada
0 K 1 S
2 WRE 3 T
4 E 5 J
6 B 7 N
8-9 termopar especial 10 Cliente designado para aumentar la especificación de entrada
11-19 termopar especial 20 CU50
21 PT100 22-25 Resistencia térmica especial
26 Entrada de 0 80Ωresistance 27 Entrada de 0 400Ωresistance
28 Entrada de tensión 0-20mV 29 100mV-0 entrada de tensión
30 Entrada de tensión 0-60mV 31 0-1V(0-500mV)
32 1V-0,2 entrada de tensión 33 1-5V entrada de tensión o.
4-20mA Entrada de corriente
34 5V-0 entrada de tensión 35 -20-+20mV(0-10V)
36 -100-+100mV o 2-20V entrada de tensión) 37 -5V-+5V(0-50V)
DP Posición de punto decimal Cuando se trata de entrada de linealidad: El parámetro DP se utiliza para definir el punto decimal de acuerdo con el hábito de los usuarios
DP=0, el patrón de visualización es 0000, no se muestra el punto decimal
DP=1, el patrón de visualización es 000,0, el punto decimal está en el lugar de diez
DP=2, el patrón de visualización es 00,00, el punto decimal está en el lugar de cien
DP=3, el patrón de visualización es 0,000, el punto decimal está en el lugar de mil
En caso de entrada de termopar o RTD: DP se utiliza para definir la resolución de visualización de la temperatura
0-3 0

 

 
DP=0, la resolución de la pantalla de temperatura es 1C
DP=1, la resolución de la pantalla de temperatura es 0,1C
El ajuste de este parámetro solo afecta a la pantalla y no afecta a la precisión de control ni a la precisión de medición

 

 
P-SL Introduzca el límite inferior (1) cuando la entrada de linealidad define el valor de límite inferior único, externo designado, visualización de salida.
Por ejemplo: Un transmisor de presión se utiliza para convertir la señal de presión ( señales de temperatura, flujo y humedad también posibles) a la entrada estándar 1-5V (contacto externo CAN 4-20mA 250Ωresistance para cambiar). 1V presión de la señal es 0, 5V presión de la señal es 1MPa, si se desea la pantalla del instrumento es 0,001mPa. El parámetro puede ajustarse de la siguiente manera:
SN=33 (seleccione 5V-1 entrada de tensión de linealidad)
DP=3 (establecer punto decimal, pantalla 0,000)
P-SL=0,000 (defina el valor de visualización de presión cuando el  límite inferior de entrada 1V)
P-SH=1,000(defina el valor de visualización de la presión cuando el límite superior de entrada 5V)
(2) cuando la resistencia térmica, entrada de termopar que define el valor designado del límite inferior.
-1999~+9999C 0
P-SH Introduzca el límite superior Cuando la entrada de linealidad defina el valor de límite superior único, utilice con P-SL . Lo mismo que arriba 2000
PB Cambio de entrada El parámetro Pb se utiliza para realizar cambios de entrada para compensar el error producido por el sensor o la propia señal de entrada. Para la entrada de termopar, el parámetro Pb se utiliza para corregir el error de compensación de unión de referencia.   -199,9~
+199,9C
0
Op-A Modo de salida Op-A indica el modo de señal de salida y debe ajustarse al tipo de módulo instalado como salida principal.
Op-A=0, el modo de salida principal es la salida proporcional al tiempo (para el control de inteligencia artificial) o el modo ON/OFF (PARA el control ON/OFF). Si los módulos de salida como la salida de tensión SSR o la salida discreta de contacto de relé, debe establecer Op-A=0.
Op-A=1, cualquier especificación de salida continua de corriente lineal,
Op-A=2, salida proporcional al tiempo
0-2 0
Salida Límite inferior de salida Restringir el valor mínimo de la salida de ajuste 0-110% 0
Por Límite superior de salida Restringir el valor máximo de la salida de ajuste. 0-110% 100
AL-P Alarma
Salida
definición
AL-P se utiliza para definir la localidad de salida de alarmas ALM1, ALM2, Hy-1 y Hy-2. Su función está determinada por la siguiente fórmula:
AL-P= A x 1 + B x 2 + C.  X 4 + D x 8 + E x 16
Si A=0, entonces la alarma de límite superior por la salida relay2
Si A=1, entonces el límite superior de alarma por la salida relay1
Si B=0, entonces baje la alarma límite por la salida relay2
Si B=1, entonces baje la alarma límite por el relé 1output
Si C=0, entonces la alarma de desviación positiva por el relé 2output
Si C=1, entonces la alarma de desviación positiva por el relay1output
 
0-31 17

 

 
Si D=0, entonces la alarma de desviación negativa por la salida del relé 2
Si D=1, entonces la alarma de desviación negativa por el relé 1output
Si E=0, los tipos de alarma, como "ALM1" y "ALM2", se mostrarán alternativamente en la ventana de visualización inferior cuando se produzca la alarma.
Por ejemplo: Si necesita que la alarma de límite superior por la salida de relé ALARM1, alarma de límite inferior\alarma de desviación positiva y alarma de desviación negativa por alarm2output, cuando se produce la alarma, no se muestra ningún tipo de alarma en la ventana de visualización inferior. Luego llegamos a una conclusión: A=1\B=0\C=0\D=0\E=1, y el parámetro "AL-P" debe configurarse para:
AL-P= 1x1+0x2+0x4+0x8+1x16=17

 

 
Genial Función del sistema COOL se utiliza para seleccionar algunas funciones del sistema:
  Cool=A×1+B×2
  A=0, modo de control de reacción, si la entrada aumenta, la salida se verá disminuida como control de calefacción.;
  A=1, modo de control de acción directa, si aumenta la entrada, la salida aumentará como control de refrigeración.
B=0, sin la función de alarma mientras está en el encendido o el cambio SV
B=1, tenga la función de alarma mientras el equipo está encendido y cuando el cambio SV no tiene función de alarma.
0-7 2
Dir Comunicación
dirección
Cuando el instrumento tiene RS485 , Adtr puede ser configurado el rango de 0 to256 en los instrumentos de la misma línea de comunicación, cada uno necesita tener una dirección diferente. 0-256 0
Baudios Comunicación
Rete. En baudios
Cuando el instrumento tiene interfaz de comunicación, el parámetro baudios es la velocidad de transmisión de comunicación, el rango es 300-19200bit/s(19,2K). - 9600
Archivo PV
filtro de entrada
  Cuando el valor de archivo se establece en grande, el valor de medición se estabiliza, pero el tiempo de respuesta es más largo. 0-20 0
A-M Funcionamiento
condición
A-M es definir el estado de control manual / automático
A-M=0, estado de control manual
A-M=1, estado de control automático
A-M=2, estado mando automático, en este estado el funcionamiento manual está prohibido. Cuando la función manual no es necesaria, puede evitar entrar en el estado manual debido al funcionamiento incorrecto del operador.
Si se utiliza el RS485 para controlar el instrumento, la transferencia del estado automático/manual se puede realizar mediante el reglaje del parámetro A-M desde el calculador.
0-2 1
Bloqueo bloqueo Lock=0, puede establecer el parámetro locale y SV.
Lock=1, puede mostrar y ver el parámetro locale, pero no modificar. El SV puede ajustarse.
Lock=2, puede mostrar y ver el parámetro locale, pero el parámetro locale y SV no pueden modificarse.
Lock=808, todos los parámetros y SV pueden ajustarse.
Cuando se establece el bloqueo otros valores excepto 808, sólo se  puede mostrar y configurar el parámetro locale, el intervalo de 0 a 8 r y el propio bloqueo de parámetros.
0-9999 808
EP1-
EP8
Parámetro de campo
definición
Cuando se complete la configuración del instrumento, la mayoría de los parámetros no tendrán que ser operadores locales. Además, los operadores de configuración regional pueden no entender muchos parámetros, y probablemente pueden establecer parámetros incorrectamente por error y hacer que el instrumento no pueda funcionar.
EP1-EP8 define 1-8 parámetros de configuración regional para el usuario de operadores en la tabla de parámetros. Sus valores de parámetro son parámetros excepto el parámetro EP mismo como ALM1\ALM2, etc. cuando LOCK=0,1,2 y así sucesivamente, sólo se puede mostrar parámetro definido, otros parámetros no pueden visualizarse ni modificarse. Esta función puede acelerar la modificación de parámetros e impedir que parámetros importantes (como parámetros de entrada y salida) se modifiquen falsamente.
El parámetro EP1-EP8 puede definir 8 parámetros de configuración regional como máximo, si el número de parámetros de configuración regional es menor que 8 (a veces incluso ninguno), es necesario definir parámetros útiles de EP1-EP8 en orden, el primer parámetro que no se utiliza se define como ninguno. Por ejemplo, los operadores de configuración regional deben modificar dos parámetros de ALM1 y ALM2, el parámetro EP se puede definir de la siguiente manera:
Loc=0\EP1=ALM1\EP2=ALM2\EP3=ninguno
A veces los parámetros de localización no son necesarios después de que terminemos de ajustar el instrumento, podemos establecer EP1 parámetro y ninguno
- ninguno
Manejo de fallos comunes
síntoma de avería análisis de las causas   Medición de eliminación
Alimentación anormal (pantalla en blanco) 1,mal contacto del cable de alimentación  
2,interruptor de alimentación sin pérdida
Compruebe la alimentación
La visualización de la señal no se correlaciona con los hechos.(visualización "oral") 1,ajuste incorrecto de la especificación de entrada(n.o de serie)
2,Conexión de señal incorrecta.
3,rotura del sensor
4,la señal de medición de entrada excede el rango
1,comprobar la especificación de entrada
2,compruebe el cable de señal
3,compruebe el sensor
4,compruebe la señal de entrada
Salida de alarma anormal 1,ajuste incorrecto del parámetro de definición de alarma 1,vuelva a establecer el valor del parámetro de definición de alarma.
Salida PID anormal Ajuste incorrecto del parámetro PID, como proportion,integral,diferencial, etc. Vuelva a activar el ajuste
Nombre de la empresa Yuyao Gongyi Meter Co., Ltd
Nombre de contacto Cheryl
TEL 008657462816433
CORREO ELECTRÓNICO  
AÑADIR No,9 Changqing Road, Yuyao City, Zhejiang Provincia

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