Cableado del controlador de temperatura inteligente método de cableado simple y conveniente
Lo que menos entramos en contacto en nuestra vida diaria es el controlador de temperatura. Es un dispositivo de control automático de temperatura que utiliza algunos principios de la física para controlar automáticamente la temperatura. temperatura hasta alcanzar la temperatura óptima, que es la temperatura ideal. Los controladores de temperatura inteligentes se utilizan ampliamente y se instalan en muchos electrodomésticos, como refrigeradores, congeladores, aires acondicionados y otros electrodomésticos relacionados con la temperatura. Todos entramos en contacto con cables al reparar estos electrodomésticos. A continuación, Xiaotu le presentará el método de cableado del termostato inteligente.
1. Acceso a la fuente de alimentación: 220 V o 380 V.
2. ¿Acceso al sensor (como termopar)? 3. ¿Salida de señal de control (como relé de control, PLC?, etc.) ) ?Para lo anterior, debe leer el manual de instrucciones del instrumento de control de temperatura original. Si lo conecta incorrectamente, el equipo se quemará. ?Generalmente, hay una marca en la parte posterior del instrumento? Aproximadamente 1. ¿Fuente de alimentación CA/CC? ¿Diferentes niveles de voltaje? 2. Termopar del sensor/resistencia de platino
3. relé
4. El cableado del controlador de temperatura inteligente debe determinarse de acuerdo con las condiciones específicas del instrumento. Los terminales de instrumentos de diferentes fabricantes son diferentes y no se pueden generalizar. Generalmente, hay un diagrama de cableado en el costado del instrumento. Puede conectar el cableado de acuerdo con las instrucciones del diagrama. Después de confirmar los terminales del cableado, conecte los cables de fuente de alimentación, sensor y salida. Después de realizar la conexión, aún necesita configurar los parámetros internos del instrumento. Como dijo, solo necesita configurar el código de especificación de entrada y el código de especificación de salida. Asegúrese de que todo esté correcto antes de encender la alimentación.
Hay una variedad de tipos de entrada disponibles:
1) Termopar: K, J, R, S, B, E, N, T, W5RE/W6RE, PL‖, U, L 2) Entrada de resistencia térmica para medición de temperatura: PT100, JPT100 3) Tensión de derivación: DC0——DC5V, DC1——DC5V
Múltiples alarmas Tipo: valor de entrada de límite superior, valor de entrada de límite inferior, desviación de límite superior, desviación de límite inferior, desviación de límite superior e inferior, valor establecido de límite superior dentro del rango, valor establecido de límite inferior (se puede conectar con acción de espera)
Período de muestreo: 0,5 s
Precisión de la medición: Termopar: ±(0,3% del valor mostrado + 1 dígito) o ±2 grados Resistencia de medición de temperatura: ± (0,3 + 1 dígito del valor mostrado) o ±? 0,8 grados entrada de voltaje/corriente tributaria: ±(0,3% del valor mostrado + 1 dígito)
Salida de control: Salida de contacto de relé: contacto 1c (AC250?3A) Voltaje de carga resistiva Salida de pulso: (DC0/12V) Resistencia de carga permitida por encima de 600 ohmios Control de salida dual de calefacción y refrigeración (salida 1: lado de calefacción; salida 2: lado de refrigeración)
Alarma de desconexión del calentador opcional y alarma de desconexión del bucle de control
(2) Tamaño CH402: 48*96, profundidad 100, aproximadamente 250 g. Información detallada:
Múltiples tipos de entrada disponibles: 1) Termopar: K, J, R, S, B, E, N, T, W5RE/W6RE, PL‖, U, L 2) Entrada de resistencia térmica de medición de temperatura: PT100, JPT100 3) ¿Voltaje de rama: DC0——DC5V, DC1——DC5V? : DC0——20MA, DC4—— —20MA? (requiere una resistencia externa de 250 ohmios)
Múltiples tipos de alarma: valor de entrada de límite superior, valor de entrada de límite inferior, desviación de límite superior, desviación de límite inferior, superior y desviación del límite inferior, valor de configuración del límite superior dentro del rango, valor de configuración del límite inferior (puede equiparse con acción de espera)
Período de muestreo: 0,5 s
Precisión de la medición: Termopar: ± (0,3 % del valor mostrado + 1 dígito) o ±? 2 grados resistencia de medición de temperatura: ±(0,3% del valor mostrado + 1 dígito) o ±? 0,8 grados entrada de voltaje/corriente tributaria: ± (0,3% del valor mostrado + 1 dígito)
La aplicación de medidores inteligentes de temperatura y aire en la industria también es especial. También se puede conectar a algunos sensores de temperatura. El sensor detecta la temperatura exterior y luego transmite la información al controlador de temperatura a través del. Luego, el controlador inteligente de temperatura del aire regula automáticamente la temperatura. La temperatura después de la regulación será El instrumento muestra que la estructura interna de la temperatura del aire inteligente y el medidor de aire también es muy complicada, lo que conduce a la complejidad del método de cableado del. Medidor de aire y temperatura del aire inteligente Todos pueden aprender el método de cableado anterior si están familiarizados con él.
Lo que menos entramos en contacto en nuestra vida diaria es el controlador de temperatura. Es un dispositivo de control automático de temperatura que utiliza algunos principios de la física para controlar automáticamente la temperatura mediante cambios de temperatura. temperatura hasta alcanzar la temperatura óptima, que es la temperatura ideal. Los controladores de temperatura inteligentes se utilizan ampliamente y se instalan en muchos electrodomésticos, como refrigeradores, congeladores, aires acondicionados y otros electrodomésticos relacionados con la temperatura. Todos entramos en contacto con cables al reparar estos electrodomésticos. A continuación, Xiaotu le presentará el método de cableado del termostato inteligente.
1. Acceso a la fuente de alimentación: 220 V o 380 V.
2. ¿Acceso al sensor (como termopar)? 3. ¿Salida de señal de control (como relé de control, PLC?, etc.) ) ?Para lo anterior, debe leer el manual de instrucciones del instrumento de control de temperatura original. Si lo conecta incorrectamente, el equipo se quemará. ?Generalmente, hay una marca en la parte posterior del instrumento? Aproximadamente 1. ¿Fuente de alimentación CA/CC? ¿Diferentes niveles de voltaje? 2. Sensor termopar/resistencia de platino
3. relé
4. El cableado del controlador de temperatura inteligente debe determinarse de acuerdo con las condiciones específicas del instrumento. Los terminales de instrumentos de diferentes fabricantes son diferentes y no se pueden generalizar. Generalmente, hay un diagrama de cableado en el costado del instrumento. Puede conectar el cableado de acuerdo con las instrucciones del diagrama. Después de determinar los terminales del cableado, conecte los cables de fuente de alimentación, sensor y salida. Después de realizar la conexión, aún necesita configurar los parámetros internos del instrumento. Como dijo, solo necesita configurar el código de especificación de entrada y el código de especificación de salida. Asegúrese de que todo esté correcto antes de encender la alimentación.
Hay una variedad de tipos de entrada disponibles:
1) Termopar: K, J, R, S, B, E, N, T, W5RE/W6RE, PL‖, U, L 2) Entrada de resistencia térmica para medición de temperatura: PT100, JPT100 3) Tensión de derivación: DC0——DC5V, DC1——DC5V
Múltiples alarmas Tipo: valor de entrada de límite superior, valor de entrada de límite inferior, desviación de límite superior, desviación de límite inferior, desviación de límite superior e inferior, valor establecido de límite superior dentro del rango, valor establecido de límite inferior (se puede conectar con acción de espera)
Período de muestreo: 0,5 s
Precisión de la medición: Termopar: ±(0,3% del valor mostrado + 1 dígito) o ±2 grados Resistencia de medición de temperatura: ± (0,3 + 1 dígito del valor mostrado) o ±? 0,8 grados entrada de voltaje/corriente tributaria: ±(0,3% del valor mostrado + 1 dígito)
Salida de control: Salida de contacto de relé: contacto 1c (AC250?3A) Voltaje de carga resistiva salida de pulso: (DC0/12V) Resistencia de carga permitida superior a 600 ohmios Control de salida dual de calefacción y refrigeración (salida 1: lado de calefacción; salida 2: lado de refrigeración)
Alarma de desconexión del calentador opcional y alarma de desconexión del bucle de control
(2) Tamaño CH402: 48*96, profundidad 100, aproximadamente 250 g. Información detallada:
Múltiples tipos de entrada disponibles: 1) Termopar: K, J, R, S, B, E, N, T, W5RE/W6RE, PL‖, U, L 2) Entrada de resistencia térmica de medición de temperatura: PT100, JPT100 3) ¿Voltaje de rama: DC0——DC5V, DC1——DC5V? : DC0——20MA, DC4—— —20MA? (requiere una resistencia externa de 250 ohmios)
Múltiples tipos de alarma: valor de entrada de límite superior, valor de entrada de límite inferior, desviación de límite superior, desviación de límite inferior, superior y desviación del límite inferior, valor de configuración del límite superior dentro del rango, valor de configuración del límite inferior (puede equiparse con acción de espera)
Período de muestreo: 0,5 s
Precisión de la medición: Termopar: ± (0,3 % del valor mostrado + 1 dígito) o ±? 2 grados resistencia de medición de temperatura: ±(0,3% del valor mostrado + 1 dígito) o ±? 0,8 grados entrada de voltaje/corriente tributaria: ± (0,3% del valor mostrado + 1 dígito)
La aplicación de medidores inteligentes de temperatura y aire en la industria también es especial. También se puede conectar a algunos sensores de temperatura. El sensor detecta la temperatura exterior y luego transmite la información al controlador de temperatura a través del. Luego, el controlador inteligente de temperatura del aire regula automáticamente la temperatura. La temperatura después de la regulación será. El instrumento muestra que la estructura interna de la temperatura del aire inteligente y el medidor de aire también es muy complicada, lo que conduce a la complejidad del método de cableado del. Medidor de aire y temperatura del aire inteligente Todos pueden aprender el método de cableado anterior si están familiarizados con él.
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