Beschreibung
Das Omron DRT2-TS04P integriert eine nahtlose Temperaturüberwachung in DeviceNet-Netzwerke und dient als hochpräzises 4-Punkt-Eingangsterminal für Platin-Widerstandsthermometer. Dieses Smart-Slave-Modul wandelt analoge RTD-Sensorwerte direkt am Prozessort in digitale Werte um und überträgt die Temperaturdaten über das Feldbusnetzwerk direkt an die Mastersteuerung. Mithilfe fortschrittlicher Diagnosefunktionen überwacht das Omron DRT2-TS04P aktiv Spannungsschwellen der Kommunikation, Betriebszeiten und den Sensorunterbrechungsstatus und unterstützt Bediener dadurch bei der Aufrechterhaltung maximaler Verfügbarkeit moderner industrieller Prozesslinien.
Hauptmerkmale
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Mehrkanalige RTD-Unterstützung: Unterstützt bis zu 4 Kanäle mit standardmäßigen Platin-Widerstandsthermometern (Pt100 oder JPt100).
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Skalierbare I/O-Zuweisung: Die auswählbaren Anzeigeresol utionsmodi weisen dem DeviceNet-Netzwerk entweder 4 Eingangswörter (1/10-Anzeigemodus) oder 8 Eingangswörter (1/100-Anzeigemodus) zu.
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Integrierte intelligente Funktionen: Echtzeitüberwachung der Kommunikationsversorgungsspannung, Betriebsstunden und des internen Sensorstatus.
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Integrierte DeviceNet-Bus-Stromversorgung: Das Gerät wird direkt über die DeviceNet-Stammleitung mit 11 bis 25 VDC versorgt und reduziert dadurch die lokale Verdrahtung im Schaltschrank.
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DIP-Schalterkonfiguration: Einfache DIP-Schalter am Gerät ermöglichen die schnelle physische Zuweisung von Netzwerkadressen und die Definition des Eingangstyps.
Anwendungen
- Präzisionsheizzonen in Kunststoffextrusionsmaschinen und Thermoformanlagen.
- Temperaturüberwachung in mehreren Zonen kommerzieller Back- und Pasteurisierungstunnel.
- Klima- und Umweltsteuerung in Reinräumen der pharmazeutischen Herstellung.
- Protokollierung in Kühlhäusern und Überwachung des Status von Kühlkreisläufen.
Technische Daten
| Parameter |
Spezifikation |
| Hersteller |
Omron |
| Modellnummer |
DRT2-TS04P |
| Eingangstypen |
Pt100, JPt100 (Platin-Widerstandsthermometer) |
| Anzahl der Eingänge |
4 analoge RTD-Kanäle |
| Versorgung für Netzwerkkommunikation |
11 bis 25 VDC (über das DeviceNet-Netzwerkkabel) |
| Stromaufnahme |
maximal 70 mA bei 24 VDC; maximal 110 mA bei 11 VDC |
| Anzeigeresolut ionsmodi |
1/10-Anzeigemodus (4 Wörter); 1/100-Anzeigemodus (8 Wörter) |
| Betriebstemperatur |
-10 bis 55 °C |
| Lagertemperatur |
-25 bis 65 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit |
25 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Gerätegewicht |
0,16 kg |
| Versandgewicht (berechnet) |
0,45 kg |
| Paketabmessungen (berechnet) |
130 mm x 110 mm x 85 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Klemmenblock-Pin |
Zugewiesene Funktion |
| Rotes Kabel (DeviceNet-Steckverbinder) |
V+ Netzwerk-Versorgungsleitung |
| Weißes Kabel (DeviceNet-Steckverbinder) |
CAN-High-Signalleitung |
| Schirmung (DeviceNet-Steckverbinder) |
Drain-/Schirmleitung |
| Blaues Kabel (DeviceNet-Steckverbinder) |
CAN-Low-Signalleitung |
| Schwarzes Kabel (DeviceNet-Steckverbinder) |
V– Netzwerkversorgungsleitung |
| RTD-Eingangsklemmen (CH0–CH3) |
Anschlüsse der dreiadrigen RTD-Sensoren (A, B, b) pro aktivem Kanal |
Empirische technische Erkenntnisse
Alternative Modelle und Kompatibilität
Die DRT2-TS04P gehört zur Familie der intelligenten DeviceNet-Slaves und ersetzt ältere Temperaturblöcke der DRT1-Serie. Im Gegensatz zu Klemmen der ersten Generation bietet die DRT2-Architektur erweiterte EDS-Funktionen (Electronic Data Sheet) für eine umfassendere werkzeuggestützte Inbetriebnahme über den Omron CX-Integrator. Stellen Sie sicher, dass das Scannerprofil des Mastermoduls aktualisiert wurde, um den erweiterten Bereich von 8 Wörtern beim Betrieb mit hoher Auflösung (1/100-Anzeige) zu unterstützen und Kommunikationszyklusüberschneidungen zu verhindern.
Anwendungsfallen und technische Hinweise
Bei der Verlegung von dreiadrigen Platin-Widerstandsthermometern müssen die elektrischen Widerstände aller drei Leitungen übereinstimmen, um eine hochpräzise Kompensation zu gewährleisten. Ungleiche Leitungsimpedanzen bei langen Leitungen verursachen Temperaturabweichungsfehler, die sich nicht per Software korrigieren lassen. Außerdem erhöht der Betrieb im Modus mit 1/100-Auflösung die Größe der Netzwerkübertragungen. In gesättigten DeviceNet-Netzwerken mit mehreren Abzweigen kann dies die Netzwerklatenz erhöhen; überprüfen Sie daher die Baudratenkapazitäten und die Entfernungen der physischen Segmente entsprechend.
Tipps zur Inbetriebnahme und Verdrahtung
Um hochfrequente EMF-Störungen durch benachbarte Starkstromleitungen zu minimieren, verlegen Sie RTD-Sensorkabel in separaten Metallrohren. Legen Sie die DeviceNet-Schirmleitung immer direkt an genau einem Knoten des Busses auf eine unabhängige, störungsfreie Funktionserdeklemme. Die physische Knotenadresse (MAC-ID) muss vor der Geräteinitialisierung durch Einstellen der integrierten DIP-Schalter festgelegt werden; das Ändern der DIP-Schalter bei eingeschaltetem Gerät löst beim DeviceNet-Master-Scanner einen Konfigurationsfehler aus.
Installationsrichtlinien
KRITISCHER WARNHINWEIS: Schalten Sie alle primären, Hilfs- und Netzwerkstromversorgungen spannungsfrei, bevor Sie die DRT2-TS04P-Klemme montieren, anschließen oder warten. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, unregelmäßiger Feldbuszyklen oder der dauerhaften Zerstörung empfindlicher interner Messschaltungen.
1
Montieren Sie die DRT2-Klemme sicher auf einer genormten 35-mm-DIN-Schiene in einem geschützten Schaltschrank in Industrieausführung (mindestens IP20).
2
Konfigurieren Sie die mechanischen Adress-Drehschalter und DIP-Schalter, um vor der Systeminitialisierung die zugewiesene Knotenadresse und den Eingangsbereich festzulegen.
3
Bringen Sie den DeviceNet-Mikrosteckerblock an und achten Sie darauf, dass die Kabelfarben für CAN-H, CAN-L, die Versorgungsleitungen und die Masseleitungen übereinstimmen.
4
Schließen Sie die 3-adrigen RTD-Sensoren an die Schraubklemmen an. Ziehen Sie alle Anschlüsse der Verdrahtungsklemmen mit den vom Hersteller empfohlenen Drehmomenten an, um thermische Drift zu vermeiden.