Opis
Omron CP1W-TS102 to dedykowana jednostka rozszerzająca z wejściami czujników temperatury, przeznaczona do platformy programowalnych sterowników logicznych serii CP, kompatybilna między innymi z mikrosterownikami PLC CP1E, CP1L, CP1H i CP2E. Głównym zadaniem tego modułu sprzętowego jest dokładny odczyt wielokanałowych analogowych wartości temperatury procesu z urządzeń obiektowych oraz przekształcanie ich w cyfrowe rejestry danych za pośrednictwem wewnętrznej magistrali rozszerzeń PLC. Moduł jest wyposażony w 4 dedykowane analogowe kanały wejściowe temperatury, skonfigurowane specjalnie do współpracy z rezystancyjnymi czujnikami temperatury Pt100 (RTD). Wykorzystuje wysokorozdzielcze, 12-bitowe układy przetwarzania analogowo-cyfrowego, aby przesyłać stabilne, liniowe profile temperatury bezpośrednio do jednostki centralnej, bez konieczności stosowania oddzielnych kondycjonerów sygnału. Urządzenie pełni funkcję kluczowego komponentu automatyki w przemysłowych liniach obróbki cieplnej, maszynach pakujących oraz komercyjnych układach monitorowania klimatu.
Funkcje
- Wysokiej gęstości moduł monitorowania temperatury wyposażony w 4 niezależne wejścia czujników rezystancyjnych Pt100.
- Wbudowany 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy zapewniający niezawodne śledzenie temperatury.
- Natywne sprzęganie z mikromagistralą zapewniające bezpośrednią, bezproblemową integrację danych z modułami sterowników serii CP.
- Demontowalny mechanizm przedniej listwy zaciskowej ułatwiający szybkie prowadzenie prac konserwacyjnych.
- Kompaktowa, modułowa obudowa inżynierska optymalizująca wykorzystanie przestrzeni wewnątrz ciasno zabudowanych paneli sterowniczych.
Zastosowania
- Wielostrefowe przemysłowe piece grzewcze, ciągłe piece tunelowe oraz urządzenia suszące.
- Belki zgrzewające maszyn pakujących, pętle termiczne szczęk formujących oraz systemy klejenia na gorąco.
- Strefy temperaturowe wtryskarek do tworzyw sztucznych oraz zarządzanie temperaturą cylindrów wytłaczarek.
- Pętle pasteryzacji w przemyśle spożywczym, komercyjne linie piekarnicze oraz monitorowanie chłodni.
- Węzły sterowania monitorowaniem środowiska, automatyka klimatyzacji HVAC oraz układy chłodni kominowych.
Specyfikacja techniczna
Wydajność
| Parametr |
Specyfikacja |
| Zakres |
Jednostka rozszerzająca serii CP1W |
| Typ modułu |
Analogowe wejście/wyjście (wejście temperatury) |
| Typ wejścia temperatury |
Pt100 |
| Liczba wejść analogowych |
4 kanały |
| Rozdzielczość wejść analogowych |
12 bitów |
| Liczba wyjść analogowych |
0 |
| Typ liniowego wyjścia analogowego |
Brak |
Mechaniczne
| Parametr |
Specyfikacja |
| Wysokość produktu (bez opakowania) |
90 mm |
| Szerokość produktu (bez opakowania) |
86 mm |
| Głębokość produktu (bez opakowania) |
50 mm |
| Masa produktu (bez opakowania) |
250 g |
| Układ montażowy |
Montaż na szynie DIN lub na powierzchni |
Wytyczne dotyczące instalacji
-
Połączenie magistrali: Przed podłączeniem bocznego przewodu rozszerzającego całkowicie wyłącz zasilanie głównego modułu bazowego procesora PLC. Wsuń zacisk elastycznego przewodu taśmowego do gniazda sąsiedniego urządzenia, aż zostanie prawidłowo zablokowany.
-
Montaż na szynie DIN: Zamontuj moduł rozszerzeń poziomo na standardowym profilu szyny DIN 35 mm wewnątrz obudowy pomocniczego panelu sterowniczego. Użyj standardowych zacisków końcowych, aby sztywno unieruchomić cały układ i zabezpieczyć go przed drganiami podczas pracy.
-
Ekranowanie przewodów czujników: Zawsze stosuj wysokiej jakości ekranowane przewody trzyżyłowe do wszystkich podłączonych czujników RTD Pt100. Ekran przewodu podłącz starannie do wspólnego punktu uziemienia szafy, aby ograniczyć zewnętrzne zakłócenia EMI o wysokiej częstotliwości.
-
Prowadzenie kanałów sygnałowych: Całkowicie oddziel przewody sygnałowe czujników RTD od przewodów rozdziału zasilania AC o dużym obciążeniu, przewodów napędów silnikowych oraz okablowania styczników indukcyjnych, aby zapobiec sprzężeniom elektrostatycznym zakłócającym konwersję 12-bitową.
-
Kompensowane dokręcanie zacisków: Dokręcaj śruby interfejsu listwy zaciskowej systematycznie, zapewniając równomierny moment, aby zminimalizować zmiany rezystancji styku zacisku z przewodem, które mogłyby zniekształcić obliczenia rezystancji RTD.
FAQ
Jaki konkretny typ czujników temperatury obsługuje ten moduł rozszerzeń?
Moduł jest przeznaczony wyłącznie do współpracy z rezystancyjnymi czujnikami temperatury Pt100.
Ile niezależnych kanałów czujników jest dostępnych w module?
Urządzenie udostępnia łącznie 4 niezależne analogowe kanały wejściowe temperatury.
Jaka jest wewnętrzna rozdzielczość konwersji analogowo-cyfrowej wejść?
Kanały wejściowe przetwarzają zmiany temperatury za pomocą zintegrowanej tablicy rejestrów o 12-bitowej rozdzielczości cyfrowej.
Czy tego urządzenia można używać do wysyłania sygnału sterującego 4–20 mA do zaworu proporcjonalnego?
Nie, ten konkretny model ma 0 wyjść analogowych i nie obsługuje liniowych wyjść prądowych ani napięciowych.
Z jakimi platformami sterowników PLC firmy Omron ta karta rozszerzeń jest w pełni kompatybilna?
Jest kompatybilny ze standardowymi mikrokontrolerami serii CP, w tym z seriami procesorów CP1E, CP1L, CP1H i CP2E.
Czy moduł wymaga osobnego oprogramowania do konfiguracji?
Nie, rejestry konfiguracji i wartości śledzenia temperatury są dostępne bezpośrednio za pomocą standardowych adresów pamięci w programach CX-Programmer lub Sysmac Studio.
Jakie są podstawowe zewnętrzne wymiary obudowy?
Moduł ma 90 mm wysokości, 86 mm szerokości i 50 mm głębokości.
Ile waży ten moduł na potrzeby obliczeń masy mechanicznej szafy sterowniczej?
Masa netto tego konkretnego modułu rozszerzeń bez opakowania wynosi 250 gramów.
Dlaczego stosowanie 3-przewodowej konfiguracji okablowania sond Pt100 ma kluczowe znaczenie?
Układ 3-przewodowy umożliwia wewnętrznym obwodom kompensacji automatyczne obliczenie i wyeliminowanie naturalnej rezystancji elektrycznej wprowadzanej przez długie odcinki przewodów obiektowych.
Czy mogę podłączać lub odłączać taśmę rozszerzeń, gdy sterownik PLC jest aktywnie zasilany?
Nie, przed dodawaniem, odłączaniem lub serwisowaniem połączeń magistrali rozszerzeń należy zawsze odizolować i wyłączyć główne zasilanie systemu, aby uniknąć zniszczenia układów logicznych.