Descrição
Integrando o monitoramento contínuo de temperatura às redes DeviceNet, o Omron DRT2-TS04P funciona como um terminal de entrada de termômetros de resistência de platina de alta precisão com 4 pontos. Esse módulo Smart Slave permite a conversão digital direta dos valores dos sensores RTD analógicos no próprio local do processo, transmitindo as medições de temperatura diretamente ao controlador mestre pela rede de campo. Por meio de diagnósticos avançados, o Omron DRT2-TS04P monitora ativamente os limites de tensão da comunicação, os tempos de operação e o status de ruptura dos sensores, ajudando os operadores a manter o máximo tempo de atividade em modernas linhas de processamento industrial.
Principais recursos
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Suporte a RTD multicanal: Faz interface com até 4 canais de termômetros de resistência de platina padrão (Pt100 ou JPt100).
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Alocação escalável de E/S: Os modos de resolução do display selecionáveis alocam 4 palavras de entrada (modo de exibição 1/10) ou 8 palavras de entrada (modo de exibição 1/100) na rede DeviceNet.
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Funcionalidade inteligente integrada: Monitoramento em tempo real dos níveis da fonte de alimentação da comunicação, das horas de operação e do status dos sensores internos.
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Alimentação nativa pelo barramento DeviceNet: Funciona diretamente pela linha tronco DeviceNet de 11 a 25 VCC, reduzindo a fiação do painel de controle local.
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Configuração das chaves DIP: As chaves DIP simples no dispositivo permitem a atribuição física rápida do endereço da rede e a definição do tipo de entrada.
Aplicações
- Zonas de aquecimento de precisão em máquinas de extrusão de plásticos e unidades de termoformagem.
- Acompanhamento de temperatura em várias zonas em fornos comerciais e túneis de pasteurização.
- Controles climáticos e ambientais em salas limpas de fabricação farmacêutica.
- Registro de instalações de armazenamento refrigerado e monitoramento do status dos circuitos de refrigeração.
Especificações técnicas
| Parâmetro |
Especificação |
| Fabricante |
Omron |
| Número do modelo |
DRT2-TS04P |
| Tipos de entrada |
Pt100, JPt100 (termômetros de resistência de platina) |
| Número de entradas |
4 canais de RTD analógicos |
| Alimentação da comunicação da rede |
11 a 25 VCC (pelo cabo da rede DeviceNet) |
| Consumo de corrente |
70 mA no máximo a 24 VCC; 110 mA no máximo a 11 VCC |
| Modos de resolução do display |
Modo de exibição 1/10 (4 palavras); modo de exibição 1/100 (8 palavras) |
| Temperatura de operação |
-10 a 55 graus Celsius |
| Temperatura de armazenamento |
-25 a 65 graus Celsius |
| Umidade de operação |
25% a 85% de UR (sem condensação) |
| Peso da unidade |
0,16 kg |
| Peso de envio (calculado) |
0,45 kg |
| Dimensões da embalagem (calculadas) |
130 mm x 110 mm x 85 mm |
Conexões e interfaces
| Pino do bloco de terminais |
Função atribuída |
| Fio vermelho (conector DeviceNet) |
Linha de alimentação V+ da rede |
| Fio branco (conector DeviceNet) |
Linha de sinal CAN High |
| Blindagem (conector DeviceNet) |
Linha de dreno/blindagem |
| Fio azul (conector DeviceNet) |
Linha de sinal CAN Low |
| Fio preto (conector DeviceNet) |
Linha da fonte de alimentação de rede V- |
| Terminais de entrada RTD (CH0 - CH3) |
Conexões de sensores RTD de três fios (A, B, b) por canal ativo |
Informações práticas de engenharia
Modelos alternativos e compatibilidade
O DRT2-TS04P pertence à família de escravos inteligentes DeviceNet e substitui os blocos de temperatura legados da série DRT1. Ao contrário dos terminais de primeira geração, a arquitetura DRT2 inclui recursos ampliados de EDS (Electronic Data Sheet) para um comissionamento mais detalhado com auxílio de ferramentas por meio do Omron CX-Integrator. Certifique-se de que o perfil do scanner do módulo mestre tenha sido atualizado para acomodar o espaço ampliado de 8 palavras ao operar no modo de alta resolução (exibição 1/100), a fim de evitar sobreposições nos ciclos de comunicação.
Armadilhas de aplicação e observações de engenharia
Ao instalar termômetros de resistência de platina de três fios, equipare a resistência física das três linhas para preservar a compensação de alta precisão. A impedância desigual das linhas em trechos longos introduz erros de deslocamento de temperatura que não podem ser corrigidos por software. Além disso, operar no modo de resolução 1/100 aumenta o tamanho das transmissões da rede. Em redes DeviceNet saturadas com múltiplas derivações, isso pode elevar a latência da rede; verifique as capacidades de taxa de transmissão e as distâncias dos segmentos físicos conforme necessário.
Dicas de comissionamento e fiação
Para minimizar a interferência de EMF de alta frequência proveniente de linhas adjacentes de alta potência, passe os cabos dos sensores RTD por conduítes metálicos separados. Sempre conecte a blindagem do DeviceNet diretamente a um terminal de aterramento funcional independente e livre de ruído, em apenas um nó do barramento. A configuração do endereço físico do nó (MAC ID) deve ser realizada antes da inicialização da unidade, ajustando as chaves DIP integradas; alterar as chaves DIP enquanto a unidade estiver energizada acionará uma falha de configuração no scanner mestre DeviceNet.
Diretrizes de instalação
AVISO CRÍTICO: Desenergize todas as fontes de alimentação primárias, auxiliares e de rede antes de montar, conectar ou realizar a manutenção do terminal DRT2-TS04P. O descumprimento dessa orientação pode causar risco de choque elétrico, ciclos irregulares do barramento de campo ou destruição permanente dos sensíveis circuitos internos de medição.
1
Monte o terminal DRT2 firmemente em um trilho DIN padrão de 35 mm dentro de um gabinete elétrico de controle industrial e protetor (mínimo IP20).
2
Configure os seletores rotativos de endereço e as chaves DIP do hardware para definir o endereço do nó atribuído e a seleção da faixa de entrada antes da inicialização do sistema.
3
Conecte o bloco de microconector DeviceNet, garantindo a correspondência das cores dos fios com CAN-H, CAN-L, linhas de alimentação e linhas de aterramento.
4
Conecte os sensores RTD de 3 fios aos terminais de parafuso. Aperte todas as conexões dos terminais de fiação conforme os torques recomendados pelo fabricante para evitar deriva térmica.