การดูพฤติกรรมของ PID ก่อนปรับจูนลูป
การปรับจูน PID จะปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อวิศวกรมองเห็นได้ว่าการทำงานแบบสัดส่วน อินทิกรัล และอนุพันธ์เปลี่ยนแปลงค่าความคลาดเคลื่อน เอาต์พุต และการตอบสนองตามเวลาอย่างไร...
ABB Stromberg YPT-111A (มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า YPT111A) คือบอร์ดเทอร์มินัล I/O แบบขยายเกรดอุตสาหกรรม ซึ่งออกแบบมาให้เป็นอินเทอร์เฟซหลักสำหรับเชื่อมต่อเครื่องมือภาคสนามกับสถาปัตยกรรมระบบควบคุม Stromberg รุ่นเก่า อุปกรณ์นี้ทำงานร่วมกับบอร์ดประมวลผล I/O แบบขยาย YPQ-111A โดยเชื่อมโยงเครื่องมือวัดดิจิทัลและแอนะล็อกระดับภาคสนามเข้ากับตรรกะการประมวลผลหลัก ในระบบกระบวนการต่อเนื่องขนาดใหญ่ เช่น โรงงานเยื่อและกระดาษ โรงงานแปรรูปโลหะ และระบบจ่ายไฟฟ้าทางทะเล ความขัดข้องของการเข้าหัวสัญญาณอาจทำให้ลูปเทเลเมทรีที่สำคัญหยุดชะงัก บอร์ด YPT-111A แก้ปัญหานี้ด้วยการแยกเส้นทางจ่ายไฟและจัดระเบียบสัญญาณภาคสนาม ก่อนส่งต่อผ่านคอนเน็กเตอร์ริบบอนแบบแบน 40 พินจำนวนสองชุด การจัดวางอินเทอร์เฟซแบบแยกส่วนนี้ช่วยให้เข้าถึงจุดวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นอย่างมาก ป้องกันไม่ให้ไฟกระชากจากฝั่งภาคสนามทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลัก และช่วยลดเวลาหยุดทำงานของระบบที่ไม่ได้วางแผนไว้
โทโพโลยีวงจรของ YPT-111A มีแกนหลักเป็นสถาปัตยกรรมแหล่งจ่ายไฟแบบบัสคู่แยกอิสระ ซึ่งควบคุมผ่านคอนเน็กเตอร์จ่ายไฟหลัก X1 เพื่อจำกัดการแทรกสัญญาณรบกวนและการลุกลามของความขัดข้องข้ามช่องสัญญาณ บอร์ดนี้จึงมีรางจ่ายไฟ 24 VDC สองชุดที่แยกจากกันโดยสมบูรณ์ รางแรกระบุว่า +24V IN / BI ใช้จ่ายไฟเฉพาะให้วงจรอินพุตไบนารีผ่านพิน 1, 3, 5 และ 7 ของ X1 ส่วนรางที่สองระบุว่า +24V IN ใช้จ่ายไฟให้บอร์ด YPQ-111A ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ เมื่อกำหนดค่าให้ทำงานเป็นโหนด I/O อนุกรมระยะไกลผ่านพิน 9, 11, 13 และ 15 การออกแบบฮาร์ดแวร์มีตำแหน่งเทอร์มินัลแบบขนานสี่ตำแหน่งต่อราง ทำให้ช่างเทคนิคสามารถต่อพ่วงลูปไฟขาเข้าไปยังบอร์ดเทอร์มิเนชัน YPT-111A หรือ YPT-111B ที่อยู่ถัดไปได้โดยไม่ต้องติดตั้งบล็อกกระจายไฟภายนอก
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ |
| รุ่น | YPT-111A (YPT111A) |
| แบรนด์ | ABB Stromberg |
| แหล่งกำเนิด | ฟินแลนด์ |
| ประเภทส่วนประกอบ | บอร์ดเทอร์มินัล I/O แบบขยาย |
| โมดูล I/O ที่ทำงานร่วมกัน | YPQ-111A |
| อินเทอร์คอนเน็กต์สำหรับการประมวลผล | อินเทอร์เฟซสายริบบอนแบบแบน 40 พินคู่ |
| รางอินพุตแรงดันไฟฟ้าแบบไม่ต่อเนื่อง | อินพุต 24 VDC อิสระ 2 ชุด |
| เทอร์มินัลจ่ายไฟอินพุตไบนารี | คอนเน็กเตอร์ X1: พิน 1, 3, 5, 7 (+24V IN / BI) |
| เทอร์มินัลจ่ายไฟโมดูลระยะไกล | คอนเน็กเตอร์ X1: พิน 9, 11, 13, 15 (+24V IN) |
| ความสามารถในการต่อพ่วงลูป | จุดต่อผ่านภายใน 4 จุดต่อรางจ่ายไฟ |
| แพลตฟอร์มควบคุมหลัก | Application Controller YPP-110A (ผ่านแบ็กเพลนภายใน) |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | 0 ถึง 55 องศาเซลเซียส |
| ขนาด | พื้นที่ติดตั้งมาตรฐานสำหรับเทอร์มิเนชันบนแร็ก/แผง Stromberg |
| น้ำหนัก | 0.45 กก. |
ภายใต้เงื่อนไขใดของระบบที่ต้องปล่อยให้พิน 9, 11, 13 และ 15 ของคอนเน็กเตอร์ X1 ไม่ได้เชื่อมต่อไว้?
ห้ามเชื่อมต่อหรือจ่ายไฟ 24 VDC เข้าที่พิน 9, 11, 13 และ 15 ของคอนเน็กเตอร์ X1 หากบอร์ด YPQ-111A ที่ทำงานร่วมกันกำลังทำงานเป็น I/O ภายใน เมื่อกำหนดค่าให้ทำงานภายใน บอร์ด YPQ-111A จะรับไฟเลี้ยงและส่งต่อตรรกะโดยตรงจากคอนเน็กเตอร์แบ็กเพลนแบบขนานของ YPP-110A Application Controller แทนการใช้ตัวเลือกบัสอนุกรมระยะไกล
กลไกการจ่ายไฟแบบเดซี่เชนทำงานอย่างไรเมื่อใช้บอร์ดเทอร์มิเนชันหลายชุด?
บอร์ดนี้มีจุดเชื่อมต่อแบบขนานภายในสี่จุดสำหรับทั้งรางอินพุตไบนารีและรางจ่ายไฟ I/O ระยะไกล เมื่อต่อพ่วงบอร์ดเข้าด้วยกัน ให้ป้อนแหล่งจ่าย 24 VDC หลักเข้าที่ช่องเทอร์มินัลแรก พินว่างอีกสามพินบนบล็อกเทอร์มินัลนั้นจะทำหน้าที่เป็นเอาต์พุตจ่ายไฟแบบขนานโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถจัมเปอร์แหล่งจ่าย 24 VDC ไปยังบล็อกถัดไปในอนุกรมได้โดยตรง
ต้องใช้สายเคเบิลประเภทใดในการเชื่อมต่อบอร์ดเทอร์มินัลกับโมดูล I/O ภายใน?
การเชื่อมต่อนี้ต้องใช้สายริบบอนแบบแบนความหนาแน่นสูง 40 พินที่เหมือนกันจำนวนสองเส้น ควรตรวจสอบสายเหล่านี้เป็นประจำว่าฉนวนสึกหรอหรือมีรอยแตกร้าวทางกายภาพหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อติดตั้งภายในตู้ที่สัมผัสกับแรงสั่นสะเทือนความถี่ต่ำจากภาคอุตสาหกรรม
การเสียบสายริบบอนให้เข้าที่: ปิดไฟทั้งหมดของระบบควบคุมก่อนต่อสายริบบอนแบบแบน 40 พินคู่ระหว่าง YPT-111A กับการ์ด YPQ-111A จัดแนวคีย์กำหนดขั้วบนคอนเน็กเตอร์ริบบอนทั้งสองให้ตรงกับช่องซ็อกเก็ตที่สอดคล้องกันบนบอร์ด เพื่อป้องกันพินงอหรือการจัดแนวพินคลาดเคลื่อน
การแยกบัสจ่ายไฟ: ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายเครื่องมือภาคสนาม 24 VDC (+24V IN / BI) และแหล่งจ่ายตรรกะระยะไกล (+24V IN) มาจากแหล่งเทอร์มินัลที่แยกจากกัน หากข้อกำหนดการแยกของระบบกำหนดให้ใช้ฟิวส์แยกวงจร ห้ามลัดวงจรบัสจ่ายไฟที่แตกต่างกันบนคอนเน็กเตอร์ X1 ระหว่างการทดสอบเดินระบบ
ขีดจำกัดการต่อพ่วงและความปลอดภัยด้านกระแสเกิน: เมื่อต่อพ่วงลูป 24 VDC ไปยังบอร์ด YPT-111A หรือ YPT-111B ชุดรอง ให้คำนวณกระแสรวมของลูปไบนารีที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดรวมไม่เกินพิกัดการรองรับกระแสของลายทองแดงหรือพิกัดฟิวส์แหล่งจ่ายหลักที่ติดตั้งอยู่ภายในแผง
การเว้นระยะจากแบ็กเพลนภายใน: เมื่อใช้ YPQ-111A เป็น I/O ภายในที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ YPP-110A Application Controller ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายไฟที่หย่อนหรือสายจัมเปอร์สัมผัสกับพิน 9 ถึง 15 บนคอนเน็กเตอร์ X1 หุ้มฉนวนตำแหน่งเทอร์มินัลเหล่านี้เพื่อป้องกันการลัดวงจรโดยไม่ตั้งใจระหว่างการบำรุงรักษาแผงตามปกติ
Global Express Shipping
Returns & Warranty






ABB Stromberg YPT-111A (มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า YPT111A) คือบอร์ดเทอร์มินัล I/O แบบขยายเกรดอุตสาหกรรม ซึ่งออกแบบมาให้เป็นอินเทอร์เฟซหลักสำหรับเชื่อมต่อเครื่องมือภาคสนามกับสถาปัตยกรรมระบบควบคุม Stromberg รุ่นเก่า อุปกรณ์นี้ทำงานร่วมกับบอร์ดประมวลผล I/O แบบขยาย YPQ-111A โดยเชื่อมโยงเครื่องมือวัดดิจิทัลและแอนะล็อกระดับภาคสนามเข้ากับตรรกะการประมวลผลหลัก ในระบบกระบวนการต่อเนื่องขนาดใหญ่ เช่น โรงงานเยื่อและกระดาษ โรงงานแปรรูปโลหะ และระบบจ่ายไฟฟ้าทางทะเล ความขัดข้องของการเข้าหัวสัญญาณอาจทำให้ลูปเทเลเมทรีที่สำคัญหยุดชะงัก บอร์ด YPT-111A แก้ปัญหานี้ด้วยการแยกเส้นทางจ่ายไฟและจัดระเบียบสัญญาณภาคสนาม ก่อนส่งต่อผ่านคอนเน็กเตอร์ริบบอนแบบแบน 40 พินจำนวนสองชุด การจัดวางอินเทอร์เฟซแบบแยกส่วนนี้ช่วยให้เข้าถึงจุดวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นอย่างมาก ป้องกันไม่ให้ไฟกระชากจากฝั่งภาคสนามทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลัก และช่วยลดเวลาหยุดทำงานของระบบที่ไม่ได้วางแผนไว้
โทโพโลยีวงจรของ YPT-111A มีแกนหลักเป็นสถาปัตยกรรมแหล่งจ่ายไฟแบบบัสคู่แยกอิสระ ซึ่งควบคุมผ่านคอนเน็กเตอร์จ่ายไฟหลัก X1 เพื่อจำกัดการแทรกสัญญาณรบกวนและการลุกลามของความขัดข้องข้ามช่องสัญญาณ บอร์ดนี้จึงมีรางจ่ายไฟ 24 VDC สองชุดที่แยกจากกันโดยสมบูรณ์ รางแรกระบุว่า +24V IN / BI ใช้จ่ายไฟเฉพาะให้วงจรอินพุตไบนารีผ่านพิน 1, 3, 5 และ 7 ของ X1 ส่วนรางที่สองระบุว่า +24V IN ใช้จ่ายไฟให้บอร์ด YPQ-111A ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ เมื่อกำหนดค่าให้ทำงานเป็นโหนด I/O อนุกรมระยะไกลผ่านพิน 9, 11, 13 และ 15 การออกแบบฮาร์ดแวร์มีตำแหน่งเทอร์มินัลแบบขนานสี่ตำแหน่งต่อราง ทำให้ช่างเทคนิคสามารถต่อพ่วงลูปไฟขาเข้าไปยังบอร์ดเทอร์มิเนชัน YPT-111A หรือ YPT-111B ที่อยู่ถัดไปได้โดยไม่ต้องติดตั้งบล็อกกระจายไฟภายนอก
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ |
| รุ่น | YPT-111A (YPT111A) |
| แบรนด์ | ABB Stromberg |
| แหล่งกำเนิด | ฟินแลนด์ |
| ประเภทส่วนประกอบ | บอร์ดเทอร์มินัล I/O แบบขยาย |
| โมดูล I/O ที่ทำงานร่วมกัน | YPQ-111A |
| อินเทอร์คอนเน็กต์สำหรับการประมวลผล | อินเทอร์เฟซสายริบบอนแบบแบน 40 พินคู่ |
| รางอินพุตแรงดันไฟฟ้าแบบไม่ต่อเนื่อง | อินพุต 24 VDC อิสระ 2 ชุด |
| เทอร์มินัลจ่ายไฟอินพุตไบนารี | คอนเน็กเตอร์ X1: พิน 1, 3, 5, 7 (+24V IN / BI) |
| เทอร์มินัลจ่ายไฟโมดูลระยะไกล | คอนเน็กเตอร์ X1: พิน 9, 11, 13, 15 (+24V IN) |
| ความสามารถในการต่อพ่วงลูป | จุดต่อผ่านภายใน 4 จุดต่อรางจ่ายไฟ |
| แพลตฟอร์มควบคุมหลัก | Application Controller YPP-110A (ผ่านแบ็กเพลนภายใน) |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | 0 ถึง 55 องศาเซลเซียส |
| ขนาด | พื้นที่ติดตั้งมาตรฐานสำหรับเทอร์มิเนชันบนแร็ก/แผง Stromberg |
| น้ำหนัก | 0.45 กก. |
ภายใต้เงื่อนไขใดของระบบที่ต้องปล่อยให้พิน 9, 11, 13 และ 15 ของคอนเน็กเตอร์ X1 ไม่ได้เชื่อมต่อไว้?
ห้ามเชื่อมต่อหรือจ่ายไฟ 24 VDC เข้าที่พิน 9, 11, 13 และ 15 ของคอนเน็กเตอร์ X1 หากบอร์ด YPQ-111A ที่ทำงานร่วมกันกำลังทำงานเป็น I/O ภายใน เมื่อกำหนดค่าให้ทำงานภายใน บอร์ด YPQ-111A จะรับไฟเลี้ยงและส่งต่อตรรกะโดยตรงจากคอนเน็กเตอร์แบ็กเพลนแบบขนานของ YPP-110A Application Controller แทนการใช้ตัวเลือกบัสอนุกรมระยะไกล
กลไกการจ่ายไฟแบบเดซี่เชนทำงานอย่างไรเมื่อใช้บอร์ดเทอร์มิเนชันหลายชุด?
บอร์ดนี้มีจุดเชื่อมต่อแบบขนานภายในสี่จุดสำหรับทั้งรางอินพุตไบนารีและรางจ่ายไฟ I/O ระยะไกล เมื่อต่อพ่วงบอร์ดเข้าด้วยกัน ให้ป้อนแหล่งจ่าย 24 VDC หลักเข้าที่ช่องเทอร์มินัลแรก พินว่างอีกสามพินบนบล็อกเทอร์มินัลนั้นจะทำหน้าที่เป็นเอาต์พุตจ่ายไฟแบบขนานโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถจัมเปอร์แหล่งจ่าย 24 VDC ไปยังบล็อกถัดไปในอนุกรมได้โดยตรง
ต้องใช้สายเคเบิลประเภทใดในการเชื่อมต่อบอร์ดเทอร์มินัลกับโมดูล I/O ภายใน?
การเชื่อมต่อนี้ต้องใช้สายริบบอนแบบแบนความหนาแน่นสูง 40 พินที่เหมือนกันจำนวนสองเส้น ควรตรวจสอบสายเหล่านี้เป็นประจำว่าฉนวนสึกหรอหรือมีรอยแตกร้าวทางกายภาพหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อติดตั้งภายในตู้ที่สัมผัสกับแรงสั่นสะเทือนความถี่ต่ำจากภาคอุตสาหกรรม
การเสียบสายริบบอนให้เข้าที่: ปิดไฟทั้งหมดของระบบควบคุมก่อนต่อสายริบบอนแบบแบน 40 พินคู่ระหว่าง YPT-111A กับการ์ด YPQ-111A จัดแนวคีย์กำหนดขั้วบนคอนเน็กเตอร์ริบบอนทั้งสองให้ตรงกับช่องซ็อกเก็ตที่สอดคล้องกันบนบอร์ด เพื่อป้องกันพินงอหรือการจัดแนวพินคลาดเคลื่อน
การแยกบัสจ่ายไฟ: ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายเครื่องมือภาคสนาม 24 VDC (+24V IN / BI) และแหล่งจ่ายตรรกะระยะไกล (+24V IN) มาจากแหล่งเทอร์มินัลที่แยกจากกัน หากข้อกำหนดการแยกของระบบกำหนดให้ใช้ฟิวส์แยกวงจร ห้ามลัดวงจรบัสจ่ายไฟที่แตกต่างกันบนคอนเน็กเตอร์ X1 ระหว่างการทดสอบเดินระบบ
ขีดจำกัดการต่อพ่วงและความปลอดภัยด้านกระแสเกิน: เมื่อต่อพ่วงลูป 24 VDC ไปยังบอร์ด YPT-111A หรือ YPT-111B ชุดรอง ให้คำนวณกระแสรวมของลูปไบนารีที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดรวมไม่เกินพิกัดการรองรับกระแสของลายทองแดงหรือพิกัดฟิวส์แหล่งจ่ายหลักที่ติดตั้งอยู่ภายในแผง
การเว้นระยะจากแบ็กเพลนภายใน: เมื่อใช้ YPQ-111A เป็น I/O ภายในที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ YPP-110A Application Controller ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายไฟที่หย่อนหรือสายจัมเปอร์สัมผัสกับพิน 9 ถึง 15 บนคอนเน็กเตอร์ X1 หุ้มฉนวนตำแหน่งเทอร์มินัลเหล่านี้เพื่อป้องกันการลัดวงจรโดยไม่ตั้งใจระหว่างการบำรุงรักษาแผงตามปกติ
การจัดส่งด่วนทั่วโลก
การคืนสินค้าและการรับประกัน
คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .
| Color pattern |
สีเขียว
|
| Country of origin |
สวีเดน
|
| Power source |
ไฟฟ้ากระแสตรง
|