• CJ Xmtg-808 LED-Display PID-Temperaturregler mit allen Signalen Eingang
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CJ Xmtg-808 LED-Display PID-Temperaturregler mit allen Signalen Eingang

Customized: Customized
Zertifizierung: RoHS, ISO 9001, CE
Marke: cj
Anzeigetyp: LED
Größe: 48*48*110
Typ: Temperaturregler

Kontakt Lieferant

Gold Mitglied Seit 2006

Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen

Hersteller/Werk & Handelsunternehmen

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
XMTG-808
Kontrollmethode
Ein/aus, PID
Verwendung
Industrie
Eingangssignal
Alle Signale
Farbe
Schwarz
Theorie
Temperaturregler
Transportpaket
1PCS/Box
Spezifikation
CE, RoHS, UL
Warenzeichen
CJ
Herkunft
China
HS-Code
9032900090
Produktionskapazität
100000PCS/Year

Produktbeschreibung



Technische Norm
 
1,1,Eingang und Bereich (ein Messgerät kann kompatibel sein):
(1)  WÄRMEELEMENT: K(-50~1300 50 C),S(-~ 1700+200~ C),T(-350 0+~800 C),E(0~1000 0 C), J(~1800 0~C),B(1300 0~2300 C),N( C),WRE( C)
(2)  Wärmewiderstand: CU50(-50~150 PT100 C),20(-~600);
(3)  Linearitätsspannung: 0~5V,1~5V,0~1V,0~100mV,0~20mV;
(4)  Linearitätsstrom (mit Diffluentenwiderstand): 0~10mA,0~20mA,4~20mA
(5)  Linearitätseingang: -1999~+9999 (Benutzereinstellung)
 
1,2,Präzision:
(1) Eingang durch thermischen Widerstand , Linearitätsspannung und Linearitätsstrom 0,5F•S+1
(2) Thermoelement Eingang Kupferwiderstand oder Gefrierkompensation Kaltende 0,5 F•S +1;
(3) Obwohl das Messgerät B,S,WRE während der Temperatur von 0~600 C messen kann, konnte seine Messung die Klasse 0,5 nicht erreichen.
(4) Differenzierungsrate: 1,0.1;
 
1,3,Ansprechzeit: ≤0,5s (Filterparameter-Sets 0)
 
1,4,Einstellmodus:
(1) EIN/AUS-Kontrollmethode (Rücklaufdifferenz kann eingestellt werden);
(2) Gemeinsame PID-Regelung (mit dem Parameter der selbsteinstellenden Funktion)
(3) Intelligenzanpassung (einschließlich vager PID-Anpassung und erweiterter Regelalgorithmus mit dem Parameter der Selbsteinstellfunktion);
 
1,5,Output-Spezifikation:Sie machen direkt Ausgabeparameter-Modularität oder ohne Modularität aus:
(1) Schalter des Relaiskontaktpunktes Ausgang (offen + geschlossen): 250VAC/7A oder 30VDC/10A;
(2) SSR-Spannung: 12VDC/30mA (gilt für den Antrieb von SSR-Relais);
(3) Kontaktpunktausgang mit steuerbarem Silizium: Kann 5~500A zwei Richtungen steuerbares Silizium kontaktieren; 2 separate Richtungen steuerbares Silizium entgegengesetzte Richtung parallel.
(4) Liner elektrischer Stromausgang: Anfangsstrom und Klemmstromwert können definiert werden, wenn der Ausgang 0~24mA (Spannungsbereich 11~23VDC) ist;
 
1,6,Kommunikation:
Unterstützt den RS485communication-Modus, übernimmt die AIBUS-Kommunikationsvereinbarung und unterstützt die Baudrate Unten Auswahl: 1200bps,4800bps,7200bps,9600bps
 
1,7,Alarm:
Unterstützung zwei passive Kontaktausgang, Relaiskontakt 250VAC/7A; Es hat vier Methoden einschließlich obere Grenze, untere Grenze, positive Abweichung, negative Abweichung. Es kann maximal 2 Wege ausgeben;
 
1,8, Toleranz für Druck, wenn es getrennt wird: Zwischen elektrischer Energie, Relaiskontakt und Signalende, tun 2000V Drucktoleranztest 1s, es gibt kein anormales Phänomen;
 
1,9,Bewegung mit der Hand: Automatisch / manuell;
 
1,10, Netzteil:
(1) 85V-242VAC,50-60Hz;Stromverbrauch ≤4W
(2) 24VDC/AC Stromverbrauch≤4W;
(3) 220VAC±10 % 50Hz;Stromverbrauch≤4W
 
1,11,Arbeitsumstand :
Umgebungstemperatur: 0~50 ≤C, Luftfeuchtigkeit 85 %, keine Korrosion und starke Elektromagnetismus stören;
 
1,12,Produktauthentifizierung:
Temperaturmessgerät der Serie XMT*-808 Erwerben Sie die CE-Authentifizierung und DIE ROHS-Authentifizierung zum Umweltschutz.
 
Produktcode
 
XMT  ___      8   ___   8   ____
         (1)     (2)   (3)  (4)   (5)
 
1. Die Flächenabmessung
Blank: 160×80×120    Einbaubohrung 152×76
      A: 96×96×110      Installationsbohrung 92×92
      D:72×72×110       Einbaubohrung 68×68  
      E: 48×96×110      Installationsbohrung 44×92  
      F:96×48×110       Installationsbohrung 92×44  
      S:80×160×120     Installationsbohrung 76×156
      G:48×48×110      Installationsbohrung 44×44    
2. Kontrollmodus: '8' vier Schlüsselsatz, zwei Reihen LED-Anzeige, Fuzzy-Steuerung.
3. Zusätzlicher Alarm: '0' kein Alarm;     '1' ein Gruppenalarm; '3' zwei Gruppenalarme; ' 5' Sprachalarm
4. Signal-Eingang Typ '8' frei tauschen Signal
5. Suffix
   Ausgangsmethode der Hauptsteuerung
   'Blank' : Relais öffnen und schließen Kontaktausgang
   'A' : einphasiger Funkenimpuls über Null                   
   'A3': Dreiphasiger Funkenimpuls über Null;
          BEinphasiger Schaltphasen-Funkenimpuls                   
   'B3' : dreiphasiger Schaltphasen-Funkenimpuls
   'C' : 010mA oder 420mA konstante elektrische Stromabgabe      
   'E' : Linearität Spannungsausgang
   'G' : EIN/AUS Solid State RelaySSRadjustment Ausgang
Hilfswege
   'K' : mit RS485 oder RS232 Kommunikationsmodul-Schnittstelle    
   'WT': Mit Mikrodrucker-Ausgangssignal
   'V': DC24VDC12VDC5V Ausgang   
   P : Programm für 30 Segmente
Beschreibung der Parameterfunktion (Eingabe, Ausgang, Alarm und Kontrollmethode des Messgeräts können durch Parameter definiert werden.)
 
      
Code Bedeutung Beschreibung Einstellbereich Ab Werk  
ALM1 Alarm obere Grenze Wenn der Messwert mehr als ALM1+Hy ist, hat das Messgerät einen Alarm für die obere Grenze. Wenn die  
Messwert kleiner als ALM1-Hy, das Messgerät wird von der oberen Alarmgrenze befreit. Stellen Sie die ein  
ALM1 =9999 kann vermeiden, dass eine Alarmfunktion in die Funktion kommt.     
-1999~+9999C oder 1 Einheit 9999C
ALM2 Alarm für untere Grenze  Wenn der Messwert kleiner als ALM2-Hy ist, hat das Messgerät einen Alarm für die untere Grenze. Wenn die  
Messwert über ALM2+Hy, das Messgerät wird von der unteren Alarmgrenze befreit. Stellen Sie die ein  
ALM2=-1999 kann eine Alarmierung vermeiden
Wie oben beschrieben 1999C
Hy-1 Alarm für positive Abweichung  Wenn die Abweichung (PV-SV)> Hy-1+Hy, hat das Messgerät einen Alarm für positive Abweichung. Wenn die  
Abweichung kleiner als Hy-1-Hy, das Messgerät wird vom Alarm für positive Abweichung befreit. Wenn Sie die Einstellung  
HY-1=9999 (Temperatur ist 999,9C), der Alarm wird abgebrochen. Bei Verwendung VON EIN/AUS  
Einstellung, Hy-1 und Hy-2 sind die zweite obere und untere absolute Alarmgrenze.
0~999,9C
Oder 0~9999C
1 Stück
9999C
Hy-2 Alarm negative Abweichung   Wenn die negative Abweichung (SV-PV)>Hy-2+Hy, das Messgerät haben negative Abweichung Alarm.  
Wenn die negative Abweichung (SV-PV)
Wie oben beschrieben 9999C
Hy Totband  HY ist so eingestellt, dass der Ausgang der Positionssteuerung geschützt wird Von hohen Schaltfrequenzen  
Verursacht durch Schwankungen der Prozesseingabe.
Wenn das Messgerät ein-/AUSSCHALTEINSTELLUNG oder Parametereinstellung selbst verwendet, wird ein festlegbarer Wert angegeben  
SV ist 700C, Hy ist 0,5C, durch Reaktionseinstellung (Heizungsregelung)
(1)Ausgang ist eingeschaltet, wenn der Temperaturmesswert größer als 700,5C ist,  
Die (SV+Hy) wird geschlossen.
(2)Ausgang wird ausgeschaltet, wenn die Messtemperatur unter 699,5C (SV-Hy) liegt,  
Wieder einschalten und heizen.
0-200,0C
Oder 0-2000C
 
0,5
Bei PID-Regelungsmethode At=0, EIN/AUS-Steuerung, geeignet für Anwendungen, die keine hohe Präzision benötigen.
At=1, künstliche Intelligenz-Regelung / PID-Regelung, erlauben, die Auto-Tuning-Funktion einzustellen  
Von der Vorderseite.
Bei=2, AutoTuningfunktion beim Start, nach dem automatischen Tuning-Abschluss wird 3 eingestellt.
At=3, künstliche Intelligenz Kontrolle. Nach dem Abschluss der automatischen Abstimmung wird der automatische Messgerätemodus eingegeben  
In diesem Satz lässt diese Einstellung nicht zu, dass sie von der Frontblende aus eingestellt wird.
0-3 1
I Parameter halten I, P, D, t Diese Parameter sind für künstliche Intelligenz Steueralgorithmus,  
Nein für EIN/AUS-Steuermodus (AT=0).  
I ist definiert als Messabweichung nach Änderung der Ausgabe. Im Allgemeinen I Parameter von  
Dasselbe System ändert sich mit dem Messwert, und so sollte der I -Parameter sein  
Konfiguriert mit Prozesswert um Betriebspunkt.
Zum Beispiel: Nehmen Sie die Temperaturregelung des elektrischen Ofens, Betriebspunkt ist 700C, zu finden  
Aus  
Optimale I -Parameter, vorausgesetzt, dass, wenn aus bleibt 50%, die Temperatur der elektrischen  
Ofen  
Wird schließlich um 700C stabilisiert werden, und wenn die Leistung ändert sich auf 55%, die Temperatur  
Wird endgültig um etwa 750C Uhr. I (optimaler Parameter)=750-700=50,0 (C)
I Parameter bestimmt hauptsächlich den Grad der integralen Funktion, ähnlich wie integrale Zeit von  
PID-Regelung. Wenn das I kleiner ist, funktioniert die Kalkül stark. Wenn das I größer,
 Die Kalkulusfunktion schwächen (Kalkül Zeit addieren). Wenn i=0, wird das System abgebrochen  
Die Kalkulusfunktion und die Funktion der künstlichen Intelligenz, die das Instrument einstellen wird
 Drehen Sie auf eine PD-Einstellung.
0-999,9
Oder 0-9999
500
P Bewertungsparameter P steht im umgekehrten Verhältnis zu den Messschwankungen, die durch verursacht werden Die Ausgabe ändert sich um 100 %
 In einer Sekunde.
Bei einer Geschwindigkeit von = 1 oder 3, dann P = 1000÷Messwert für die Erhöhung  pro Sekunde , die Einheit ist 0,1C oder  
1 definierte Einheit.
Beispiel: Das Gerät verwendet 100% Strom zu heizen und es gibt keine Wärmeverluste, Elektroherd  
1C pro Sekunde, dann P=1000÷10=100. P wie PID-Instrument Proportionale Fläche, aber Diversifikation
 Ist umgekehrt. P↑, die Proportion und Differentialfunktion↑, wenn P↓, die Proportion und Differential  
Funktion↓. P -Parameter und Rechenfunktion haben keine Beziehung. Satz P=0 entspricht P=0,5
 
1-9999 100
d Verzögerungszeit  Parameter „d“ wird als einer der wichtigen Parameter angewendet Von XMT808 Künstlicher Intelligenz  
Steuerungsalgorithmus. "d" ist wie folgt definiert: Benötigte Zeit für einen Elektroofen von Anfang an  
Der Erhöhung der Temperatur auf 63,5% gegen die endgültige Geschwindigkeit der Temperatur zu erreichen, vorgesehen  
Es gibt keinen Wärmeverlust. Die Einheit des Parameters „d“ ist Sekunde.
Für die industrielle Steuerung ist die Hysteresewirkung des kontrollierten Prozesses ein wichtiger Faktor, der die Steuerung beeinträchtigt  
Kontrolleffekt. Je länger die Systemverzögerung ist, desto schwieriger ist es, einen idealen Kontrolleffekt zu erzielen. Verzögerungszeit  
Parameter "d" ist ein neuer wichtiger Parameter für den Algorithmus XMT808 für künstliche Intelligenz.
 Das Gerät der Serie XMT808 kann den Parameter „d“ verwenden, um Fuzzy-Berechnungen durchzuführen und somit zu überschwingen  
Und Jagd nicht leicht auftritt und die Kontrolle haben die beste Verantwortung zu der Zeit.
Parameter „d“ wirkt sich auf Proportion, Integral- und Differentialfunktion aus. Abnehmend  
Parameter „d“ stärkt die Proportional- und Integralfunktion und schwächt die Differentialfunktion,  
Mit dem Ausmaß der Stärkung größer als das der Schwächung. Und damit als Ganzes  
Durch das verringern von „d“ wird die Feedback-Funktion gestärkt. Wenn d≤T, abgeleitete Funktion des Systems wird  
Beseitigt.
0-2000s 100
t Ausgabezeitraum  Parameter kann zwischen 0,5 und 125s eingestellt werden (0 bedeutet 0,5s). Sie stellen das Instrument des dar  
Geschwindigkeit berechnen. Wenn t↑, die Proportionalfunktion↑, Differentialfunktion↓. Wenn t↓, der Anteil
 Funktion↓, Differentialfunktion↑. Wenn t≥5s, Differentialfunktion ist absolut eliminiert, dann die  
System ist eine proportionale oder proportionale Anpassung. Wenn die t weniger als 1/5 seiner Verzögerungszeit beträgt,
 Die Änderung ist sehr geringer Einfluss auf die Kontrolle. Bei d=100 setzt t 0,5 oder 10s den Kontrolleffekt BASIC  
Ist gleich.
 
(1)Es ist unbedeutend, wenn EIN/AUS-Steuerung ;
(2) Relaisausgang:'t'in der Regel 10s aufwärts gesetzt werden, andere Ausgangsmethode eingestellt werden 1~2s;Ausgang ist Relais  
Ausgang, je kürzer die Zeit, desto besser der Kontrolleffekt, aber es wird die Relais beeinflussen  
Leben.
0-120s 20
Sn Eingabe der Spezifikation   SN-Eingangsspezifikation: 0-37
 
0
Sn Eingangsspezifikation Sn Eingangsspezifikation
0 K 1 S
2 Wre 3 T
4 E 5 J
6 B 7 N
8-9 Spezielles Thermoelement 10 Auftraggeber wird beauftragt, die Inputspezifikation zu erhöhen  
11-19 Spezielles Thermoelement 20 CU50
21 PT100 22-25 Besondere thermische Beständigkeit
26 0 80Ωresistance Eingang 27 0 400Ωresistance Eingang
28 0-20mV Spannungseingang 29 0-100mV Spannungseingang
30 0-60mV Spannungseingang 31 0-1V(0-500mV)
32 0,2-1V Spannungseingang 33 1-5V Spannungseingang oder
4-20mA Stromeingang
34 0-5V Spannungseingang 35 -20-+20mV(0-10V)
36 -100-+100mV oder 2-20V Spannungseingang) 37 -5V-+5V(0-50V)
DP Dezimalpunkt Wenn es sich um eine Linearitätseingabe handelt: Parameter DP wird verwendet, um die Dezimalstelle gemäß der Gewohnheit des Benutzers zu definieren
DP=0, Anzeigemuster ist 0000, Dezimalpunkt wird nicht angezeigt
DP=1, Anzeigemuster ist 000,0, Dezimalpunkt ist auf der Zehnerstelle
DP=2, Anzeigemuster ist 00,00, Dezimalpunkt ist auf Hundert
DP=3, Anzeigemuster ist 0,000, Dezimalpunkt ist auf Tausenderstelle
Bei Thermoelement- oder RTD-Eingang: DP wird zur Definition der Auflösung der Temperaturanzeige verwendet
0-3 0

 

 
DP=0, Auflösung der Temperaturanzeige 1C
DP=1, Auflösung der Temperaturanzeige 0,1C
Die Einstellung dieses Parameters wirkt sich nur auf die Anzeige aus und hat keinen Einfluss auf die Präzision der Steuerung oder der Messung

 

 
P-SL Untere Grenze eingeben (1) Wenn der Linearitätseingang einen einzelnen unteren Grenzwert definiert, wird der Ausgang extern angezeigt.
Beispiel: Ein Druckmessumformer dient zur Umrechnung des Drucksignals (auch Temperatur-, Durchfluss- und Feuchtigkeitssignale möglich) in den Standard-Eingang 1-5V (4-20mA CAN-Außenkontakt 250Ωresistance zum Ändern). 1V Signaldruck ist 0, 5V Signaldruck ist 1MPa, wenn gewünscht, ist die Instrumentenanzeige 0,001mPa. Der Parameter kann wie folgt eingestellt werden:
SN=33 (Auswahl 1-5V Linearitätsspannungseingang)
DP=3 (Dezimalpunkt setzen, Anzeige 0,000)
P-SL=0,000 (Definieren Sie den Wert für die Druckanzeige, wenn die  untere Grenze eingegeben wird L 1V, S.
P-SH=1,000(Definieren Sie den Wert der Druckanzeige bei der Eingabe der oberen Grenze L 5V, S.
(2) Wenn der thermische Widerstand, Thermoelement Eingang definiert unteren Grenzwert festgelegten Wert.
-1999~+9999C 0
P-SH Obere Grenze eingeben Wenn der Linearitätseingang einen einzelnen oberen Grenzwert definiert, verwenden Sie mit P-SL . Wie oben beschrieben 2000
Pb Eingangsverschiebung Parameter Pb wird verwendet, um die Eingangsverschiebung zu machen, um den Fehler zu kompensieren, der vom Sensor oder vom Eingangssignal selbst verursacht wird. Für den Thermoelementeingang wird Parameter Pb verwendet, um den Fehler bei der Kompensation der Referenzstelle zu korrigieren.    -199,9~
+199,9C
0
Op-A Ausgabemodus Op-A bezeichnet den Ausgangssignalmodus und muss dem Modultyp entsprechen, der als Hauptausgang installiert ist.  
Op-A=0, der Modus des Hauptausgangs ist zeitproportionaler Ausgang (für die Steuerung künstlicher Intelligenz) oder EIN/AUS-Modus (für DIE EIN/AUS-Steuerung). Wenn Ausgangsmodule wie Halbleiterrelais-Spannungsausgang oder Relais diskreten Ausgang berühren, sollte Op-A=0 eingestellt werden.
Op-A=1, beliebiger linearer Stromkontinuum-Ausgang,
Op-A=2, zeitproportionaler Ausgang
0-2 0
Outl Untere Grenze Ausgang  Den Mindestwert der Ausgabe anpassen begrenzen   0-110% 0
Outh Obere Grenze des Ausgangs Den Maximalwert der Ausgabe anpassen beschränken.   0-110% 100
AL-P Alarm  
Ausgabe
Definition
AL-P wird zur Definition der Alarmausgangsstelle für ALM1, ALM2, Hy-1 und Hy-2 verwendet. Seine Funktion wird durch folgende Formel bestimmt:
AL-P= A x 1 + B x 2 + C  X 4 + T x 8 + E x 16
Wenn A = 0, dann Alarm für obere Alarmgrenze durch den Ausgang relay2
Wenn A = 1, dann Alarm für obere Alarmgrenze durch den Ausgang relay1
Wenn B = 0, dann Alarm für untere Grenze durch den Ausgang relay2
Wenn B=1, dann Alarm untere Grenze durch Relais 1output
Wenn C=0, dann Alarm für positive Abweichung durch Relais 2output
Wenn C = 1, dann Alarm für positive Abweichung durch den relay1output
 
0-31 17

 

 
Wenn D=0, dann Alarm für negative Abweichung vom Ausgang des Relais 2  
Wenn D=1, dann Alarm für negative Abweichung durch Relais 1output
Bei E=0 werden im unteren Anzeigefenster abwechselnd Alarmtypen wie „ALM1“ und „ALM2“ angezeigt, wenn ein Alarm auftritt.
Beispiel: Wenn es erforderlich ist, dass der obere Grenzwert Alarm durch den Relaisausgang alarm1, untere Grenze Alarm\positive Abweichung Alarm und negative Abweichung Alarm durch alarm2output, wenn Alarm auftritt, keine Alarmtyp Anzeige im unteren Anzeigefenster. Dann kommen wir zu einer Schlussfolgerung: A=1\B=0\C=0\D=0\E=1, und Parameter "AL-P" sollte konfiguriert werden, um:  
AL-P= 1x1+0x2+0x4+0x8+1x16=17

 

 
Cool Systemfunktion COOL wird verwendet, um eine bestimmte Systemfunktion auszuwählen:  
  Cool=A×1+B×2
  A=0, Reaktionssteuerung, wenn der Eingang erhöht, wird die Leistung wie Heizungssteuerung verringert.;
  A=1, Direct Action Control Mode, wenn der Eingang erhöht wird, erhöht sich der Ausgang wie bei der Kühlungssteuerung.
B=0, ohne Alarmfunktion bei Einschalten oder SV-Wechsel  
B=1, die Alarmfunktion haben, während das Gerät eingeschaltet ist und wenn der SV-Wechsel keine Alarmfunktion hat.
0-7 2
Adr. Kommunikation
Adresse
Wenn das Instrument RS485 hat, kann Addr den Bereich von 0 to256 in der gleichen Kommunikationsleitung Instrumente konfiguriert werden, jedes muss eine andere Adresse haben. 0-256 0
Baud Kommunikation
Baud-Rete
Wenn das Gerät über eine Kommunikationsschnittstelle verfügt, ist der Parameter Baud die Kommunikationsbaudrate, der Bereich liegt bei 300-19200bit/s(19,2K). - 9600
Filt PV  
Eingangsfilter
  Wenn der Filt-Wert auf „groß“ gesetzt wird, wird der Messwert stabilisiert, die Ansprechzeit ist jedoch länger. 0-20 0
A-M Betrieb
Bedingung
A-M ist der manuelle / automatische Steuerzustand  
A-M=0, manueller Steuerstatus
A-M=1, automatischer Steuerstatus
A-M=2, automatischer Regelzustand, in diesem Zustand ist der manuelle Betrieb verboten. Wenn die manuelle Funktion nicht benötigt wird, kann sie den manuellen Zustand aufgrund der Fehlfunktion des Bedieners vermeiden.
Wenn Sie das Gerät mit dem RS485 steuern, kann der automatische/manuelle Status durch Einstellen des Parameters A-M vom Computer übertragen werden.
0-2 1
Sperren Sperren Lock=0, kann Locale-Parameter und SV einstellen.  
Lock=1, kann den Parameter locale anzeigen und anzeigen, aber nicht ändern. Der SV kann eingestellt werden.
Lock=2, kann den Parameter locale anzeigen und anzeigen, aber der Parameter locale und SV alle können nicht geändert werden.
Lock=808, alle Parameter und SV können eingestellt werden.
Wenn die Sperre auf andere Werte außer 808 gesetzt ist, können nur der Parameter locale im Bereich von 0 bis 8 r und Parameter Lock selbst angezeigt und eingestellt werden.  
0-9999 808
EP1-
EP8
Feldparameter
Definition
Nach Abschluss der Konfiguration des Geräts müssen die meisten Parameter keine Operatoren für Gebietsschemata sein. Außerdem verstehen die Benutzer von Gebietsschemata möglicherweise nicht viele Parameter und können die Parameter möglicherweise versehentlich falsch einstellen und das Gerät nicht mehr funktionieren lassen.
EP1-EP8 definiert 1-8 Gebietsschemaparameter für Benutzer des Operators in der Parametertabelle. Ihre Parameterwerte sind Parameter außer Parameter EP selbst wie ALM1\ALM2, etc. Wenn LOCK=0,1,2 usw., nur definiert werden kann Parameter angezeigt werden, andere Parameter können nicht angezeigt und geändert werden. Diese Funktion kann die Änderung der Parameter beschleunigen und verhindern, dass wichtige Parameter (wie Eingabe-, Ausgabeparameter) falsch geändert werden.
Parameter EP1-EP8 kann maximal 8 Locale-Parameter definieren, wenn die Anzahl der Locale-Parameter kleiner als 8 ist (manchmal sogar keine), ist es notwendig, nützliche Parameter von EP1-EP8 zu definieren, damit der erste Parameter, der nicht verwendet wird, als keiner definiert wird. Beispielsweise müssen zwei Parameter von ALM1 und ALM2 durch Locale-Operatoren geändert werden. Der Parameter EP kann wie folgt eingestellt werden:  
 Loc=0\EP1=ALM1\EP2=ALM2\EP3=keine
Manchmal sind Locale-Parameter nicht erforderlich, nachdem wir das Instrument eingestellt haben, können wir EP1 Parameter und keine einstellen
- Keine

Allgemeine Fehlerbehandlung
Fehlersymptom Analyse der Ursachen Entsorgungsmessung   
Anormale Stromversorgung (leerer Bildschirm) 1, schlechter Kontakt des Netzkabels  
2, Netzschalter ohne Verlust
Überprüfen Sie die Stromversorgung
Signalanzeige korrelieren nicht mit den Fakten.(Anzeige „oral“) 1,falsche Einstellung der Eingangsspezifikation (Sn)
2, falsche Signalverbindung.
3, Sensorabbruch
4,Eingangssignal überschreitet Bereich
1, Eingangsspezifikation prüfen
2, Signalkabel prüfen
3, den Sensor prüfen
4, Eingangssignal prüfen
Anormaler Alarmausgang 1, falsche Einstellung der Alarmdefinierungsparameter 1,Parameterwert für Alarmdefinition erneut einstellen.
Anormaler PID-Ausgang Falsche PID-Parametereinstellung, wie Proportion, Integral, Differentialparameter usw. Schalten Sie die Einstellung selbst wieder ein
Firmenname Yuyao Gongyi Meter Co., Ltd
Kontaktname Cheryl
TEL 008657462816433
E-MAIL  
HINZUFÜGEN No,9 Changqing Straße, Stadt Yuyao, Provinz Zhejiang

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Hersteller/Werk & Handelsunternehmen
Anzahl der Angestellten
86
Gründungsjahr
2000-08-23