Преобразователи измерительные многофункциональные ЭнИ-3321-RTD/TC

Измерение сигналов от термопреобразователей сопротивления, термопар, потенциометров, измерение напряжения постоянного тока, сопротивления и преобразование их в унифицированные токовые сигналы 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА или сигналы напряжения постоянного тока 0…5 В, 1…5 В. 

  • Один универсальный канал;
  • Широкий набор измеряемых сигналов;
  • Реле управления, позволяющие управлять технологическим процессом по двухпозиционному (релейному) закону;
  • Минимальная погрешность при передаче сигнала;
  • Гальваническая развязка входом, выходом и источником питания;
  • Возможность конфигурирования пользователем (разъем USB Type C);
  • Контроль уровня передаваемого сигнала, состояния входных цепей с индикацией на передней панели.

Выпускаются по ЭИ.86.00.000ТУ

Опросный лист (pdf)

ЭнИ-3321-RTD/TC — одноканальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой.

Преобразователь измеряет следующие сигналы:

  • от термопреобразователей сопротивления типа ТСМ, ТСП, ТСН с номинальной статической характеристикой Cu50, Cu53, Cu100, 50М, 53М, 100М, 46П, 50П, 100П, 500П, 1000П, Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, 100Н, 500Н, 1000Н по ГОСТ 6651-2009;
  • от термопар типа ТХА (К), ТХК (L), ТЖК (J), ТПП (R), ТПП (S), ТПР (В), ТХКн (Е), ТМК (Т), ТМК (М), ТНН (N), ТВР (A-1), ТВР (A-2), ТВР (A-3) по ГОСТ Р 8.585-2001, типа C, D по ASTM 988;
  • от потенциометров с номинальным (полным) сопротивлением до 4000 Ом;
  • напряжений постоянного тока от –100 мВ до +100 мВ;
  • от –1000 мВ до +1000 мВ;
  • сопротивления в диапазоне 0…400 Ом, 0…4000 Ом;

и преобразуют их в унифицированные сигналы силы постоянного тока 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА или напряжения постоянного тока 0…5 В, 1…5 В.

Преобразователь оборудован двумя электромеханическими реле управления «К1», «К2», позволяющими управлять технологическим процессом по двухпозиционному (релейному) закону.

Для каждого управляющего реле можно задать следующие параметры:

  • активность реле;
  • уставка;
  • гистерезис уставки;
  • тип уставки;
  • ручное/автоматическое управление состоянием реле;
  • задержка на включение;
  • задержка на отключение. 
Модельный ряд
ЭнИ-3000 преобразователи измерительные многофункциональные (модули гальванической развязки)

ЭнИ-3201-AO
1 или 2 канала, односторонняя передача HART

Управление регуляторами, электропозиционерами, клапанами, индикаторами с токовой петлей
0-20 мА, 4-20 мА
3 4 Передача токовых сигналов 0-20 мА, 4-20 мА от датчиков,
преобразование в сигналы
0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА,
0-5 В, 1-5 В,
0-10 В, 2-10 В

ЭнИ-3201-AI
1 или 2 канала, односторонняя или двхсторонняя передача HART

ЭнИ-3230-AO
1 или 2 канала,
двусторонняя передача HART,
компактный

7 2   5 4   5 6

ЭнИ-3210-AI
1, 2 или 3 канала,
односторонняя или двусторонняя передача HART,
компактный

ЭнИ-3101-DI
1 или 2 канала

Подключение конечных датчиков, кнопок, частотных выходных расходомеров, датчиков
с сигналом NAMUR
10 4   5 6

ЭнИ-3220-AI
1 или 2 канала
двусторонняя передача HART, преобразование в сигналы 0-5 В, 1-5 В,
0-10 В, 2-10 В

ЭнИ-3110-DI

1 канал
компактный

5 2   5 4   5 6

ЭнИ-3230-AI
1 канал, двусторонняя передача HART,
преобразование в сигналы 0-5 В, 1-5 В,
0-10 В, 2-10 В
компактный

ЭнИ-3120-DI
1 или 2 канала, конфигурируемый

7 2   5 4   7 6 ЭнИ-3240-AI
1 вход, 2 выхода
двусторонняя передача HART, преобразование в сигналы 0-5 В, 1-5 В
компактный
ЭнИ-3320-RTD/TC
1 или 2 канала
преобразование в сигналы 0-5 мА,
0-20 мА, 4-20 мА,
0-5 В, 1-5 В
3 2 Преобразование сигналов от термопар и термопреобразователей сопротивления 5 1      

ЭнИ-3321-RTD/TC
1 канал преобразование в сигналы 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА,
0-5 В, 1-5 В
2 дискретных выхода

7 2          

Условные обозначения преобразователей

Наименование

Количество каналов

Напряжениепитания, В Входнойсигнал Выходной сигнал
ЭнИ-3321-RTD/TC-1к 1 24 или 36 R, RP, U, RTD, TC 0…5 мА, 0…20 мА,
4…20 мА, 0…5 В,
1…5 В
Упрощенная функциональная схема ЭнИ-3321-RTD/TC-1к-В(НРК)-В-В(НЗК)-RS

 Упрощенная функциональная схема ЭнИ-3321-RTD/TC-1к-В(НРК)-В-В(НЗК)-RS

Упрощенная функциональная схема ЭнИ-3321-RTD/TC-1к-В(НРК)-В-RS

 Упрощенная функциональная схема ЭнИ-3321-RTD/TC-1к-В(НРК)-В-RS

По вопросам подбора преобразователей обращайтесь по телефону службы технической поддержки +7 (351) 239-11-01 доб. 3 или по e-mail: support@en-i.ru.

 

 

Функциональная схема преобразователей ЭнИ-3321-RTD/TC-1к-В-В(НЗК)-RS

Функциональная схема преобразователей ЭнИ-3321-RTD/TC-1к-В-В(НЗК)-RS

1 — цифро-аналоговый преобразователь;

2 — преобразователь напряжения постоянного тока в переменное;

3 — выпрямитель и преобразователь напряжения переменного тока в постоянное;

4 — микроконтроллер;

5 — гальваническая развязка;

6 — аналого-цифровой преобразователь;

7 — USB-интерфейс;

8 — индикация;

9 — мультиплексор;

10 — преобразователь интерфейсов UART/RS-485;

VD1, VD2, VD3 — защитные диоды;

К1, К2 — реле управления;

К3, К4 — электромеханические реле «Ошибка»;

T — изолирующий трансформатор.

Преобразователи содержат следующие однотипные функциональные элементы и узлы:

  • мультиплексор (MUX, позиция 9), коммутирует входные цепи в зависимости от выбранного типа первичного преобразователя;
  • аналого-цифровой преобразователь (АЦП, позиция 6), преобразует аналоговый сигнал от первичного преобразователя в цифровой код и передаёт микроконтроллеру на обработку;
  • гальваническая развязка (позиция 5), обеспечивает гальваническое разделение входных и выходных цепей;
  • микроконтроллер (МК, позиция 4), производит обработку цифровых данных, выдает управляющие сигналы, формирует выходной цифровой сигнал;
  • цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП, позиция 1), преобразует цифровой код, формируемый микроконтроллером, в аналоговые унифицированные токовые сигналы 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА и сигналы напряжения 0…5 В, 1…5 В;
  • реле управления К1, К2;
  • светодиодная индикация (позиция 8), индицирует состояние преобразователя и входных цепей;
  • USB-интерфейс (USB, позиция 7), позволяет изменять параметры преобразователя, производить диагностику состояния преобразователя и фиксировать значения входного сигнала;
  • электромеханическое реле К3, коммутирующее сигнал «Общая ошибка» на контакт 1 шины TBUS;
  • электромеханическое реле К4, дублирующее коммутацию сигнала «Общая ошибка» током до 2 А напряжения постоянного тока до 220 В или переменного тока до 250 В на контакты 11, 12;
  • преобразователь интерфейсов UART/RS-485, обеспечивает двунаправленный полудуплексный обмен данными с мастером сети по интерфейсу RS-485;
  • встроенный импульсный источник питания (позиции 2, 3), питает входные и выходные цепи преобразователя (цепи датчиков и нагрузки), USB-интерфейс и светодиодную индикацию;
  • защитные диоды VD1, VD2, VD3 защищающие входные цепей преобразователей и цепи питания от неправильного подключения (переполюсовки) напряжения питания.
Функциональная схема преобразователей ЭнИ-3321-RTD/TC-1к-В-RS

 Функциональная схема преобразователей ЭнИ-3321-RTD/TC-1к-В-RS

1 — цифро-аналоговый преобразователь;

2 — преобразователь напряжения постоянного тока в переменное;

3 — выпрямитель и преобразователь напряжения переменного тока в постоянное;

4 — микроконтроллер;

5 — гальваническая развязка;

6 — аналого-цифровой преобразователь;

7 — USB-интерфейс;

8 — индикация;

9 — мультиплексор;

10 — преобразователь интерфейсов UART/RS-485;

VD1, VD2, VD3 — защитные диоды;

К1, К2 — реле управления;

К3 — электромеханическое реле «Ошибка»;

T — изолирующий трансформатор.

Преобразователи содержат следующие однотипные функциональные элементы и узлы:

  • мультиплексор (MUX, позиция 9), коммутирует входные цепи в зависимости от выбранного типа первичного преобразователя;
  • аналого-цифровой преобразователь (АЦП, позиция 6), преобразует аналоговый сигнал от первичного преобразователя в цифровой код и передаёт микроконтроллеру на обработку;
  • гальваническая развязка (позиция 5), обеспечивает гальваническое разделение входных и выходных цепей;
  • микроконтроллер (МК, позиция 4), производит обработку цифровых данных, выдает управляющие сигналы, формирует выходной цифровой сигнал;
  • цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП, позиция 1), преобразует цифровой код, формируемый микроконтроллером, в аналоговые унифицированные токовые сигналы 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА и сигналы напряжения 0…5 В, 1…5 В;
  • реле управления К1, К2;
  • светодиодная индикация (позиция 8), индицирует состояние преобразователя и входных цепей;
  • USB-интерфейс (USB, позиция 7), позволяет изменять параметры преобразователя, производить диагностику состояния преобразователя и фиксировать значения входного сигнала;
  • электромеханическое реле К3, коммутирующее сигнал «Общая ошибка» на контакт 1 шины TBUS;
  • электромеханическое реле К4, дублирующее коммутацию сигнала «Общая ошибка» током до 2 А напряжения постоянного тока до 220 В или переменного тока до 250 В на контакты 11, 12;
  • преобразователь интерфейсов UART/RS-485, обеспечивает двунаправленный полудуплексный обмен данными с мастером сети по интерфейсу RS-485;
  • встроенный импульсный источник питания (позиции 2, 3), питает входные и выходные цепи преобразователя (цепи датчиков и нагрузки), USB-интерфейс и светодиодную индикацию;
  • защитные диоды VD1, VD2, VD3 защищающие входные цепей преобразователей и цепи питания от неправильного подключения (переполюсовки) напряжения питания.

Основные технические характеристики

Параметр Значение
Диапазон напряжения питания постоянного тока, B 18…40
Потребляемая мощность, Вт не более 2,5
Измерительный ток термопреобразователя сопротивления, мА 0,42
Сопротивление входной цепи при подключении источника унифицированного сигнала напряжения, кОм не менее 100
Длина линии связи с термопреобразователями сопротивления при сопротивлении линии не более 15 Ом, м не более 1001)
Максимальное сопротивление каждого провода для подключения термопреобразователя сопротивления, Ом не более 50
Длина линии связи с термопарами при сопротивлении линии (термоэлектродный кабель) не более 100 Ом, м не более 201)
Длина линии связи с источниками унифицированного сигнала постоянного напряжения при сопротивлении линии не более 5 Ом, м не более 1001)
Активные выходные цепи преобразователей с токовым сигналом 0…20 мА, 4…20 мА (цепи нагрузки) рассчитаны на работу с нагрузками, кОм не более 0,45
Активные выходные цепи преобразователей с токовым сигналом 0…5 мА (цепи нагрузки) рассчитаны на работу с нагрузками, кОм не более 1,8
Сопротивление нагрузки активных выходных цепей преобразователей с сигналами напряжения 0…5 В, 1…5 В должно быть, кОм не менее 100
Пассивные выходные цепи преобразователей (цепи нагрузки) рассчитаны на работу в диапазоне напряжений от внешнего источника питания, В 5…28
Напряжение холостого хода на активном выходе, В не более 12
Время установления выходного сигнала преобразователей (время, в течение которого выходной сигнал входит в зону предела допускаемой основной приведенной погрешности), с 0,25…10
Такт измерения, с 0,25
Электрическая прочность изоляции между входной и выходной цепью, В 1500
Электрическая прочность изоляции между входной цепью и источником питания, В 1500
Электрическая прочность изоляции между выходной цепью и источником питания, В 1500
Сопротивление изоляции между входной и выходной цепью, МОм не менее 40
Конструктивное исполнение пластмассовый корпус для монтажа на DIN-рейке NS35/7,5
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP20
Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, часов 150000
Средний срок службы, лет 15
Масса преобразователя, кг не более 0,2
1) Линия связи с первичным преобразователем может быть значительно длиннее, но стоит учитывать возможное увеличение уровня внешних помех в линии, что может привести к значительному увеличению погрешности измерения.

Характеристики интерфейса RS-485

Параметр Значение
Скорость обмена по интерфейсу, кбит/с 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2
Используемые линии А(D+), В(D–)
Диапазон сетевых адресов (выбирается пользователем) 1…247
Количество приборов в сети интерфейса, шт. до 32
Протокол обмена данными MODBUS RTU
Длина кабеля, м не более 1200

Технические характеристики реле «Ошибка»

Параметр Значение
Конфигурация контактной группы 1 перекидной контакт типа С (SPDT)
Материал контактов AgNi + Au
Время включения, мс 3
Время отключения, мс 3
Максимальный переменный/постоянный ток через контакты, А 2
Максимальное напряжение переменного тока на контактах, В 250
Максимальное напряжение постоянного тока через контакты, В 220
Механический ресурс срабатывания реле, циклов 1 · 108
Электрический ресурс срабатывания реле (при максимальной нагрузке), циклов 1 · 105

Метрологические характеристики при работе с сигналами напряжения постоянного тока

Тип первичного преобразователя (датчика) Условное обозначение Диапазон измерений, мВ

Δц1), мВ

Напряжение U100 –100…+100 ± 0,04
U1V –1000…+1000 ± 0,32
1) Предел основной абсолютной погрешности преобразования входного аналогового сигнала в цифровой.

Метрологические характеристики при работе с сопротивлением

Тип первичного преобразователя (датчика) Условное обозначение Диапазон измерений, Ом

Δц1), Ом

Сопротивление R400 0…400 ± 0,06
R4000 0…4000 ± 0,4
1) Предел основной абсолютной погрешности преобразования входного аналогового сигнала в цифровой.

Метрологические характеристики при работе с потенциометром

Тип первичного преобразователя (датчика) Условное обозначение Сопротивление потенциометра, Ом Диапазон измерений, %

Δц1), %

Потенциометр RP400 0,1…400 0…100 ± 0,1
RP4000 0,1…4000 ± 0,1
1) Предел основной абсолютной погрешности преобразования входного аналогового сигнала в цифровой.

Метрологические характеристики при работе с сигналами от термосопротивлений

Тип первичного преобразователя (датчика) Стандарт Диапазон измерений, °С Диапазон изменений сопротивления преобразователя по НСХ, Ом1)

Δц2), °C

Cu50
R100 / R0 = 1,42603)

α = 0,004264)

ГОСТ 6651-2009 –50…+200   39,35…92,62 ± 0,4

Cu53
R100 / R0 = 1,4260

α = 0,00426

ГОСТ 6651-2009 41,71…98,17 ± 0,4
Cu100
R100 / R0 = 1,4260
α = 0,00426
ГОСТ 6651-2009 78,70…185,20 ± 0,2
50М
R100 / R0 = 1,4280
α = 0,00428
ГОСТ 6651-2009 –180…+200   10,26…92,80 ± 0,4
53М
R100 / R0 = 1,4280
α = 0,00428
ГОСТ 6651-2009 10,88…98,37 ± 0,4
100М
R100 / R0 = 1,4280
α = 0,00428
ГОСТ 6651-2009 20,53…185,60 ± 0,2
46П
R100 / R0 = 1,3910
α = 0,00391
ГОСТ 6651-2009 –200…+850     7,93…181,77 ± 0,4
50П
R100 / R0 = 1,3910
α = 0,00391
ГОСТ 6651-2009 8,62…197,58 ± 0,4
100П
R100 / R0 = 1,3910
α = 0,00391
ГОСТ 6651-2009 17,24…395,16 ± 0,2
500П
R100 / R0 = 1,3910
α = 0,00391
ГОСТ 6651-2009 86,20…1975,80 ± 0,25
1000П
R100 / R0 = 1,3910
α = 0,00391
ГОСТ 6651-2009 172,40…3951,60 ± 0,1
Pt10
R100 / R0 = 1,3850
α = 0,00385
ГОСТ 6651-2009
МЭК 60751
–200…+850      1,85…39,05 ± 1
Pt50
R100 / R0 = 1,3850
α = 0,00385
ГОСТ 6651-2009
МЭК 60751
9,26…195,24 ± 0,4
Pt100
R100 / R0 = 1,3850
α = 0,00385
ГОСТ 6651-2009
МЭК 60751
18,52…390,48 ± 0,2
Pt200
R100 / R0 = 1,3850
α = 0,00385
ГОСТ 6651-2009
МЭК 60751
37,04…780,96 ± 0,5
Pt500
R100 / R0 = 1,3850
α = 0,00385
ГОСТ 6651-2009
МЭК 60751
92,60…1952,41 ± 0,25
Pt1000
R100 / R0 = 1,3850
α = 0,00385
ГОСТ 6651-2009
МЭК 60751
185,20…3904,81  ± 0,1
100Н
R100 / R0 = 1,6170
α = 0,00617
ГОСТ 6651-2009  –60…+180   69,45…223,21  ± 0,1
500Н
R100 / R0 = 1,6170
α = 0,00617
ГОСТ 6651-2009 347,25…1116,05  ± 0,1
1000Н
R100 / R0 = 1,6170
α = 0,00617
ГОСТ 6651-2009 694,54…2232,06  ± 0,1

1) Справочный параметр.

2) Предел основной абсолютной погрешности преобразования входного аналогового сигнала в цифровой.

3) R100 и R0 — значения сопротивления из НСХ при 100 и 0 °С соответственно.

4) α — температурный коэффициент термопреобразователя сопротивления.

Метрологические характеристики при работе с сигналами от термопар

Тип первичного преобразователя (датчика) Стандарт Условное обозначение Диапазон измерений, °С

Диапазон изменений э.д.с. преобразователя по НСХ, мВ1)

 

δ2), %
ТЖК (J)
железо/медь-никель
(железо/константан)
ГОСТ Р 8.585
МЭК 60584-3
ТЖК –210…+1200 –8,095…+69,553 ± 0,1
ТХК (L)
хромель/копель
ГОСТ Р 8.585
МЭК 60584-3
ТХК –200…+800 –9,488…+66,466 ± 0,3
ТХКн (Е)
никель-хром/
медь-никель
(хромель/константан)
ГОСТ Р 8.585
МЭК 60584-3
ТХКН –200…+1000 –8,825…+76,373 ± 0,3
ТХА (К)
никель-хром/
никель-алюминий
(хромель/алюмель)
ГОСТ Р 8.585
МЭК 60584-3
ТХА –200…+1372 –5,891…+54,886 ± 0,6
ТПП (S)
платина-10 % родий/
платина
ГОСТ Р 8.585
МЭК 60584-3
ТПП1 –50…+1768 –0,236…+18,693 ± 2
ТПП (R)
платина-13 % родий/
платина
ГОСТ Р 8.585
МЭК 60584-3
ТПП2 –50…+1768 –0,226…+21,101 ± 1,7
ТПР (B)
платина-30 % родий/
платина- 6 % родий
ГОСТ Р 8.585
МЭК 60584-3
ТПР 250…1820 0,291…13,820 ± 2,5

ТМК (Т)

медь/медь-никель
(медь/константан)

ГОСТ Р 8.585
МЭК 60584-3
ТМК1 –200…+400 –5,603…+20,872 ± 0,5

ТМК (М)

медь/копель

ГОСТ Р 8.585
МЭК 60584-3
ТМК2 –200…+100 –6,154…+4,722 ± 0,5

ТНН (N)

никель-хром-кремний/
никель-кремний
(нихросил/нисил)

ГОСТ Р 8.585
МЭК 60584-3
ТНН –200…+1300 –3,990…+47,513 ± 0,6

ТВР (A-1)

вольфрам-рений/
вольфрам-рений

ГОСТ Р 8.585 ТВР1 0…2500 0,000…33,640 ± 2

ТВР (A-2)

вольфрам-рений/
вольфрам-рений

ГОСТ Р 8.585 ТВР2 0…1800 0,000…27,232 ± 2

ТВР (A-3)

вольфрам-рений/
вольфрам-рений

ГОСТ Р 8.585 ТВР3 0…1800 0,000…26,773 ± 2
С
вольфрам (95 %)-
рений (5 %)/
вольфрам (74 %)-
рений (26 %)
ASTM 988 С 0…2315 0,000…37,070 ± 1
D
вольфрам (97 %)-
рений (3 %)/
вольфрам (75 %)-
рений (25 %)
ASTM 988 D 0…2315 0,000…39,508 ± 4

1) Справочный параметр.

2) Предел допускаемой основной приведенной погрешности (нормирован на максимальный диапазон измерения). Пользователь может задать любой диапазон измерений, при этом при уменьшении диапазона относительная погрешность увеличивается, абсолютная погрешность остается неизменной.

3) В скобках указаны типы термопар по МЭК 60584-3.

Основная абсолютная погрешность преобразования цифрового сигнала в выходной унифицированный сигнал не превышает:

  • 0,008 мА — для выходных токовых сигналов;
  • 0,011 В — для выходного сигнала напряжения.

Преобразователи содержат компенсатор нелинейности входного сигнала и компенсатор температуры «холодного» спая (для термопар), который исключает влияние температуры холодного спая на результат преобразования.

Температура «холодного» спая измеряется внутренним или внешним датчиками преобразователей, или вводится вручную.

Дополнительная абсолютная погрешность, вызванная изменением температуры холодного спая термопар в рабочем диапазоне температур, не превышает:

  • ± 1 °С — для внутреннего датчика компенсации холодного спая;
  • ± 0,5 °С — для внешнего датчика компенсации холодного спая.

Дополнительные погрешности

Параметр Значение
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающего воздуха от номинальной до любой температуры в пределах диапазона рабочих температур на каждые 10°С изменения температуры не более предела основной приведенной погрешности
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением напряжения источника питания, %, от диапазона изменения выходного сигнала не более ± 0,1
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением сопротивления нагрузки от максимального до половины максимального значения, %, от диапазона изменения выходного сигнала не более ± 0,1
Изменение значения выходного сигнала, вызванное (для режима измерения термопар и внутренним или внешним датчиком температуры компенсации холодного спая) изменением температуры холодного спая термопар в рабочем диапазоне температур, °С не превышает ± 1

Конфигурирование преобразователей осуществляется при помощи персонального компьютера через USB-кабель, который подключается к разъему USB Type C на лицевой панели или по интерфейсу RS-485 через преобразователь интерфейсов USB — RS-485, например, ЭнИ-402 (для исполнений с кодом RS в строке заказа). Для конфигурирования используется ПО «Конфигуратор ЭнИ».

Доступные для изменения параметры преобразователя и значения по умолчанию

п/п

Устанавливаемый параметр Возможный вариант Значение по умолчанию
1 Типа первичного преобразователя Смотри "Метрологические характеристики" U100
2 Нижний предел измерения 0 мВ
3 Верхний предел измерения 100 мВ
4 Количество измерений для усреднения 1—40 10
5 Зависимость выходного сигнала для термопар Линейная от температуры Линейная от температуры
Линейная от ЭДС
6 Контроль состояния изоляции термопары Отключен Отключен
Включен
7 Компенсация температуры холодного спая Отключена Внутренний датчик
Внутренний датчик
Внешний датчик
8 Ручной ввод температуры холодного спая –60…+85 °C 0 °C
9 НСХ внешнего датчика компенсации температуры холодного спая Смотри "Метрологические характеристики" Pt100
10 Схема подключения сопротивления/термопреобразователей сопротивления 4-х проводная 4-х проводная
3-х проводная
2-х проводная с компенсацией
2-х проводная
11 Значение сопротивления линии связи для 2-х проводной схемы с компенсацией 0…100 Ом 0 Ом
12 Контроль обрыва линии связи с датчиком Отключен Включен
Включен
13 Контроль короткого замыкания линии связи с датчиком Отключен Включен
Включен
14 Диапазон выходного сигнала 0…5 мА 4…20 мА
0…20 мА
4…20 мА1)
0…5 В
1…5 В
15 Корнеизвлекающая зависимость выходного сигнала Отключена Отключена
Включена
16 Зависимость выходного сигнала от входного Возрастающая Возрастающая
Убывающая
17 Выходной сигнал при неисправности АЦП, EEPROM, датчика температуры холодного спая, пробое изоляции термопары 2,0…3,8 мА,
20,5…23 мА,
0,5…0,95 В,
5,125…5,75 В
3,6 мА
18 Выходной сигнал при коротком замыкании линии связи с первичным преобразователем 21 мА
19 Выходной сигнал при обрыве линии связи с первичным преобразователем 3,6 мА
20 Минимальное значение сопротивления изоляции термопары 0…1000 Ом 500 Ом
21 Режим фиксированного значения выходного сигнала Выключен Выключен
Ток
Напряжение
22 Значение фиксированного выходного сигнала 0…23 мА,
0…5,75 В
0
23 Сигнал ошибки при выходе входного параметра за нижний предел измерения Отключена Включена
Включена
24 Сигнал ошибки при выходе входного параметра за верхний предел измерения Отключена Включена
Включена
25 Сигнал ошибки при обнаружении обрыва линии связи с первичным преобразователем Отключена Включена
Включена
26 Сигнал ошибки при обнаружении короткого замыкания линии связи с первичным преобразователем Отключена Включена
Включена
27 Задержка на включение сигнала общей ошибки Отключена Отключена
28 Время задержки на включение сигнала общей ошибки 0…99 с 0 с
29 Задержка на выключение сигнала общей ошибки Отключена  
Включена
30 Время задержки на выключение сигнала общей ошибки 0…99 с 0 с
31 Активность реле управления 1 Активно Активно
Не активно
32 Уставка реле управления 1 НПИ…ВПИ НПИ
33 Гистерезис уставки реле управления 1 0…ВПИ 0
34 Тип уставки реле управления 1 Нижняя Верхняя
Верхняя
35 Ручное управление реле управления 1 По уставке По уставке
Включено
Отключено
36 Задержка на включение реле управления 1 0…99 0
37 Задержка на выключение реле управления 1 0…99 0
38 Активность реле управления 2 Активно Активно
Не активно
39 Уставка реле управления 2 НПИ…ВПИ ВПИ
40 Гистерезис уставки реле управления 2 0…ВПИ 0
41 Тип уставки реле управления 2 Нижняя Верхняя
Верхняя
42 Ручное управление реле управления 2 По уставке По уставке
Включено
Отключено
43 Задержка на включение реле управления 2 0…99 0
44 Задержка на выключение реле управления 2 0…99 0
1) Уровни аварийных сигналов соответствуют стандарту NAMUR NE43

Примечание — По заказу, возможна установка иных параметров при выпуске из производства.

Внешний вид преобразователя

 Внешний вид преобразователя

1 — шинный соединитель ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 или аналог;

2 — защелка для фиксации преобразователя на DIN-рейке;

3 — клеммники для подключения выходных цепей и источника питания;

4 — клеммники для подключения входных цепей. 

Элементы индикации, нумерация контактов преобразователя

 Элементы индикации, нумерация контактов преобразователя

1 — клеммники для подключения выходных цепей и источника питания;

2 — светодиодные индикаторы;

3 — место установки маркировочной таблички;

4 — разъем конфигурирования USB Type C;

5 — клеммники для подключения входных цепей;

6 — прозрачная крышка;

7 — гарантийная этикетка;

8 — разъем шины TBUS на корпусе преобразователя;

9 — защелка для фиксации преобразователя на DIN-рейке.

Габаритные размеры преобразователя с разъемами с винтовыми клеммниками

 Габаритные размеры преобразователя с разъемами с винтовыми клеммниками

Габаритные размеры преобразователя с разъемами с пружинными клеммниками и тестовыми гнездами

Габаритные размеры преобразователя с разъемами с пружинными клеммниками и тестовыми гнездами

Режимы индикации

На лицевой панели, расположены четыре светодиода состояния преобразователя:

  • «Питание» — наличие питания преобразователя;
  • «Вход» — наличие и уровень входного сигнала от первичного преобразователя, режим работы преобразователя по первому каналу;
  • «К1», «К2» — состояние управляющих реле.
Состояние преобразователя Светодиод
«Питание» «Вход» Сигнал «Ошибка»
питание отсутствует, преобразователь выключен +
преобразователь включен, входной сигнал в диапазоне измерения зеленый зеленый
преобразователь включен, канал выключен зеленый
преобразователь включен, входной сигнал вышел за верхний предел измерений зеленый красный +
преобразователь включен, входной сигнал вышел за нижний предел измерений зеленый

красный

(мигает 1 Гц)

+
преобразователь включен, ошибка/неисправность канала: обрыв, короткое замыкание датчика, обрыв выходной цепи, неисправность КХС, пробой изоляции термопары зеленый

красный/

зеленый

(мигает 1 Гц)

+
преобразователь включен, находится в режиме задания фиксированного тока или в режиме конфигурирования зеленый

зеленый

(мигает 1 Гц)

Примечания:

—     «+» — светится/ошибка (для светодиодов и сигнала «Ошибка» соответственно);

—     «–» — не светится/нет ошибки (для светодиодов и сигнала «Ошибка» соответственно);

—     «+/– 1 Гц» — мигает с частотой 1 Гц.

Уровни сигналов ошибок

При измерении уровня входного сигнала, преобразователи производят оценку состояния линии связи с первичным преобразователем. При обнаружении обрыва (для термопар, термосопротивлений и сопротивления) или короткого замыкания (для термосопротивлений) линии связи, и активных соответствующих параметрах преобразователей, на выходе формируется соответствующий сигнал ошибки.

Состояние внутреннего и внешнего датчиков температуры «холодного» спая непрерывно анализируется преобразователями. В случае неисправности датчика, на выходе преобразователя формируется сигнал ошибки.

Уровень сигналов ошибки датчика температуры «холодного» спая, обрыва, короткого замыкания линии связи с первичным преобразователем или пробоя изоляции термопары задаются независимо друг от друга в конфигураторе. Возможные диапазоны сигналов ошибки приведены ниже.

Унифицированный выходной сигнал Допустимые пределы при измерении

Допустимый диапазон сигнала ошибки

Низкий Высокий
0…5 мА 0…5,1 мА 5,1…6,0 мА
0…20 мА 0…20,5 мА 20,5…23,0 мА
4…20 мА 3,8…20,5 мА 2,0…3,8 мА 20,5…23,0 мА
0…5 В 0…5,125 В 5,125…5,75 В
1…5 В 0,95…5,125 В 0,5…0,95 В 5,125…5,75 В
Уровни сигналов при установленном унифицированном выходном сигнале 0…5 мА

 Уровни сигналов при установленном унифицированном выходном сигнале 0…5 мА

Уровни сигналов при установленном унифицированном выходном сигнале 0…20 мА

 Уровни сигналов при установленном унифицированном выходном сигнале 0…20 мА

Уровни сигналов при установленном унифицированном выходном сигнале 4…20 мА

 Уровни сигналов при установленном унифицированном выходном сигнале 4…20 мА

Уровни сигналов при установленном унифицированном выходном сигнале 0…5 В

 Уровни сигналов при установленном унифицированном выходном сигнале 0…5 В

Уровни сигналов при установленном унифицированном выходном сигнале 1…5 В

 Уровни сигналов при установленном унифицированном выходном сигнале 1…5 В

Реле управления

Преобразователь оборудован двумя электромеханическими реле управления «К1», «К2», позволяющими управлять технологическим процессом по двухпозиционному (релейному) закону.

Для каждого управляющего реле можно задать следующие параметры:

—    активность реле;

—    уставка;

—    гистерезис уставки;

—    тип уставки;

—    ручное/автоматическое управление состоянием реле;

—    задержка на включение;

—    задержка на отключение.

В преобразователе реализовано два типа уставок.

Нижняя уставка

Обмотка реле под током при сигнале ниже уставки с учетом гистерезиса.

Обмотка реле под током при сигнале ниже уставки с учетом гистерезиса

Ось X(t) — ось входного сигнала;

Ось t — ось времени;

Ось K — ось состояния дискретного выхода;

Si — значение i-й уставки;

Hi — значение гистерезиса i-й уставки.

Верхняя уставка

Обмотка реле под током при сигнале выше уставки с учетом гистерезиса.

Обмотка реле под током при сигнале выше уставки с учетом гистерезиса.

Ось X(t) — ось входного сигнала;

Ось t — ось времени;

Ось K — ось состояния дискретного выхода;

Si — значение i-й уставки;

Hi — значение гистерезиса i-й уставки.

Режим ручного управления

Ручной режим управления реле предназначен для проведения пуско-наладочных работ на месте эксплуатации, диагностики состояния реле и индикаторов состояния реле, проверки исправности линии связи управляющих реле.

Внимание! В режиме ручного управления состояние реле не зависит от уровня входного сигнала, что может привести к нарушению технологических процессов.

Задержка на срабатывание и отключение реле

Задержка на срабатывание и отключение реле (защита от помех) позволяет игнорировать кратковременные изменения входного сигнала, не влияющие на качество технологического процесса.

Задержка на срабатывание и отключение реле

Ось X(t) — ось входного сигнала;

Ось t — ось времени;

Ось K — ось состояния дискретного выхода;

Si — значение i-й уставки;

t1, t2, t3 — время срабатывания уставки;

tс — задержка на срабатывание;

tс — задержка на отключение. 

Схема подключения термопреобразователей сопротивления по четырёхпроводной схеме

 Схема подключения термопреобразователей сопротивления по четырёхпроводной схеме

Схема подключения термопреобразователей сопротивления по трёхпроводной схеме

 Схема подключения термопреобразователей сопротивления по трёхпроводной схеме

Схема подключения термопреобразователей сопротивления по двухпроводной схеме

 Схема подключения термопреобразователей сопротивления по двухпроводной схеме

Схема подключения потенциометра

 Схема подключения потенциометра

Схема подключения термопары с использованием внутреннего датчика температуры холодного спая

 Схема подключения термопары с использованием внутреннего датчика температуры холодного спая

Схема подключения термопары с использованием внешнего датчика температуры холодного спая

 Схема подключения термопары с использованием внешнего датчика температуры холодного спая

Схема подключения термопары с активной функцией контроля состояния изоляции защитной арматуры

 Схема подключения термопары с активной функцией контроля состояния изоляции защитной арматуры

Схема подключения источника напряжения постоянного тока

Схема подключения источника напряжения постоянного тока

Схема подключения активных выходных цепей с унифицированными токовыми сигналами

 Схема подключения активных выходных цепей с унифицированными токовыми сигналами

Схема подключения пассивных выходных цепей с унифицированными токовыми сигналами

 Схема подключения пассивных выходных цепей с унифицированными токовыми сигналами

Схема подключения выходных цепей с унифицированными сигналами напряжения

 Схема подключения выходных цепей с унифицированными сигналами напряжения

Схема подключения реле управления модуля к контроллеру

 Схема подключения реле управления модуля к контроллеру

Схема подключения реле управления модуля к контроллеру

 Схема подключения реле управления модуля к контроллеру

Монтаж преобразователя на DIN-рейку

Преобразователь крепится на DIN-рейку с помощью специальной защелки в соответствии с рисунком:

 Преобразователь крепится на DIN-рейку с помощью специальной защелки

1 — установить преобразователь на DIN-рейку.

Демонтаж преобразователя производится в обратной последовательности в соответствии с рисунком:

 Демонтаж преобразователя производится в обратной последовательности

1 — отодвинуть защелку вниз;

2 — снять преобразователь с DIN-рейки.

Минимальные зазоры при монтаже

 Минимальные зазоры при монтаже

Для осуществления естественного охлаждения преобразователей необходимо обеспечить воздушные зазоры до стенок шкафа, кабель-каналов и рядом установленных приборов.

Внимание! Монтаж преобразователей в замкнутом пространстве (щит, шкаф и т. д.) при недостаточной циркуляции воздуха, производить группами по пять преобразователей с соблюдением зазоров между группами не менее 5 мм для соблюдения температурного режима. При необходимости обеспечить принудительную вентиляцию. 

Подключение жил кабеля

Монтаж жил кабеля в разъем с винтовыми клеммниками производится в соответствии с рисунком:

 Монтаж жил кабеля в разъем с винтовыми клеммниками

1 — вставить жилу в клеммник;

2 — затянуть винт клеммника отверткой.

Монтаж жил кабеля в разъем с пружинными клеммниками производится в соответствии с рисунком:

 Монтаж жил кабеля в разъем с пружинными клеммниками

1 — нажать на кнопку;

2 — вставить жилу в клеммник. 

Расположение кодирующих ключей для ЭнИ-3321-RTD/TC

 Расположение кодирующих ключей для ЭнИ-3321-RTD/TC

Монтаж шины TBUS

 Монтаж шины TBUS

При использовании шины TBUS перед монтажом модуля на DIN-рейку необходимо собрать шинные соединители в необходимом сочетании и в соответствии с рисунком.

Вариант подключения питания при помощи разъемов MC 1,5/5 ST 3,81 или IMC 1,5/5 ST 3,81 с винтовыми клеммниками

Вариант подключения питания при помощи разъемов MC 1,5/5 ST 3,81 или IMC 1,5/5 ST 3,81 с винтовыми клеммниками

Подать питание на преобразователи, установленные на шину TBUS (шинный соединитель ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81) возможно от любого подходящего источника питания, подключив провода к разъемам с винтовыми клеммниками MC 1,5/5 ST 3,81 или IMC 1,5/5 ST 3,81.

Шинный соединитель ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY приведен для удобства восприятия и может не устанавливаться.

1 — плюсовая шина питания TBUS, контакт 5;

2 — минусовая шина питания TBUS, контакт 4;

3 — цепи интерфейса RS-485, контакты 2, 3;

4 — шина «общая ошибка» TBUS, контакт 1.

Вариант подключения питания от блока питания БПИ-24-TBUS

 Вариант подключения питания от блока питания БПИ-24-TBUS

Блок питания БПИ-24-TBUS передает напряжение питания непосредственно на контакты шины TBUS, позволяя упростить процесс монтажа, уменьшить габариты шкафа и сократить количество контактных соединений.

1 — плюсовая шина питания TBUS, контакт 5;

2 — минусовая шина питания TBUS, контакт 4;

3 — цепи интерфейса RS-485, контакты 2, 3;

4 — шина «общая ошибка» TBUS, контакт 1.

Вариант подключения питания от модуля распределения питания и контроля ЭнИ-610

 Вариант подключения питания от модуля распределения питания и контроля ЭнИ-610

1 — плюсовая шина питания TBUS, контакт 5;

2 — минусовая шина питания TBUS, контакт 4;

3 — цепи интерфейса RS-485, контакты 2, 3;

4 — шина «общая ошибка» TBUS, контакт 1.

Модуль ЭнИ-610 передает напряжение питания от двух независимых шин (источников питания) непосредственно на контакты шины TBUS, позволяя упростить процесс монтажа, уменьшить габариты шкафа и сократить количество контактных соединений.

  • контролирует напряжение на каждом канале, при выходе напряжения питания за допустимые пределы выдает сигнал ошибки (релейный выход);
  • резервирует питающее напряжение за счет подключения двух внешних источников питания к входным каналам ЭнИ-610 (по одному источнику на канал). Подключение производится без использования дополнительных элементов;
  • контролирует состояние первого контакта шины TBUS на наличие сигнала «Общая ошибка». При возникновении неисправности в одном из устройств, подключенных к шине TBUS, устройство формирует сигнал «Общая ошибка» который диагностируется модулем ЭнИ-610 и отображается светодиодным индикатором и включением релейного выхода.

Использование модуля ЭнИ-610 позволяет контролировать состояние устройств без использования дополнительного монтажа.

 

Параметр Значение
Температура окружающего воздуха, °С −40...+60
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе исполнения, по ГОСТ Р 52931–2008 С4
По способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу, по ГОСТ 12.2.007.0 III
Степень защиты от пыли и влаги, по ГОСТ 14254–96 IP20

Гарантийные обязательства

Параметр Значение
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы 60 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 со дня изготовления

Комплект поставки

Наименование Обозначение Количество Примечание

Преобразователь измерительный многофункциональный ЭнИ-3321-RTD/TC

ЭИ.361.00.000 1 соответственно заказу
Паспорт ЭИ.86.00.000ПС 1  
Руководство по эксплуатации ЭИ.361.00.000РЭ по 1 экземпляру на 30 преобразователей, поставляемых в один адрес
Колодка (4 контакта) MSTBT 2,5 HC/ 4-STP или аналог В зависимости от исполнения для преобразователей без кода «ПК»
Колодка (4 контакта, Push-in)

FKCT 2,5/ 4-ST или аналог

для преобразователей с кодом «ПК»

Адаптер внешнего датчика компенсации температуры холодного спая ЭнИ-430

ЭИ.282.03.000   по заказу

Блок питания БПИ-24-TBUS

ЭИ.234.00.000   по заказу
Модуль питания и контроля шины TBUS ЭнИ-610 ЭИ.233.00.000   по заказу

Шинный соединитель на DIN-рейку

ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 или аналог   по заказу

Шинный соединитель на DIN-рейку

ME 22,5 TBUS ADAPTER или аналог   по заказу

Разъем «вилка» с винтовыми клеммниками

MC 1,5/5 ST 3,81 или аналог

  по заказу

Разъем «розетка» с винтовыми клеммниками

IMC 1,5/5 ST 3,81 или аналог

  по заказу
Кабель USB Type A — USB Type C 1 по заказу
DIN-рейка NS35/7,5 м по заказу

Дополнительное оборудование

Наименование Внешний вид Вариант использования
Блок питания БПИ-24-TBUS  Блок питания БПИ-24-TBUS преобразование сетевого напряжения ~220 В в напряжение постоянного тока 24 В для питания устройств, подключенных на шину TBUS
Модуль питания и контроля шины TBUS ЭнИ-610 Модуль питания и контроля шины TBUS ЭнИ-610 

передача питания на шину TBUS от двух независимых источников постоянного напряжения;

контроль уровня напряжения от каждого источника, выдача сигнала ошибки при выходе напряжения за допустимые пределы;

контроль наличия ошибок от устройств, подключенных на шину TBUS и формирование общего сигнала ошибки

Шинный соединитель на DIN-рейку ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 или аналог Шинный соединитель на DIN-рейку ME 22.5 TBUS 1.5/5-ST-3.81 или аналог 

подключение к промышленной шине TBUS устройства, с шириной корпуса 22,5 мм, устанавливаемого на DIN-рейку NS35/7,5 или NS35/15.

Исключение разрыва шины TBUS при демонтаже любого устройства

Шинный соединитель на DIN-рейку ME 22,5 TBUS ADAPTER или аналог Шинный соединитель на DIN-рейку ME 22,5 TBUSADAPTER KMGY или аналог 

позволяет подключение (совместно с шинным соединителем ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81) к промышленной шине TBUS устройства, с шириной корпуса 45 мм, устанавливаемого на DIN-рейку NS35/7,5 или NS35/15.

возможность сделать промежутки между подключаемыми устройствами

Разъем «вилка» с винтовыми клеммниками MC 1,5/5 ST 3,81 или аналог Разъем «вилка» с винтовыми клеммниками MC 1,5/5 ST 3,81 или аналог  монтаж проводов к промышленной шине TBUS
Разъем «розетка» с винтовыми клеммниками IMC 1,5/5 ST 3,81 или аналог Разъем «розетка» с винтовыми клеммниками IMC 1,5/5 ST 3,81 или аналог  монтаж проводов к промышленной шине TBUS
DIN-рейка NS35/7,5 DIN-рейка NS35\7,5   

Обозначение при заказе

ЭнИ-3321-RTD/TC В(НРК) В В(НРК) RS ПК 360
1 2 3 4 5 6 7 8
  1. Наименование.
  2. Количество каналов:
    1к — один канал.
  3. Управляющие реле К1, К2:
    В(НРК) — реле — контакт нормально разомкнутый;
    В(НЗК) — реле — контакт нормально замкнутый.
  4.  Реле К3 ошибки шины TBUS:
    символ отсутствует — реле отсутствует;
    В — электромеханическое реле ошибки шины TBUS.
  5. Реле К4 ошибки (контакты 11, 12):
    символ отсутствует — реле отсутствует;
    В(НРК) — реле — контакт нормально разомкнутый;
    В(НЗК) — реле — контакт нормально замкнутый.
  6. Наличие цифрового интерфейса RS-485:
    символ отсутствует — цифровой интерфейс отсутствует;
    RS — наличие цифрового интерфейса RS-485.
  7. Тип разъемов:
    символ отсутствует — разъемы с винтовыми клеммниками;
    ПК — разъемы с пружинными контактами и тестовыми гнездами.
  8. Дополнительная технологическая наработка до 360 часов.

Преобразователи измерительные многофункциональные ЭнИ-3321-RTD/TC

подождитеТовар успешно добавлен.
Перейти к оформлению заявки?
1000 максимум символов
Обработка персональных данных включает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности и Вы принимаете их условия.