• Instrucciones de transmisor de bus

Instrucciones de transmisor de bus

Breve descripción:

485 es un tipo de bus serie que se usa ampliamente en la comunicación industrial.La comunicación 485 solo necesita dos cables (línea A, línea B), se recomienda la transmisión de larga distancia para usar par trenzado blindado.Teóricamente, la distancia de transmisión máxima de 485 es de 4000 pies y la tasa de transmisión máxima es de 10 Mb/s.La longitud del par trenzado balanceado es inversamente proporcional a la velocidad de transmisión, que es inferior a 100 kb/s para alcanzar la distancia máxima de transmisión.La tasa más alta de transmisión solo se puede lograr en distancias muy cortas.Generalmente, la tasa de transmisión máxima obtenida en un cable de par trenzado de 100 metros es de solo 1 Mb/s.


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485 Resumen

485 es un tipo de bus serie que se usa ampliamente en la comunicación industrial.La comunicación 485 solo necesita dos cables (línea A, línea B), se recomienda la transmisión de larga distancia para usar par trenzado blindado.Teóricamente, la distancia de transmisión máxima de 485 es de 4000 pies y la tasa de transmisión máxima es de 10 Mb/s.La longitud del par trenzado balanceado es inversamente proporcional a la velocidad de transmisión, que es inferior a 100 kb/s para alcanzar la distancia máxima de transmisión.La tasa más alta de transmisión solo se puede lograr en distancias muy cortas.Generalmente, la tasa de transmisión máxima obtenida en un cable de par trenzado de 100 metros es de solo 1 Mb/s.

Para los productos de comunicación 485, la distancia de transmisión depende principalmente de la línea de transmisión utilizada, por lo general, cuanto mejor sea el par trenzado blindado, mayor será la distancia de transmisión.

485 Componentes de comunicación de red de bus

Solo hay un maestro en el bus 485, pero se permiten múltiples dispositivos esclavos. El maestro puede comunicarse con cualquier esclavo, pero no puede comunicarse entre esclavos.La distancia de comunicación está sujeta al estándar 485, que está relacionado con el material del cable de comunicación utilizado, el entorno de la ruta de comunicación, la velocidad de comunicación (velocidad en baudios) y la cantidad de esclavos conectados.Cuando la distancia de comunicación es larga, se necesita una resistencia terminal de 120 ohmios para mejorar la calidad y la estabilidad de la comunicación. La resistencia de 120 ohmios generalmente se conecta al principio y al final.

Los métodos conectados del transmisor de bus y el gabinete de control de bus son los siguientes:

Conexión del transmisor de bus Método de conexión del armario de control de bus

Figura 1: Método de conexión del armario de control de bus de conexión del transmisor de bus

Parámetros del transmisor

Sensor: el gas tóxico es electroquímico, el gas combustible es combustión catalítica, el dióxido de carbono es infrarrojo
Tiempo de respuesta: ≤40s
Modo de trabajo: trabajo continuo
Voltaje de funcionamiento: DC24V
Modo de salida: RS485
Rango de temperatura: -20 ℃ ~ 50 ℃
Rango de humedad: 10 ~ 95% HR [sin condensación]
Certificado a prueba de explosiones no.: CE15.1202
Marca a prueba de explosiones: Exd II CT6
Instalación: montado en la pared (nota: consulte el plano de instalación)
Estructura de apariencia: la carcasa del transmisor adopta la carcasa de aluminio fundido a presión diseñada con una estructura ignífuga, el diseño de la ranura de la cubierta superior favorece el bloqueo de la carcasa, la parte frontal del sensor está diseñada con una estructura hacia abajo para garantizar el mejor contacto entre el sensor y el gas, y la entrada adopta la junta impermeable a prueba de explosiones.
Dimensiones externas: 150 mm × 190 mm × 75 mm
Peso: ≤1,5 ​​kg

Parámetro general de gases

Tabla 1: parámetro de gas general

Gas

Nombre del gas

Índice técnico

Rango de medicion

Resolución

Punto de alarma

CO

Monóxido de carbono

0-1000pm

1 ppm

50 ppm

H2S

Sulfuro de hidrógeno

0-100 ppm

1 ppm

10 ppm

EX

gases combustibles

0-100% LEL

1%LEL

25% LIE

O2

Oxígeno

0-30% vol.

0,1 % vol.

Bajo 18% vol.

Alto 23% vol.

H2

Hidrógeno

0-1000pm

1 ppm

35 ppm

CL2

Cloro

0-20 ppm

1 ppm

2 ppm

NO

Óxido nítrico

0-250pm

1 ppm

35 ppm

SO2

Dióxido de azufre

0-100 ppm

1 ppm

5 ppm

O3

Ozono

0-50 ppm

1 ppm

2 ppm

NO2

Dioxido de nitrogeno

0-20 ppm

1 ppm

5 ppm

NH3

Amoníaco

0-200 ppm

1 ppm

35 ppm

CO2

Dióxido de carbono

0-5% vol.

0,01 % vol.

0,20 % vol.

Nota: la tabla 1 anterior es solo los parámetros generales del gas.Comuníquese con el fabricante para conocer los requisitos especiales de gas y estufa.

Instrucciones de composición y uso del sistema de transmisor de bus

El sistema de transmisor de bus es un sistema de monitoreo de red (gas) que integra el transmisor de gas y la transmisión de señal 485 y es detectado y controlado directamente por la computadora central o el gabinete de control.Con una salida de relé, el relé se cerrará cuando la concentración de gas esté en el rango de alarma.El sistema de transmisor de bus está diseñado de acuerdo con los requisitos de diseño de la red de bus 485 y se aplica a la comunicación de red de bus 485 estándar.

Diagrama interno del transmisor

Figura 2: Diagrama interno del transmisor

El requisito de cableado del sistema de transmisor de bus es el mismo que el del bus 485 estándar.Sin embargo, también integra algunas características autogeneradas, como:

1. El interno se ha integrado con una resistencia compensada de 120 ohmios, seleccionada por interruptor.

2. En general, el daño a algunos nodos no afectará el funcionamiento normal del transmisor de bus.Sin embargo, debe señalarse que si los componentes principales dentro de un nodo están gravemente dañados, todo el transmisor del bus puede paralizarse.Y póngase en contacto con el fabricante para obtener soluciones específicas.

3. El trabajo del sistema es relativamente estable, admite 24 horas de trabajo continuo.

4. La asignación teórica máxima es de 255 nodos.

Nota: la línea de señal no admite conexión en caliente.Uso recomendado: primero conecte la línea de señal del bus 485, luego encienda el nodo para que funcione.

Metodo de instalacion

Método de montaje montado en la pared: dibuje orificios de montaje en la pared, use pernos de expansión de 8 mm × 100 mm, fije los pernos de expansión en la pared, instale el transmisor y luego fíjelo con tuerca, almohadilla elástica y almohadilla plana, como se muestra en la figura 3.
Después de fijar el transmisor, retire la cubierta superior e introduzca el cable desde la entrada.Consulte el diagrama de estructura para los terminales de conexión con polaridad positiva y negativa (conexión tipo Ex), luego bloquee la junta impermeable, apriete la cubierta superior después de verificar.

Nota: el sensor debe estar abajo cuando se instala

Dimensiones externas y mapa de bits del orificio de montaje del transmisor

Figura 3: Dimensiones externas y mapa de bits del orificio de montaje del transmisor

485 construcción de ingeniería de autobuses

1. Se recomiendan dos cables para el cable de alimentación y la señal.La línea eléctrica UTILIZA PVVP, y la línea de señal debe adoptar el par trenzado blindado aceptado internacionalmente (par trenzado RVSP).El uso de cables de par trenzado blindado ayuda a reducir y eliminar la capacitancia distribuida generada entre dos líneas de comunicación 485 y la interferencia de modo común generada alrededor de las líneas de comunicación.La distancia de transmisión 485 es diferente según el cable seleccionado y, por lo general, no alcanza la distancia de transmisión máxima teórica.Se recomienda no utilizar cable de 4 hilos, potencia y señal utilizando el mismo cable.La figura 4 es la línea de señal y la figura 5 es la línea de alimentación.

Figura 4 Línea de señal

Figura 4: Línea de señal

Figura 5Línea de alimentación

Figura 5: Línea eléctrica

2. Cable de transmisión en construcción para evitar la aparición de bucles, es decir, la formación de una bobina de múltiples bucles.

3. Cuando la construcción debe separarse a través del tubo, lo más lejos posible del cable de alto voltaje, para evitar cerca de electricidad fuerte, señales de campo magnético fuerte.

El autobús 485 para utilizar la estructura mano a mano, elimina definitivamente la conexión en estrella y la conexión de bifurcación.La conexión en estrella y la conexión bifurcada producirán la señal de reflexión, afectando así la comunicación 485.El escudo está conectado a la carcasa del transmisor.El diagrama de líneas se muestra en la figura 6.

Gráfico de líneas detallado

Figura 6: Gráfico de líneas detallado

El diagrama de cableado correcto se muestra en la figura 7 y el diagrama de cableado incorrecto se muestra en la figura 8.

Figura 7 Diagrama de cableado correcto

Figura 7: diagrama de cableado correcto

Figura 8 Diagrama de cableado incorrecto

Figura 8: diagrama de cableado incorrecto

Si la distancia es demasiado larga, se necesita un repetidor y el método de conexión del repetidor se muestra en la figura 9. No se muestra el cableado de la fuente de alimentación.

Figura 9 Método de conexión del repetidor

Figura 9:Método de conexión del repetidor

4. Después de completar el cableado, primero conecte partes de los transmisores, corte el cable de alimentación y la línea de señal, y haga la conexión final en el transmisor, como se muestra en la figura 2. Use un multímetro para probar si hay un cortocircuito entre las señales. y líneas eléctricas. El valor de resistencia entre la línea de señal A y B es de aproximadamente 50-70 ohmios.Verifique si el host puede comunicarse con cada transmisor y luego conecte las partes restantes para la prueba.Configure el último interruptor del transmisor actualmente conectado en encendido, el otro interruptor del transmisor se establece en 1.

Nota: la terminación final es solo para conexión de cable de bus.No se permite otro método de conexión de cables.

Cuando haya muchas piezas de transmisores y distancias lejanas, preste atención a lo siguiente:

Si todos los nodos no reciben datos y la luz indicadora en el transmisor no funciona, indica que la fuente de alimentación no puede proporcionar suficiente corriente y se necesita otra fuente de alimentación conmutada, por lo que se recomienda utilizar una fuente de alimentación de alta potencia. .En la posición entre las dos fuentes de alimentación conmutadas, desconecte 24V+, 24V- conectado para evitar interferencias entre dos fuentes de alimentación conmutadas.

B. Si la pérdida del nodo es grave, se debe a que la distancia de comunicación es demasiado grande, los datos del bus no son estables, es necesario usar un repetidor para extender la distancia de comunicación.

5. El transmisor de cable de bus tiene solo un relé pasivo abierto normal. Cuando la concentración de gas excede el punto de alarma preestablecido, el relé se cierra, debajo del punto de alarma, el relé se desconectará y el usuario deberá realizar el cableado de acuerdo con los requisitos.Si desea controlar el ventilador u otro equipo externo, conecte el equipo externo y la interfaz del relé en serie a la fuente de alimentación adecuada (como se muestra en la figura 10, el diagrama de cableado del relé)

Figura 10 el diagrama de cableado del relé.

Figura 10 el diagrama de cableado del relé

Problemas y soluciones relacionados con el sistema de transmisor de bus RS485
1. Algunas terminales no tienen datos: por lo general, el nodo no se enciende debido a alguna razón externa, la forma es verificar si la luz indicadora en la placa de circuito está parpadeando. Si la luz indicadora no está encendida, el nodo se puede recargar por separado.

2. La luz indicadora parpadea normalmente, pero no hay datos.Es necesario verificar si los cables A y B están conectados normalmente y si están conectados al revés. Desconecte la fuente de alimentación de este nodo y luego vuelva a enchufar el cable de datos para ver si puede obtener los datos de este nodo. Nota especial: no conecte el cable de alimentación al puerto del cable de datos, dañará gravemente el dispositivo RS485.

3. Se requiere conexión de terminal.Si el cableado del bus 485 es demasiado largo (más de 100 metros), se recomienda realizar la conexión final. La conexión final generalmente se requiere al final de RS485, como se muestra en la figura 2. Si el cableado del bus es demasiado largo, el repetidor La conexión se puede usar para extender la distancia de transmisión. (Nota: si se usa un repetidor RS485, no hay necesidad de una conexión de terminal en el repetidor y se completa la integración interna.

4. Excepto por los problemas anteriores, si la luz indicadora parpadea normalmente (1 parpadeo por segundo) y falla la comunicación, se puede considerar que el nodo está dañado (siempre que la línea de comunicación sea normal). Si una gran cantidad de nodos no pueden comunicarse, primero asegúrese de que las líneas de alimentación y comunicación estén bien y luego consulte con el soporte técnico correspondiente.

Instrucción de Garantía

El período de garantía del instrumento de prueba de gas fabricado por nuestra empresa es de 12 meses, que comienza a partir de la fecha de entrega. En el proceso de uso, el usuario debe cumplir con las instrucciones de operación, debido al uso inadecuado o condiciones de trabajo causadas por el instrumento. daño, no está cubierto por la garantía.

Notas importantes

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el instrumento.
La operación del instrumento debe seguir las reglas especificadas en las instrucciones.
El mantenimiento de los instrumentos y el reemplazo de las piezas estará a cargo de nuestra empresa o de las estaciones de mantenimiento locales.
Si el usuario no sigue las instrucciones anteriores, pone en marcha o reemplaza las piezas, la confiabilidad del instrumento debe ser responsabilidad del operador.
El uso del instrumento también deberá cumplir con las leyes y reglamentos de las autoridades nacionales pertinentes y la gestión del instrumento en la fábrica.


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