Овен пр200 коды ошибок

Руководство по эксплуатации

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего многофункционального ПР200, в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «ПР200».

Подключение, настройка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.

Функциональные возможности ПР200 могут быть расширены с помощью:

плат расширения ПР-ИП485 (размещаются внутри корпуса прибора, см.раздел);

модулей расширения (подключаются к интерфейсу модульной шины с помощью кабеля, см. раздел):

ПРМ-X.1 – модуль дискретного ввода-вывода;

ПРМ-X.2 – комбинированный модуль расширения входов-выходов;

ПРМ-X.3 – модуль аналогового ввода-вывода.

Прибор изготавливается в различных модификациях, указанных в коде полного условного обозначения:

Расшифровка буквенных индексов входов и выходов приведена в таблице.

Наименование при заказе: ПР200-220.2.2.0

Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит устройство управляющее многофункциональное модели ПР200, работающее при номинальном напряжении питания 230 В переменного тока, оснащенное:

  • восемью дискретными входами для сигналов 230 В переменного тока;
  • четырьмя универсальными входами для измерения аналоговых сигналов 0…10 В, 4…20 мА, 0…4000 Ом ;
  • восемью дискретными выходами типа электромагнитное реле;
  • двумя аналоговыми выходами ЦАП «параметр – ток»;
  • двумя интерфейсами RS-485.

Источник

Для ввода в эксплуатацию прибора следует:

Соединить ПК и прибор с помощью USB кабеля.

Подсоединить источник питания к съемному клеммнику.

Перед подачей питания на ПР200-230.Х следует проверить уровень напряжения питания. Если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.

Перед подачей питания на ПР200-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:

  • если напряжение ниже 19 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
  • если напряжение выше 30 В, то прибор может выйти из строя;

в случае неверного подключения к источнику постоянного напряжения (перепутана полярность) прибор не включится.

Съемный клеммник подключить к прибору.

В случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать выхода прибора из строя рекомендуется выдержать прибор в выключенном состоянии не менее 1 часа.

Убедиться в отсутствии системных ошибок (см. раздел).

Запустить OwenLogic и настроить часы.

Снять питание и отключить USB провод.

Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов заменить батарейку (см. раздел). Если часы работают корректно, то снять питание.

Настроить входы и выходы. Если требуется, настроить сетевые интерфейсы.

Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.

Подсоединить линии связи «прибор – устройства» съемным клеммникам.

Съемные клеммники подключить к прибору (см. Приложение Описание клеммников).

Если после включения питания выполнение программы не началось, необходимо повторно записать программу в прибор. Если программу не удалось записать, то следовать инструкциям раздела.

Настройка универсальных входов

Режим работы входа настраивается в OwenLogic и перемычками на верхней плате. Некорректная установка перемычек может привести к выходу из строя универсальных входов.

Для выбора сигнала датчика следует задать параметр «Сигнал датчика» (0…10 В, 4…20 мА, 0…4000 Ом ) в OwenLogic и сконфигурировать аппаратную часть с помощью перемычек согласно выбранному режиму работы. Установка перемычек для выбора режима работы описана в разделе.

Меню настройки универсальных входов расположено в OwenLogic во вкладке Прибор/Настройка прибора (см. рисунок).

Настройки универсального входа

Выбор типа входного сигнала:

Название Описание
Режим работы входа Выбор режима работы входа: аналоговый или дискретный
Аналоговый режим
Сигнал датчика
Постоянная времени фильтра Постоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Нижняя граница измерения Задает минимальный уровень измеренного сигнала
Верхняя граница измерения Задает максимальный уровень измеренного сигнала
Смещение десятичной точки Задает смещение десятичной точки при опросе по протоколу Modbus
Дискретный режим
Уровень переключения в “0” Задает границу определения «логического нуля»
Уровень переключения в “1” Задает границу определения «логической единицы»

Настройка режима работы входа

Чтобы избежать порчи прибора, любые операции по разборке прибора должен выполнять обученный специалист.

Для настройки режима работы входа следует:

Отключить питание прибора.

  • Снять верхнюю крышку (см. раздел).
  • Тонким инструментом (например, пинцетом) выставить нужную конфигурацию перемычками.
  • Надеть верхнюю крышку обратно.
  • Варианты установки перемычек для задания режима работы аналогового входа (на примере входа AI1, разъем XP1) изображены на рисунке ниже.

    Для входов AI2, AI3, AI4 (разъемы XP2, XP3, XP4 соответственно) схема аналогична.

    Работа входа в аналоговом режиме

    Для измерения токового сигнала 4. 20 мА в прибор для каждого канала встроен шунтирующий резистор номиналом 121 Ом. В приборе масштабируются шкалы измерения для каналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см 2 ), кПа и т. д.). Для каждого такого датчика следует установить диапазон измерения:

    нижняя граница диапазона измерения задается параметром «нижняя граница измерения» и соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;

    верхняя граница диапазона измерения задается параметром «верхняя граница измерения» и соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.

    Для сигнала 4…20 мА параметр «Смещение десятичной точки» используется во время обмена по протоколу Modbus и определяет точность передаваемого значения в формате целого числа.

    Пример

    Используется датчик с выходным током 4…20 мА, контролирующий давление в диапазоне 0…25 атм, в параметре «нижняя граница измерения» задается значение «0,00», а в параметре «верхняя граница измерения» — значение «25,00» (см. рисунок). Теперь значения на аналоговом входе будут измеряться в атмосферах.

    Значения в приборе представлены в абсолютном виде (float32). Важно отметить, что сопротивление измеряется по двухпроводной схеме, поэтому во время подключения датчиков сопротивление проводов вносит дополнительную погрешность измерения. Величина дополнительной погрешности зависит от длины и типа проводов подключаемого датчика. Коррекцию дополнительной погрешности следует предусмотреть в пользовательской программе.

    Работа входа в дискретном режиме

    Вход работает в режиме компаратора. По умолчанию уровень «логического нуля» — 0. 5 В, уровень «логической единицы» — 10. 30 В (см. рисунок).

    Во избежание неоднозначности определения состояния входа, следует устанавливать параметр «Уровень переключения в “1”» больше параметра «Уровень переключения в “0”», как минимум, на 0,5 В.

    Если входное напряжение попадает в диапазон dU, то состояние входа не меняется. Состояние входа изменится если:

    состояние входа было «0», то изменится на «1» только при достижении входным напряжением «Минимального уровня логической единицы» (параметр «Уровень переключения в “1”»);

    состояние входа было «1», то изменится на «0» только при достижении входным напряжением «Максимального уровня логического нуля» (параметр «Уровень переключения в “0”»).

    Настройка дискретных входов

    Для модификаций прибора с питанием =24 В у дискретных входов есть настройка «Фильтр дребезга контактов».

    Настройка дискретного входа
    Название Описание
    Фильтр дребезга контактов Задает значение сглаживающего фильтра дребезга контактов. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется

    Настройка выходов

    Настройка транзисторных выходов типа «К»

    Настройки транзисторных выходов типа «К»

    Период ШИМ Период следования импульсов, формируемых выходом Минимальный импульс ШИМ Задает минимальное время между любыми соседними фронтами импульсов (минимальная длительность включенного и выключенного состояний выхода). Следует задавать большим, чем время срабатывания подключенного к нему ИМ

    В режиме ШИМ на ВЭ типа «К» следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0. Если значение поданное на вход:

    меньше нуля или равное нулю — выход выключен;

    в диапазоне от нуля до единицы — скважность ШИМ;

    больше или равно единицы — выход включен.

    Настройка аналоговых выходов

    В зависимости от модификации прибор оснащается двумя аналоговыми выходами типа «И» с диапазоном 4…20 мА или типа «У» с диапазоном 0…10 В. Для управления выходным элементом аналогового типа следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0.

    Пример

    Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для выхода типа «И».

    Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для выхода типа «У».

    Сетевой интерфейс

    Общие сведения

    В приборе, в зависимости от модификации, устанавливается до двух интерфейсных плат с модулями интерфейсов RS-485 для организации работы по стандартному протоколу Modbus в режиме Master или Slave. Если в приборе с завода не установлено плат или установлена одна, можно заказать интерфейсную плату/платы ПР-ИП485 . Инструкция по установке интерфейсной платы приведена в разделе.

    Для работы прибора в сети RS-485 следует настроить интерфейс в OwenLogic. Также сетевые настройки можно задать с помощью меню прибора.

    Прибор работает по протоколу Modbus по одному режимов обмена данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave). Режим работы Master/Slave можно выбрать в настройках прибора в OwenLogic.

    С помощью установки перемычек на плате ПР-ИП485 можно подключить или отключить подтягивающие резисторы линий связи А и В. Подтягивающие резисторы устанавливаются для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера сети.

    Заводская установка — подтягивающие резисторы отключены.

    В режиме Modbus Master для минимизации времени получения данных со всех устройств рекомендуется:

    • если одно или несколько подчиненных устройств не подключены или недоступны, то рекомендуется предусмотреть в программе блокировку опроса этих устройств или сократить до минимума параметр «Таймаут ответа» для этих устройств. В ином случае время опроса будет расти пропорционально количеству неподключенных устройств и величине установленного параметра «Таймаут ответа» для этих устройств;
    • во время установки параметра «Интервал между запросами» следует учитывать количество подчиненных устройств и общее количество запросов. Если время обработки всех запросов занимает больше времени, чем установлено параметром «Интервал между запросами», то данный параметр будет игнорироваться.

    Все сетевые переменные, используемые в режиме Modbus Slave, по умолчанию являются Retain переменными. Размер памяти под Slave переменные ограничен и указан в таблице.

    Режим Master

    На линии связи допускается наличие только одного устройства в режиме Master.

    В режиме Master прибор поддерживает следующие возможности:

    • чтение по таймеру;
    • чтение/запись по событию;
    • запись по изменению (используется по умолчанию).

    Прибор поддерживает управление до 16 устройствами по каждому интерфейсу связи. Каждое устройство поддерживает до 256 переменных. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.

    Режим Slave

    Прибор работает по протоколу Modbus по одному из режимов обмена данными: Modbus-RTU (Slave) или Modbus-ASCII (Slave). Прибор автоматически распознает режим обмена.

    Прибор в режиме Slave поддерживает следующие функции:

    • чтение значений из нескольких регистров флагов, хранения и ввода;
    • чтение значений из одиночных регистров флагов, хранения и ввода;

    запись значений в несколько регистров хранения и флагов;

  • запись значений в одиночные регистры хранения и флагов.
  • Регистры прибора, доступные по протоколу Modbus, приведены в разделе .

    Карта регистров Modbus

    0x02 (read multiple registers);

    0х03 (read holding registers);

    0х04 (read input registers).

    0х06 (preset single register);

    0х0F (force multiple coils);

    0х10 (preset multiple registers).

    Параметры битовой маски могут читаться как функцией 0х03, так и 0х01 — в этом случае номер регистра нужно умножить на 16 и прибавить номер бита.

    Поддерживаемые типы данных:

    int16 — беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;

    float32 — с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)

    Типы доступа: R — только чтение, RW — чтение/запись.

    Источник

    Логические реле (программируемые реле) ОВЕН ПР102 и ПР200

    Логические реле (программируемые реле) ОВЕН ПР102 и ПР200

    Ну что? Сколько времени я обещал вам сделать пост про логические (программируемые) реле от ОВЕН серии ПР? Вот я и начинаю! Постов снова будет цикл (пока из трёх штук почти подряд — как буду успевать писать), потому что рассказать я хочу по частям: сегодня — введение и железо, потом про среду разработки OWEN Logic, а потом, в третьей части — я покажу то, как реализовать все наши примеры из Logo в ОВЕНе. Все посты (и сделанные на ПРках щиты) будут доступны по тэгу «ПРххх», чтобы вы в них не потерялись.

    Оказалось, что ПРки от ОВЕНа охрененно крутые, и по многим параметрам рвут Logo как тузик грелку даже не задумываясь. И если раньше я трясся за Logo в плане входов-выходов, то сейчас я понимаю, что я был не просто дурак, а полный мудак, потому что использовал Logo, надеясь на то, что вот когда они доделают визуализацию — то Logo будет круче «каких-то там» ПРок от ОВЕНа. И не прав я был в том, что ОВЕН особо не рассказывает про свои ПРки, про их фишки — и я думал, что это какая-то очень простая и убого обрезанная штука, которая работает на уровне реле Eaton Easy/ABB CL, про которые я писал.

    А когда Logo доделал визуализацию, и это оказалось полным тухлым шлаком, и когда парочка заказчиков (а ещё вы в комментариях) уже начала меня не то, чтобы спрашивать, а прямо-таки пытать на тему «А мы хотим щит на ПРках сделать, но нигде нет информации про них», то я задумался о том, что ж такое эти ПРки. И так с них впёрся, что, кажись, Logo пойдёт сейчас в глубокую задницу, причём справедливо и заслуженно.

    Вот про это всё, исправляя недостаток инфы от ОВЕНа, я сейчас вам всем и расскажу. Прежде, чем мы будем начинать, я напомню вам несколько постов. Первый — про термины ПЛК и логических реле. Второй — про устройство Siemens Logo, чтобы под рукой у вас было описание его возможностей. Третий — про то, какие проблемы у меня начались со щитами на Logo, когда стало не хватать линий IO для них.

    Содержание

    • 1. Общее описание ПРок от ОВЕН. Что они могут и чем круче, а чем хуже Siemens Logo?
    • 2. Логическое (программируемое реле) ОВЕН ПР200: как подключать и что внутри?
    • 3. Логическое (программируемое реле) ОВЕН ПР102: как подключать и что внутри?
    • 4. ОЧЕНЬ быстрый экскурс по OWEN Logic (задел на следующие посты).

    1. Общее описание ПРок от ОВЕН. Что они могут и чем круче, а чем хуже Siemens Logo?

    Моя история знакомства с ПРками началась именно с ваших вопросов и комментариев на блоге. А так как я уже имею опыт работы с логическими реле (релюшки от ABB/Eaton и наш любимый Logo), то я знаю все свои хотелки и проблемы, которые были с Logo в плане железа или программирования. Про программирование мы поговорим в следующих постах, а про железо — сегодня.

    Самое главное в ПРках для меня — это нормальный ModBus по RS-485, которых в ПРках может быть аж две штуки одновременно. Настроенных на разные скорости, конечно же. Поэтому проблема опроса датчиков или использования всяких светодиодных диммеров RGBW тут решается легко и просто. В Logo есть ModBus TCP, но он адски тормозной (80 мсек на опрос одной переменной одного устройства) и кривой в плане передачи стандартного для ModBus WORD, которого в Logo просто не существует ни в каком виде. А уж выделить какой-то бит из битовой маски — это просто песня как жутко делать!

    Вот пример, который я делал для форума ОВЕНа. Я опрашиваю датчик температуры по ModBus из модуля аналоговых вводов (пост про модули ввода-вывода ОВЕН). А ПРка мне обсчитывает данные из ModBus, приводит их к плавающей точке и выдаёт на экран:

    Пример возможностей ОВЕН ПР: читаем показания термодатчика по ModBus

    Пример возможностей ОВЕН ПР: читаем показания термодатчика по ModBus

    Второе, что для меня главное — это то, что ПРки решают проблемы с выходными реле жёстко: они там стоят такие же слабые, как во всех модулях ОВЕНа (или реле ABB CL/Eaton Easy) — на 3..5А активной нагрузки. У меня была возможность поспрашивать, и я задал этот вопрос. Оказалось всё интереснее, чем я думал: в Европе принято ВСЕГДА ставить внешние коммутационные и исполнительные реле на нужный ток. Поэтому все выходы там слабые и никто не пытается повесить управление лампами на них, как мы пыжимся с Logo.

    Меня этот способ полностью устраивает, потому что, как я писал в посте про опыт сборки щитов на лого, я затрахался вычислять у Logo то, на какой выход мне понадобится дополнительное внешнее реле, а на какой — нет! Это было постоянной пыткой для меня и для заказчиков — угадать, какой мощности у него бра, люстры и прочие штуки. Или просто на каждый выход Logo ставить отдельный автомат на 6А.

    С внешними релюшками удобнее вот из-за чего:

    • Они полностью тебе подконтрольны, так как типоразмеры этих реле стандартные и в колодку от АББшных (напоминаю пост про эти реле CR-P) реле влезут как галимые китайские, так и крутые от Finder/Tyco.
    • Их легко менять, если они погорят или у них слипнутся контакты из-за высоких стартовых токов.
    • Они выпускаются на 16А (значит на один автомат на 10А в щите можно подключить несколько таких реле) и бывают с ручным управлением (серия CR-M, можно вручную включить свет если сдохнет ПРка или ПЛК).

    Минус этого решения с реле — только размер щита. Но так как платой за этот размер является на порядок большая надёжность и лёгкость ремонта и обслуживания, то все мои заказчики это понимают и принимают так же, как и я.

    Третье из главного — на борту у ПРок есть аналоговый ввод-вывод (пост про такие сигналы), причём универсальный. В Logo есть просто некий модуль ввода термодатчиков, 4..20 мА, а здесь все входы — универсальные, а в некоторых ПРках (новая ПР102) — ещё и выходы тоже универсальные. Можно, например, термодатчики опрашивать, а можно рулить диммерами от Finder по 0..10V. А можно получать по ModBus данные о количестве CO2 в воздухе (используя датчики климата — вот пост про них), через аналоговый выход по 0..10V рулить заслонкой вентиляции, а через аналоговый вход (в режиме сопротивления) определять физическое положение заслонки. И при этом ещё и дискретный ввод-вывод иметь.

    Четвёртое главное — это модули расширения. Так же как и к Logo, к ПРке можно подключить не более двух модулей расширения. Но зато эти модули могут быть на разное напряжение питания и с цифровым или аналоговым IO. Я думаю, что когда я буду писать про конкретные модели ПРок, я там напишу максимальное количество IO, которое можно получить.

    Ну и на закуску — это то, что в схеме-программе может быть 1000 блоков (а в более новых ПР103 с Ethernet — 2000 блоков), а не 400 как у Logo! Поддерживаются макросы (UDF), шаблоны устройств ModBus, разные типы переменных и данных.

    Также для ПР200 (и других ПРок, когда их разработают) поддерживается работа с дисплеем. Здесь она сделана по принципу страниц-«экранов». В Logo это были просто некие сообщения, в которые можно было вставить значения таймеров или простые элементы управления. Здесь экран — это поле, на котором можно разместить нужные поля и переменные, причём для переменных можно задать число знаков, в которые они должны укладываться.

    В Logo с этим была проблема: выводишь какую-то переменную, которая никогда больше 100 не будет подниматься — а он всё равно отводит под неё семь знаков (максимум, который может быть). В ПРках ты задаёшь количество знаков сам, и ПРка выводит значение именно так, как ты сказал (а не она решила). Экраны можно переключать по сложным условиям, делать им прокрутки вверх-вниз (один экран может содержать несколько строк сообщений). Это гораздо круче, чем у Logo было!

    ИТОГО получается так, что если вам надо просто пощёлкать светом, то можете оставаться на Logo, если вам хватит встроенных выходов по току реле.

    Если же

    • У вас дофига групп света (или ОЧЕНЬ дофига — штук 100 входов и 100 выходов);
    • Вам надо работать с аналоговыми IO;
    • Нужно больше возможностей для программирования;
    • Нужен ModBus и работа с устройствами по нему (расширение линий IO, опрос датчиков или других устройств)…

    Ваш выбор — это ПРки от ОВЕНа. Несмотря на то, что для больших токов им требуются внешние исполнительные реле, по остальным фичам они гораздо круче Logo.

    С чем вы столкнётесь, если будете переходить на ПРки c Logo (особенности железа и работы ПРок)?

    • Как я уже говорил, выходные реле тут слабее — на 3-5А активной нагрузки, а не на 6-8А, как у Logo. То есть врубить вентиляторы в санузлах (ватт по 500), врубить LED-бра, обычные лампы накаливания или галогенки, дать сигнал на краны воды, помигать подсветками кнопок света, поуправлять термоклапанами отопления (Oventrop которые), подёргать приводом штор — можно без проблем и никакие внешние реле не нужны. А вот если вы собираетесь врубать светодиодные лампы, LED-ленты, трековые светильники — то нужны внешние реле.
    • Релейные выходы бывают сгруппированы по паре штук в общие. То есть, образно, если в Logo мы подавали фазу со щита на один выход, то тут эта самая фаза подаётся сразу на два выхода. Я собираюсь использовать ПРки с внешними реле, так что мне на это пофигу.
    • Есть входы на 230V, но их небольшая часть, не так, как у Logo — всё на 230V. ПРки заточены строго под +24V DC, и при таком питании раскрываются все их возможности. А заодно и безопасность появляется в плане цепей управления. Помните, как у меня заказ был, в котором меня попросили сделать управление всем светом через реле на 24V, чтобы в деревянном доме не тянуть 230V к выключателям?
    • Программируются реле через USB-кабель, а не по LAN (реле ПР103 умеет программироваться по LAN влёгкую). Однако для ПР200 умельцы разработали внешние модули WiFi и LAN, через которые можно подключаться к реле удалённо, насколько я понял.
    • Провернуть фарш назад… эээ считать программу из ПРок НЕВОЗМОЖНО в принципе! Можно только загрузить. Поэтому если исходник просран — то всё, пишите с нуля заново.
    • Некоторые программные примитивы (импульсные реле, реле времени с принудительной остановкой) может понадобиться писать с нуля (так же как в CodeSys). Вы можете найти готовые решения в Инете, или один раз написать именно то, что вам нужно под свои задачи. В Logo это всё уже было, но зато приходилось навешивать свою логику, если нужно было уйти от стандартной, тратя элементы схемы и занимая память.
    • Программирование — такое же FBD, как в Logo, но более зверски продвинутое. В Logo можно было соединить входы-выходы блоков или передать параметры из одного блока в другой. Здесь точно так же можно соединять блоки между собой, но дополнительно есть переменные. Они тоже рисуются в виде блоков (никакой код мы не пишем), но зато они есть трёх типов (булевый, целый, с плавающей точкой), а не Digital/Analog как у Logo.
      Ещё есть математические функции и функции сравнения переменных или выбора значения по условию, а примерно с 2022 года в OwenLogic начал появляться язык ST, и некоторые участки программ можно писать в виде текста!
    • Хороший ModBus, про который я много раз уже говорил.
    • Нет никакой визуализации, кроме экрана на ПРке, который выводит только текст. Но зато удобно и продвинуто.
    • Есть удобная фишка — два светодиода прямо на корпусе реле. В программе они обозначаются как выходы F1 и F2. При помощи них можно отображать состояние программы, показывать режимы работы и давать другую обратную связь пользователю, не тратя выходы самого реле.

    Вообще можно сказать, что ПРки у ОВЕНа охрененно удались, они вписываются в систему остальных продуктов и больше напоминают миниатюрный ПЛК, чем логическое реле.

    Что круто делать на ПРках? Системы, которые сложнее щёлкалок светом, например:

    • Сделать щёлкалку света на 100 входов и 100 выходов, используя модули ввода-вывода по ModBus, как я на ПЛК110 делаю (почитайте самый первый пост про программирование ПЛК110).
    • Повесить управления вентиляцией на квартиру или коттедж. Ща набирает популярность связка ModBus = Domekt (вентиляция) + Carel (увлажнитель для неё). По ModBus вентиляцией и увлажнением можно круто рулить, и по этому же ModBus можно навесить датчиков температуры и влажности (в том числе от WirenBoard/RazumDom). Щит от этого не увеличится, а все фишки будут реализованы только за счёт ModBus в ПРке. А! Ещё ж через встроенные аналоговые выходы можно заслонками вентиляции на приводах Belimo по 0..10V рулить!
    • Замутить нормальное диммируемое освещение через диммеры с управлением по 0..10V от встроенных аналоговых входов (Finder, Eltako) или RGBW-светодиодными лентами через ModBus-диммеры (например, DDL04R).
    • Управление отоплением квартиры (термоголовки), коттеджа или котельной района города (там ПРки вовсю стоят). Опять же юзаем встроенные аналоговые входы для термодатчиков, датчиков давления, а через релейные или аналоговые выходы рулим приводами, клапанами, задвижками.
    • Опять же по ModBus отдать данные из ПРки на какую-нибудь компьютерную систему, которая будет их красиво показывать или вообще интегрировать с умными домами. Для ПР младших моделей (ПР200, ПР102) используются шлюзы ОВЕН ПЕ210, а новое реле ПР103 может ходить в облако сразу по встроенному Ethernet.

    Кайф для меня именно в удобстве программирования на ПРочном FBD и ModBus (до двух штук на одно реле). Пожалуй я даже выдумаю слоган типа «Если вы сделали щит на ПРке, то он будет легко развиваться вместе с вами и вашим коттеджем» (хехе, не говоря о щите на ПЛК).

    Так как у Logo визуализация кривая (я писал про это пост — почитайте его), то ПРка сейчас, на момент написания поста, по своим возможностям этот Logo разрывает напрочь, и я ругаю себя за то, что не знал всего этого раньше!

    Сегодня я расскажу про железо двух ПРок: новой ПР102, в которой ОВЕН сделал огромное количество линий IO на борту, и про самую крутую — ПР200 с дисплеем. Ещё есть ПР100, как самое мелкое и недорогое реле… которое всё равно может ModBus!! А в 2022 году, несмотря на кризис и санкции, выпустили реле ОВЕН ПР103, которое имеет на борту штатный Ethernet и может программироваться через него. А ещё умеет подключаться в облако ОВЕН прямо из коробки! Как только я получу образец — я сделаю новый пост!

    Корпуса ПРок ОВЕН переработал (с тех времён, когда ПР200 были чёрные), и сейчас они смотрятся очень красиво:

    Логические реле (программируемые реле) ОВЕН ПР102 и ПР200 (вид на реле)

    Логические реле (программируемые реле) ОВЕН ПР102 и ПР200 (вид на реле)

    Для ПРок выпускаются модули расширения ПРМ таких вариантов (всего можно установить два модуля на одно реле максимум, один модуль расширения занимает 5 DIN-модулей в щите):

    • Питание AC 230V или DC 24V, оно может не совпадать с питанием модуля.
    • Дискретный (ПРМ-x.1), Дискретно-Аналоговый (ПРМ-x.2) или Аналоговый (ПРМ-x.3) ввод-вывод.

    Предполагается, что модули расширения нужны для небольших систем в тех случаях, когда вам не хватает буквально 2-5 линий IO и городить ради них модуль ввода-вывода по ModBus — слишком сложно. А если вам нужно много линий IO (как мне в моих проектах), то тут проще сделать всё на ModBus, чем докупать модули расширения.

    Подключаются модули расширения шлейфом (идёт в комплекте) к разъёму реле последовательно друг за другом: из реле — в первый модуль, из первого модуля — во второй.

    Разъём для подключения модулей находится под крышкой реле:

    Слот для подключения модулей расширения ПРМ и разъём для программирования реле

    Слот для подключения модулей расширения ПРМ и разъём для программирования реле

    Крышка на реле и модулях продумана так, что из-под неё ничего не торчит, и пластрон щита можно спокойно закрывать: ему ничего мешать не будет.

    Программируемое реле и модуль ПРМ соединены шлейфом (разъём шлейфа ПРМ MIBPI3-10TR-U; 1-215083-0)

    Программируемое реле и модуль ПРМ соединены шлейфом (разъём шлейфа ПРМ MIBPI3-10TR-U; 1-215083-0)

    Ну и если вдруг понадобится перенести модули расширения на соседнюю DIN-рейку щита, то можно заморочиться и немного удлинить шлейф (разъём шлейфа модулей ПРМ имеет варианты маркировок MIBPI3-10TR-U; 1-215083-0; L-KLS1-204E-10-R).

    Под этой же дверкой или крышкой находится разъём для USB-кабеля. В ПР200 используется mini-USB, а в ПР102 уже micro-USB. Сгодится любой шнурок, который найдётся под рукой!

    USB-кабель (из комплекта) для того, чтобы программировать реле ПР

    USB-кабель (из комплекта) для того, чтобы программировать реле ПР

    Реле требует установки драйверов USB, после которых начинает видеться в компьютере как COM-порт.

    2. Логическое (программируемое реле) ОВЕН ПР200: как подключать и что внутри?

    Начинаем мы с самого крутого реле — ПР200. Как и обещал, даю его характеристики и возможности IO:

    • Занимает 7 DIN-модулей в щите.
    • Напряжение питания 230V AC и 24V DC. Если реле питается от 230V сети, то у него есть выход от встроенного слабенького блока питания (до 600 мА), чтобы можно было запитать аналоговые входы-выходы. Это охрененно удобно, если надо задействовать датчики давления (на 4..20 мА) или порулить диммерами по 0..10V (или чем-то ещё): потребление тут маленькое и можно не ставить ещё один блок питания.
    • До двух ModBus RS-485, которые могут работать отдельно друг от друга. Внутри реле есть слоты, в которые модули ModBus можно поставить позже, не покупая их сразу. Это легко может сделать сам пользователь напрямую.
    • 8 дискретных входов (если реле работает от 230V, то они принимают на вход сетевое питание 230V, как было в Logo), 8 дискретных выходов (реле или ОК — напоминаю пост про ОК).
    • 4 аналоговых входа (универсальные: сопротивление, 0..10V, 4..20 мА), 2 аналоговых выхода (на выбор: 0..10V или 4..20 мА оба).

    Если задействовать модули расширения, то можно получить два варианта максимального фарша на борту (7 + 5 + 5 = 17 DIN-модулей), не считая двух ModBus:

    • Приоритет дискретным линиям: 24 дискретных входа, 24 дискретных выхода + 4 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода;
    • Приоритет аналоговым линиям: 8 дискретных входов, 8 дискретных выходов + 12 аналоговых входов и 6 аналоговых выходов.

    Основной рынок для ПР200 — это любая автоматизация, где нужно немного аналоговых линий и среднее количество цифровых линий. Сам ОВЕН на базе этих ПРок делает кучу готовых контроллеров отопления или вентиляции. Они даже выглядят как ПРки, только в них залита заранее разработанная ОВЕНом программа работы.

    Для наших щитов ПР200 круто как замена мелкой автоматики. Эх! Если бы я в 2017 году знал бы про ПР200 — я бы на ней автоматику своего санузла сделал бы, и ещё сюда давление по аналоговым входам завёл бы, и температуру ГВС. И написал бы тот алгоритм, который хочу ща сделать на CodeSys: если одновременно на долгое время упали и давление ГВС и температура (а краны воды при этом находятся в положении «Открыто»), то формируем сигнал «Отрубили воду» и закрываем краны, начиная следить за ростом температуры в стояке ГВС, чтобы когда она вернётся в норму и стабилизируется, открыть вводные краны, а потом слить ржавчину! И всё это может ПРка за счёт математики и аналогового ввода-вывода!

    У меня есть ПР200 на 24 вольта питания, и на её примере я покажу внутреннюю начинку реле, чтобы вам было понятно то, как оно устроено, почему ModBus можно добавить позже, а остальное внутри реле жёстко конфигурируется на заводе.

    Сверху у ПР200 находится ввод питания, две группы по четыре дискретных входа и четыре универсальных аналоговых входа. Все контакты и сигналы подписаны, так что вы не ошибётесь:

    ОВЕН ПР200: Верхние клеммы (питание, DI, AI)

    ОВЕН ПР200: Верхние клеммы (питание, DI, AI)

    Снизу слева есть два места под слоты ModBus (RS-485). У меня занят только один слот, а всего можно установить два интерфейса. Дальше расположены два аналоговых выхода (обратите внимание — они могут работать от своего отдельного источника питания) и ниже — восемь дискретных релейных выходов.

    ОВЕН ПР200: Нижние клеммы (RS-485, AO, DO)

    ОВЕН ПР200: Нижние клеммы (RS-485, AO, DO)

    Для того, чтобы подключать все внешние сигналы, ОВЕН сделал лучше, чем Logo: они применили обычные разъёмные клеммы, которые паяются на печатную плату, а их ответные части сделаны в виде вставных разъёмов.

    Разъёмы для подключения проводов внутри щита (съёмные)

    Разъёмы для подключения проводов внутри щита (съёмные)

    Хоть эти клеммы самые обычные, но мне они нравятся из-за того, что их можно быстро снять, чтобы они не мешали друг другу. Вот, вспомните эту фотку процесса монтажа Logo в щите:

    Контроллер Siemens Logo в момент подключения (для управления светом)

    Контроллер Siemens Logo в момент подключения (для управления светом)

    Да, щас я втащился от ОВЕНа и поэтому скептически смотрю на Logo, хотя если вы почитаете ранние посты про него, вы увидите как я обрадовался Logo… но! Нюансы были, и от Logo они никуда не делись. Один из них — это двухярусные клеммы, которые иногда перекрывают друг друга.

    На фотке выше показан модуль расширения Siemens Logo на 8 выходов (Q1-Q8). И вот представьте, что мне надо подать одну и ту же фазу на выходы 1, 3, 6, 7. Как только я её туда закручу — она перекроет мне отверстия для винтов других клемм. Когда я собирал щиты, я постоянно то закручивал провода в Logo, чтобы их подрезать по месту, промаркировать и подключить, то снова их откручивал для того, чтобы подключить другие провода, а потом закручивал всё назад начисто.

    В этом плане разъёмные клеммы ОВЕНа — это прям счастье! К примеру, подключил верхний ряд аналоговых линий (ну, так случилось, к примеру, что с ними проще было в щите разобраться) — а потом отключил этот разъём, откинул его, и работай себе с нижним рядом контактов. А уж все ваши вопросы про «А если оно подохнет, то как мне быстро подкинуть запасное реле» с помощью таких клемм решаются на раз-два (вообще, у ОВЕНа всё заточено на быструю замену, и они в этом молодцы)!

    Ещё надо отметить, что клеммы тут использованы стандартные, которых навалом в радиомагазинах (шаг 5,08 мм), и они не обязательно должны быть той же ширины, что и разъём со стороны самого реле. Вполне можно набирать их небольшими частями, что я и показывал на фотке ПР102 выше.

    Дискретные входы и выходы подключаются тут стандартно. А вот про аналоговый ввод-вывод надо будет рассказать, потому что в ПР200 назначение аналоговых входов настраивается и в параметрах реле, и одновременно аппаратно перемычками на плате внутри реле. Ещё раз напомню вам пост про аналоговые сигналы 0..10V и 4..20 мА и их подключение.

    Почему так сделано? А потому что хотели сделать универсальный продукт: чтобы из-за того что нам нужно три входа 4..20 мА и один вход термодатчика (сопротивления) не надо было бежать и покупать модуль расширения из-за того, что все входы в реле идут только на 4..20 мА.

    Внутри в реле стоит АЦП (аналогово-цифровой преобразователь). Он делает только одну вещь: преобразует напряжение, которое на него поступает, в цифровое значение. И вот это напряжение попадает на него по разному: подаётся напрямую, если у нас вход типа «0..10V», проходит через измеряемое сопротивление (и цепи внутри реле), если вход настроен на «сопротивление» или выделяется на встроенном нагрузочном резисторе, если вход настроен на «4..20 мА».

    Поэтому в инструкции ПРки указаны не только схемы подключения сигналов ко входам в разных вариантах, а ещё и то, как надо расположить перемычки около каждого входа на внутренней плате реле (в ПР102 таких сложностей уже нет, там сделали универсальные входы). Я собрал эти картинки вместе в одну для удобства:

    Схемы подключения аналоговых входов ОВЕН ПР200 (сопротивление, ток, напряжение)

    Схемы подключения аналоговых входов ОВЕН ПР200 (сопротивление, ток, напряжение)

    Аналоговые выходы подключаются по одной из этих схем (зависит от типа выхода — ток или напряжение):

    Схемы подключения аналоговых выходов ОВЕН ПР200 (ток, напряжение))

    Схемы подключения аналоговых выходов ОВЕН ПР200 (ток, напряжение))

    Для токового выхода нужен шунтирующий резистор, чтобы не спалить ничего и ограничить выходной ток, если цепь выхода будет замкнута. А для выхода в виде напряжения нужен нагрузочный резистор, чтобы через него шёл ток и появлялось напряжение.

    А теперь возьмём в руки отвёртку, отщёлкнем корпус и посмотрим, что внутри ПРки:

    Внутренности логического реле ОВЕН ПР200 (открыли корпус)

    Внутренности логического реле ОВЕН ПР200 (открыли корпус)

    А внутри там — чудеса инженерии и бутерброд плат, с которым вы сталкивались во всех устройствах на DIN-рейку — НоваТековских реле, Logo и других. Когда я разбирался в задумках ОВЕНа и делал фотки для этого поста, я обнаружил что тут каждая плата этого бутерброда сделана таким образом, что позволяет на производстве легко комплектовать реле с разными фичами или производить быстрый ремонт. Сейчас я всё покажу!

    Монтаж ПР200 похож на бутерброд из нескольких печатных плат

    Монтаж ПР200 похож на бутерброд из нескольких печатных плат

    На самом верху находится процессорная плата с экраном и кнопками. А дальше начинается магия, потому что средняя плата — это плата аналоговых входов и выходов (на которой надо перемычки ставить). Это мне уже понравилось: на плате больше ничего нет, поэтому никакая херня с неё или в неё никуда не прошьёт.

    Средний слой плат ОВЕН ПР200: интерфейсы RS-485 и аналоговый ввод-вывод

    Средний слой плат ОВЕН ПР200: интерфейсы RS-485 и аналоговый ввод-вывод

    Все платы покрыты тонким слоем защитного лака, чтобы работали долго. На фотке ниже этот лак блестит на левом нижнем углу платы и на процессоре. Ещё тут видно часовой кварц и батарейку для часов реального времени.

    Процессорная плата ОВЕН ПР200 (и батарейка для часов)

    Процессорная плата ОВЕН ПР200 (и батарейка для часов)

    Вот фотка процессора крупнее, если кому интересна его модель (STM32F103).

    Процессорная плата ОВЕН ПР200 (фотка процессора)

    Процессорная плата ОВЕН ПР200 (фотка процессора)

    Я говорил, что в ПР200 можно самостоятельно добавить ModBus, если он потом понадобится. Делается это при помощи двух слотов. В каждый из этих слотов может быть вставлен интерфейсный модуль ModBus (он продаётся на сайте ОВЕНа отдельно):

    Один из двух интерфейсных модулей для RS-485 (вставляется в слот)

    Один из двух интерфейсных модулей для RS-485 (вставляется в слот)

    По мне это тоже охрененное решение. Вообще, вот в ПРках модульность меня прям поразила! Я когда их разбирал, всем своим камрадам тогда радостно звонил и орал в трубку: «Нет, ты представляешь, как ОВЕН круто сделал! Прикинь, они ж на заводе просто платы нужным способом составляют — и получают ПРку нужного типа! Быстро, удобно и просто!».

    Вот так и с модулями ModBus, и с аналоговыми входами-выходами (покажу ниже по тексту поста): нужен ещё ModBus? Добавь модуль! Сожгли? Замени модуль! Кааайф! А ещё больший кайф, что тут сделана полная гальваническая развязка за счёт DC/DC-преобразователя:

    Модуль интерфейса RS-485 для ОВЕН ПР200 (виден DC/DC-преобразователь для гальванической развязки)

    Модуль интерфейса RS-485 для ОВЕН ПР200 (виден DC/DC-преобразователь для гальванической развязки)

    Точно таким же образом сделана развязка каждого DMX-выхода в световом пульте Avolites Tiger Touch II, про который я написал подробный пост:

    Один из выходных каналов платы DMX пульта Avolites Tiger Touch II. Виден DC/DC-преобразователь, оптическая развязка и MAX485

    Один из выходных каналов платы DMX пульта Avolites Tiger Touch II. Виден DC/DC-преобразователь, оптическая развязка и MAX485

    Сзади платы ModBus-интерфейса находится, судя по всему, оптическая развязка сигналов и микросхема-драйвер шины.

    Модуль интерфейса RS-485 для ОВЕН ПР200 с обратной стороны

    Модуль интерфейса RS-485 для ОВЕН ПР200 с обратной стороны

    Но это ещё не всё!! Одна небольшая компания (в лице пользователя Rovki на форуме ОВЕНа) пошла чуть дальше и вожгла! Они сделали интерфейсные модули для LAN и WiFi, которые вставляются прям в штатные слоты для модулей ModBus ПР200. Вот тема-обсуждение на форуме ОВЕНа, а вот статейка на Хабре, из которой я стащил эту фотку:

    Дополнительные модули WiFi/Ethernet для ПР200 (сторонняя разработка)

    Дополнительные модули WiFi/Ethernet для ПР200 (сторонняя разработка)

    Сам я ещё ничего не пробовал, но я так чувствую, что мой заказчик из Перми, который делает себе щит на ПРке и получает у меня по нему консультации, втащится!

    Идём далее. На очереди — плата аналоговых входов и выходов. Вот тут-то и находятся перемычки, про которые я говорил:

    Плата аналогового ввода-вывода ОВЕН ПР200 (перемычки конфигурации входов и выходы)

    Плата аналогового ввода-вывода ОВЕН ПР200 (перемычки конфигурации входов и выходы)

    Снизу платы находятся АЦП и их обвязка. Перемычки относятся к четырём входам реле. Около них показаны все четыре варианта их расстановки под разные типы входов. У меня всё сконфигурировано под 4..20 мА.

    Второе, что прикольно на этой плате, это платы выходов реле, которые сюда впаиваются. Вот откуда и берётся два варианта реле — с выходами 4..20 мА или 0..10V. И опять, что мне нравится, ремонтопригодность высокая: или плату выхода перепаял, или сразу всю плату целиком заменил, а потом уже разбирайся! Очень круто!

    Самая нижняя плата ОВЕН ПР200: блок питания и цифровые входы и выходы (реле)

    Самая нижняя плата ОВЕН ПР200: блок питания и цифровые входы и выходы (реле)

    Снизу реле находится источник питания и дискретный ввод-вывод. Так сделано из-за того, что релюшками могут и 230V сети коммутировать (а ему не место среди процессоров и аналоговых линий), и ещё из-за того что в версиях реле на 230V сети их входы тоже принимают сетевое напряжение.

    Реле дискретных выходов (стандартные для ОВЕН: OMRON G5NB-1A4)

    Реле дискретных выходов (стандартные для ОВЕН: OMRON G5NB-1A4)

    Модель релюшек стандартная для ОВЕНа: OMRON G5NB-1A4 (на 5..7 А для активной нагрузки).

    Вот на этой плате сигналы входов и преобразуются к уровням, которые понимает процессор (есть защита входов и их развязка через оптопары):

    Развязка входов реле ОВЕН ПР200: Каждый вход развязан своей оптопарой

    Развязка входов реле ОВЕН ПР200: Каждый вход развязан своей оптопарой

    В общем, ПР200 — зверь! Дофига может, конструкция удобная, и народ вон интерфейсные модули изобретает!

    3. Логическое (программируемое реле) ОВЕН ПР102: как подключать и что внутри?

    Это реле выходит вот-вот (низковольтную версию обещают уже в марте 2020 года, версия на 230V уже продаётся) и не имеет дисплея, как ПР200, зато имеет дохренища линий IO прямо на борту самого реле, затмевая этим ПР200. Выдаю сводку характеристик:

    Так же, как и для ПР200, даю характеристики и возможности IO реле ПР102:

    • Занимает 7 DIN-модулей в щите, как и ПР200.
    • Напряжение питания 230V AC и 24V DC. Про встроенный выход +24V, если реле питается от 230V, не в курсе. Вроде как нету.
    • До двух ModBus RS-485, которые могут работать отдельно друг от друга. В этом реле они паяются внутрь на заводе (вы увидите фотки плат дальше), поэтому надо заказывать реле с нужным количеством ModBus сразу Развязка по RS-485 есть!
    • 16 дискретных входов (если реле работает от 230V, то они принимают на вход сетевое питание 230V, как было в Logo), 14 (максимум 16) дискретных выходов (реле или ОК — напоминаю пост про ОК). Дискретные входы на 24V DC НЕ ИМЕЮТ развязки по питанию!
    • 8 аналоговых входов (универсальные: сопротивление, 0..10V, 4..20 мА), 2 аналоговых выхода (универсальные: 0..10V или 4..20 мА по отдельности).

    Если задействовать модули расширения, то можно получить два варианта максимального фарша на борту (7 + 5 + 5 = 17 DIN-модулей), не считая двух ModBus:

    • Приоритет дискретным линиям: 32 дискретных входа, 30 дискретных выходов + 8 аналоговых входов и 2 аналоговых выхода;
    • Приоритет аналоговым линиям: 16 дискретных входов, 15 дискретных выходов + 16 аналоговых входов и 6 аналоговых выходов.

    Главное отличие от ПР200 здесь в аналоговых линиях IO: больше никаких перемычек!!! Каждый аналоговый вход или выход теперь имеет внешние клеммы «I» и «U» и то, как вы его подключаете, и определяет то, на что настроен этот вход: на ток или напряжение. Ещё аналоговые входы теперь умеют напрямую принимать некоторые термодатчики (не было в ПР200), мерить сопротивление и работать в дискретном режиме (это было и в ПР200).

    ПР102 крута тем, что имеет дофига аналогового IO на борту и может использоваться для кучи систем автоматики, где требуется рулить давлением, температурой, вентиляцией и прочим и прочим. Надо ли говорить, что то что у этой ПРки нет экрана, вас может и не остановить? Вы можете по одному из ModBus подключить внешнюю панель оператора и сделать себе выносной экран. А по другому ModBus напихать (как и в ПР200) ещё кучу модулей ввода-вывода!

    Логическое (программируемое) реле ОВЕН ПР102

    Логическое (программируемое) реле ОВЕН ПР102

    Так как дисплея на этом реле нет, то вся самая необходимая начинка теперь находится под крышкой. Наружу выступают световоды от светодиодов, показывающие состояние выходов, а под крышкой есть разъём для программирования, разъём для модулей расширения, переключатель режима работы и батарейка часов.

    Логическое (программируемое) реле ОВЕН ПР102 (крышка открыта)

    Логическое (программируемое) реле ОВЕН ПР102 (крышка открыта)

    Mega-D и особенно WirenBoard! Учитесь как надо делать!! Светодиоды должны быть, светодиоды! И на той части, которая видна в щите из-под пластрона! В случае чего обращайтесь в ОВЕН — они даже корпуса на заказ могут сделать, если попросить!

    В моей версии ПР102 питание — на 24V DC, 16 входов, 16 штук выходов типа открытый коллектор и 8 аналоговых входов. Аналоговых выходов нету, потому что есть выбор: или 16 дискретных выходов, или 14 дискретных выходов и два аналоговых выхода.

    ОВЕН ПР102: Верхние клеммы (питание, RS-485, DI, AI)

    ОВЕН ПР102: Верхние клеммы (питание, RS-485, DI, AI)

    IO теперь разделено таким образом: в самом низу находятся выходы (снова ближе к источнику питания — позже вы увидите, почему), а в середине реле — входы. Вот фотка нижней части разъёмов:

    ОВЕН ПР102: Нижние клеммы (AI, DO)

    ОВЕН ПР102: Нижние клеммы (AI, DO)

    Все линии подключаются такими же разъёмными клеммами, как и в ПР200 и других реле.

    Перемычек для настройки аналоговых входов больше нет, а каждый аналоговый вход (ещё раз вставляю ссылку на пост про аналоговые сигналы) имеет по две клеммы: «U» и «I», а вы подключаете разные типы входов по этим схемам (не забыв настроить входы в проекте OWEN Logic программно):

    Схемы подключения аналоговых входов ОВЕН ПР102 (термодатчики, сопротивление, ток, напряжение)

    Схемы подключения аналоговых входов ОВЕН ПР102 (термодатчики, сопротивление, ток, напряжение)

    То же самое с аналоговыми выходами этого реле. То, какой выход будет получаться (4..20 мА или 0..10V) зависит от того, как вы воткнёте вашу нагрузку: или сразу на выход (получив 4..20 мА), или выход нагрузите на резистор, а с этого резистора снимете 0..10V:

    Схемы подключения аналоговых выходов ОВЕН ПР102 (ток, напряжение)

    Схемы подключения аналоговых выходов ОВЕН ПР102 (ток, напряжение)

    Всё сделано так, чтобы больше не лазить в корпус реле! Ура!

    Но мы — полезем, потому что я хочу показать вам внутренности и этого реле, конечно же!

    Внутренности логического реле ОВЕН ПР102 (открыли корпус)

    Внутренности логического реле ОВЕН ПР102 (открыли корпус)

    Тут у нас тоже три платы стоят бутербродом. Монтаж ещё более плотный, и ОВЕН и правда молодцы, что умудряются разместить всё красиво и гармонично! Очень приятно смотреть на их платы (тут они, конечно же, все пролачены)!

    ПР102 тоже сделано в виде бутерброда из нескольких плат

    ПР102 тоже сделано в виде бутерброда из нескольких плат

    Верх процессорной платы теперь весь усеян светодиодами индикации (это я есть быть любить!):

    Процессорная плата ПР102 (вид сверху)

    Процессорная плата ПР102 (вид сверху)

    Ну а снизу — процессор (STM32F103, как и в ПР200):

    Процессорная плата ПР102 (вид сзади на процессор)

    Процессорная плата ПР102 (вид сзади на процессор)

    Давайте сразу глянем на нижнюю плату! На ней я обнаружил кое-что интересное: конструкторскую хитрость!

    Самая нижняя плата ОВЕН ПР102 с выходами: транзисторные и место для аналоговых

    Самая нижняя плата ОВЕН ПР102 с выходами: транзисторные и место для аналоговых

    Плата универсальная! ОВЕН ещё раз адски молодцы, что выдумывают такие решения! Слева на плате оставлено место для аналоговых выходов (это моя догадка, я могу ошибаться), а справа хорошо видно, как сделана разводка под разные типы выходов: или транзисторые ОК, или релейные.

    Хитрая трассировка платы выходов: места для аналоговых выходов и универсальные места для выходов реле или ОК

    Хитрая трассировка платы выходов: места для аналоговых выходов и универсальные места для выходов реле или ОК

    Ставишь транзистор и защитный диод — получаешь выходы ОК. Ставишь транзистор и диод на другое место, впаиваешь реле — и выход становится релейным! Поэтому-то выходы тут снизу и расположены: чтобы релюхи с 230V сети торчали максимально далеко от процессора и другой чувствительной части реле.

    А вот и средняя плата, на которой у нас расположены цифровые (сверху) и аналоговые входы (снизу):

    Плата ОВЕН ПР102 со входами (цифровые и аналоговые)

    Плата ОВЕН ПР102 со входами (цифровые и аналоговые)

    Вон снизу какое красивое месиво. Да, ОВЕН реально старались вместить кучу линий IO в тот же корпус реле, и им это удалось!

    Плата ОВЕН ПР102 со входами (цифровые и аналоговые, обратная сторона)

    Плата ОВЕН ПР102 со входами (цифровые и аналоговые, обратная сторона)

    Все дискретные входы при питании реле на 24V DC НЕ ИМЕЮТ развязки. Каждый вход снабжён защитными диодами (стоят вверху около клемм входов):

    Плата входов реле ПР102: входы без развязки

    Плата входов реле ПР102: входы без развязки

    А потом эти входы собираются воедино мультиплексором MAX31911 и передаются на процессор:

    Мультиплексор входов реле ПР102 (MAX31911): входы без развязки

    Мультиплексор входов реле ПР102 (MAX31911): входы без развязки

    Так что будьте ОСТОРОЖНЫ С ТАКИМ РЕЛЕ!

    А вот один интерфейс ModBus и место на плате для второго. В реле ПР102 интерфейсы паяются прямо на плату, так как места для слотов нету. Несмотря на это, оба интерфейса имеют такую же изоляцию через DC/DC-преобразователь и изолированный приёмопередатчик. Тут приходится выбирать, что делать: или дофига линий IO, или слоты интерфейсов.

    Интерфейс RS-485 на плате и пустое место под второй интерфейс

    Интерфейс RS-485 на плате и пустое место под второй интерфейс

    Но если уж в световом пульте за 1,2 миллиона нет съёмных слотов для того же RS-485 (по которому и работает протокол DMX-512), то значит с развязкой на общей плате всё в порядке.

    4. ОЧЕНЬ быстрый экскурс по OWEN Logic (задел на следующие посты).

    Хе-хе! На самом деле все скриншоты для следующих частей (и сами посты) уже написаны и назначены на публикацию. Но, как я обещал (точнее, вы меня просили) — я не выкладываю все посты разом. Поэтому через недельку эти части и будут выходить автоматически. В них я расскажу про OWEN Logic — среду разработки программ для ПРок. А чтобы вам было не скучно, тут я вставлю несколько характерных скриншотов, чтобы дать вам затравку. «Волнуйся, подробности письмом, в общем».

    Так как сам же ОВЕН тащится от CodeSys, то среда разработки OWEN Logic вполне смахивает на Codesys:

    Среда разработки OWEN Logic с тестовым проектом для блога ;)

    Среда разработки OWEN Logic с тестовым проектом для блога

    Сама среда постоянно развивается, в ней отлавливают баги, связанные чаще всего с интерфейсом самой среды, а не с логикой работы программ в ПРках — где-то окна криво вылезают, где-то текст не так выводится. ОВЕН это подправляет и потом выпускает официальные новые версии (у меня вот есть Beta, где в качестве реле для проекта можно выбрать Ктулху %).

    Почему я сказал, что эта среда похожа на CodeSys? А потому что тут многие функциональные блоки называтся точно так же — TON/TOF/TP, например. Или RTRIG/FTRIG и так далее:

    Список доступных функциональных блоков в OWEN Logic

    Список доступных функциональных блоков в OWEN Logic

    Тут есть функции умножения (MUL), деления (DIV), возведения в степень (POW) и преобразования типов (xxx_TO_yyy). Функций тут ДОХЕРА, и это главное отличие от Logo. Ещё тут есть нормальная работа с битами (считать по ModBus WORD и взять оттуда третий бит — как нехер делать), математика, выдача значения по условиям (например, если переменная равна 0, то выдаём 20, а если не равна — 148), сдвиговые регистры, шифраторы-дешифраторы.

    Список доступных операций (функций) над переменными в OWEN Logic

    Список доступных операций (функций) над переменными в OWEN Logic

    Второе, чем это похоже на CodeSys — это переменными. Вот, зацените это:

    Таблица переменных OWEN Logic (локальные переменные)

    Таблица переменных OWEN Logic (локальные переменные)

    ОВЕН дико молодцы, и за переменные им надо поставить памятник!! Потому что работа с ModBus превращается в нормальную работу с переменными — прочитал, сделал над ними математику, записал в другую переменную. А потом эту другую переменную разом использовал в трёх местах проекта отдельными кусочками. Без ёбаных «проводков», которые в Logo это всё должны соединять.

    Есть охрененно удобный (после Logo) менеджер и редактор экранов:

    Схема экранов с переходами между ними по разным условиям (кнопки или переменные)

    Схема экранов с переходами между ними по разным условиям (кнопки или переменные)

    Можно нахерачить нужные экраны (главный, настройки, авария), задать условия (кнопки или переменные), по которым ПРка будет показывать эти экраны — и получить охуенно удобный интерфейс. Вплоть до того, что можно создать своё меню из кучи экранов, например намутить экраны «Настройки санузла», «Настройки защиты протечек», «Настройки отопления» — и листать их через меню «Настройки». Этот концепт радикально отличается от Logo с его «Program -> Set Parameter»:

    Можно настроить время работы вентилятора напрямую из Logo

    Можно настроить время работы вентилятора напрямую из Logo

    А чтобы вы знали, что вы не один в этом огромном мире — то для вас есть онлайновый менеджер компонентов:

    Окноно менеджера компонентов OWEN Logic (подгрузка шаблонов от ОВЕНа)

    Окноно менеджера компонентов OWEN Logic (подгрузка шаблонов от ОВЕНа)

    Это — ещё один огромный памятник ОВЕНу, потому что они формализовали труд кучи кулибиных, которые изобретают под себя разные функциональные блоки (макросы). Если вы придумали что-то очень нужное и стоящее — то вы можете закинуть это в ОВЕН, они это проверят — и это появится в общедоступной библиотеке для всех пользователей OWEN Logic. А скачать и установить компонент можно в несколько кликов мыши (и даже есть команда «Скачать и добавить в проект»).

    В общем, ждите постов! Я втащился с этих реле. ПР102 у меня уйдёт на какой-нибудь личный и небольшой проект автоматики, где не нужен экран. А вот ПР200 я никуда девать не буду (разве что дам Киричу погонять), потому что за счёт ModBus она стала у меня этаким ТЕСТЕРОМ! =)) Надо быстро попросить какую-нить херовину — пишешь простую программу и сразу на дисплее видишь всё, что устройство отдаёт!

    Автоматизация от ОВЕН

    KIPPRIBOR

    Твердотельные реле и аксессуары

    Промежуточные реле и аксессуары

    Частотные преобразователи

    Контрольно-измерительные приборы

    Для ГВС, отопления, вентиляции и котельных

    Счетчики, таймеры, тахометры

    Для работы с полевыми сигналами

    Приборы для индикации и управления задвижками

    Ручные задатчики сигналов

    Дополнительные устройства

    Программируемые устройства

    Программируемые реле ОВЕН

    Программируемые логические контроллеры

    Сенсорные панельные контроллеры

    Контроллеры для диспетчеризации, телемеханики и учета ресурсов

    Силовые и коммутационные устройства

    Устройства контроля и защиты

    Микроклимат для шкафов управления

    Твердотельные реле Протон-Импульс

    Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC

    Датчики

    Датчики влажности и температуры воздуха

    Аксессуары для датчиков давления

    Аксессуары для датчиков температуры

    Аксессуары к датчикам температуры

    Аксессуары к датчикам давления

    Программное обеспечение, устройства связи

    Преобразователи интерфейсов и повторители

    ONI разумная автоматика

    Программируемые контроллеры

    Устройства плавного пуска

    Промэнерго Автоматика

    Источники питания

    Блоки питания MDR в пластиковом корпусе

    Блоки питания NDR в металлическом корпусе

    Устройства плавного пуска

    Устройства плавного пуска Prompower P2S-100

    Устройства плавного пуска Prompower P2S-300

    Преобразователи частоты

    Преобразователи частоты Prompower PD100

    Преобразователи частоты Prompower PD101

    Преобразователи частоты Prompower PD110

    Преобразователи частоты Prompower PD310

    Опции для преобразователей частоты

    Электродвигатели

    Электродвигатели класс IE3

    Электродвигатели класс IE1

    НКА

    Автоматы защиты двигателя

    Панели оператора UniMAT

    Панели оператора UNIMAT UH300

    Панели оператора UNIMAT UH400

    Панели оператора UNIMAT UH500

    Преобразователи частоты Veichi

    Преобразователи частоты Вейчи AC310

    Панели оператора Veichi

    Панели оператора VEICHI VI20

    РусЭлком и INVT

    Преобразователи частоты INVT

    GD20 — компактный общепромышленный

    GD200A — универсальный общего применения

    GD270 — для насосов и вентиляции

    GD300-01A — для привода компрессоров

    GD300-21 — специальный компрессорный

    GD-30 — для синхронных двигателей

    GD300L — специальный лифтовый

    GD350A — высокоточный векторный

    GD350-19 для крановых применений

    GD600 — многоприводной инвертор

    Преобразователи частоты Русэлком

    Русэлком RI200A-G — общего назначения

    Русэлком RI200A-P — насосно-вентиляторный

    Русэлком RI20-G — компактный общепром

    Русэлком RI20-P — компактный насосный

    Русэлком RI300-01A для привода компрессоров

    Русэлком RI30 — для синхронных двигателей

    Русэлком RI350-19 — для крановых применений

    Русэлком RI350A-G — векторный высокоточный

    Русэлком RI350A-P — насосно-вентиляторный

    Устройства плавного пуска

    ИБП двойного преобразования

    Платы и модули расширения

    Смазки от ВМПАвто

    Добывающая промышленность

    Продукты для тормозных систем

    Строительно-бытовые смазки

    Этот материал имеет отношение только к приводам версии ПЧВ1 и ПЧВ2.

    Коды ошибок ПЧВ3 | Виды приводов ОВЕН ПЧВ

    Код ошибки ОВЕН ПЧВ AL11

    Обозначения

    • Предупреждение (Warning)
    • Аварийный сигнал (Alarm)
    • Отключение с блокировкой (Trip Lock)

    Предупреждение или аварийный сигнал подается соответствующим светодиодом на передней панели преобразователь частоты и отображается на дисплее в виде кода.

    Светодиодная индикация
    Предупреждение желтый
    Аварийный сигнал мигающий красный

    Предупреждение продолжает подаваться до тех пор, пока не будет устранена его причина. При определенных условиях работа двигателя может продолжаться. Предупреждающие сообщения могут быть критическими, но не обязательно являются таковыми.

    В случае аварийного сигнала преобразователь частоты будет отключен.

    Отключение — действие при появлении аварийного сигнала. Отключение вызывает останов двигателя выбегом и может быть сброшено нажатием кнопки или выполнением сброса с помощью цифрового входа (гр. пар. 5-1* [1]). Первоначальное событие, которое вызвало аварийный сигнал, не может повредить преобразователь частоты или стать причиной опасностей.

    Для возобновления работы аварийные сигналы должны быть сброшены после устранения их причины.

    Сброс аварийного сигнала

    Сброс аварийного сигнала может быть выполнен четырьмя путями:

    1. Нажатием кнопки сброса [СБРОС] на ЛПО.
    2. Через цифровой вход с помощью функции «Сброс».
    3. Используя канал последовательной связи.
    4. С помощью функции автоматического сброса.

    Если аварийный сигнал не удается сбросить, это может объясняться тем, что не устранена его причина или что аварийный сигнал вызывает отключение с блокировкой.

    Отключение с блокировкой — действие при появлении аварийного сигнала, которое способно повредить преобразователь частоты или подключенные к нему механизмы. Отключение с блокировкой может быть сброшено только путем выключения и последующего включения питания.

    Аварийные сигналы, вызывающие отключение с блокировкой, обеспечивают дополнительную защиту, которая заключается в том, что для сброса аварийного сигнала следует предварительно выключить сетевое питание. После восстановления подачи питания преобразователь частоты разблокируется, и можно произвести сброс аварийного сигнала после устранения его причины, как это описано выше. Аварийные сигналы, которые не приводят к отключению с блокировкой, могут также сбрасываться с помощью функции автоматического сброса в 14-20 Сброс защитного отключения. (Предупреждение: возможен автоматический выход из режима ожидания!)

    Если в таблицах для кода указаны и предупреждение, и аварийный сигнал, это означает, что либо перед аварийным сигналом появляется предупреждение, либо можно задать, что должно появляться при данной неисправности — предупреждение или аварийный сигнал. Это можно выполнить, например, в 1-90 Тепловая защита двигателя. После аварийного сигнала или отключения двигатель выполняет останов выбегом, а на преобразователь частоты мигают аварийный сигнал и предупреждение. После того как неисправность устранена, продолжает мигать только аварийный сигнал.

    Слова аварийной сигнализации, слова предупреждения и расширенные слова состояния могут считываться для диагностики по последовательной шине или по дополнительной периферийной шине.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Для перезапуска агрегата после ручного сброса кнопкой [СБРОС] необходимо нажать кнопку на ЛПО, [ПУСК ДИСТ] (Автоматический пуск) или [ПУСК РУЧ] (Ручной пуск).

    Таблица 1 – Предупреждения и аварийная сигнализация ПЧВ1/ПЧВ2

    Описание Предупреждение Аварийный сигнал Отключение с блокировкой Ошибка
    Ошибка действующего нуля W2 AL2    
    Потеря фазы питания W4 AL4 AL4  
    Повышенное напряжение постоянного тока W7 AL7    
    Пониженное напряжение постоянного тока W8 AL8    
    Перегружен инвертор W9 AL9    
    Повышенная температура ЭТР двигателя W10 AL10    
    Повышенная температура термистора двигателя W11 AL11    
    Предельный крутящий момент W12      
    Превышение тока W13 AL13 AL13  
    Пробой на землю   AL14 AL14  
    Короткое замыкание   AL16 AL16  
    Тайм-аут командного слова W17 AL17    
    Короткое замыкание тормозного резистора   AL25 AL25  
    Короткое замыкание тормозного прерывателя   AL27 AL27  
    Тормоз не прошел проверку   AL28    
    Температура радиатора W29 AL29 AL29  
    Обрыв фазы U двигателя   AL30 AL30  
    Обрыв фазы V двигателя   AL31 AL31  
    Обрыв фазы W двигателя   AL32 AL32  
    Внутренний отказ   AL38 AL38  
    Замыкание на землю   AL44 AL44  
    Ошибка напряжения привода затвора   AL46    
    Сбой управляющего напряжения   AL47 AL47  
    ААД: проверить Unom и Inom   AL51    
    ААД: низкое значение Inom   AL52    
    ААД: параметр вне диапазона   AL55    
    Предел по току W59      
    Мала эффективность механического тормоза   AL63    
    Привод приведен к значениям по умолчанию   AL80    
    Утрачено соединение между приводом и ЛПО       E84
    Кнопка не действует       E85
    Копирование не выполнено       E86
    Данные ЛПО недопустимы       E87
    Данные ЛПО несовместимы       E88
    Параметр только для считывания       E89
    Нет доступа к базе данных параметров       E90
    В данном режиме значение параметра недействительно       E91
    Значение параметра превышает мин./макс. Пределы       E92

    Расшифровка кодов ошибок

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 2, Ошибка действующего нуля

    (WARNING/ALARM 2, Live zero error) — Сигнал на клемме 53 или 60 меньше, чем 50 % от значения, выставленного в 6-10 Клемма 53, низкое напряжение, 6-12 Клемма 53, низкий ток, 6-22 Клемма 60, низкий ток

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 4, Потеря фазы питания

    (WARNING/ALARM 4, Mains phase loss) — Отсутствует фаза со стороны источника питания, или слишком велика асимметрия сетевого напряжения. Это сообщение появляется также при отказе входного выпрямителя в преобразователь частоты.

    Устранение неисправностей

    Проверьте напряжение питания и токи питания на входе преобразователь частоты. Этот отказ может вызываться искажениями сетевого питания. Установка сетевого фильтра поможет устранить эту проблему.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 7, Превышенное напряжение постоянного тока

    (WARNING/ALARM 7, DC overvoltage) — Если напряжение в промежуточной цепи превышает предельно допустимое значение, преобразователь частоты через некоторое время отключается.

    Устранение неисправностей

    • Подключите тормозной резистор
    • Увеличьте время изменения скорости
    • Выберите тип изменения скорости
    • Включите функции в 2-10 Brake Function
    • Нарастите 14-26 Trip Delay at Inverter Fault.

    Этот отказ может вызываться искажениями сетевого питания. Установка сетевого фильтра поможет устранить эту проблему.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 8, Пониженное напряжение постоянного тока

    (WARNING/ALARM 8, DC under voltage) — Если напряжение промежуточной цепи (постоянного тока) падает ниже предела напряжения, преобразователь частоты проверяет, подключен ли резервный резервный источник питания 24 В пост. тока. Если резервный источник питания 24 В пост. тока не подключен, преобразователь частоты отключается через заданное время. Время зависит от размера блока.

    Устранение неисправностей

    • Проверьте, соответствует ли напряжение источника питания напряжению преобразователь частоты.
    • Выполните проверку входного напряжения
    • Выполните проверку цепи мягкого заряда

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 9, Перегрузка инвертора

    (WARNING/ALARM 9, Inverter overload) — Преобразователь частоты находится вблизи порога отключения ввиду перегрузки (слишком большой ток в течение слишком длительного времени). Счетчик электронной тепловой защиты инвертора выдает предупреждение при 98 % и отключает преобразователь при 100 %; отключение сопровождается аварийным сигналом. Невозможно выполнить сброс преобразователя частоты, пока счетчик не окажется на уровне ниже 90 %. Неисправность заключается в том, что преобразователь частоты находится в состоянии перегрузки на уровне более 100 % в течение длительного времени.

    Устранение неисправностей

    • Сравните выходной ток на ЛПО с номинальным током преобразователь частоты.
    • Сравните выходной ток, показанный на ЛПО с измеренным током двигателя.
    • Отобразите термальную нагрузку привода на ЛПО и проверьте значение. При превышении номинальных значений непрерывного тока преобразователь частоты значения счетчика увеличиваются. При значениях менее номинальных значений непрерывного тока преобразователь частоты значения счетчика уменьшаются.

    См. раздел о снижении номинальных характеристик в Руководстве по проектированию для получения информации, если необходима высокая частота коммутации.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 10, Температура перегрузки двигателя

    (WARNING/ALARM 10, Motor overload temperature) -Электронная тепловая защита (ЭТР) сигнализирует о перегреве двигателя. Установите, должен ли преобразователь частоты подавать сигнал предупреждения или аварийный сигнал при достижении счетчиком показания 100 % в 1-90 Тепловая защита двигателя. Неисправность возникает в том случае, когда двигатель находится в состоянии перегрузки на уровне более 100 % в течение длительного времени.

    Устранение неисправностей

    • Проверьте, не перегрелся ли двигатель.
    • Проверьте, нет ли механической перегрузки двигателя.
    • Проверьте правильность установки тока двигателя в 1-24 Motor Current.
    • Убедитесь в том, что данные двигателя в параметрах с 1–20 по 1–25 заданы правильно.
    • Автоадаптация в 1-29 Автоадаптация двигателя (ААД) Превышен предел пикового тока инвертора (около 200 % от номинального тока). Предупреждение будет подаваться в течение приблизительно 8–12 секунд, после чего преобразователь частоты будет отключен с подачей аварийного сигнала. Выключите преобразователь частоты и проверьте, можно ли провернуть вал двигателя и соответствует ли мощность двигателя мощности преобразователь частоты. Если выбран режим расширенного управления механическим тормозом, то сигнал отключения может быть сброшен извне. преобразователь частоты может более точно согласовать с двигателем и снизить тепловую нагрузку.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 11, Перегрев термистора двигателя

    (WARNING/ALARM 11, Motor thermistor overtemp) — Термистор может быть отключен. Установите, должен ли преобразователь частоты подавать сигнал предупреждения или аварийный сигнал в 1-90 Тепловая защита двигателя.

    Устранение неисправностей

    • Проверьте, не перегрелся ли двигатель.
    • Проверьте, нет ли механической перегрузки двигателя.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 12, Предельный крутящий момент

    Превышен предельный крутящий момент, установленный в параметрах 4-16 или 4-17.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 13, Превышение тока

    (WARNING/ALARM 13, Over current) — Превышен предел пикового тока инвертора (около 200 % от номинального тока). Предупреждение будет подаваться в течение приблизительно 8–12 секунд, после чего ппреобразователь частоты будет отключен с подачей аварийного сигнала. Выключите преобразователь частоты преобразователь частоты и проверьте, можно ли провернуть вал двигателя и соответствует ли мощность двигателя мощности преобразователь частоты. Если выбран режим расширенного управления механическим тормозом, то сигнал отключения может быть сброшен извне.

    Устранение неисправностей

    • Отключите питание и проверьте, можно ли повернуть вал двигателя.
    • Проверьте, соответствует ли размер двигателя преобразователь частоты.
    • Проверьте параметры от 1-20 до 1-25 для верных данных двигателя.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 14, Пробой на землю

    (ALARM 14, Earth (ground) fault) — Происходит разряд тока с выходных фаз на землю либо в кабеле между преобразователь частоты и двигателем, либо в самом двигателе.

    Устранение неисправностей

    • Выключите питание преобразователь частоты и устраните пробой на землю.
    • Измерьте сопротивление к земле проводки двигателя и самого двигателя с помощью мегомметра.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 16, Короткое замыкание

    (ALARM 16, Short circuit) — В двигателе или проводке двигателя присутствует короткое замыкание.

    Устранение неисправностей

    Отключите питание преобразователь частоты и устраните короткое замыкание.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 17, Тайм-аут командного слова

    (WARNING/ALARM 17, Control word timeout) — Нет связи с преобразователем частоты. Предупреждение будет показано только в том случае, если 8-04 (Функция таймаута командного слова) НЕ ОТКЛЮЧЕНО. Если 8-04 (Функция таймаута командного слова) установлен на Останов и Отключение, появляется предупреждение, и преобразователь частоты замедляет вращение двигателя, после чего отключается, выдавая при этом аварийный сигнал. Возможно, был увеличен параметр 8-03 (Время ожидания (таймаут) командного слова).

    Устранение неисправностей

    • Проверьте соединения на кабеле последовательной связи.
    • Нарастите 8-03 (Время ожидания (таймаут) командного слова)
    • Проверьте работу оборудования связи.
    • Проверьте правильность установки в соответствии с требованиями электромагнитной совместимости (ЭМС).

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 25, Короткое замыкание тормозного резистора

    (ALARM 25, Brake resistor short circuit) — Во время работы осуществляется контроль состояния тормозного резистора. Если происходит короткое замыкание, функция торможения отключается и подается предупреждение. преобразователь частоты еще работает, но уже без функции торможения.

    Устранение неисправностей

    Отключите питание преобразователь частоты и замените тормозной резистор см. 2-1* (Динамическое торможение АД).

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 27, Отказ тормозного прерывателя

    (ALARM 27, Brake chopper fault) — В процессе работы контролируется транзистор, и если происходит его короткое замыкание, отключается функция торможения и появляется предупреждение. преобразователь частоты может продолжать работать, но поскольку тормозной транзистор замкнут накоротко, на тормозной резистор передается значительная мощность, даже если он не включен.

    Устранение неисправностей

    Отключите питание преобразователь частоты и снимите тормозной резистор.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 28, Тормоз не прошел проверку

    (ALARM 28, Brake check failed) — Тормозной резистор не подключен или не работает.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 29, Температура радиатора

    (ALARM 29, Heat Sink temp) — Превышение максимальной температуры радиатора. Отказ по температуре не может быть сброшен до тех пор, пока температура не окажется ниже заданного значения. Точки отключения и сброса зависят от мощности преобразователь частоты.

    Устранение неисправностей

    Убедитесь в отсутствии следующих условий.

    • Слишком высокая температура окружающей среды.
    • Слишком длинный кабель двигателя.
    • Неверный зазор над и под преобразователь частоты
    • Блокировка циркуляции воздуха вокруг преобразователь частоты.
    • Поврежден вентилятор радиатора.
    • Загрязненный радиатор.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 30, Потеря фазы U двигателя

    (ALARM 30, Motor phase U missing) — Обрыв фазы U между преобразователь частоты и двигателем.

    Устранение неисправностей

    Отключите питание преобразователь частоты и проверьте фазу U двигателя.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 31, Потеря фазы V двигателя

    (ALARM 31, Motor phase V missing) — Обрыв фазы V между преобразователь частоты и двигателем.

    Устранение неисправностей

    Отключите питание преобразователь частоты и проверьте фазу V двигателя.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 32, Потеря фазы W двигателя

    (ALARM 32, Motor phase W missing) — Обрыв фазы W между преобразователь частоты и двигателем.

    Устранение неисправностей

    Отключите питание преобразователь частоты и проверьте фазу W двигателя.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 38, Внутренний отказ

    (ALARM 38, Internal fault)

    Устранение неисправностей

    • Отключите и включите питание
    • Убедитесь в правильности установки дополнительных устройств
    • Убедитесь в надежности и полноте соединений

    Возможно, потребуется связаться с вашим поставщиком ОВЕН или с сервисным отделом. Для дальнейшей работы с целью устранения неисправности следует запомнить ее кодовый номер.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 44, Пробой на землю

    Замыкание выходных фаз на землю.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 46, Потеря фазы W двигателя

    ALARM 46, Gate drive voltage fault — The supply on the power card is out of range. There are 3 power supplies generated by the switch mode power supply (SMPS) on the power card: 24 V, 5 V, and ±18 V.

    Troubleshooting

    Check for a defective power card.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 47, Сбой управляющего напряжения

    Возможно, перегружен внешний резервный источник питания 24 В=; в случае иной причины следует обратиться к поставщику оборудования ОВЕН.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 51, ААД: проверить Unom и Inom

    Значения напряжения двигателя, тока двигателя и мощности двигателя заданы неправильно. Проверьте значения параметров от 1–20 до 1–25.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 52, ААД: низкий Inom

    Ток двигателя слишком низкий. Проверьте настройки.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 55, ААД: параметр вне диапазона

    Значения параметров двигателя находятся вне допустимых пределов. Невозможно выполнить ААД.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 59, Предел по току

    Значения напряжения двигателя, тока двигателя и мощности двигателя заданы неправильно. Проверьте значения параметров от 1–20 до 1–25.

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 63, малая эффективность механического тормоза

    Фактический ток двигателя не превышает значения тока «отпускания тормоза» в течение промежутка времени «Задержка пуска».

    АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 80, Привод приведен к значениям по умолчанию

    Значения параметров возвращаются к заводским настройкам после ручного сброса. Выполните сброс устройства для устранения аварийного сигнала.

    Некоторые настройки ПЧВ влияющие на появление аварий

    1-90 Тепловая защита двигателя

    # Значение/[Заводская уставка] Комментарий
    1-90 0; 1; 2; 3; 4 [0] Тепловая защита двигателя.
    0 – защита не включена;
    1 – предупреждение по термистору;
    2 – отключение по термистору;
    3 – предупреждение по ETR;
    4 – отключение по ETR.

    14-20 Сброс защитного отключения

    Параметры ПЧВ1/ПЧВ2 для конфигурирования автоматического сброса, специальных операций в случае аварийного отключения и самотестирования или инициализации платы управления.

    # Значение/[Заводская уставка] Комментарий
    14-20 0 -13 [0] Режим сброса аварийных сигналов после отключения.
    0 – сброс вручную: кнопкой «СТОП/СБРОС» или по цифровому входу;
    1 (2 — 10) – автоматических сбросов 1 (2 — 10);
    11 – 15 автоматических сбросов;
    12 – 20 автоматических сбросов;
    13 – неопределенное число автоматических сбросов.
    14-21 0–600 с [10] Введите временной интервал между отключением и запуском функции автоматического сброса. Этот параметр действует, если для пар. 14-20 Режим сброса установлено значение Автоматический сброс [1]–[13].
    14-22 0; 2 [0] С помощью этого параметра можно установить обычный режим работы или инициализировать все параметры, за исключением параметров:
    15-03 Включение питания
    15-04 Перегрев
    15-05 Перегрузка по напряжению
    Допустимые значения
    [0] — Нормальная работа — преобразователь частоты работает в обычном режиме.
    [2] Инициализация — для всех параметров, кроме параметров 15-03 Включение питания, 15-04 Перегрев и 15-05 Перегрузка по напряжению, устанавливаются значения по умолчанию. Сброс параметров
    преобразователя частоты Преобразователь частоты выполняется при следующем включении питания.
    Пар. 14-22 Режим работы также возвращается к значению по умолчанию Нормальная работа [0].
    14-26 0; 1 [0] Действие на Инвертор Отказ:
    0 – Отключение;
    1 – Предупреждение. 

    Меры безопасности при работе с ПЧВ

    Установку ПЧВ следует производить во взрывобезопасной зоне, в специализированном шкафу или на щите автоматики, доступ к которым разрешен только квалифицированным специалистам.

    Внимание! На открытых контактах L1, L2, L3, U, V, W, 01, 02, 03 может присутствовать напряжение, опасное для жизни человека.

    Любые работы по подключению и техническому обслуживанию ПЧВ следует производить только, при отключенном питании, квалифицированными специалистами, изучившими руководство по эксплуатации ПЧВ1,2.

    При подключении и проверке ПЧВ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019 «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

    Указания по технике безопасности:

    • преобразователь частоты должен быть заземлен,
    • запрещается отсоединять разъемы сетевого питания, разъемы двигателя, если преобразователь частоты подключен к питающей сети или вращается АД.

    ВНИМАНИЕ! Кнопка «Стоп/Сброс» не отключает ПЧВ и АД от сети.

    После отключения питания ПЧВ высокое напряжение в цепи постоянного тока может сохраняться, если вал подключенного АД вращается и даже если светодиоды ПЧВ погасли. Прежде чем прикасаться к потенциально опасным токоведущим частям ПЧВ, следует выдержать промежуток времени после отключения питания и останова АД, в соответствие с таблицей 2.8.

    Таблица 2.8 — Время выдержки для безопасной работы с клеммами цепи постоянного тока ПЧВ

    Напряжение питания Мощность Мин. время выдержки
    ~ от 200 до 240 В от 0,25 до 2,2 кВт 4 мин
    ~ от 380 до 480 В от 0,37 до 7,5 кВт 4 мин
    ~ от 380 до 480 В от 11 до 22 кВт 15 мин

    ВНИМАНИЕ! Прикосновение к токоведущим частям может быть опасно для жизни, даже после того, как оборудование было отключено от сети. Убедитесь также, что отключены от ПЧВ другие источники напряжения (цепь постоянного тока) и вал АД не вращается.

    Ток утечки на землю двигателя, подключенного к ПЧВ, не должен превышать 3,5 мА. Усиленное защитное заземление должно производиться с помощью медного провода сечением не менее 10 мм или же дополнительного провода того же сечения, что и проводники питающей сети, подключенного отдельно.

    Для дополнительной защиты допускается использование датчика тока несимметрии с временной задержкой.

    При подключении к изолированной сети электропитания, т.е. сети IT, максимально допустимое линейное напряжение питания не более 525 В.

    Вместо заключения

    Авторизованный сервисный центр ОВЕН ТОО АКЭТО (Алматы, Казахстан) — предлагаем услуги по монтажу, подключению, эксплуатации, программированию, подбору и обучению по применению частотных преобразователей ОВЕН.

    Руководство по эксплуатации ОВЕН ПЧВ1,2 скачать

    Овен пр200 – это современный промышленный контроллер, который широко используется для автоматизации процессов в различных сферах промышленности. Однако, как и любое программное обеспечение, у него могут возникать ошибки. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных кодов ошибок Овен пр200 и их возможные причины.

    Один из наиболее часто встречающихся кодов ошибок Овен пр200 – это ошибка E001. Она указывает на проблемы с памятью контроллера. Возможная причина – недостаток свободной памяти. Для решения этой проблемы, необходимо освободить память, удалив ненужные программы или данные.

    Еще один распространенный код ошибки – E002, который указывает на проблемы с коммуникацией. Это может быть вызвано неисправностью сетевого соединения или неправильными настройками сетевого модуля. Для решения этой проблемы, необходимо проверить подключение и настройки сетевого оборудования, а также убедиться, что все соединения корректно установлены.

    Еще один код ошибки – E003 – указывает на проблемы с питанием. Это может быть вызвано слишком низким напряжением на контроллере или неисправностью блока питания. Для решения этой проблемы, необходимо проверить напряжение и заменить блок питания при необходимости.

    Заметка: При возникновении кодов ошибок, всегда стоит обратиться к документации или технической поддержке производителя контроллера. Они смогут предоставить подробную информацию о кодах ошибок и помочь решить проблему.

    Содержание

    1. Вентилятор не работает
    2. Низкое напряжение на входе
    3. Высокое напряжение на входе
    4. Перегрев
    5. Короткое замыкание
    6. Неправильный код обнаружения
    7. Проблемы с сетевым подключением

    Вентилятор не работает

    Вентилятор не работает — одна из самых распространенных проблем с Овном пр200. В данной статье будут рассмотрены возможные причины этой неисправности и способы ее устранения.

    Вот несколько причин, почему вентилятор может перестать работать:

    • Плохое подключение или разрыв проводки: Проверьте, подключены ли провода вентилятора правильно и надежно. В случае необходимости, замените перегоревшие или поврежденные провода.
    • Неисправность вентилятора: Возможно, сам вентилятор вышел из строя. Проверьте его работоспособность, подключив его к другому источнику питания.
    • Неисправность платы управления: Возможно, проблема кроется в неисправности платы управления. Проверьте его состояние и, при необходимости, замените ее.
    • Перегрев: Если температура внутри системы слишком высока, вентилятор может отключиться, чтобы предотвратить его повреждение. Проверьте температуру системы и принимайте меры для ее снижения.
    • Проблемы с датчиком: Датчик температуры может быть неисправен, что приведет к выключению вентилятора. Проверьте его состояние и замените при необходимости.

    Если после выполнения вышеуказанных действий вентилятор все равно не работает, рекомендуется обратиться к специалистам для дальнейшей диагностики и ремонта.

    Низкое напряжение на входе

    • Код ошибки: E01
    • Аналогичные ошибки: None
    • Причина: Напряжение, поданное на вход устройства, ниже допустимого значения.

    При возникновении ошибки E01 необходимо проверить следующие моменты:

    1. Наличие питания: Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания и питание подано на него.
    2. Проверка кабелей: Проверьте целостность и правильность подключения кабелей питания и сигнала.
    3. Напряжение: Измерьте напряжение на входе устройства с помощью вольтметра. Если оно ниже допустимого значения, проверьте источник питания и возможные перебои в электросети.
    4. Защитные элементы: Если напряжение на входе нормальное, проверьте защитные элементы на наличие проблем или повреждений.

    Если после выполнения вышеперечисленных действий проблема не решена, обратитесь к специалисту или сервисному центру для дальнейшей диагностики и ремонта.

    Код ошибки Аналогичные ошибки Причина
    E01 None Напряжение, поданное на вход устройства, ниже допустимого значения.

    Высокое напряжение на входе

    Ошибка «Высокое напряжение на входе» может возникать при работе устройства Овен пр200. В этой ситуации следует обратить внимание на несколько возможных причин:

    • Подключение слишком высокого напряжения к входу устройства. Входное напряжение должно быть в пределах допустимого диапазона, указанного в технической документации.
    • Неисправности в электрической сети. Возможны перепады напряжения или повышенное напряжение в сети, что может привести к ошибке на устройстве.
    • Неисправности внутри устройства. Высокое напряжение на входе может быть вызвано неисправностью элементов устройства, таких как резисторы, конденсаторы или диоды.

    Для исправления ошибки «Высокое напряжение на входе» рекомендуется проверить правильность подключения устройства к источнику питания и убедиться, что входное напряжение находится в допустимых пределах. Если ошибка продолжает возникать, необходимо обратиться к специалисту для проведения диагностики и ремонта устройства.

    Перегрев

    Код ошибки: E01

    Причина: Перегрев внутреннего блока или внешнего блока питания.

    Решение: Проверьте температуру окружающей среды и убедитесь, что вентиляционные отверстия не забиты. Проверьте, не заблокирован ли вентилятор внутреннего блока. Перезагрузите Овен пр200.

    Код ошибки: E02

    Причина: Перегрев блока питания.

    Решение: Проверьте, не забиты ли вентиляционные отверстия блока питания. Убедитесь, что вентилятор блока питания работает. Если проблема не решается, обратитесь к специалисту.

    Код ошибки: E03

    Причина: Перегрев нагревательного элемента.

    Решение: Перезагрузите Овен пр200 и проверьте, не заблокирован ли нагревательный элемент. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не забиты. Если проблема повторяется, обратитесь к специалисту.

    Код ошибки: E04

    Причина: Перегрев датчика температуры.

    Решение: Перезагрузите Овен пр200. Убедитесь, что датчик температуры не поврежден и правильно установлен. Если ошибка остается, обратитесь к специалисту.

    Короткое замыкание

    Короткое замыкание (short circuit) — это явление, при котором в логических выражениях результат вычисления останавливается на первом встреченном значении, которое позволяет определить итоговое значение всего выражения.

    В языке программирования PHP короткое замыкание часто используется с помощью операторов условия or и and.

    Если оператор or используется в выражении и одно из значений является true, то результат вычисления будет равен true, даже если оставшиеся части выражения являются ложными.

    $a = true;
    $b = false;
    $result = $a or $b;
    // $result будет равен true, так как $a = true

    Если оператор and используется в выражении и одно из значений является false, то результат вычисления будет равен false, даже если оставшиеся части выражения являются истинными.

    $a = true;
    $b = false;
    $result = $a and $b;
    // $result будет равен false, так как $b = false

    Также короткое замыкание может применяться при использовании тернарного оператора (условного оператора).

    $a = true;
    $result = $a ? 'true' : 'false';
    // $result будет равен 'true', так как $a = true

    Короткое замыкание может быть полезным инструментом при написании кода, позволяя сократить количество проверок и улучшить его читаемость.

    Неправильный код обнаружения

    Одной из причин возникновения ошибки на приборе Овен пр200 может быть неправильный код обнаружения. Эта ошибка указывает на неверный код, который введен пользователем или который присутствует в программном обеспечении.

    Приведен список причин, почему может возникать ошибка «неправильный код обнаружения»:

    1. Некорректно введен код обнаружения. При настройке прибора необходимо быть внимательным и точно вводить коды.
    2. Неправильная настройка программного обеспечения. Если в программном обеспечении присутствуют ошибки или если настройки не совпадают с требованиями, то может возникнуть ошибка.
    3. Некорректная работа с оборудованием. Если оборудование, которое используется с прибором, не работает правильно или имеет неисправности, то это может привести к появлению ошибки.

    Чтобы исправить ошибку «неправильный код обнаружения», необходимо:

    • Проверить правильность введенного кода обнаружения.
    • Убедиться в правильной настройке программного обеспечения.
    • Проверить состояние и работу оборудования.

    Если все необходимые проверки были сделаны и проблема не решается, рекомендуется обратиться к специалистам для получения помощи.

    Проблемы с сетевым подключением

    Сетевое подключение является важной частью работы Овена пр200, поскольку многие из его функций требуют доступа к интернету.

    Если у вас возникают проблемы с сетевым подключением, это может привести к некорректной работе устройства.

    Изучить и исправить проблему необходимо как можно быстрее.

    Вот некоторые распространенные проблемы с сетевым подключением и их возможные причины:

    • Отсутствие подключения к сети: Проверьте, что устройство правильно подключено к сети и имеет доступ к Интернету. Убедитесь, что кабель Ethernet подключен к соответствующему порту и что Wi-Fi настроено и активно.

    • Слабый сигнал Wi-Fi: Если у вас проблемы с Wi-Fi подключением, проверьте качество сигнала. Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети и что сигнал WiFi от вашего маршрутизатора достаточно сильный. Расположите устройство ближе к маршрутизатору для улучшения сигнала.

    • Проблемы с маршрутизатором: Если у вас остаются проблемы с Wi-Fi подключением, проверьте состояние маршрутизатора. Попробуйте перезагрузить маршрутизатор, обновить его прошивку или связаться с провайдером интернет-услуг и узнать, есть ли у них проблемы с сетью.

    • Адрес IP: Убедитесь, что ваше устройство имеет корректный IP-адрес, чтобы подключиться к интернету. В настройках соединения можно проверить наличие конфликтов адресов и автоматическое получение IP-адреса от DHCP-сервера.

    Если вы все проверили и исправили, но проблемы с сетевым подключением не решаются, возможно, вам стоит обратиться к специалисту или технической поддержке Овена пр200 для дополнительной помощи.

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Объяснительная о допуске ошибки
  • Овен ошибка 3740
  • Объяснительная начальнику о допущенной ошибке
  • Овен облако ошибка 255
  • Объяснительная записка типичные ошибки