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SIRIUS 3RS14, 3RS15 温度监控继电器(用于 IO-Link)
适用于 IO-Link 的温度监控继电器用于测量固体、液体和气体介质的温度。
将使用位于介质中的传感器来计算温度,并由设备进行分析,并根据工作范围的两个限值监视发生的下冲和过冲(窗口功能)。
除了在温度存在偏差时发出警告并断开之外,这些设备也可以用作温度控制器(一步、两步或三步控制)。
这些设备在可连接的温度传感器的类型与数量上相互有所区别。
|
功能 |
温度监控继电器 |
||
|---|---|---|---|
|
3RS1440 |
3RS1441 |
3RS1540 |
|
|
可连接的传感器类型 |
|||
|
受监控的传感器数量 |
1 |
3 |
1 |
|
电阻传感器 |
✓ |
✓ |
-- |
|
热电偶 |
-- |
-- |
✓ |
|
温度监测 |
|||
|
温度监控 – 超过 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
温度监控 – 下冲 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
可调节限值的数量 |
2 |
2 |
2 |
✓ 支持功能
-- 不支持的功能
常规温度监控继电器
适用于 IO-Link 的温度监控继电器
注意:
通过 IO-Link 进行通信所需的设备:
每个监控继电器都需要一个 IO-Link 通道。
有关 IO-Link 通信系统的更多信息,请参见“工业通信”。
安全说明
为了保护设备、系统、机器和网络以防受到网络威胁,必须实施并持续保持全面、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案只是这种概念的一个组成部分。
有关工业信息安全的更多信息,请联系技术 13763176523
|
产品型号 |
订货号 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
温度监控继电器 |
3RS |
❒ |
❒ |
❒ |
❒ |
– |
❒ |
❒ |
❒ |
❒ |
0 |
|
|
设备类型 |
如14 = 数字可调,1 个传感器 |
❒ |
❒ |
|||||||||
|
传感器的类型 |
如40 = 一个阈值,PT100/PT1 000,KTY83/KTY84,NTC |
❒ |
❒ |
|||||||||
|
接线方式 |
螺钉型端子 |
1 |
||||||||||
|
弹簧型端子(推入式) |
2 |
|||||||||||
|
输出点数和类型 |
例如:H = 1 个 CO |
❒ |
||||||||||
|
控制电源电压 |
例如:B = 24 V AC/DC |
❒ |
||||||||||
|
测量范围 |
如5 = -50 ... + 750 °C |
❒ |
||||||||||
|
示例 |
3RS |
1 |
4 |
4 |
0 |
– |
1 |
H |
B |
5 |
0 |
|
注:
产品编号方案展示了产品版本概览,以更好地理解产品编号逻辑。对于具体订单,请使用选型和订货数据中列明的订货号。
能源管理过程概览
西门子可以提供工业能效管理的独特产品线,以优化能源需求。西门子将能源管理分成三个阶段:识别、评估和实施,并在能源管理流程的每一阶段都提供有相应的硬件和软件解决方案。
新型 SIRIUS 工业控制产品还大大有助于提高工厂的能效 (http://www.siemens.com/sirius/energysaving)。
适用于 IO-Link 的 3RS14 和 3RS15 监控继电器可在以下方面帮助从整体上提高工厂的能效:
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|---|---|
|
|
|
|
|
|
双线测量
使用二线温度传感器时,须附加传感器电阻和导线电阻。因而发生的系统误差在标定信号评估器时必须加以考虑。为此,在端子 T2 和 T3 之间必需连接一根跳线。
接线故障
因接线产生的误差大约为 2.5 K/Ω。如果电缆电阻未知而且无法测量,则可以使用下表估计接线误差。
采用 PT100 传感器时,温度漂移取决于导线长度和截面积,周围环境温度 20°C,单位:K
|
电缆长度单位:m |
横截面 mm² |
|||
|---|---|---|---|---|
|
0.5 |
0.75 |
1 |
1.5 |
|
|
温度漂移 (K): |
||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8 |
1.2 |
0.9 |
0.6 |
|
25 |
4.5 |
3.0 |
2.3 |
1.5 |
|
50 |
9.0 |
6.0 |
4.5 |
3.0 |
|
75 |
13.6 |
9.0 |
6.8 |
4.5 |
|
100 |
18.1 |
12.1 |
9.0 |
6.0 |
|
200 |
36.3 |
24.2 |
18.1 |
12.1 |
|
500 |
91.6 |
60.8 |
45.5 |
30.2 |
示例:在带有 10 m 电缆且导线截面积为 1 mm2 的 PT100 传感器上,温度漂移等于 0.9 K。
三线制测量
为了使导线电阻的影响达到最小,通常采用 3 线电路。使用额外的电线,对两条测量电路来说,其中一条就可以作为一个参考。这样评估器就可以自动计算出导线电阻并加以考虑。
热电偶的连接
通过测量点和信号评估器之间的热电效应就可以得到温差。
该原理假定信号评估器知道夹持点(T2)处的温度。为此,3RS15 温度监控继电器具有一个集成补偿器,用来确定比较温度并计入测量结果。因此,热量传感器和电缆必须绝缘。
因此,绝对温度就可以从信号评估器的周围环境温度和热电偶测得的温差计算出来。在这种方式中,在不知道评估器夹持点(T2)处的精确周围环境温度的情况下就能得到温度(T1)。
只能使用与热电偶相同材料制成的同等导线加长连接线。如果使用不同类型的导线,测量结果将会有错误。
更多信息,请参见 http://www.ephy-mess.de/en/welcome/
一旦温度达到所设定的设定限制值ϑ1,经设定的时间 t 后,输出继电器 K1 就会改变其开关状态。可以对延时时间进行调节。K2 同样对应于ϑ2的下限。
当温度达到相应的滞后值时,输出继电器立即恢复到其原始状态(将复位响应设置为“自动复位”)。
可以针对过冲或下冲设置两个阈值:ϑ1 和 ϑ2。这样就可以使用限值来发出报警信号,指明即将超过限值(过冲)或下降到限值以下(下冲)。另一个限值可用于断开或执行两点或三点控制。
注:
“温度监控模式”可用于设置所需的监控类型(过冲/下冲监控或范围监控)。
使用所选择的闭路原理
温度过冲
低于温度限值
量程监视
IO-Link 的数字可调温度监控继电器具有一个记忆功能。下面以温度过冲为例说明了该记忆功能。
一旦温度达到所设定的设定限制值ϑ1,经设定的时间 t 后,输出继电器 K1 就会改变其开关状态。(同样,输出继电器 K2 对应于 ϑ2)。
IO-Link 的温度监控继电器按以下方式做出响应:
使用所选择的闭路原理
用于电阻传感器
监测短路和开路,测量范围由传感器类型限定。
电阻传感器的测量范围
|
传感器类型 |
短路 |
开路 |
3RS1040/3RS1041 |
3RS1042 |
|---|---|---|---|---|
|
PT100 |
✓ |
✓ |
–50 ... +750 |
–58 ... +1382 |
|
PT1000 |
✓ |
✓ |
–50 ... +500 |
–58 ... +932 |
|
KTY83-110 |
✓ |
✓ |
–50 ... +175 |
–58 ... +347 |
|
KTY84 |
✓ |
✓ |
–40 ... +300 |
–40 ... +572 |
|
NTC1) |
✓ |
-- |
+80 ... +160 |
+176 ... +320 |
✓ 可以检测
-- 无法检测
1) NTC 型:B57227-K333-A1 (100 °C:1.8 kΩ; 25 °C:32.762 kΩ).
用于热电偶
K、N、J、E 和 T 型传感器的特性曲线
S、R 和 B 型传感器的特性曲线
热电偶的测量范围
|
传感器类型 |
短路 |
开路 |
3RS1040/3RS1041 |
3RS1042 |
|---|---|---|---|---|
|
K |
-- |
✓ |
–99 ... +1350 |
–146.2 ... +2462 |
|
N |
-- |
✓ |
–99 ... +1300 |
–146.2 ... +2372 |
|
J |
-- |
✓ |
–99 ... +1200 |
–146.2 ... +2192 |
|
E |
-- |
✓ |
–99 ... +999 |
–146.2 ... +1830.2 |
|
T |
-- |
✓ |
–99 ... +400 |
–146.2 ... +752 |
|
S |
-- |
✓ |
0 ... +1750 |
32 ... +3182 |
|
R |
-- |
✓ |
0 ... +1750 |
32 ... +3182 |
|
B |
-- |
✓ |
400 ... +1800 |
+752 ... +3272 |
✓ 可检测
-- 不可检测