MLC 9000 - PowerPoint PPT Presentation

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MLC 9000

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MLC 9000+ VISI N GENERAL DEL SISTEMA Parte Trasera del Panel de Soluci n Control PID Multi-loop DIAGRAMA DEL SISTEMA DE BLOQUE Funciones de Modulo Bus ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: MLC 9000


1
MLC 9000
2
VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA
  • Parte Trasera del Panel de Solución
  • Control PID Multi-loop
  • Diseño Modular
  • Montaje en Riel de DIN

Next
3
DIAGRAMA DEL SISTEMA DE BLOQUE
PC
HASTA 8 MODULOS LOOP EN UN SISTEMA
Intrabus
MODULO DE INTERCONEXIÓN
MODULO DE INTERCONEXIÓN
MODULO DE INTERCONEXIÓN
Puerto de Configuración
Modulo Bus
MODULO LOOP
MODULO LOOP
MODULO LOOP
Salida(s) de Control
Salida(s) de Control
Salida(s) de Control
Entrada(s) de Proceso
Entrada(s) de Proceso
Entrada(s) de Proceso
Al Dispositivo de Fieldbus Maestro
AL PROCESO
AL PROCESO
AL PROCESO
4
Funciones de Modulo Bus
Entrada de Energía 18 30V CD 30W Max
Puerto de Configuración Dedicado
DIN Directo Montaje en Riel
6 Protocolos de Fieldbus Modbus RTU,
Modbus/TCP, DeviceNet, Profibus, Ethernet/IP y
CANOpen
Sostiene sistema de configuración Completa
Back
5
Comunicaciones de Modulo Bus
ESCRITURA
LECTURA
  • Puerto de Configuración
  • Puerto Fieldbus
  • Reunión de Datos
  • Acceso directo al modulo Loop
  • Vigilancia

255
254
253
252
251
250
249
Parámetro 3
Parámetro 6
Parámetro 5
Parámetro 2
Parámetro 4
Parámetro 1
6
Comunicaciones de Modulo Bus
PLC
MLC 9000
Reuniones de Datos poblado por el usuario y
descargado al MLC 9000
Creación de Archivo .eds/gsd conteniendo la
información de reuniones de datos de lectura y
escritura
7
Dirección del Parámetro Directo
  • Clase
  • Identifica la categoría del parámetro (entrada,
    salida, etc)
  • Ejemplo
  • Especifica el ejemplo de clase (salida 1, salida
    2, etc.)
  • Parámetro
  • Este es un numero especifico dado a un parámetro

8
MODBUS RTU
  • BM220-MB
  • Hardware RS485
  • Soporte de 247 Direcciones
  • Soporte de Índices Baud
  • 2.4kbps, 4.8kbps, 9.6kbps, 19.2kbps
  • Funciones MODBUS
  • 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 0x0F, 0x10 y 0x17

Approval Pending
9
MODBUS/TCP
  • BM250-MT
  • Ethernet 10/100BaseT
  • MODBUS Functions
  • 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 0x0F, 0x10 y 0x17

Approval Pending
10
DeviceNet
  • BM230-DN
  • Soporte de 63 IDs MAC
  • Soporte de Índice de Datos
  • 125kbps, 250kbps o 500kbps
  • Soporte de E/S y mensajes Explícitos

Approval Pending
11
Ethernet/IP
  • BM250-EI
  • Ethernet 10/100BaseT
  • Soporte de E/S y mensajes Explícitos

Approval Pending
12
PROFIBUS
  • BM240-PB
  • Soporte de 126 Direcciones
  • Índice Baud auto detectable
  • 9.6kbps a 12Mbps.
  • Soporte de mensajes cíclicos

Approval Pending
13
CANOpen
  • BM230-CO
  • Soporte de 127 Direcciones
  • Soporte de Índice de Datos
  • 125kbps, 250kbps, 500kbps o 1024kbps.

Approval Pending
14
Funciones de Modulo Loop
Terminales de Salida
Palanca de Liberación Rápida
Modulo de Interconexión
LEDs de Diagnostico
Terminales de Entrada
Back
15
Modulo Loop
  • Hasta 4 loops de control
  • Entrada Universal
  • Termopares, RTD, Lineal (mV, mA)
  • Hasta 6 Salidas
  • Relevadores, 10V SSR, Lineal (mV, mA)
  • Detección de Resistencias

16
Tipos de Modulo de Loop
Z1200 Una entrada Universal, dos salidas de SSR/relevador
Z1300 Una entrada Universal, dos salidas de SSR/ relevador y una salida lineal o tres salidas de SSR/relevador (seleccionable)
Z1301 Una entrada universal, una entrada de Rompimiento de Resistencia, dos salidas de SSR/relevador y una salida Lineal o tres salidas de SSR/SP relevador
Z3621 Tres entradas Universales, una entrada de Rompimiento de Resistencia, seis salidas de SSR
Z3611 Tres entradas Universales, una entrada de Rompimiento de Resistencia, seis salidas de relevador
Z3651 Tres entradas Universales, una entrada de Rompimiento de Resistencia, tres SSR y tres salidas de relevador
Z4620 Cuatro entradas Universales, seis salidas de SSR
Z4610 Cuatro entradas Universales, seis salidas de relevador
Z4660 Cuatro entradas Universales, cuatro SSR y dos salidas de relevador
17
Funciones Comunes del Modulo Loop
  • 2 Alarmas por Loop
  • Alarma de Loop
  • Loop Inhibido
  • Control de Calor/Enfriamiento
  • Inicio Suave
  • Tres Métodos de Sintonía
  • Pre-sintonía
  • Sintonía-Sencilla
  • Auto-sintonía Continua

Output Power
100
Heat
Cool
0
18
Inicio Suave
1) Inhibición de rampeo de SP
2) Limite de Salida 1 usada
Variable
1) SP ramping inhibited
3) Ciclo rápido de Salida 1
2) Output 1 Limit used
de Proceso
4) Uso de Inicio Suave de SP
3) Fast Output 1 cycle
Setpoint
Si la VA arriba de SSSP al encenderlo,
If PV above SSSP at power-up,
el Inicio Suave termina inmediatamente
Soft Start finishes immediately.
Inicio Suave de SP
Operación normal
Normal operation
A partir de este momento
from this time on.
Ambiente
Tiempo
Tiempo de Inicio Suave
Encendido
19
Métodos de Sintonía (1)
  • Pre-Sintonía

Variable de Proceso (VP)
Setpoint
SP Inicial PV 2
Inicial PV
Pre-sintonía Comunicada aquí
100 Energía (Salida Primaria)
Energía de Control
-100 Energía (Salida Secundaria)
20
Métodos de Sintonía (2)
  • Sintonía Sencilla

21
Métodos de Sintonía (3)
  • Continua Auto-sintonía

Temperatura
Setpoint 2
Interrupción de Carga
Setpoint 1
Cambio de Setpoint
Tiempo
22
Funciones Especificas del Modulo Loop
  • Entrada de Corriente de Resistencia
  • Alarma Alta/Baja de Corriente de Resistencia
  • Alarma de Corto Circuito
  • 3 Loops de Control con una entrada de Corriente
    de Resistencia

23
Modulo de 3 Loops de Rompimiento de Resistencia
Los conductores de Calor son atravesados por un
CT sencillo en dirección dos en una dirección y
la tercera en la dirección opuesta. Esto asegura
que en cualquier momento la entrada de corriente
máxima de la entrada de Rompimiento de
Resistencia no es excedida
24
Modulo de 3 Loops de Rompimiento de Resistencia
  • Control Normal
  • En control normal los loops se encienden y apagan
    para regular el proceso
  • En un control normal Programado con anticipación
    se suspende y se toma una lectura de corriente
  • Si hay corriente fluyendo durante este periodo se
    establece una alarma de Corto Circuito

25
Modulo de 3 Loops de Rompimiento de Resistencia
  • Se enciende un loop sencillo y se toma lectura de
    corriente
  • Esta lectura se usa para determinar una Alarma
    Alta o Baja de Rompimiento de Resistencia

26
Modulo de 3 Loops de Rompimiento de Resistencia
  • Se apaga el loop previo y el siguiente loop se
    enciende
  • Esta segunda lectura se usa para determinar una
    alarma Alta o Baja de Rompimiento de Resistencia
    en el siguiente loop

27
Modulo de 3 Loops de Rompimiento de Resistencia
  • El loop previo se apaga y el siguiente loop se
    enciende
  • Esta tercer lectura se usa para determinar una
    Alarma Alta o Baja del Rompimiento de Resistencia
    en el ultimo loop

28
Modulo de 3 Loops de Rompimiento de Resistencia
  • El Control Normal entonces
  • Este proceso se repite en un ciclo definido por
    el usuario

29
MLC 9000 Taller
  • MLC 9000Software de Configuración
  • Configuración en línea y desconectado
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