Универсальный компактный нормирующий преобразователь с гальванической развязкой K120RTD

K120RTD – это один из модулей K-серии, предназначенный для преобразования сигналов термосопротивлений Pt100 и Ni100 в аналоговый унифицированный сигнал 4...20 мА с минимальной погрешностью. Класс точности преобразователя не хуже 0,1 %. Подключение термосопротивлений возможно по 2-х, 3-х и 4-х проводной схеме. Для подключения проводников используются пружинные зажимные контакты, это облегчает монтаж и позволяет предотвратить ослабление контактов при наличии продолжительных вибраций в месте установки. Источник питания подключается в разрыв токовой петли, таким образом, питание преобразователя осуществляется от токовой петли.

На боковой поверхности корпуса есть DIP - переключатели для выбора типа датчика, схемы подключения и для грубой настройки диапазона. Расширенная настройка возможна с помощью ПК с установленным ПО Seneca Easy Setup. Она позволяет точно задавать температурный диапазон и диапазон выходного сигнала, позволяет задавать состояние выхода при наступлении аварии, позволяет включать / выключать фильтрацию и задавать степень фильтрации, позволяет настраивать величину компенсации при подключении термосопротивлений по 2-х проводной схеме. Для подключения к ПК необходим конвертер интерфейсов USB – TTL Seneca EasyUSB. Благодаря компактному корпусу, одиночный модуль или группа модулей занимают гораздо меньше места на DIN — рейке. Эта особенность характерна для всех модулей Seneca K-серии.

Особенности нормирующего преобразователя Seneca K120RTD

  • Отсутствует гальваническая развязка между входной и выходной цепью
  • Выходной сигнал 4...20 мА, питание от токовой петли
  • Компактный корпус занимает мало места на DIN рейке
  • Пружинные клеммы для подключения проводников
  • Поддерживаются термосопротивления Pt100 и Ni100
  • Класс точности 0,1 %
  • Настройка с помощью DIP переключателей или через внешнее ПО Seneca Easy Setup

Схемы подключения нормирующего преобразователя Seneca K120RTD

Схема подключения термосопротивлений и потенциометра
4-проводная
4-проводная
3-проводная
3-проводная
2-проводная
2-проводная
Схемы подключения термосопротивлений

Конфигурацию преобразователя можно произвести программно с помощью ПО Seneca Easy Setup. Для подключения преобразователей K102RTD к ПК используется преобразователь S117P (заказывается отдельно).

Подключение преобразователя к ПК
Подключение преобразователя к ПК

Монтаж нормирующего преобразователя с гальванической развязкой K120RTD

Монтаж нормирующего преобразователя K120RTD
Установка нормирующего преобразователя K120RTD
Монтаж нормирующего преобразователя с гальванической развязкой

Установка DIP-переключателей K120RTD

Конфигурирование преобразователя K120RTD можно произвести не только с помощью ПК, но и с помощью DIP-переключателей.

Принятые обозначения
1 2 Включенное состояние (ON) переключателя (переключатель поднят вверх)
    Состояние переключателя не имеет значения для конфигурирования конкретного параметра
  Выключенное (OFF) состояние переключателя (переключатель опущен вниз)
Выбор схемы включения датчика
SW1.1 Схема включения
2- или 4-проводная
  3-проводная
Конфигурация фильтра
SW1.2 Состояние фильтра
Отключен
  Включен
Направление преобразования
SW1.3 Направление преобразования
Инвертированный сигнал: 20…4 мА
  Прямой сигнал: 4…20 мА
Тип подключаемого датчика
SW1.4 Тип подключаемого датчика
Ni100
  Pt100
Состояние выходного сигнала в случае обрыва датчика или сбоя
SW2.7 Состояние выходного сигнала
  Нижний уровень выходного сигнала
Верхний уровень выходного сигнала
Реакция на перегрузку
SW2.8  
Обнаружение сбоя при превышении на 2,5 %
  Превышение на 2,5 % приемлемо, обнаружение сбоя при превышении на 5 %
Состояние выходного сигнала при перегрузке
Предел выходного сигнала Перегрузка / Сбой при 2,5 % Сбой при 5 %
20 мА 20,4 мА 21 мА
4 мА 3,6 мА <3,4 мА

Верхний и нижний предел входного диапазона преобразования устанавли­вается с помощью DIP-переключателей групп SW1 и SW2. Таблицы соответствия приведены ниже.

Верхний предел входного сигнала равен сумме значений нижнего предела измерений и диапазона входного сигнала.

Установка нижнего предела входного сигнала
SW1 Значение нижнего предела входного сигнала, °С
6 7 8
      0
    -10
    -20
  -40
    -50
  -100
  -150
-200

Установка величины диапазона преобразования входного сигнала

SW2 T, °С
1 2 3 4 5 6
            0
          5
          10
        15
          20
        25
        30
      35
          40
        45
        50
      55
        60
      65
      70
    75
          80
        85
        90
      95
        100
      110
SW2 T, °С
1 2 3 4 5 6
      120
    130
        140
      150
      160
    170
      180
    190
    200
  210
          220
        230
        240
      250
        260
      270
      280
    290
        300
      310
      320
    330
SW2 T, °С
1 2 3 4 5 6
      340
    350
    360
  370
        380
      390
      400
    410
      420
    430
    440
  450
      480
    500
    520
  550
    580
  600
  620
650