
CME4

◼ Con la función de control de temperatura de múltiples canales, un módulo
equivale a varios medidores de control de temperatura y
los parámetros de control de temperatura de cada canal son
independientes y no se afectan entre sí.;
◼ Algoritmo de control de temperatura inteligente de múltiples canales, puede
lograr un control de temperatura PID preciso de 4 canales, puede ser
ampliamente utilizado en una variedad de modelos de calefacción;
Con interfaz de comunicación RS485, protocolo de comunicación modbus RTU estándar,
fácil de comunicarse con PLC o
pantalla de configuración, monitoreo en línea de datos de temperatura,
control en tiempo real por el equipo anfitrión;
◼ Diseño de estructura modular, método opcional de empalme de múltiples módulos,
múltiples módulos de control de temperatura se empalman a través del
conector rápido lateral para lograr el efecto de duplicar el número
de canales, múltiples módulos de 4 canales se pueden empalmar en
8 canales, 16 canales y más canales de control de temperatura;
◼ El producto tiene un alto grado de integración y tamaño compacto.
El método de instalación tipo riel es adecuado para la instalación
en lugares como gabinetes de control en el sitio y distribución de energía.
armarios.;
① Nombre de la empresa |
C |
CNTD |
② Serie |
ME |
Termostato modular estándar |
MH |
Termostato modular de alta precisión |
|
③ Número de canales |
1 |
Un solo canal |
2 |
Doble canal |
|
4 |
Cuatro canales |
|
8 |
Ocho canales |
|
12 |
Doce canales |
|
④ Fuente de alimentación voltaje |
2 |
24V AC 50/60Hz,18-32VDC |
4 |
100-240V AC,50/60Hz |
|
⑤ Entrada de temperatura |
K |
Termopar (K, E, J, L, T, R, S) |
P |
Entrada de resistencia térmica (PT100, Cu50) |
|
A |
Entrada de 4-20mA |
|
⑤ Salida de control |
1 |
Relé |
2 |
Salida SSR |
|
A |
0-20mA, 4-20mA |
|
B |
0-5V、1-5V |
|
⑦ Comunicación |
N |
Sin salida de comunicación |
R |
Comunicación RS485 |
|
⑧ Interfaz de conexión rápida combinada |
Ninguno |
Sin conexión rápida |
1 |
Entrada de conexión rápida a la izquierda |
|
2 |
Salida de conexión rápida a la derecha |
|
3 |
Entrada y salida de conexión rápida izquierda y derecha |
Voltaje nominal |
100-240V AC, 50Hz |
Consumo de energía |
≤5VA |
Entorno de trabajo |
Temperatura ambiente: 0℃ -50℃ Humedad relativa: 35%-85% (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento |
-25℃ -65℃ (evitar congelación o condensación) |
Resolución |
1℃ , 0.1℃ (ajustable) |
Método de cableado |
Bloque de terminales |
Precisión de detección |
±0.5%FS |
Protección de memoria |
Memoria no volátil |
Salida de relé (Si la salida de control es un relé) |
Contacto de relé AC220V/DC30V, 3A |
Salida de nivel lógico de relé (Si la salida de control es SSR) |
Cuando está ENCENDIDO: DC12V; cuando está APAGADO: por debajo de DC0.5V; Corriente máxima: 30mA, resistencia de carga ≥ 1K |
Tipo de entrada de termopar |
K, E, J, L, T, R, S |
Tipo de entrada de resistencia térmica |
PT100, Cu50 |
Consulte el diagrama de cableado en el lateral del termostato modular para conocer el método de cableado. A continuación se explica la
terminología del diagrama de cableado.:
L、N |
Interfaz de entrada de suministro de energía AC220V del termostato, no se puede dividir en línea cero, cable de fuego |
NTC |
Detección externa de terminal frío, puede conectarse al resistor de terminal frío incluido, el puerto no distingue entre positivo y negativo. Si el resistor externo de terminal frío no está conectado, se utiliza automáticamente el terminal frío interno. |
RS485 |
Interfaz de comunicación 485, es necesario distinguir entre los electrodos positivo y negativo, A+, B- |
TC1 |
La señal de entrada del termopar del canal 1, los electrodos positivo y negativo deben ser distinguibles |
SSR1 |
La salida de señal de la unidad de estado sólido del canal 1, se necesita distinguir los electrodos positivos y negativos |
AIN1 |
La entrada analógica del canal 1, por defecto es una señal de 4-20mA, los electrodos positivo y negativo deben ser diferenciados. |
AOUT1 |
La salida analógica del canal 1, por defecto es una señal de 4-20mA, los electrodos positivo y negativo deben ser diferenciados. |
Definición de parámetros de alarma ALM
Código de alarma |
Formulario de alarma |
Descripción |
0 |
Sin alarma |
Sin salida de alarma |
1 |
Alarma de límite superior absoluto |
Alarma cuando PV>ALUP |
2 |
Alarma en el valor absoluto inferior |
Alarma cuando PV
|
3 |
Alarma de límite superior de desviación |
Alarma cuando PV>SV+ALUP |
4 |
Alarma del límite inferior de desviación |
Alarma cuando PV
|
5 |
Alarma dentro del rango de valor absoluto |
Alarma cuando PV
|
6 |
Alarma fuera del rango de valor absoluto |
Alarma cuando PV>ALUP o PV
|
7 |
Alarma dentro del rango de desviación |
Alarma cuando PV
|
8 |
Alarma fuera del rango de desviación |
Alarma cuando PV>SV+ALUP o cuando PV
|
9 |
Alarma de límite superior absoluto (mantener) |
Alarma cuando PV>ALUP |
10 |
Alarma en el valor absoluto inferior (mantener) |
Alarma cuando PV
|
11 |
Alarma de límite superior de desviación (mantener) |
Alarma cuando PV>SV+ALUP |
12 |
Alarma del límite inferior de la desviación (mantener) |
Alarma cuando PV
|
Ingrese la selección del tipo de número de indexación
Diagrama dimensional