Цаук 2м руководство инструкция по эксплуатации

viktor42

Recommended Posts

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Posts

    • BAS

    • zsk

      By

      zsk · Posted May 2

      парни, есть у кого чертеж на стяжной для троллеи или может ссылку на него, нужен для изготовления мехзаводом

    • zsk

      By

      zsk · Posted May 2

      обязательно

      сам сядь и сочини темы, есть руководство по проведению противопожарным и противоаварийным тренировкам, там в приложении даже есть пример темы тренировок

    • АлександрМ

      By

      АлександрМ · Posted March 7

      Коллеги!

      От РТН было предписание об отсутствии графика и  тем проведения противопожарных и противоаварийных тренировок с электротехническим персоналом.

      Вопрос: на шахты обязательно проводить тренировки?, может у кого-то «рыба» есть?

    • МГВМ

      By

      МГВМ · Posted February 19

      Требуется руководство по эксплуатации на Светильник для шахт и рудников «ССР1М»

      Вот что имеется 

      Светильник ССР1М.pdf

      А руководства нет. Нужно именно для ССР1М.

       

Skip to content

Автоматизация шахт и рудников Logo

  • Продукция
      • ЦАУК (контроллер)
      • МСК (коммутатор)
      • МПУ (переговорное устройство)
      • БР (блок расширения)
      • РК-1 (радиоконтроллер)
      • СС (свето-звуковой сигнализатор)
      • КС (соединительная коробка)
      • ПИ-04 (преобразователь интерфейса)
      • БИ (барьер-повторитель)
      • ЦРВД-Т (тиристорный)
      • ЦРВД-Б (бесщеточный)
      • Система управления конвейерным транспортом
      • Система громкоговорящей связи
      • Система передачи данных
      • Система водоотлива
      • Управление энергоресурсами
  • Сервис
  • Учебный центр
    • Учащимся
    • Нормативно-правовая база
    • Об организации
    • Безопасность

ЦАУК

Цифровой универсальный автономный контроллер

ЦАУКdanka2021-06-21T13:52:09+03:00

ЦАУК — устройство для контроля и управления.

Может работать как в составе АСУ, так и автономно. Автономно как управляющее устройство или модуль ввода-вывода, выполняя функции удлинителя интерфейсов.

Где применяется: В любой системе, требующей операторского контроля в режиме реального времени.

Системные решения, использующие ЦАУК: управление конвейерным транспортом, система водоотлива, энергосистема шахты.

  • Функционал

  • Характеристики

  • Вес и размеры

  • Сертификат

  • Документы

  • Функционал

  • Сбор информации с 16 датчиков типа «сухой контакт» с автоматической проверкой целостности соединения
  • Мониторинг данных с 8 аналоговых датчиков «ток/напряжение/сопротивление»
  • Обработка данных с 4 частотных датчиков
  • Формирование сигналов управления «включить/выключить» на 8 релейных выходах
  • Индикация значений датчиков на жидкокристаллическом индикаторе 20х4 знаков и светодиодах (16 шт.)
  • Локальное отображение информации и получение команд от персонала с местного пульта, обмен информации с диспетчерским пунктом
  • Ретрансляция пакетов данных по каналу связи с усилением сигналов и гальванической развязкой
  • Формирование запросов подчиненным устройствам через встроенный протокол Modbus
  • Высокоскоростная передача данных через цифровой интерфейс RS 485
  • Характеристики

1. Аналоговые входы, 8 шт
Измерение входных сигналов при максимальном сопротивлении линий связи измерительных цепей:
– При измерении напряжения – 500 Ohm
– При измерении тока – 80 Ohm
– При индикации сопротивления – 500 Ohm
Диапазоны измерения силы постоянного тока — 0÷20 мА / 4-20 мА
Диапазоны измерения напряжения постоянного тока — 0÷2,5 В / 0,4-2,0 В
Диапазоны индикации сопротивления току от 60÷600 кОм
2.Дискретные входы, 16 шт
Напряжение питания датчиков: ±0.5 В

Прием состояния сигналов:

  • Замкнуто ≤ 7,5 kOhm
  • Разомкнуто ≥ 40 kOhm
Время формирования сигнала: ≤ 200 мс
Диапазоны индикации частоты переменного тока в диапазоне от 0,5 Гц до 60 Гц
Максимальное коммутируемое напряжение: 40 V
Максимально коммутируемый ток: 0.5 А
Максимальная частота коммутации: 5 ГЦ
Сопротивление в открытом состоянии: 0,5 Ohm
4.Интерфейсы RS 485 2+1 (1 используется в качестве повторителя)
Скорость в линии: 1200 ÷57600 бит/сек
Максимальная дальность связи: 1200 м
Температура окружающей среды: от -20 до +40 °С
Атмосферное давление: 84 — 106,7кПа (630-800 мм рт. ст.)
Относительная влажность: до 98 ± 2% (с конденсацией влаги)
Уровень защиты от внешних воздействий: IP 65 по ГОСТ 14254-2015
Уровень взрывозащиты: РО ExiaIMa
  • Вес и размеры

Вес 18кг

  • Сертификат

  • Документы

Скачать Сертификат Соответствия (4 стр. 11Мб)  в формате pdf

Скачать Руководство по эксплуатации

Запрос на руководство по эксплуатации

Оставьте свой e-mail и мы вышлем на него руководство по эксплуатации

Описание
Технические характеристики
Знак утверждения типа
Комплектность
Поверка
Сведения о методах измерений
Рекомендации к применению

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Контроллеры цифровые автономные универсальные ЦАУК Назначение средства измерений

Контроллеры цифровые автономные универсальные ЦАУК (далее — контроллеры) предназначены для преобразования и измерения напряжения и силы постоянного тока; индикации сопротивления постоянному току и частоты переменного тока; приема дискретных сигналов от датчиков с выходом типа «сухой контакт»; формирования выходных сигналов для управления технологическими объектами по заданным алгоритмам; приема и передачи информации по интерфейсу RS-485.

Описание

Принцип действия контроллеров основан на преобразовании входных сигналов в цифровой код, последующей его математической обработке, отображении результатов измерений на ЖК-дисплее, формировании выходных сигналов управления и обменен информацией с внешним ПК через интерфейсы связи.

На основе контроллеров ЦАУК возможно посторенние систем автоматизированного управления различными технологическими объектами, в функции которых входит сбор и обработка информации с подключенных датчиков, формирование управляющих сигналов, индикация режимов работы и обмен данными по сети.

Основные узлы контроллеров: микропроцессор, программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ), измерительные каналы на основе схем ввода/вывода аналоговых и дискретных сигналов, схема релейных выходов, схема интерфейсов, плата индикации, ЖК-дисплей, клавиатура, функциональные кнопки, блок питания.

Контроллеры выпускаются в виде четырех модификаций, различающихся конструктивным исполнением оболочки, набором интерфейсов, количеством кабельных вводов и схемотехническими решениями.

Модификация конкретного контроллера указывается в его маркировке:

ЦАУК-А.Б.В.Г,

где:

А — обозначение серии прибора (1-ой или 2-ой серии);

Б — конструктивное исполнение (1-ый, 2-ой или 3-ий типы);

В — вариант исполнения органов управления и индикации (1-ый тип);

Г — варианты исполнения вводов в оболочку, отличные от типового.

Обозначения производятся арабскими цифрами в диапазоне от 1 до 9. Цифра «0» означает, что этот параметр в конкретной модификации контроллера ЦАУК не специфицируется.

Контроллер ЦАУК-1.1.1.0 выпускается в двухкорпусной оболочке из алюминиевого сплава, содержащей (в левом корпусе) блок электроники и органы управления и индикации; правый корпус оболочки содержит клеммную колодку с разъемами интерфейсных и питающих контактов.

Контроллеры ЦАУК-2.1.1.0 и ЦАУК-2.2.1.0 выпускается в однотипных двухкорпусных оболочках из алюминиевого сплава, содержащих (в левом корпусе) блок электроники и органы управления и индикации; правый корпус оболочек содержит клеммную колодку с разъемами интерфейсных и питающих контактов. Контроллеры ЦАУК-2.1.1.0 и ЦАУК-2.2.1.0 различаются типом клеммных колодок.

Контроллер ЦАУК-2.3.1.0 выпускается в стальном корпусе-моноблоке, содержащем блок электроники, органы управления и индикации, а также, клеммную колодку с разъемами

интерфейсных и питающих контактов. Контроллер ЦАУК-2.3.1.0 имеет клеммную колодку, аналогичную варианту колодки контроллера ЦАУК-2.2.1.0.

На лицевой панели контроллеров размещены ЖК-дисплей, клавиатура, функциональные кнопки, поле светодиодных индикаторов. На боковой панели размещена панель клеммных соединителей.

Область применения контроллеров — угольные шахты и рудники (на поверхности и в подземных выработках, в том числе опасные по газу (метану) и пыли).

Контроллеры имеют класс взрывозащиты PO Ex ia I Ma.

Цепи аналоговых и дискретных входов, выходов, цепи питания и интерфейсов являются искробезопасными, с видом защиты «искробезопасная электрическая цепь ia».

Для предотвращения несанкционированного доступа приборы имеют навесные свинцовые пломбы, блокирующие отворачивание винтов, соединяющих части корпуса. Отсек клеммных соединителей пломбируется пломбой эксплуатирующей организации.

Контроллеры имеют встроенное и внешнее программное обеспечение (ПО). Их характеристики приведены в таблице 1.

Встроенное ПО (микропрограмма) — внутренняя программа микропроцессора для обеспечения нормального функционирования прибора, управления интерфейсом и т.д. Оно реализовано аппаратно и является метрологически значимым. Микропрограмма заносится в программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) измерителей предприятием-изготовителем и не доступна для пользователя.

Внешнее ПО («upCAUK» и «СервисЦАУК» для среды Windows) применяется для конфигурирования и настройки контроллеров. А также позволяет выполнять загрузку данных на ПК. ПО не является метрологически значимым.

Таблица 1 — Характеристики программного обеспечения (ПО)

Наименование

ПО

Идентификационное наименование ПО

Номер версии (идентификационный номер) ПО

Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)

Алгоритм

вычисления

цифрового

идентификатора

ПО

Встроенное

Микропрограмма

Не ниже 1.1.1

Внешнее

«upCAUK»

Не ниже 1.1.2

Внешнее

«СервисЦАУК»

Не ниже 1.1.2

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений — «С» в соответствии с МИ 3286-2010.

Технические характеристики

Таблица 2 — Метрологические характеристики контроллеров ЦАУК

Характеристика

Значение

Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В

0 — 2,5 0,4 — 2

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения напряжения постоянного тока, %

± 0,5

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения напряжения постоянного тока, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной в диапазоне рабочих температур на каждые 10°С, не более, %

± 0,25

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения напряжения постоянного тока, вызванной воздействием повышенной влажности в рабочих условиях применения, не более, %

± 0,25

Диапазон измерений силы постоянного тока, мА

0 — 20 4 — 20

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения силы постоянного тока, %

± 0,5

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения силы постоянного тока, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной в диапазоне рабочих температур на каждые 10°С, не более, %

± 0,25

Характеристика

Значение

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения силы постоянного тока, вызванной воздействием повышенной влажности в рабочих условиях применения, не более, %

± 0,25

Диапазон индикации сопротивления постоянному току, кОм

60 — 600

Диапазон индикации частоты, Гц

0,5 — 60

Таблица 3 — Технические характеристики контроллеров ЦАУК

Характеристика

Значение для модификации

ЦАУК-

1.1.1.0

ЦАУК-

2.1.1.0

ЦАУК-

2.2.1.0

ЦАУК-

2.3.1.0

Количество дискретных входов

16

Количество аналоговых входов

16

из них 8 с гальванической развязкой

8

Количество частотных входов

4

Количество релейных выходов

16

8

Количество асинхронных последовательных интерфейсов

2 + 1(повторитель)

Напряжение питания, В

12 ± 3 В постоянного тока

Габаритные размеры, мм, (длинахширинахвысота)

739,5×425,9

х224,5

510x352x165

420x285x198

Масса, кг

24

18

Рабочие условия применения:

—    температура окружающего воздуха, °С

—    относительная влажность воздуха, %

—    атмосферное давление, кПа

от — 20 до + 40 до 98 ± 2 (с конденсацией влаги) 84 — 106,7

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится методом накатки на заводскую табличку и типографским способом на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта.

Комплектность

В комплект поставки входят: контроллер ЦАУК, руководство по эксплуатации, паспорт, компакт-диск с дистрибутивными комплектами ПО и документацией.

Поверка

осуществляется по МИ 2539-99 «ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительновычислительных, управляющих, программно технических комплексов. Методика поверки».

Сведения о методах измерений

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в руководстве по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к контроллерам цифровым автономным универсальным ЦАУК

1.    ГОСТ 14014-91 «Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний».

2.    ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

3.    ГОСТ Р 51841-2001 «Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний».

4.    ТУ 3148-001-78305752-2007 «Контроллеры цифровые автономные универсальные ЦАУК. Технические условия».

Рекомендации к применению

— «осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта».

Полезная модель относится к устройствам автоматизированного контроля и управления технологическими объектами, в том числе размещаемым в подземных выработках, опасных по газу и угольной пыли, и предназначена для сбора и первичной обработки информации, выработки управляющих сигналов, обмена данными и командами с управляющими (наземными) вычислительными комплексами. При осуществлении полезной модели может быть получен следующий технический результат: повышение надежности и достоверности контроля и управления оборудованием, сокращение времени диагностирования и увеличение срока межремонтной эксплуатации. Указанный технический результат достигается за счет введения в состав заявляемого устройства мини-пульта, цифрового индикатора, блока светодиодной индикации, интерфейса RS-485 с функцией переприема, а также устройства согласования с объектом, в состав которого входят узел аналоговых вводов, узел частотных вводов, узел резистивных вводов, узел дискретных вводов и узел дискретных выводов.

Данная полезная модель относится к устройствам, предназначенным для непрерывного автономного и дистанционного контроля и управления оборудованием, установленным в угольных шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли.

Одним из устройств, известных в данной области, является Искробезопасный программируемый контроллер (ИБК), входящий в состав Программно-технического комплекса (ПТК) для построения систем управления горно-шахтным оборудованием (Е.С.Виленкин, А.Ю.Горлов. Программно-технический комплекс для построения систем управления горно-шахтным оборудованием и АСУ ТП подземной угледобычи. «Горная промышленность», 1, 2005 г., стр.18-22) ИБК является базовым устройством комплекса, устанавливаемого в угольных шахтах, и выполняет измерение и обработку параметров горно-шахтного оборудования, управление им в соответствии с установленным алгоритмом работы и взаимодействие с диспетчерским пунктом, находящимся на поверхности шахты. Недостатком организации НТК и непосредственно контроллера является излишне сложная архитектура комплекса. Дело в том, что сам ИБК не имеет средств для взаимодействия с горно-шахтным оборудованием, это выполняют входящие в состав ПТК устройства измерения, контроля и управления, а результаты передаются в ИБК по интерфейсу CAN-bus. В итоге увеличивается номенклатура устройств системы, добавляются кабельные соединения.

Наиболее близким к заявляемой полезной модели (прототипом) является системный блок (далее СБ), входящий в комплекс ДЕКОНТ-Ех (А.В.Уваров. Взрывозащищенный комплекс ДЕКОНТ-Ех. «Промышленные АСУ и контроллеры», 9, 2003 г., стр.46-49).

Функции СБ во многом аналогичны вышеуказанному Искробезопасному контроллеру. СБ также, как и ИБК, размещается в горных выработках и защищен от возможных взрывов, также осуществляет по локальной сети сбор данных от устройств ввода-вывода, входящих в состав системы ДЕКОНТ-Ех, и имеет выход на диспетчерский пункт на поверхности шахты. Таким образом, измерения, контроль и формирование сигналов управления в известном устройстве — прототипе выполняют с помощью соответствующих дополнительных устройств ввода-вывода, набор которых осуществляется на основании заранее разработанного проекта на конкретный объект автоматизации. СБ размещается во взрывозащищенной корпусе и состоит из блока процессора ДЕКОНТ-182 и блока питания. Блок процессора обеспечивает взаимодействие с модулями ввода-вывода, реализует алгоритмы, формирует архивы, поддерживает связь с другими контроллерами и диспетчерским пунктом на поверхности шахты.

В качестве информационной шины для связи устройств ввода-вывода с блоком процессора и блока процессора с диспетчерским пунктом используется, в отличие от ИБК, более распространенный интерфейс RS-485.

Указанное техническое решение для контроля и управления горно-шахтным оборудованием является наиболее близким по техническому решению к заявляемой полезной модели и принято авторами за прототип.

Данное известное решение для контроля технического состояния горно-шахтного оборудования не обладает достаточно компактной реализацией, так как для создания автоматизированной системы контроля и управления технологическим объектом, размещаемым в подземных выработках, помимо СБ, необходимо большое количество дополнительных устройств, соединенных с блоком процессора по интерфейсу RS-485, что неизбежно приводит к дополнительным затратам на наладку, монтаж, программирование и финансовые затраты на изготовление (закупку).

Ввиду отмеченных недостатков известные устройства — устройство прототип и устройство аналог не обладают достаточной гибкостью и надежностью при создании систем автоматизации горно-шахтного оборудования.

Предлагаемая авторами полезная модель Цифровой автономный универсальный контроллер (далее ЦАУК) для работы в условиях подземной выработки угля позволяет решить следующую задачу: создать новый взрывозащищенный контроллер для оперативного, высоконадежного, дистанционного контроля технического состояния горно-шахтного оборудования, сократив при этом номенклатуру дополнительных устройств ввода-вывода и облегчив программирование, монтаж и наладку.

При осуществлении предлагаемого устройства может быть получен следующий технический результат: повышение надежности контроля и управления технологическим оборудованием, в том числе в подземных выработках в условиях наличия газа и угольной пыли; сокращение времени диагностирования и увеличение срока межремонтной эксплуатации.

Указанный технический результат достигается за счет того, что все необходимые функции реализованы заявляемым устройством без привлечения дополнительных устройств ввода-вывода. Для создания автоматизированной системы контроля и управления горно-шахтным или наземным оборудованием нет необходимости включать в состав системы устройства ввода-вывода, а для комплексирования нескольких ЦАУК на расстояние, более регламентированного протоколом RS-485 (1200 м) — вводить устройства переприема (типа ExR485 в системе ДЕКОНТ), т.к. функцию переприема выполняет интерфейс RS-485.

Сущность полезной модели поясняет фиг.1, где представлена структурная схема заявляемого устройства.

Согласно фиг.1, заявляемое устройство конструктивно выполнено в виде отдельного блока, размещаемого в корпусе 1. Внутри корпуса 1 размещаются блок процессора 2 и устройство согласования с объектом 3, в состав которого входят узел аналоговых вводов 4, узел частотных вводов 5, узел резистивных вводов 6, узел дискретных вводов 7 и узел дискретных выводов 8. Сигналы контролируемого технологического объекта вводятся в корпус 1 через первый — пятый кабельные вводы соответственно. Кроме того, заявляемое устройство содержит в свом составе мини-пульт 9, подключенный к первому входу блока процессора 2, цифровой индикатор 10, подключенный к первому выходу блока процессора 2, блок светодиодной индикации 11, подключенный ко второму выходу блока процессора 2, а также интерфейс RS-485 12, выполняющий функцию переприема. Второй, третий, четвертый, пятый входы блока процессора 2 подключены соответственно к выходам узла аналоговых вводов 4, узла частотных вводов 5, узла резистивных вводов 6 и узла дискретных вводов 7. Третий выход блока процессора 2 подключен к входу узла дискретных выводов 8, а первый вход-выход блока процессора 2 через интерфейс RS-485 12 и шестой кабельный ввод подключен к технологическому объекту. Все входы и выходы заявляемого устройства, соединенные с технологическим объектом через кабельные вводы КВ1-КВ6, обеспечены искробезопасными цепями.

Общие с прототипом признаки заявляемого устройства: наличие корпуса 1, блока процессора 2 и интерфейса RS-485 12.

Отличительными от прототипа признаками являются введенные дополнительно мини-пульт 9, цифровой индикатор 10, блок светодиодной индикации 11, а также устройство согласования с объектом 3, в состав которого входят узел аналоговых вводов 4, узел частотных вводов 5, узел резистивных вводов 6, узел дискретных вводов 7 и узел дискретных выводов 8, соединенные соответственно через первый — пятый кабельные вводы с технологическим объектом управления. Мини-пульт 9 подключен к первому входу блока процессора 2, выходы узла аналоговых вводов 4, узла частотных вводов 5, узла резистивных вводов 6 и узла дискретных вводов 7 подключены соответственно ко второму, третьему, четвертому и пятому входам блока процессора 2, первый выход которого подключен к цифровому индикатору 10, второй выход к блоку светодиодной индикации 11, третий выход соединен с входом узла дискретных выводов 8, а первый вход-выход блока процессора 2 через интерфейс RS-485 12, реализующий функцию переприема, и шестой кабельный ввод соединен с технологическим объектом.

В динамике заявляемое устройство осуществляет все необходимые функции в соответствии с алгоритмом его работы, который записан во Flash память блока процессора 2. На входы устройства согласования с объектом 3 через кабельные вводы КВ1-КВ4 от технологического объекта (в угольной шахте — ленточного конвейера, системы водоснабжения, раннего обнаружения пожара, аэрогазового контроля и т.п.) поступают входные сигналы. Аналоговые сигналы (данные от датчиков содержания метана, углерода в атмосфере шахты, скорости проветривания тупиковых выработок и т.д.) в узле аналоговых вводов 4 обеспечиваются искробезопасностью входных аналоговых сигналов, их нормированием и передачей в блок процессора 2 для преобразования в цифровой код Аналогично работают узел частотных вводов 5 (например, данные о скорости движения ленточного полотна конвейера) и узел резистивных вводов 6 (сопротивление изоляции, оценка уровня нагружения угля на конвейере — «заштыбовка»). Через кабельный ввод KB 4 в узел дискретных вводов 7 поступают дискретные сигналы (от концевых выключателей, датчиков схода ленты и др.), которые также регистрируются в блоке процессора 2. Информация о поступивших в блок процессора 2 сигналах анализируется алгоритмом и, в случае появления аварийного сообщения, ЦАУК принимает соответствующее решение — например, формирует команду включить или выключить некий исполнительный механизм (включить вентилятор, остановить ленточный конвейер и т.п.). В этом случае через узел дискретных выводов 8 формируется выходной дискретный сигнал, который через кабельный вывод KB 5 поступает на технологический объект. Такие команды можно задавать и вручную с помощью мини-пульта 9. Цифровой индикатор 10 и блок светодиодной индикации 11 выводят необходимую информацию.

Вся входная и выходная информация через интерфейс RS-485 12 (кабельный вывод KB 6) регистрируется в диспетчерском пункте, расположенном на поверхности. Диспетчер контролирует на дисплее функционирование устройства и тоже может через ЦАУК выдавать команды исполнительным механизмам. Через тот же кабельный вывод KB 6 узел интерфейса RS-485 12 может быть связан с оборудованием технологического объекта, имеющим интерфейс RS-485.

Алгоритм функционирования ЦАУК определяется и корректируется в соответствии с требованиями «Правил безопасности в угольных шахтах» ПБ 05-618-03. Создание и изменение алгоритма работы выполняют на специализированной СКАДА системе эксплуатационной службой шахты. Запись измененного алгоритма функционирования осуществляется путем передачи данных на выбранный ЦАУК через общешахтную сеть передачи данных. Описание функционирования работы ЦАУК задается в графическом виде путем составления схемы из имеющихся стандартных элементов.

Пример конкретной реализации устройства. Основные технические характеристики ЦАУК приведены в таблице

Таблица.
Параметр Технические характеристики Кол. Примечание
УСО — дискретные входные сигналы «сухой контакт» с диодом рабочее напряжение не более 5,5 В постоянный рабочий ток не более 16 мА 16 шт. искробезопасные входы
УСО — аналоговые сигналы, в том числе: токовый сигнал и сигнал постоянного напряжения 020,420 мА 02,5 В 16 шт. искробезопасные входы, 8 входов имеют гальваническую развязку
УСО — дискретные выходные сигналы до 60 В, 0,5 А 16 шт. искробезопасные выходы управления
УСО — частотные входные сигналы 050 Гц, 330В 4 шт. искробезопасные входы
УСО — резистивные входные сигналы 60÷600 кОм 4 шт. искробезопасные входы, в том числе сигнал «заштыбовка»
Интерфейс RS-485 2400,4800, 9600, 19 200,38 400,56 700 бит/с 2 шт. искробезопасная цепь, длина линии связи до 1200 м, для цепочки УЦАУК — без ограничения расстояния
Цифровой индикатор 1 шт. 2×16 символов
Светодиодная индикация 16 светодиодов назначение устанавливается программно
Мини-пульт 12 шт. кнопок назначение устанавливается программно
Вычислительная мощность 60 MIPS
Напряжение питания 12 В
Ток потребления не более 0.6 А
Тип корпуса ЦАУК стальной, защита от пыли и влаги IP 54
Вес ЦАУК, не более, кг 20
Габаритные размеры ЦАУК, не более, мм 497×375×240

ЦАУК является специализированным программируемым микропроцессорным вычислительным устройством и предназначен для сбора и первичной обработки информации, выработки управляющих сигналов, обмена данными и командами с наземными вычислительными устройствами. ЦАУК собран в защитном корпусе 1 из стального листа с открывающейся передней дверью со специальным замком. На двери расположены жидкокристаллический цифровой индикатор 10, блок светодиодной индикации 11 и кнопки управления (мини-пульт 9).

Реализован ЦАУК на серийно выпускаемых элементах, в частности, в качестве блока процессора 2 использован микропроцессор DSP фирмы Freescale Semiconductor, применяются клеммные соединители фирмы WAGO и герметичные кабельные вводы фирмы RST.

Необходимо отметить особое удобство применения ЦАУК для нестационарных, часто перемещаемых конвейеров, располагаемых, как правило, в зоне выработки.

ЦАУК имеет маркировку взрывозащиты РО ExiaI в соответствии с сертификатом соответствия согласно ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р 51330.10 и эксплуатируется по «Правилам безопасности в угольных шахтах» ПБ 05-618-03.

Цифровой автономный универсальный контроллер для работы в условиях подземной выработки угля, состоящий из корпуса, в котором размещены блок процессора, интерфейс RS-485, отличающийся тем, что заявляемое устройство дополнительно содержит мини-пульт, цифровой индикатор, блок светодиодной индикации, а также устройство согласования с объектом, в состав которого входят искробезопасный узел аналоговых вводов, искробезопасный узел частотных вводов, искробезопасный узел резистивных вводов, искробезопасный узел дискретных вводов и искробезопасный узел дискретных выводов, соединенные соответственно через первый — пятый кабельные вводы с технологическим объектом, причем мини-пульт подключен к первому входу блока процессора, выходы узла аналоговых вводов, узла частотных вводов, узла резистивных вводов и узла дискретных вводов подключены соответственно ко второму, третьему, четвертому и пятому входам блока процессора, первый выход которого подключен к цифровому индикатору, второй выход к блоку светодиодной индикации, третий выход соединен с входом узла дискретных выводов, а первый вход-выход блока процессора через искробезопасный интерфейс RS-485, имеющий функцию переприема, и шестой кабельный ввод соединен с технологическим объектом.

  • Facebook logo
  • Twitter logo
  • LinkedIn logo

© 2023 Prezi Inc.
Terms & Privacy Policy

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Лодоз инструкция по применению при каком давлении как принимать взрослым
  • Стинол холодильник двухкамерный руководство по эксплуатации
  • Дигидроэрготамин инструкция по применению цена отзывы аналоги
  • Мануал двигатель хонда срв
  • Фас от клопов в таблетках инструкция по применению