Руководства, Инструкции, Бланки

Easy512-dc-rc10 Инструкция Пользователя img-1

Easy512-dc-rc10 Инструкция Пользователя

Категория: Инструкции

Описание

Easy512 dc rc10 инструкция пользователя - Спецпредложения

Easy512 dc rc10 инструкция пользователя

Кажется, ты используешь AdBlock. Хабрахабр развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения. На Хабре уже много сказано слов о различных устройствах автоматизации, начиная от простых Arduino, заканчивая промышленными многопроцессорными системами. Я же хочу закрасить очередное белое пятно на карте хабро-автоматики статьей о промежуточных устройствах — программируемых реле, на примере микропроцессорных устройств Easy производства корпорации Eaton Moeller. Прошло уже достаточно много времени с моего первого знакомства с данным типом устройств, но по-прежнему, эти «электронные малыши» остаются незаменимыми помощниками для реализации широкого спектра инженерных и бытовых задач. Программируемое интеллектуальное реле — разновидность программируемых логических контроллеров ПЛК. Основное применение программируемые реле нашли в качестве средств автоматизации локальных контуров, отдельных агрегатов машин и механизмов, для бытового применения. На основе интеллектуальных реле интуитивно и понятно строятся различные системы автоматического управления, например, системы управления насосным оборудованием, сверлильными станками, системы автоматического ввода резерва АВР. Компактные размеры и простота программирования позволяют разрабатывать на базе программируемых реле элементы системы «умный дом». Стандартными средствами описания и построения программ для данных устройств являются языки релейной логики или функциональных блоковразработанные специально для инженеров, занятых в области автоматизации промышленности и производства. Простота языка программирования, легкость перехода от морально устаревших систем автоматизации на базе релейно-контакторных схем к микропроцессорным устройствам, позволили программируемым реле занять надежную позицию на рынке устройств автоматизации. Теория Реле, как основной оператор программирования Исходя из названия описываемого класса устройств, основным оперируемым элементом будет являться реле. Реле — электромеханическое устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величинах. При подаче управляющего напряжения на вход катушки контакты изменяют свое первоначальное состояние на инверсное. Группа контактов может содержать два основных типа контактов: нормально открытые контакты и нормально закрытые контакты. Нормально открытый контакт — контакт, находящийся в разомкнутом состоянии при отсутствии напряжения на катушке управления. Нормально закрытый контакт — контакт, находящийся в замкнутом состоянии при отсутствии напряжения на катушке управления. Остальные типы функций, реализуемых с помощью реле, основываются на придании контактной группе дополнительных свойств. Функции и типы контактов реле показаны на рисунке ниже. Элементы теории дискретных автоматизированных устройств Под дискретным автоматизированным устройством понимают управляющее устройство, осуществляющее переработку априорной и текущей информации в управляющую, причем носителями всех перечисленных составляющих информации являются дискретные по уровню и во времени сигналы. Это означает, что состояние сигнала каждого входа выхода автоматизированного устройства характеризуется двумя уровнями: минимальным, условно обозначаемым «0», и максимальным, обозначаемым «1». Составление структурной схемы управления по заданным условиям ее работы называют синтезом. Определение условий работы схемы или ее отдельных элементов по имеющейся структуре называют анализом схем управления. Схемы на релейных и бесконтактных элементах можно составлять двумя способами. Первый способ опытный, широко используемый в практике логического составления релейно-контакторных схем. Исходя из заданных условий работы отдельных частей рабочей машины, составляют принципиальную схему системы автоматики. Аналогично составляют бесконтактные аналоги релейно-контактных схем, в которых заданные условия работы схемы выражаются в виде функций. При этом целесообразно провести минимизацию любой контактной или бесконтактной схемы, построенной таким опытным способом. Минимизация схем проводится на основе законов алгебры логики. Второй способ построения синтеза схем основан на более полном использовании теории алгебры логики и принципов формализации реальных условий работы схемы автоматики. В этом случае исходят из заданных условий работы, составляя соответствующие таблицы состояний карты функцийгде отмечают комбинации аргументов и значений функций выходных сигналов в виде логических «1» и «0». Основная задача синтеза заключается в определении такой формы выражения искомой логической функции, которую можно реализовать с применением минимального числа возможно более простых элементов. Синтез релейных схем управления сводится к составлению структурной формулы аналитического выраженияописывающей логические функции, которые должны выполняться данным устройством. Затем анализируют полученную алгебраическую формулу и составляют графическое начертание схемы. Разбор полного курса теории логики и синтеза схем выходит за рамки данной статьи, все заинтересовавшиеся данной тематикой могут подробно ознакомиться с предметом, используя ссылки на литературу в конце статьи. Давайте рассмотрим процесс создания схемы управления на простом примере из жизни. Синтез релейно-контакторной схемы управления на примере Постановка задачи Необходимо разработать систему управления освещением офисного помещения в соответствии со следующими условиями: Дано Офисное помещение с одной группой основного освещения люминесцентные лампы и одной группой дежурного и фонового освещения. Необходимо По окончанию рабочего дня 18:15 обеспечить отключение группы основного освещения и обеспечить включение дежурного освещения. Если жалюзи остались закрытыми — обеспечить их открытие. Перед началом рабочего дня 8:45 обеспечить отключение дежурного освещения. При недостаточном природном освещении, обеспечить включение основного освещения по сигналу с датчика затемнения, при условии, что жалюзи открыты. Обеспечить включение фонового освещения при закрытых жалюзи. Если было включено основное освещение — выключить. При включении фонового освещения предусмотреть автоматическое опускание жалюзи. Дополнительные условия Датчик освещенности имеет бинарный выход, настраиваемый на определенный порог освещенности. При недостаточной освещенности — контакт замыкается. Система привода жалюзи имеет контакты, информирующие о граничных положениях. Решение Давайте в первую очередь определим соответствия входных и выходных сигналов проектируемой системы переменным. Условимся обозначать все входные сигналы переменными I с соотв. Входные переменные: I1 — сигнал датчика освещенности. I2 — сигнал верхнего положения жалюзи. I3 — сигнал нижнего положения жалюзи. I4 — сигнал включения фонового освещения. Q4 — поднятие жалюзи. Q5 — опускание жалюзи. Переменные времени: T1 — достижение времени окончания рабочего дня. T2 — достижение времени начала рабочего дня. Далее —разобьем нашу задачу на условные части и составим логические функции для каждой из частей. Далее необходимо осуществить переход к релейно-контакторной схеме, т. Переход от функций алгебры логики к релейно-контакторной схеме очень прост. Для этого достаточно представить все входные и промежуточные переменные в виде контактов реле, а выходные функции — в виде катушек реле. Отдельное слово нужно сказать о переменных, зависящих от времени. В нашем примере это переменные, описывающие временной промежуток рабочего дня, T1 и T2. Для представления переменных, зависящих от времени, существуют специальные типы реле —. Железо Для перехода к практической части нашей задачи нужно разобраться, на каком «железе» выгодней и удобней выполнять поставленное решение. Производители представляют достаточно широкую линейку программируемых реле для оптимального по затратам и функциональности решения определенных типов инженерных задач. Давайте попробуем разобраться в этом многообразии. Программируемое реле представляет собой, обычно, моноблочную конструкцию, имеющую клеммы подключения питания, входов, выходов, жидкокристаллический экран и органы управления. Вверху устройства расположены: клеммы для подключения питания; клеммы цифровых входов устройства; клеммы аналоговых входов 0. Внизу устройства расположены: клеммы релейных или транзисторных выходов устройства. На фронтальной панели расположены: жидкокристаллический экран — для отображения информационных сообщений, редактирования программы, изменения параметров; клавиатура — для навигации по меню устройства; разъем для подключения кабеля программирования. Питание устройств По напряжению и типу питания программируемые реле делятся на: устройства с питанием 12, 24 В DC ; устройства с питанием 24, 110-220 В AC. Цифровые входы Питание и тип питающего напряжения программируемых реле определяют значение логической единицы на цифровых входах устройства. Таким образом, по входному напряжению существуют: устройства с входами 12, 24 В DC ; устройства с входами 24, 110-220 В AC. В зависимости от типа программируемого реле Easy, один и более цифровых входов могут быть использованы как «быстрые счетчики» — для подсчета импульсов с частотой до 3 кГц. Аналоговые входы Для обработки аналоговых сигналов, таких как, сигналы температурных датчиков, датчиков скорости ветра, внешних потенциометров, программируемые реле Easy имеют на борту два и более аналоговых входа 0. Нужно заметить, что аналоговые входы предусмотрены только на устройствах с питанием 12 В DC24 В AC, DC. Релейные и транзисторные выходы Для коммутации выходных сигналов в программируемых реле Easy предусмотрены 4 и более выходов. Выходы устройств бывают двух типов: транзисторные выходы, обеспечивающие возможность коммутации небольших нагрузок до 0,5 А; релейные выходы, обеспечивающие коммутацию нагрузок до 8 А AC1. Устройства с транзисторными выходами преимущественно используются там, где необходима коммутация малыми токами, или стоит задача передачи сигналов выходных функций реле в другие части системы автоматики. К устройствам с релейными выходами возможно прямое подключение источников освещения, маломощных двигателей и других потребителей с активной нагрузкой не превышающей 8 Аналоговые выходы Программируемые реле серии Easy800 имеют на борту аналоговый выход 0. Экран Встроенный экран предназначен для отображения текстовой в устройствах серии Easy500, 700, 800 и графической в устройствах серии MFD-Titan информации. Коммуникации и масштабируемость системы Ethernet — возможность подключения посредством модуля расширения, реализующего функции OPC-сервера. Для всей линейки устройств. Profibus, CANopen, DeviceNet, As-i — возможность подключения посредством модулей расширения. Для устройств серии Easy700, Easy800. Easy-net — возможность соединения программируемых реле в сеть. Для устройств Easy800, MFD-Titan. Для устройств серии Easy700, Easy800 доступны модули расширения, позволяющие увеличить количество входов и выходов устройств. Модули расширения могут иметь крепление встык, посредством переходника, либо, устанавливаться удаленно до 100 м. Удаленная установка удобна в том случае, если, например, вы реализуете систему управления двумя помещениями. К одному программируемому реле Easy может быть подключен только один модуль расширения. Программируемые реле серии Easy800 имеют на борту интерфейс Easy-net, позволяющий объединить до 8-ми устройств в единую сеть, при этом к каждому из устройств может быть подключен модуль расширения. Линейка программируемых реле Easy Программируемые реле Easy представлены устройствами серий Easy500, Easy700, Easy800 и MFD-Titan. Программируемые реле серии Easy500 Начальная серия программируемых реле, предназначенная для решения простых задач автоматизации, таких как: управление освещением небольшого помещения, систем обогрева, контроля присутствия, управления пуском двигателей, управления компрессором или насосом. Основные характеристики программируемых реле серии Easy500 Напряжение питания и напряжение цифровых входов: 24 В и 100 — 240 В AC, 12 В и 24 В DC. Реле серии Easy500 не имеют возможности подключения модулей расширения. Данная серия программируемых реле Easy оптимальна для решения достаточно сложных задач автоматизации, с возможностью управления большим количеством сигналов линий. Также, устройства идеальны для применения в проектах, предполагающих дальнейшее расширение возможностей системы управления с минимальными затратами. Основные характеристики программируемых реле серии Easy700 Напряжение питания и напряжение цифровых входов: 24 В и 100 — 240 В AC, 12 В и 24 В DC. Возможность подключения блоков расширения. Программируемые реле серии Easy800 Продвинутая, и наиболее функциональная серия устройств Easy, позволяющая реализовать гибкое решение практически любой задачи бытовой и промышленной автоматизации. Устройства серии Easy800 могут быть расширены дополнительными модулями расширения функционала и коммуникаций. Также возможность объединения в сеть до 8 устройств, делает easy800 самым мощным программируемым реле на электротехническом рынке. При решении комплексных задач, программируемые реле Easy800 могут быть объединены в одну общую сеть устройств EasyNet. Основные характеристики программируемых реле серии Easy800: Напряжение питания и напряжение цифровых входов: 24 В и 100 — 240 В AC, 12 В и 24 В DC. Интегрированный интерфейс EasyNet для соединения устройств в сеть до 8-ми устройств. Возможность подключения блоков расширения. Практика Выбор устройства И так, мы рассмотрели практически всю линейку устройств, знаем их основные характеристики. Осталось подобрать необходимое программируемое реле для решения нашей задачи. Так как наша задача достаточно тривиальна, не требующая дополнительных коммуникационных и других возможностей устройств, воспользуемся простым алгоритмом для выбора подходящего программируемого реле Easy. Определим количество цифровых входов. Мы имеем 4 входные переменные I1. I4, поэтому достаточно наличие в устройстве 4-х входов. Определим напряжение питания и тип цифровых входов. Так как мы планируем применять программируемое реле для бытовых нужд, с питанием внутридомовой сети 220 В, 50 Гц, то наиболее подходящее устройство будет с аналогичными требованиями к питанию и значениям напряжения цифровых входов — 220 В, 50 Гц. Определим типы и количество выходных контактов. Для управления 5-ю выходными переменными нам необходимо выбрать устройство с соответствующим количеством выходов. Так выходы программируемого реле должны обеспечивать коммутацию внутриофисных источников света и других силовых устройств, то нам необходимо наличие релейных выходов. Воспользовавшись программируемых реле, выбираем тип устройства, наиболее подходящий для наших целей: EASY719-AC-RC10. Выбранное реле имеет на борту: 12 цифровых входов 220 В, 50 Гц ; 6 релейных выходов коммутация нагрузки до 8 А ; часы реального времени; питание устройства — 110-220 В, 50 Гц. Среда разработки Для разработки систем автоматизации на основе программируемых реле Easy производитель устройств предлагает достаточно удобную и практичную в использовании среду разработки Easy-Soft. Программное обеспечение позволяет легко «нарисовать» вашу релейно-контакторную схему используя удобную графическую среду разработки. При необходимости, возможно выбрать один из нескольких типов отображения релейно-контакторных схем: контакты и катушки отображаются в соответствии со стандартами МЭК; контакты и катушки отображаются в соответствии со стандартами ГОСТ; контакты и катушки отображаются согласно стандарту ANSI. Easy-Soft имеет в эмулятор, позволяющий произвести отладку программы без подключения физического устройства. Документация к программному обеспечению доступна на нескольких языках, включая русский. Скачать демонстрационную версию Easy-Soft вы можете. Программирование Процесс написания программы для программируемого реле Easy сводится к «отрисовке» релейно-контакторной схемы соединения в соответствии с полученными логическими функциями и определения необходимых параметров, таких как, постоянные времени, значения таймеров и т. Запустим Easy-Soft и создадим новый проект. Выберем необходимый тип устройства из списка слева и перетащим его в окно проекта. При этом появится меню выбора версии устройства. Из выпадающего списка следует выбрать версию 10-хххххххх — это соответствует устройствам с поддержкой кириллицы. Далее следует перейти в раздел редактирования схемы соединений выбрав соответствующий пункт в меню слева внизу. Настройте удобный для вас вариант отображения схемы соединения с помощью соответствующего меню. Для меня удобнее первый вариант отображения, так он дает возможность просмотра программы в привычном виде — сверху. Для электриков-инженеров, возможно, второй вариант будет удобнее, поскольку он максимально близко соответствует стандартным релейно-контакторным схемам. Перейдем от синтезированных нами логических функций системы управления освещением в разделе «теория» к релейно-контакторной схеме. Для этого достаточно представить все входные и промежуточные переменные в виде контактов реле, а выходные функции — в виде катушек реле. Так как одна строка программы может содержать только 3 контакта и одну катушку, при необходимости, следует вводить промежуточные переменные для разбивки длинных логических функций. Промежуточные переменные называются маркерами в идеологии релейно-контакторных схем. Для определения конца и начала рабочего дня удобно использовать недельный таймер Hимеющий гибкие настройки по дням недели. Так же, применение недельного таймера позволяет использовать только одну переменную для определения границ рабочего дня. Для «отрисовки» релейно-контакторной схемы просто перетащите необходимые элементы из меню слева на рабочую область проекта. Соединение элементов выполняется с помощью инструмента карандаш. После добавления элементов на схему требуется определить их доступные параметры. Давайте посмотрим, как это сделать на примере недельного таймера. Недельный таймер предназначен для инициации каких-либо действий на протяжении недели, в зависимости от установленных временных границ. Таймер имеет 4 независимых канала A, B, C, Каждый из каналов может быть сконфигурирован на определенные временные промежутки. Например, в нашем случае, конфигурация недельного таймера обеспечивает его срабатывание с понедельника по воскресенье, с 18-45 до 8-45. Вы будете правы, если заметите, что в нашем примере используется офисное помещение, рабочие дни которого, обычно, с понедельника по пятницу. Итоговая релейно-контакторная схема нашего примера Отладка После построения релейно-контакторной схемы удобно воспользоваться режимом отладки программы. Для этого достаточно перейти в меню Имитация. Для имитации доступны все входные и выходные сигналы устройства, а так же, все переменные программируемого реле. Для удобства отладки — есть возможность настройки типа входных сигналов. Например, имитируя положения жалюзи, удобно настроить соответствующий входной сигнал, как кнопку с самоблокировкой. Что позволит единожды нажав на нее, зафиксировать ее положение. При использовании режима отладки текущим временем имитируемого устройства является системное время вашего компьютера. Прошивка При наличии реального физического устройства, после отладки работы релейно-контакторной схемы — необходимо прошить ее в программируемое реле. Для этого воспользуйтесь пунктом меню Коммуникация. Думаю, нет необходимости комментировать отдельные пункты меню, так как они интуитивно-понятны. Подключение и сборка системы управления При реализации реальных задач, следующим этапом было бы физическое подключение программируемого реле к исполнительным органам и механизмам, в нашем случае, подключение к внутриофисной сети. Справедливо сказать, что как и при любой разработке с нуля, системы, построенные на программируемых реле, желательно предварительно отладить в виде макетной сборки. Это достаточно просто, учитывая особенности устройсва и удобство подключения управляющих, испольнительных органов. При проектировании реальных систем управления, следует руководствоваться общими правилами подключения программируемых реле. Подробную информацию о подключениях вы сможете найти в документации к устройствам в конце статьи. Основным требованием при подключении нагрузки ламп накаливания, двигателей и т. В случае превышения допустимых нагрузок, например, при управлении электрическим теплым полом, следует использовать промежуточные контакторы. В этом случае, нагрузка будет ограничена только мощьностью промежуточного контактора. Заключение Надеюсь, что многие, кто не знал про описываемый класс устройств, теперь имеют информацию и начальные знания, что бы приступить к реализации своих идей, возможно возникших, при прочтении данной статьи. Хочется верить, что мой труд не прошел даром изложенная информация пригодится людям для практической реализации своих инженерных идей в промышленности и дома. С программируемыми реле Easy это действительно просто и увлекательно! Если Хабросообщество сочтет информацию интересной, на будущее планирую подготовить ряд статей по практическому применению описываемых устройств в автоматизации и промышленности. Расскажу про некоторые недокументированные возможности программируемых реле Easy, например, про то, как сделать графический интерфейс с возможностью мониторинга всех внутренних переменных. Да, вы абсолютно правы, на реле Easy можно построить систему диспетчеризации с графическим интерфейсом. Некоторые ссылки на документацию приведены не с сайта производителя, а с сайта моей компании, так как после слияния корпораций Eaton и Moeller ведется реконструкторизация внутренних ресурсов, и ссылки на документацию бывают недоступными. Да, эти устройства можно программировать непосредственно с встроенной клавиатуры. Большие программы, конечно, не очень удобно набирать, но для оперативного редактирования схем — вполне можно использовать эту возможность. В статье оставлю первоначальную терминологию по причине того, что в русскоязычной документации и каталогах к устройству употребляются термины «нормально закрытый контакт» и «нормально открытый контакт». Прямо вспомнилось то время, когда впервые на учебной практике знакомился с конроллерами Siemens S7-400 на производстве. Было интересно, так как до того момента о контроллерах вообще слышал очень отдаленно. Мое первое знакомство с пром. До этого нам в универе все объясняли на громадных релейно-контакторных схемах, жутко щелкающих при выполнении команд. Времена меняются, сейчас многие производители открывают свои лаборатории на кафедрах АСУТП и это очень хорошо. Но иногда случается странное, 6 лет проработав с АСУТП я решил получить вышку по своей специальности и тут же сталкнулся с тем, что учебная база отстает далеко от того что реально используется в этом же регионе. Что в свою очередь очень сильно демотивирует процесс обучения обучения ли? А по теме статьи, приходилось «играться» с подобными логическими реле. Идеальное решение для дома, просты в обслуживании, просты в программировании. На вскидку вспоминаю логические реле Logo, Siemens, и линейку Zelio, Schieder electric. Лучше бы побольше примеров, чем теории. Теорию можно найти, а примеры врядли. Если вам будет интересно, вы можете посмотреть для различных отраслей промышленности и быта. Информация — для обучения, в достаточно удобном виде. Спасибо, замечательная статья, не хватает только указать уровень цен на описанные устройства, так сказать для экспресс оценки… Не указывал уровень цен в статье сознательно, так как являюсь одним из организаторов дистрибьюторской компании в этой сфере. Моей целью была информационная статья. Цены открытые, вы свободно можете узнать о них. Подскажи, пожалуйста, 1 насколько эти реле требовательны по питанию? Насколько я знаю, импульсные электронные реле бывают весьма нежны в этом плане в отличии от электромеханических. Пожалуйста: 1 По питанию они весьма неприхотливы. Например, устройства с питанием на 220 В, 50 Гц имеют нижний диапазон — около 110 Кратковременная потеря питания — так же не страшна. В реале, работая с Easy, не сталкивался с глюками по вине самого железа. Немцы, все таки, подходят досконально к своим разработкам. Глюки наводки возможны при длинных сигнальных линиях, от 50 м. Если имеется в виду управление выходными контактными группами, то, в принципе, это. Но не приоритетно, так как эти устройства разрабатывались для автономного управления. Есть отличная возможность использовать PC, как пульт диспетчеризации, т. Скорее всего, следующую статью напишу про эту недокументированную возможность. Это, положим не Германия, а Польша, но все же вызывает некое недоверие к подобной электронике. Оно, вы хотите сказать, беспочвенно? Я не про это спрашивал, уточню: требуется построить структуру с автономным управлением, но добавить возможность ручного управления через некий интерфейс ethernet? Причем интересуют оба возможных варианта: реле допускающие вмешательство в свой процесс с ПК и те, которые без ПК вообще ничего не могут — пассивно управляемые. Это все можно собрать самому из той же дурины, но хочется готовый элемент с монтажом на панель. Импульсные реле имеют другую физику управления, а здесь функционал основан на программном уровне, т. Практически, при корректно составленной схеме — не сталкивался с глюками самого «железа». Но, конечно, исключать этого тоже. На счет полноценного управления с ПК, думаю, стоит смотреть больше в сторону ПЛК, например, Easy-Control, либо, пром. Программируемыми реле можно управлять с ПК, но это недокументированная особенность, со всеми возможными последствиями. Совсем недешевое удовольствие получается… от 5 до 8 тыс. Для домашнего применения, имхо, гораздо разумнее и выгодее ардуино. Для промышленных объектов, где требуются стандарты и надежность, конечно эти устройства очень интересны. Для дома, особенно когда есть свободное время, и делается для себя, конечно, Ардуино дает фору в цене. Тем более, что речь идет о решении «из коробки». Ардуино и программируемые пром. У каждого их них есть свои преимущества и области применения. Зато внутри и блок питания, и опторазвязка, и реле, и дисплейчик, а снаружи еще и корпус с кнопками. Правда возможности программирования слегка ограничены, FBD и LD слижком уж высокоуровневые. Иногда приходится извращаться, чтобы получить желаемый функционал. Но это, конечно, уже с датчиками, сервами, приводами штор и возможно xbee если влезет в бюджет. В общем, для офиса, где вся логика достаточно проста известна заранее, описанные реле выглядят простым и удобным решением, а для дома применимы только если есть узкая задача, а «умный дом» в целом не интересует. Да, согласен с вами. В принципе, так и написал, что на этих устройствах удобно реализовывать элементы системы «умны дом». Крутил что-то похожее по работе, только мой управлялся либо shell-скриптами с самого устройства, либо через подобие REST по ethernet. А что, правда всего «256 «строк программы» с 4-мя контактами и 1-й катушкой. Тогда Zelio и Logo поинтереснее. Вот на Zelio, например, портянка: Не работал с Zelio, но читаю сейчас на эти устройства: "… Возможно запрограммировать до 120 строк схем управления, при 5 контактах и 1 катушке на строку программирования. А предложения начинаются с заглавной буквы. В конце предложения ставится точка. Но лучше, наверное, в личку об ошибках сообщать. Мы в свое время выбирали между Easy и Logo и остановились на втором варианте. Это случилось скорее из-за лучшей работы региональных представителей, нежеле чем из-за разности в работе. На лого сейчас вполне успешно рпограммируем АВР подстанций, управление дымоудалением, управление вентиляцией. Данные устройства, с транзисторными выходами, имеют гальваническую развязку по выходам. В данном случае, ток выхода будет ограничен 0,5 А при 24 Вы можете использовать промежуточный контактор для коммутации больших токов. В этом случае, коммутируемый ток будет ограничен только мощностью контактора. Мы использовали эти устройсва для коммутации токов до 500 А — про создании устройств аварийного ввода резерва. Простая и понятная для инженеров, в отличие от ардуино и прочих устройств, требующих навыков программирования. Чтобы применять такие реле нужно, как минимум неплохо разбираться в электронике. И чтобы эта «здоровская» вещь стала простой и понятной нужно несколько раз прочесть пост ИМХО. Что уж говорить о практических навыках. В принципе, для начала работы, достаточно базовых знаний алгебры логики — на уровне умения записать логическую функцию по задаче, и знаний электротехники — на уровне школы. На счет практического применения, думаю, у того, кто знает, как подключить лампочку через выключатель, не должно возникнуть проблем. Тем более, что устройство отлично документировано, начиная от вариантов подключений, заканчивая готовыми программными решениями. Инженер — очень многогранное понятие. Практически все мы, выпускники технических ВУЗов, имеем в дипломе строчку «Инженер. Эту релюху в два тыка запрограммирует любой слесарь-электрик шарящий в релейно контакторной логике. И для этого ему не надо курить Си. Студенты-электротехники постигают релейную логику за одно лабораторное занятие. А вот реализовать ту же логику на логических элементах это уже семестр требуется. Поддерживаю, умения отличать фазу от нейтрали будет вполне достаточно. Да и примеров применения к ним — вагон и маленькая тележка, освоить совсем не сложно. Очень интересная статья, спасибо! Раньше не знал об этом производителе. Описываемая железка предельно похожа на Siemens Logo! На лого делал интересный проект — устройство контроля перепрыгивания турникета. Очень хорошо и стабильно работает. Спасибо за Ваш отзыв! На счет Zeleo и Logo — в принципе, это детища одного поля, так как проект разработки программируемых реле, в далекие 90-е, Moeller, Siemens, Schneider — начинали. Ну а потом — каждая компания пошла своим путем. Но идеология устройств — у всех одинакова. Далее к ним присоединились еще и ABB, но поступили проще, заказывают у Moeller просто нанесение своего лого: Сейчас на Moeller Easy реализуем проект управления элементами потрального крана. Тоже — нареканий нет, стабильная работа. Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пометьте топик понятными вам метками, если хотите Метки лучше разделять запятой.

Смотри также

Видео

Другие статьи