ManagerAP Mapování a funkce (PLC) Popis konfigurace mapování a funkcí

Podobné dokumenty
MapovÆn a funkce. ManagerAP. Popis konfigurace mapování a funkcí. leden 2013 Verze V 1.03

Specifikace Bridge 104

Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Specifikace regulátoru otá ek USC+ AP

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. listopad 2012 Verze V 1.03

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru

Specifikace rozši ujících modul. AP verze

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze

Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Specifikace obvod elektronických zapalování UIS2 UIS3 UIS4 verze AP

Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Specifikace HW ídícího systému MicroGEN AP

Manager AP. Uživatelská příručka programu. březen 2016 Verze V 1.55

CHP firmware. Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Petr 457 Okrajová STA T EBÍ. Specifikace. ícících system AP verze

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. ezen 2013 Verze V 1.09

GEN 230-3u-3i-X-ADE-USB

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) verze SW: V 3.02

Digitální tlakoměr PM 111

8. Struktura údaj na LCD displeji

SPEEDCON. Specifikace regulátoru otáček

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis Použití Technické informace Nastavení Popis funkce 6. 6.

REZONAN NÍ MOTOR polopat V

Specifikace Bridge TEM

Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Specifikace HW ídícího systému

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Elektrohydraulický pohon Siemens Princip funkce

Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Specifikace m ícího systému DATALOGGER

Specifikace obvodu elektronického zapalování OEZ4. pro kogenera ní jednotky TEDOM

Specifikace obvodu elektronického zapalování OEZ43VW. pro kogenera ní jednotky TEDOM

Obvodová ešení rezonan ních m ni

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

Program pro obsluhu AD14PCI. ADcontrol. Návod k použití

Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Specifikace sí ových ochran NSU UNIMA-KS

Specifikace regulátoru teploty UNIMA-KS ORT1 ORT3

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC

Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Specifikace HW ídícího systému

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI verze SW: V 1.13

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

Specifikace ídícího systému. pro kogenera ní jednotky. verze SW: V 7.73

VPS1 1/5. POPIS SIGNALIZAČNÍCH LED Červená připraveno k provozu, nebo komunikaci s PC Zelená čip přiložen (nekomunikuje s PC)

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

RESOL DeltaSol BS Plus

ALFACO s.r.o. IR33S Carel str. 1 IR33S CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

UNIFLEX-CI / CB Programovatelný univerzální p evodník teploty

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

NSU2. Specifikace sí ových ochran UNIMA-KS Mob.: vývoj a výroba m ící a ídící techniky SW pro vizualizaci, m ení a regulaci

Tel.: Fax:

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Systém MCS II. Systém MCS II < 29 >

Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol UniGEN AP Uživatelský manuál

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

Algoritmizace a programování

Android Elizabeth. Verze: 1.3

REZONAN NÍ MOTOR p ehled

EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN

1.7. Mechanické kmitání

Spojka RPX. z tabulky 1 ní e, vyberte koeficient provozu, který je vhodný pro pou ití

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31,

Měření základních vlastností OZ

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

CT LINE XVD MODUL FAX-MODEMOVÉHO P EPÍNA E, VRÁTNÉHO, PROVOLBY DISA A SPÍNA E T LINE TABLO 2,4,10 DVE NÍ TELEFON VRÁTNÉHO (VN JŠÍ JEDNOT KA) 1 ÚVOD

V rámci projektu bude instalováno:

Specifikace 6-fázového generátoru. (simulátoru sít )

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Specifikace sí ových ochran NSU2 UNIMA-KS

Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Specifikace regulátoru otá ek SPEEDCON

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Specifikace Bridge TEM

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI2 (GEIS1) verze SW: V 1.17

Principy rezonan ního ízení BLDC motoru

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

HMP Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N V~ 6x relé 250V/8A + -

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Elektrická požární signalizace EBL512 G3

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

Specifikace rozšiřujících modulů. AP verze

DYNATECH DYNAMICS & TECHNOLOGY, S.L. nebude zodpov dný za žádné poškození zp sobené nedodržením výše uvedených základních údaj.

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

GSM-DIN3 GSM ovládání na DIN lištu NÁVOD

Pece, hořáky Balící stroje a linky Stroje na zpracování plastů Sušárny a klimatizační komory Tepelné procesy Sterilizátory atd.

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí

Dvoukanálový monitor relativního chvění MMS 6110

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Simulátor EZS. Popis zapojení

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Vysokorychlostní regulátor teploty R6000

Bezpečnost, ventilace a univerzální I/O

Transkript:

Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 421453 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982 Mob.: 777 753753 WWW.UNIMA-KS.CZ unima-ks@unima-ks.cz e-mail: kralovsky@unima-ks.cz e-mail: stol@unima-ks.cz ManagerAP Mapování a funkce (PLC) Popis konfigurace mapování a funkcí listopad 2015 Verze V 1.19

1. Mapování... 3 1.1 Konfigurace mapování... 3 1.2 Mapování binárních logických vstup... 4 1.3 Mapování analogových logických vstup... 6 1.4 Mapování binárních fyzických výstup... 8 1.5 Mapování analogových fyzických výstup... 9 2. Funkce... 10 2.1 Konfigurace funkcí... 10 2.2 idání nového bloku do funkcí... 11 2.3 Editace bloku... 12 2.4 Spojování blok... 12 2.5 Zp tná vazba spojených blok... 13 2.6 ipojení analogových vstup bloku na konstantu i parametr... 13 2.7 Aritmetika funkcí... 14 2.8 Logické výstupy Signal... 15 2.9 Základní funk ní bloky... 16 2.9.1 MSG Definice zprávy... 16 2.9.2 A2B P evodník na binární pulsy... 17 2.9.3 AND2 Logický sou in dvou... 18 2.9.4 AND3 Logický sou in t í... 18 2.9.5 AND4 Logický sou in ty... 18 2.9.6 AVG Pr rná hodnota... 19 2.9.7 ABS Absolutní hodnota... 20 2.9.8 ADD Sou et... 21 2.9.9 CKC íta... 22 2.9.10 CKD D li ka kmito tu... 23 2.9.11 CKD+R D li ka kmito tu s resetem... 23 2.9.12 CMP Komparátor... 24 2.9.13 CMPH Hysterezní komparátor... 24 2.9.14 D Klopný obvod D... 25 2.9.15 DAC4 Digitáln /analogový p evodník... 26 2.9.16 DEL Zpožd ní logického signálu... 27 2.9.17 DIV Analogová d li ka... 28 2.9.18 HYS Hystereze... 29 2.9.19 INT Integrátor... 30 2.9.20 INT+RES Integrátor s resetem... 31 2.9.21 INT+R+S Integrátor s resetem a setem... 32 2.9.22 LIM Analogový omezova... 33 2.9.23 LIN Lineární interpolace... 34 2.9.24 MAX2 V tší hodnota ze dvou... 35 2.9.25 MAX3 Maximální hodnota ze t í... 35 2.9.26 MAX4 Maximální hodnota ze ty... 35 2.9.27 MEM Analogová pam... 36 2.9.28 MIN2 Menší hodnota ze dvou... 37 2.9.29 MIN3 Minimální hodnota ze t í... 37 2.9.30 MIN4 Minimální hodnota ze ty... 37 2.9.31 MUL Analogová násobi ka... 38 2.9.32 MUX Analogový multiplexer (p epína )... 38 2.9.33 OR2 Logický sou et dvou... 39 2.9.34 OR3 Logický sou et t í... 39 2.9.35 OR4 Logický sou et ty... 39 2.9.36 PD PD regulátor... 40 1

2.9.37 PID PID regulátor... 41 2.9.38 RS Klopný obvod RS... 42 2.9.39 RTC Real time source... 43 2.9.40 REP Analogový sledova... 44 2.9.41 REP Logický sledova... 44 2.9.42 SUB Rozdíl... 45 2.9.43 SWI Spína... 46 2.9.44 XOR Exkluzivní logický sou et... 47 2.9.45 Tabulková funkce 1... 48 2.9.46 Tabulková funkce 2... 48 2.10 Speciální funk ní bloky (Bridge-104)... 49 2.10.1 C_SC_NA_1 Jednoduchý povel z protokolu 104... 49 2.10.2 M_SP_NA_1 Jednobitová informace pro sledování na protokol 104... 49 2.10.3 M_DP_NA_1 Dvoubitová informace pro sledování na protokol 104... 50 2.10.4 M_ME_NC_1 Krátké íslo s plovoucí desetinnou árkou pro sledování na protokol 104... 50 2.11 íklady a využití funkcí... 51 2.11.1 Regulace otá ek frekven ního m ni e ventilátoru kapoty... 51 2.11.2 Regulace teploty s interpolací polohy trojcestného ventilu... 52 2.11.3 Automatická kvitace chyby sít... 53 2.11.4 Generování sinusového signálu... 54 2

1. Mapování Význam fyzických vstup a výstup (signál p ivedených na svorky za ízení) je konfigurovatelný. Algoritmus za ízení pracuje s logickými vstupy a výstupy (vnit ní prom nné za ízení), pomocí mapování se definuje vztah mezi logickými a fyzickými vstupy a výstupy. P azení logickým vstup m fyzický vstup (fyzickým výstup m logický výstup) nazýváme mapováním. 1.1 Konfigurace mapování Okno pro konfiguraci mapování lze aktivovat z menu Mapování a funkce každého za ízení. Po aktivaci dojde k na tení aktuální konfigurace mapování a funkcí ze za ízení (je-li za ízení on-line) nebo se zobrazí poslední známá konfigurace (je-li za ízení off-line). V pravé horní ásti okna jsou ikony pro volbu jaké vstupy i výstupy (binární i analogové) chceme mapovat: Mapování binárních logických vstup Mapování analogových logických vstup Mapování binárních fyzických výstup Mapování analogových fyzických výstup Volbou p íslušné ikony se zobrazí p azení zvolených veli in. V pravé dolní ásti okna jsou ikony pro uložení (na tení) konfigurace mapování na disk a ikona pro uložení konfigurace do za ízení. Je-li zvolena stránka s mapováním, do souboru se ukládá pouze konfigurace mapování. Je-li zvolena stránka s funkcemi (viz dále), do souboru se ukládá pouze konfigurace funkcí (ob konfigurace mají jinou p íponu souboru). P i kliknutí na uložení konfigurace do za ízení se do za ízení odešlou ob konfigurace (mapování i funkcí) sou asn. 3

1.2 Mapování binárních logických vstup V levé ásti okna je seznam dostupných fyzických binárních vstup v etn jejich okamžitého stavu (je-li za ízení on-line). ervená LED indikuje chybu kontroly vedení, modrá LED indikuje aktivaci vstupu. Ve st ední ásti okna jsou dva sloupce logických binárních vstup. V levém sloupci jsou signály mapované na fyzické binární vstupy (p ípadn na IO-moduly i externí za ízení), v pravém sloupci jsou signály nep ipojené, p ipojené na konstantné hodnotu i p ipojené na interní signály logických binárních výstup. Kliknutím pravým tla ítkem myši na uživatelský binární logický vstup lze definovat název signálu. Kliknutím levým tla ítkem myši na logický binární vstup se aktivuje menu pro definici ipojení signálu dle následujícího obrázku (názvy a po ty fyzických signál, skupin logických signál a logických signál se mohou lišit dle konkrétního za ízení): Logický binární vstup lze: ipojit trvale na neaktivní úrove ipojit trvale na aktivní úrove Nezapojit ipojit k fyzickému binárnímu vstupu místního za ízení ipojit k logickému binárnímu výstupu místního za ízení P ipojit k binárnímu signálu z I/O modulu P ipojit k logickému binárnímu vstupu i výstupu z libovolného okolního za ízení Invertovat signál (není-li p ipojen na konstantní úrove ) 4

Po volb p ipojení signálu k logickému binárnímu vstupu místního za ízení následuje volba skupiny signálu a následn volba konkrétního signálu. Po volb p ipojení signálu k I/O modulu následuje volba slotu karty (identifika ní sub-adresa karty) a volba signálu 1 8 z modulu. Slot I/O modul lze nastavovat v rozsahu 1 15, za ízení ovšem mohou íst signály pouze z I/O modul, které mají nastaven slot na hodnotu 1 7. Sloty 8 15 slouží pro adresování ist výstupních I/O modul. Po volb p ipojení k externímu signálu následuje volba typu externího za ízení, adresy externího za ízení, skupiny signál v externím za ízení a nakonec k volb konkrétního signálu v externím za ízení. Na externí za ízení je možné v každém za ízení p ipojit maximáln osm signál. Po zvolení požadovaného p ipojení se logický binární vstup objeví p ipojený k požadovanému signálu. Popis významu signál (a jaké signály se nacházejí v jakých skupinách) je sou ástí popisu algoritm firmware daného za ízení. 5

1.3 Mapování analogových logických vstup V levé ásti okna je seznam dostupných fyzických analogových vstup v etn jejich okamžité m ené hodnoty (je-li za ízení on-line). Ve st ední ásti okna jsou dva sloupce logických analogových vstup (obdobn jako v mapování binárních logických vstup ). V levém sloupci jsou signály mapované na fyzické analogové vstupy (p ípadn na IO-moduly i externí za ízení), v pravém sloupci jsou signály nep ipojené i p ipojené na interní signály logických analogových výstup. Kliknutím pravým tla ítkem myši na logický analogový vstup lze definovat rozsah veli iny (nap. kolik kpa odpovídá kolika ma vstupního signálu). Definice názvu uživatelských signál (aktivovaná pravým tla ítkem v mapování binárních vstup ) je u analogových vstup dostupná jen z menu po kliknutí levým tla ítkem. Kliknutím pravým tla ítkem myši na fyzický analogový vstup lze veli inu kalibrovat. Funkce je dostupná pouze má-li uživatel definované oprávn ní ve svém p ihlášení. Tato rychlá kalibrace m že sloužit k nap. rychlé kompenzaci offsetu vstupu. Podrobn jší kalibra ní okno je dostupné v menu Kalibrace za ízení. Kliknutím levým tla ítkem myši na logický analogový vstup se aktivuje menu pro definici p ipojení signálu obdobn jako v p ípad mapování binárních vstup (názvy a po ty fyzických signál, skupin logických signál a logických signál se mohou lišit dle konkrétního za ízení; volba fyzického vstupu, signál ze skupin, signálu z IOmodulu i externího za ízení probíhá stejným zp sobem jako v p ípad mapování binárních signál ): Logický analogový vstup lze: Nezapojit ipojit k fyzickému binárnímu vstupu místního za ízení Po p ipojení k fyzickému vstupu definovat rozsah idla ipojit k logickému analogovému výstupu místního za ízení P ipojit k analogovému signálu z I/O modulu P ipojit k logickému analogovému vstupu i výstupu z libovolného okolního za ízení. Po volb p ipojení signálu k logickému analogovému vstupu místního za ízení následuje volba skupiny signálu a následn volba konkrétního signálu. 6

Po volb p ipojení signálu k I/O modulu následuje volba slotu karty (identifika ní sub-adresa karty) a volba signálu 1 8 z modulu obdobn jako u binárních logických vstup Po volb p ipojení k externímu signálu následuje volba typu externího za ízení, adresy externího za ízení, skupiny signál v externím za ízení a nakonec k volb konkrétního signálu v externím za ízení. Na externí za ízení je možné v každém za ízení p ipojit maximáln osm signál. Po zvolení požadovaného p ipojení se logický analogový vstup objeví p ipojený k požadovanému signálu. Popis významu signál (a jaké signály se nacházejí v jakých skupinách) je sou ástí popisu algoritm firmware daného za ízení. Volba rozsahu veli iny mimo jiné také definuje, zda (nap íklad proudové) idlo je v rozsahu 0 20mA i 4 20mA. Volbou 0mA=0kPa, 20mA=250kPa definujeme idlo 0 20mA s rozsahem 250kPa. Volbou 0mA=-62.5kPa (mínus ¼ rozsahu idla), 20mA=250kPa definujeme idlo 4 20mA se stejným rozsahem. 7

1.4 Mapování binárních fyzických výstup V pravé ásti okna je seznam dostupných fyzických binárních výstup v etn jejich okamžitého stavu (je-li za ízení on-line). Modrá LED indikuje aktivaci vstupu. V levé ásti okna je seznam logických binárních vstup a výstup, na která jsou fyzické výstupy mapované. Kliknutím levým tla ítkem myši na fyzický binární výstup se aktivuje menu pro definici ipojení signálu dle následujícího obrázku (názvy a po ty fyzických signál, skupin logických signál a logických signál se mohou lišit dle konkrétního za ízení; volba skupiny signál a konkrétního signálu probíhá stejným zp sobem jako v p ípad mapování binárních vstup, krom logických binárních vstup lze volit i logické binární výstupy): Fyzický binární výstup lze: ipojit trvale na neaktivní úrove ipojit trvale na aktivní úrove Nezapojit ipojit k logickému binárnímu vstupu i výstupu místního za ízení Invertovat signál (není-li p ipojen na konstantní úrove ) Po volb p ipojení signálu k logickému binárnímu vstupu i výstupu místního za ízení následuje volba skupiny signálu a následn volba konkrétního signálu. Po zvolení požadovaného p ipojení se fyzický binární výstup objeví p ipojený k požadovanému signálu. Popis významu signál (a jaké signály se nacházejí v jakých skupinách) je sou ástí popisu algoritm firmware daného za ízení. 8

1.5 Mapování analogových fyzických výstup V pravé ásti okna je seznam dostupných fyzických analogových výstup v etn jejich okamžité hodnoty (je-li za ízení on-line). V levé ásti okna je seznam logických analogových vstup a výstup, na která jsou fyzické analogové výstupy mapované. Kliknutím pravým tla ítkem myši na fyzický analogový výstup lze definovat rozsah veli iny (nap. kolik % odpovídá kolika ma výstupního signálu). Kliknutím levým tla ítkem myši na fyzický analogový výstup se aktivuje menu pro definici p ipojení signálu dle následujícího obrázku (názvy a po ty fyzických signál, skupin logických signál a logických signál se mohou lišit dle konkrétního za ízení; volba skupiny signál a konkrétního signálu probíhá stejným zp sobem jako v p ípad mapování analogových vstup, krom logických analogových vstup lze volit i logické analogové výstupy): Fyzický analogový výstup lze: Nezapojit ipojit k logickému analogovému vstupu i výstupu místního za ízení Definovat rozsah (m ítko) výstupního signálu Po volb p ipojení signálu k logickému binárnímu vstupu i výstupu místního za ízení následuje volba skupiny signálu a následn volba konkrétního signálu. Po zvolení požadovaného p ipojení se fyzický výstup objeví p ipojený k požadovanému signálu. Popis významu signál (a jaké signály se nacházejí v jakých skupinách) je sou ástí popisu algoritm firmware daného za ízení. 9

2. Funkce Pomocí funkcí lze vytvá et uživatelské výstupní signály, které lze v mapování p adit na logické vstupy (pokud nejsou p ipojeny na fyzické vstupy) i na fyzické výstupy. Uživatelské výstupní signály lze pomocí hradel a jiných funk ních blok vytvá et ze všech v za ízení dostupných logických signál. Funkce jsou dostupné ve všech za ízeních AP verze ( ídící systémy, regulátory otá ek a nap tí, zapalování, I/O moduly atd.). Uživatelský algoritmus lze tedy distribuovat do r zných za ízení, které se pak s okolím pouze vym ní vstupní a výstupní data. Pomocí vstupního a výstupního I/O modulu lze nap íklad sestavit jednoduchý ídící systém, ve kterém je algoritmus sestaven pomocí PLC funkcí. 2.1 Konfigurace funkcí Okno pro konfiguraci funkcí lze aktivovat z menu Mapování a funkce každého za ízení. Po aktivaci dojde k na tení aktuální konfigurace mapování a funkcí ze za ízení (je-li za ízení on-line) nebo se zobrazí poslední známá konfigurace (je-li za ízení off-line). V pravé horní ásti okna jsou ikony pro volbu schématu funkcí (pro p ehlednost lze vytvo it až ty i schémata funkcí rozd lených do skupin dle významu) První schéma funkcí Druhé schéma funkcí etí schéma funkcí tvrté schéma funkcí Volbou p íslušné ikony se zobrazí zvolené schéma funkcí V pravé dolní ásti okna jsou ikony pro uložení (na tení) konfigurace funkcí na disk a ikona pro uložení konfigurace do za ízení. Je-li zvolena stránka s funkcemi, do souboru se ukládá pouze konfigurace funkcí. Je-li zvolena stránka s mapováním (viz výše), do souboru se ukládá pouze konfigurace mapování (ob konfigurace mají jinou p íponu souboru). P i kliknutí na uložení konfigurace do za ízení se do za ízení odešlou ob konfigurace (mapování i funkcí) sou asn. 10

2.2 P idání nového bloku do funkcí Po otev ení okna konfigurace funkcí a volb schématu, do které chceme p idat nový blok, klikneme levým tla ítkem myši kdekoli na volné ploše. Zobrazí se menu pro vým r bloku, který chceme p idat: Po výb ru bloku se na volné ploše objeví nový nezapojený požadovaný blok: 11

2.3 Editace bloku Kliknutím levým tla ítkem myši na st ed bloku se objeví hlavní menu pro nastavení bloku (p ipojení vstup a výstup, definice parametr bloku, vymazání bloku). Kliknutím levým tla ítkem myši na p íslušném vstupu i výstupu bloku se objeví menu pro p ipojení vstup a výstup p ímo (není nutné jít p es hlavní menu). lze p ipojit na signál v vybrané skupiny (obdobn jako v mapování), na konstantu (v ípad analogového vstupu), trvale na 0 i 1 (v p ípad binárního vstupu). Binární vstupy i výstupy lze invertovat. Je-li výstup p ipojen k uživatelskému logickému signálu, lze editovat název signálu. Kliknutím pravým tla ítkem myši na st ed bloku se objeví parametry bloku p ímo (není nutné jít p es hlavní menu). Parametry se definují pouze u n kterých typ blok. Kliknutím pravým tla ítkem myši na výstup bloku (který je p ipojen k uživatelskému logickému výstupu) lze aktivovat volbu uživatelského jména výstupního signálu p ímo (není nutné jít p es menu p ipojení signálu). 2.4 Spojování blok Jednotlivé bloky funkcí lze kaskádovit spojovat. Pro spojení blok se používají pomocné signály ze skupiny Aux. Nejd íve se výstup prvního bloku p ipojí k volnému pomocnému pomocnému signálu nap. BinAux01 (již využité pomocné signály z stanou v menu zašedlé). Následn se vstup druhého bloku p ipojí ke zvolenému pomocnému signálu BinAux01 a bloky se vykreslí spojené. 12

2.5 Zp tná vazba spojených blok Je-li spojeno více blok pomocí signál Aux, nem l by se výstupní signál z posledního bloku p ipojovat k n kterému ze vstup p edcházejícího bloku (program i takovém zapojení vypíše varovné hlášení Circular function blocks definition ). Pokud je pot ebné výstup se skupiny blok zavést ve zp tné vazb zp t na jeho vstup, je doporu eno uživatelský výstup z bloku v mapování p adit na uživatelský vstup a ten použít jako vstup zp tné vazby v bloku. Následující zapojení generuje pilovitý signál 0 100, na vstupu je ovšem nesprávn použitý výstup z bloku: Správné zapojení je následující: emž v mapování je p ipojen Uživatelský analogový vstup 1 na Uživatelský analogový výstup 1 : Na vstupech bloku i skupin vzájemn propojených blok lze uživatelský logický výstup z jiného bloku i jiné skupiny blok použít p ímo. 2.6 P ipojení analogových vstup bloku na konstantu i parametr Vstup bloku lze p ipojit nejen k požadovanému signálu (logickému vstupu i výstupu), ale také na konstantní hodnotu. Konstanta m že být dána pevn definovanou hodnotou nebo (u n kterých za ízení) hodnotou danou parametrem. Následující p íklad ovládá nouzové chlazení p i 80 C. Pokud se ale zm ní parametr požadované teploty primární vody (WtrTemPriReq), musí se zm nit i hodnota konstanty pro ovládání nouzového chlazení. Lépe je tedy ipojit vstup regualce na hodnotu parametru. Nouzové chlazení se tak bude vždy aktivovat, p ekro í-li teplota vody požadovanou hodnotu o více jak (nap.) 2 C. 13

funkcí (u n kterých za ízení nap. S UniGEN) lze p ipojit na uživatelské parametry, které lze zadávat i z klávesnice S. V menu konfigurace displeje lze parametr libovoln pojmenovat, uživatel m že nastavovat jeho hodnotu, se kterou lze dále pracovat ve funkcích. 2.7 Aritmetika funkcí Analogové veli iny ve funkcích jsou šestnáctibitová ísla se znaménkem a jedním desetinným místem. Proto je p i vytvá ení funkcí nutné po ítat s minimální a maximální hodnotou, kterou lze p i výpo tech dosáhnout: -3276.8, +3276.7. 14

2.8 Logické výstupy Signal Logické výstupy ve skupiny Signal (binární i analogové) jsou definovány ve vstupních modulech. Pokud n které za ízení má mapované vstupy na externí modul, te z modul práv tyto signály. Pomocí t chto logických signál tedy definujeme, které veli iny jsou z externího vstupního modulu viditelné pro okolní za ízení. Každý vstupní modul m že ve svých funkcích definovat osm binárních a osm analogových signál, které lze p enést do okolních za ízení i jiných externích modul. Máme-li nap íklad ist vstupní binární modul a chceme, aby všech 8 binárních vstup bylo viditelných pro okolní za ízení, musíme informaci z fyzických binárních vstup 1 8 externího modulu p ivést na logické binární výstupy Signal 1 8. Logické binární výstupy nelze p ímo mapovat na fyzické vstupy, proto je nutné nejd íve v mapování p adit fyzické binární vstupy 1 8 k uživatelským logickým binárním vstup m 1 8 a následn ve funkcích za použití bloku sledova e p evést signály z uživatelských binárních vstup 1 8 na logické binární výstupy Signal 1 8. Logický výstup Signál nemusí být jen kopií fyzického binárního vstupu. M že být zpracován i upraven ve funkcích. P íkladem m že být m ení teplot válc termo lánkem. P ed p azením teploty na logický výstup Signál m že být k teplot termo lánku p tena teplota studeného konce. Studený konec m že být kompenzován teplotou modulu nebo jiným teplotním idlem. 15

2.9 Základní funk ní bloky 2.9.1 MSG Definice zprávy Generování uživatelských poruch a varování MSG A Vstupní binární signál pro aktivaci poruchy Parametry Typ hlášení Text hlášení Volba typu hlášení (varování, pomalá/rychlá/okamžitá porucha) Text hlášení, které se objeví na displeji a v historii Generování zprávy Porucha (Tep.vinutí), p ekro í-li n které z vinutí generátoru maximální teplotu 140 C: Zpráva Porucha (Proudeni P.O.) se na displeji objeví tehdy, pokud za b hu erpadla není déle jak 5s potvrzena kontrola proud ní: Poznámka U poruchových signál se hlášení objeví p i aktivaci vstupu A. Hlášení na displeji stane i po deaktivaci vstupu a je možné jej zrušit pouze kvitací poruchy. U varovných signál se hlášení objeví p i aktivaci vstupu A a automaticky zmizí, je-li vstup deaktivován. 16

2.9.2 A2B P evodník na binární pulsy evodník analogového signálu na binární pulsy. Délka impulsu je p ímoúm rná absolutní hodnot vstupního signálu. Je-li vstupní signál kladný, generují se pulsy na výstupu UP, je-li záporný, generují se pulsy na výstupu DW A2B IN Vstupní analogový signál UP Pulsy p i kladné hodnot vstupu E Aktivace, E=0 blokuje výstupy DW Pulsy p i záporné hodnot vstupu Parametry Perioda s Perioda výstupních impuls Zesílení % V tší zesílení prodlužuje délku impulsu p i konst.vstupu Jednoduchý proporcionální regulátor teploty na požadovanou hodnotu 25 C. Pomocí uživatelských signál 1 a 2 snižuje nebo zvyšuje teplotu (nap. ovládáním 3-cestného ventilu): 17

2.9.3 AND2 Logický sou in dvou Logický sou in dvou binárních signál Y=A*B AND2 A Vstupní binární signál Y Výstupní binární signál B Vstupní binární signál 2.9.4 AND3 Logický sou in t í Logický sou in t í binárních signál Y=A*B*C AND3 A Vstupní binární signál Y Výstupní binární signál B Vstupní binární signál C Vstupní binární signál 2.9.5 AND4 Logický sou in ty Logický sou in ty binárních signál Y=A*B*C*D AND4 A Vstupní binární signál Y Výstupní binární signál B Vstupní binární signál C Vstupní binární signál D Vstupní binární signál 18

2.9.6 AVG Pr rná hodnota Vážený plovoucí pr r signálu. Z deseti posledních rovnom rn nasnímaných vzork za parametrem udaný as se minimální a maximální hodnota zapomene a ze zbylých 8 vzork se ud lá pr r AVG IN Vstupní analogový signál OUT Výstupní pr rný anl. signál Parametry as s Doba váženého pr ru (vzorkovací perioda as/10) 19

2.9.7 ABS Absolutní hodnota Absolutní hodnota OUT= IN ABS IN Vstupní analogový signál OUT Výstupní analogový signál Graf OUT IN 20

2.9.8 ADD Sou et Analogový sou et signál OUT=IN1+IN2 ADD IN1 Vstupní anl.signál (s ítanec 1) OUT Výstupní anl.signál (sou et) IN2 Vstupní anl.signál (s ítanec 2) 21

2.9.9 CKC íta Obousm rný íta po tu vstupních impuls. pro inkrementaci i dekrementaci reagují na vzestupnou hranu. Pomocí vstup R a S lze výstup íta e nastavit na p eddefinovanou hodnotu S Vstupní binární signál nastav Y Výstupní analogový signál UP Vstupní binární signál inktementuj DW Vstupní binární signál dekrementuj R Vstupní binární signál nuluj Parametry Minimum Maximum Reset Nastavit CKC i dekrementaci (vzestupné hran DW ) se stav íta e zastaví na této minimální hodnot. i inkrementaci (vzestupné hran UP ) se stav íta e zastaví na této maximální hodnot. Hodnota na kterou se nastaví íta p i aktivním vstupu R Hodnota na kterou se nastaví íta p i aktivním vstupu S 22

2.9.10 CKD D li ka kmito tu li ka kmito tu vstupního signálu. Reaguje na vzestupnou hranu. Každý N-tý kladný vstupní puls se objeví na výstupu. CKD A Vstupní binární signál Y Výstupní binární signál Parametry lení kmito tu :1 Pom r d lení vstupního kmito tu Za azením monostabilního klopného obvodu za d li ku CKDIV lze generovat periodický signál s libovolnou st ídou, nebo je možné odpo ítávat po et událostí (puls ) do aktivace jiné události. 1s BA2 BA3 t 2.9.11 CKD+R D li ka kmito tu s resetem li ka kmito tu vstupního signálu s resetem. Reaguje na vzestupnou hranu. Každý N-tý kladný vstupní puls se objeví na výstupu, pokud není aktivní signál reset. A Vstupní binární signál Y Výstupní binární signál R Vstupní binární signál reset CKD+R Parametry lení kmito tu :1 Pom r d lení vstupního kmito tu Graf A R Y t 23

2.9.12 CMP Komparátor Porovnání dvou analogových signál Y=1 když A>=B Y=0 když A<B CMP A Vstupní analogový signál 1 Y Výstupní binární signál B Vstupní analogový signál 2 2.9.13 CMPH Hysterezní komparátor Hysterezní komparátor analogového signálu Y=1 když IN>=Vysoká úrove Y=0 když IN<Nízká úrove Y=Y n-1 když IN<Vysoká úrove a sou asn IN>=Nízká úrove IN Vstupní analogový signál Y Výstupní binární signál CMPH Parametry Vysoká úrove Nízká úrove Hodnota pro p eklopení výstupu do jedni ky Hodnota pro p eklopení výstupu do nuly Graf Y 1 Nízká úrove 0 Vysoká úrove IN 24

2.9.14 D Klopný obvod D Klopný obvod typu D Q=D když CK=1 Q=Q n-1 když CK=0 D D Vstupní binární signál Q Výstupní binární signál CK Vstupní binární signál zápisu 25

2.9.15 DAC4 Digitáln /analogový p evodník Digitáln / analogový p evodník evede kombinaci ty binárních signál na analogovou hodnotu. Každý binární vstup má parametrem definovanou váhu, která se p te k výstupu, je-li p íslušný vstup aktivován. DAC 4 A Vstupní binární signál A OU T B Vstupní binární signál B C Vstupní binární signál C D Vstupní binární signál D Parametry Výstupní analogový signál Váha vstupu A Hodnota, která se p te k výstupu, je-li aktivní vstup A Váha vstupu B Hodnota, která se p te k výstupu, je-li aktivní vstup B Váha vstupu C Hodnota, která se p te k výstupu, je-li aktivní vstup C Váha vstupu D Hodnota, která se p te k výstupu, je-li aktivní vstup D Z binárních signál pro p edpis výkonu 0%, 50% a 70% následující funkce vytvo í analogový signál 1000kW, 700kW, 500kW a 0kW s informací o maximálním ípustném výkonu (kterou je možno namapovat na logický vstup Omezení výkonu distributroem ): V tomto p íklad je aktivní vždy pouze jen jeden ze vstup. Pokud je aktivních více vstup, výstup je dán sou tem vah aktivních vstup. Následující p íklad demonstruje zapojení 8-bitového D/A p evodníku, který p evádí uživatelské binární signály 1 8 na analogovou hodnotu 0 255: 26

2.9.16 DEL Zpožd ní logického signálu Zpož uje nástupnou hranu výstupního signálu o definovanou dobu od nástupné hrany vstupního signálu. DEL A Vstupní binární signál Y Zpožd ný výstupní binární signál Parametry Zpožd ní s Zpožd ní nástupné hrany výstupního signálu od vstupního Zpožd ní s p ímým vstupem i výstupem zpož uje nástupnou hranu výstupního signálu oproti vstupnímu. Lze použít k odfiltrování impuls kratších než zpožd ní nebo k oddálení reakce na vstupní signál. Zpožd ní s invertovaným vstupem i výstupem zpož uje sestupnou hranu výstupního signálu oproti vstupnímu (monostabilní klopný obvod). Lze použít nap. pro prodloužení reakce na vstupní signál. Za azením neinvertovaného a invertovaného zpožd ní lze ovládat zpožd ní vzestupné i sestupné hrany. Lze tedy definovat nap. zpožd ní n které ochrany a její trvání po odezn ní p iny. Za azením monostabilního klopného obvodu za d li ku CKDIV lze generovat periodický signál s libovolnou st ídou, nebo je možné odpo ítávat po et událostí (puls ) do aktivace jiné události. BA1 BA2 BA1 BA2 BA1 BA2 BA3 1s BA2 BA3 5s 5s 5s 20s 5s t t t t 27

2.9.17 DIV Analogová d li ka lení dvou analogových signál OUT = IN1 / IN2 DIV IN1 Vstupní anl.signál (d lenec) OUT Výstupní anl.signál (podíl) IN2 Vstupní anl.signál (d litel) 28

2.9.18 HYS Hystereze Hystereze signálu OUT=OUTn-1 když OUT-IN <Hystereze OUT=IN-Hystereze když OUT<IN-Hystereze OUT=IN+Hystereze když OUT>IN+Hystereze IN Vstupní analogový signál OUT Výstupní analogový signál HYS Parametry Hystereze Hystereze definuje, o kolik se max.m že lišit výstup a vstup Graf OUT IN Hystereze 29

2.9.19 INT Integrátor Integrátor Y= X dt Výstupní hodnota je omezena do intervalu <Minimum, Maximum> X Vstupní analogový signál Y Výstupní analogový signál INT Parametry Minimum Maximum Minimální hodnota na výstupu integrátoru Maximální hodnota na výstupu integrátoru Graf X Y t 30

2.9.20 INT+RES Integrátor s resetem Integrátor s resetem Y= X dt když R=0 Y=Reset když R=1 Výstupní hodnota je omezena do intervalu <Minimum, Maximum> X Vstupní analogový signál Y Výstupní analogový signál R Vstupní binární signál reset INT+ RES Parametry Minimum Maximum Reset Minimální hodnota na výstupu integrátoru Maximální hodnota na výstupu integrátoru Hodnota na kterou se nastaví výstup integrátoru p i aktivním resetu Graf X Y Res t R 31

2.9.21 INT+R+S Integrátor s resetem a setem Integrátor s resetem a setem Y= X dt když R=S=0 Y=Reset když R=1 Y=Nastavit když S=1 a R=0 Výstupní hodnota je omezena do intervalu <Minimum, Maximum> X Vstupní analogový signál Y Výstupní analogový signál R Vstupní binární signál reset S Vstupní binární signál nastavení INT+ R+S Parametry Minimum Maximum Reset Nastavit Graf Minimální hodnota na výstupu integrátoru Maximální hodnota na výstupu integrátoru Hodnota na kterou se nastaví výstup integrátoru p i aktivním signálu Reset Hodnota na kterou se nastaví výstup integrátoru p i aktivním signálu Nastavit 32

2.9.22 LIM Analogový omezova Omezova analogové hodnoty OUT=IN když IN>=MIN a IN<MAX OUT=MIN když IN<MIN OUT=MAX když IN>=MAX IN Vstupní analogový signál OUT Výstupní analogový signál LIM Parametry Minimum Maximum Minimální hodnota na výstupu omezova e Maximální hodnota na výstupu omezova e Graf Maximum OUT IN Minimum 33

2.9.23 LIN Lineární interpolace K vstupní hodnot X najde p íslušnou výstupní hodnotu Y, která leží na defini ní p ímce definované dv ma body LIN X Vstupní analogový signál Y Výstupní analogový signál Parametry X1 Y1 X2 Y2 Graf První bod na defini ní p ímce Druhý bod na defini ní p ímce Y [X2,Y2] X [X1,Y1] 34

2.9.24 MAX2 V tší hodnota ze dvou tší hodnota ze dvou OUT=IN1 když IN1>=IN2 OUT=IN2 když IN2>IN1 MAX2 IN1 Vstupní analogový signál OUT Výstupní analogový signál IN2 Vstupní analogový signál 2.9.25 MAX3 Maximální hodnota ze t í Nejv tší hodnota ze t í OUT=IN1 když IN1>=IN2 a IN1>=IN3 OUT=IN2 když IN2>IN1 a IN2>IN3 OUT=IN3 když IN3>IN1 a IN3>IN2 IN1 Vstupní analogový signál OUT Výstupní analogový signál IN2 Vstupní analogový signál IN3 Vstupní analogový signál MAX3 2.9.26 MAX4 Maximální hodnota ze ty Nejv tší hodnota ze ty OUT=IN1 když IN1>=IN2 a IN1>=IN3 a IN1>=IN4 OUT=IN2 když IN2>IN1 a IN2>IN3 a IN2>IN4 OUT=IN3 když IN3>IN1 a IN3>IN2 a IN3>IN4 OUT=IN4 když IN4>IN1 a IN4>IN2 a IN4>IN3 IN1 Vstupní analogový signál OUT Výstupní analogový signál IN2 Vstupní analogový signál IN3 Vstupní analogový signál IN4 Vstupní analogový signál MAX4 35

2.9.27 MEM Analogová pam Analogová pam OUT=IN když S=1 OUT=OUT n-1 když S=0 MEM IN Vstupní analogový signál OUT Výstupní analogový signál S Vstupní binární signál zápisu Grafy IN OUT t S 36

2.9.28 MIN2 Menší hodnota ze dvou Menší hodnota ze dvou OUT=IN1 když IN1<=IN2 OUT=IN2 když IN2<IN1 MIN2 IN1 Vstupní analogový signál OUT Výstupní analogový signál IN2 Vstupní analogový signál 2.9.29 MIN3 Minimální hodnota ze t í Nejmenší hodnota ze t í OUT=IN1 když IN1<=IN2 a IN1<=IN3 OUT=IN2 když IN2<IN1 a IN2<IN3 OUT=IN3 když IN3<IN1 a IN3<IN2 IN1 Vstupní analogový signál OUT Výstupní analogový signál IN2 Vstupní analogový signál IN3 Vstupní analogový signál MIN3 2.9.30 MIN4 Minimální hodnota ze ty Nejmenší hodnota ze ty OUT=IN1 když IN1<=IN2 a IN1<=IN3 a IN1<=IN4 OUT=IN2 když IN2<IN1 a IN2<IN3 a IN2<IN4 OUT=IN3 když IN3<IN1 a IN3<IN2 a IN3<IN4 OUT=IN4 když IN4<IN1 a IN4<IN2 a IN4<IN3 IN1 Vstupní analogový signál OUT Výstupní analogový signál IN2 Vstupní analogový signál IN3 Vstupní analogový signál IN4 Vstupní analogový signál MIN4 37

2.9.31 MUL Analogová násobi ka Násobení dvou analogových signál OUT=IN1*IN2 MUL IN1 Vstupní anl.signál (násobenec) OUT Výstupní anl.signál (sou in) IN2 Vstupní anl.signál (násobitel) 2.9.32 MUX Analogový multiplexer (p epína ) epína analogových signál OUT=IN1 když SEL=0 OUT=IN2 když SEL=1 MUX IN1 Vstupní anl.signál 1 OUT Výstupní anl.signál IN2 Vstupní anl.signál 2 SEL Vstupní bin.signál výb ru epínání ty ech analogových signál pomocí menu uživatelského režimu: 38

2.9.33 OR2 Logický sou et dvou Logický sou et dvou binárních signál Y=A+B OR2 A Vstupní binární signál Y Výstupní binární signál B Vstupní binární signál 2.9.34 OR3 Logický sou et t í Logický sou et t í binárních signál Y=A+B+C OR3 A Vstupní binární signál Y Výstupní binární signál B Vstupní binární signál C Vstupní binární signál 2.9.35 OR4 Logický sou et ty Logický sou et ty binárních signál Y=A+B+C+D OR4 A Vstupní binární signál Y Výstupní binární signál B Vstupní binární signál C Vstupní binární signál D Vstupní binární signál 39

2.9.36 PD PD regulátor PD regulátor PD IN Vstupní analogový signál OUT Výstupní analogový signál E Vstupní binární signál aktivace Parametry Perioda s Opakovací perioda regulace Zesílení Proporcionální zesílení regulace Derivace Deriva ní složka regulace Graf IN OUT t PD regulace teploty sm si na požadovanou hodnotu 40 C. Uživatelské binární výstupy ovládají trojcestný ventil chlazení sm si Poznámka Výstup regulátoru se omezuje do rozsahu -100 100. Je-li PD deaktivován, je výstup nulován. 40

2.9.37 PID PID regulátor PID regulátor PID IN Vstupní analogový signál OUT Výstupní analogový signál E Vstupní binární signál aktivace Parametry Perioda s Opakovací perioda regulace Zesílení Proporcionální zesílení regulace Integrace Integra ní složka regulace Derivace Deriva ní složka regulace Graf IN OUT t PID regulace teploty v kapot na požadovanou hodnotu 25 C. Uživatelský analogový výstup 1 ídí otá ky ventilátoru: Poznámka Výstup integrátoru se pohybuje v rozmezí -100 100. Je-li PID deaktivován, je výstup nulován. Pokud je výstupní signál integrátoru mapovaný nap íklad na fyzický výstup 10V a požadovaný rozsah výstupního nap tí je 0 10V, je nutné nastavit rozsah výstupu 0V=-100, 10V=+100. P i deaktivovaném PID pak bude na fyzickém výstupu 5V. 41

2.9.38 RS Klopný obvod RS Klopný obvod typu RS Q=1 když S=1 Q=0 když R=1 Q=Q n-1 když S=R=0 S Vstupní binární signál nastavení Q Výstupní binární signál R Vstupní binární signál nulování RS Uživatelský analogový výstup se aktivuje, je-li teplota pod kapotou v tší než 30 C a deaktivuje, je-li teplota menší než 25 C 42

2.9.39 RTC Real time source Zdroj reálného asu. Generuje jednu sekundu dlouhý puls v definovaném ase a dnu v týdnu. RTC Žádný vstup Y Výstupní binární signál íklad generuje signál, který se bude aktivivat v 6:30 (pond lí až sobota) a deaktivovat v 16:00 (pracovní den) a 14:00 (sobota). Mimo tyto asy je možné signál ovládat (do p íští asové zna ky) klávesami START a STOP. Blok je alternativou k signál m Timer1 a Timer2, které lze ale generovat jen v p lhodinovém týdenním plánu. Po et blok RTC není ale limitován. 43

2.9.40 REP Analogový sledova Sledova analogového signálu OUT=IN Používá se k p evodu analogového signálu na uživatelský výstup (jen ten lze p ípadn mapovat k logickému vstupu) IN Vstupní analogový signál OUT Výstupní anl.signál (kopie) REP Graf OUT IN 2.9.41 REP Logický sledova Sledova binárního signálu Y=A Používá se k p evodu binárního signálu na uživatelský výstup (jen ten lze p ípadn mapovat k logickému vstupu) REP A Vstupní binární signál Y Výstupní binární signál (kopie) 44

2.9.42 SUB Rozdíl Ode ítání dvou analogových signál OUT=IN1-IN2 SUB IN1 Vstupní anl.signál (menšenec) OUT Výstupní anl.signál (rozdíl) IN2 Vstupní anl.signál (menšitel) 45

2.9.43 SWI Spína Spína analogového signálu OUT=IN když S=1 OUT=0 když S=0 SWI IN Vstupní analogový signál OUT Výstupní analogový signál S Vstupní binární signál (sepnutí) Graf IN OUT t S Dle stavu uživatelského binárního vstupu 1 se na uživatelský analogový výstup sepne bu uživatelský analogový vstup 1 nebo uživatelský analogový vstup 2 (analogový multiplexer). 46

2.9.44 XOR Exkluzivní logický sou et Exkluzivní logický sou et Y=0 když A=B Y=1 když A B XOR A Vstupní binární signál Y Výstupní binární signál B Vstupní binární signál 47

2.9.45 Tabulková funkce 1 Tabulková závislost výstupní veli iny na jedné vstupní. Mezi body definovanými tabulkou je výstupní hodnota lineárn proložena. TAB X Vstupní analogový signál Y Výstupní analogový signál Parametry Závislost výstupu na vstupu definuje p íslušná jednorozm rná tabulka 2.9.46 Tabulková funkce 2 Tabulková závislost výstupní veli iny na dvou vstupních. Mezi body definovanými tabulkou je výstupní hodnota lineárn proložena. TAB X1 Vstupní analogový signál Y Výstupní analogový signál X2 Vstupní analogový signál Parametry Závislost výstupu na vstupech definuje p íslušná dvojrozm rná tabulka 48

2.10 Speciální funk ní bloky (Bridge-104) Tyto speciální funk ní bloky lze definovat pouze v za ízení Bridge-104 sloužící pro dispe erské ízení. Bloky slouží pro p íjem povel a odesílání veli in protokolem IEC 60870-5-104. 2.10.1 C_SC_NA_1 Jednoduchý povel z protokolu 104 ijme protokolem IEC 60870-5- 104 jednoduchý povel z dané IEC adresy C_SC_NA_1 CND ijatý binární signál Parametry IEC adresa Adresa povelu na protokolu 104 2.10.2 M_SP_NA_1 Jednobitová informace pro sledování na protokol 104 Odešle protokolem IEC 60870-5- 104 jednobitovou informaci na danou IEC adresu M_SP_NA_1 IN Binární signál pro odeslání Parametry IEC adresa Adresa veli iny na protokolu 104 49

2.10.3 M_DP_NA_1 Dvoubitová informace pro sledování na protokol 104 Odešle protokolem IEC 60870-5- 104 dvoubitovou informaci na danou IEC adresu M_DP_NA_1 IN1 IN2 Binární signál 1 pro odeslání Binární signál 2 pro odeslání Parametry IEC adresa Adresa veli iny na protokolu 104 2.10.4 M_ME_NC_1 Krátké íslo s plovoucí desetinnou árkou pro sledování na protokol 104 Odešle protokolem IEC 60870-5-104 analogovu informaci na danou IEC adresu M_ME_NC_1 IN Analogový signál 1 pro odeslání Parametry IEC adresa Adresa veli iny na protokolu 104 Odchylka Odchylka veli iny pro spontánní p enos litel litel hodnoty (odešle se veli ina d lená tímto parametrem) 50

2.11 P íklady a využití funkcí 2.11.1 Regulace otá ek frekven ního m ni e ventilátoru kapoty Následující funkce realizuje PID regulaci teploty v kapot ízením otá ek frekven ního m ni e ventilátoru v kapot. Frekven ní m ni je v p íkladu aktivován 10s po povelu na otev ení žaluzií. Rozdíl skute né teploty v kapot a požadované teploty v kapot (30 C) vstupuje do PID regulátoru. Výstup PID regulátoru (v rozsahu -100 100) se v bloku LIN lineárn interpoluje na hodnotu 10 50, což odpovídá p ímo požadovaným Hz frekven ního ni e (minimální otá ky ventilátoru budou tedy v tomto p ípad 10Hz). Je-li aktivní signál Únik plynu, Hlási kou e nebo Manuální dochlazení, výkon ventilace se sepne bez ohledu na teplotu v kapot na plný výkon. Signál Aktivace ventilátoru je mapovaný na fyzický výstup aktivující frekven ní ni, signál Výkon ventilace je mapovaný nap. na fyzický výstup 0 10V (kde 10V odpovídá 50Hz). 51

2.11.2 Regulace teploty s interpolací polohy trojcestného ventilu Následující funkce realizují na I/O modulu PD regulaci teploty sm si trojcestným ventilem a na základ impuls více/mén interpolují p edpokládanou polohu ventilu. edpokladem je m ení koncových poloh trojcestného ventilu a použití I/O modulu, ve kterém lze mapovat logické vstupy i k fyzickému výstupu. Signály Otvírání TO s dorazem a Zavírání TO s dorazem jsou mapovány na fyzické výstupy I/O modulu ovládající trojcestný ventil. Signály Skute né otvírání TO a Skute né zavírání TO jsou vstupy mapované na stejné (výstupní) piny jako ovládací signály. Díky tomu lze interpolovat polohu trojcestného ventilu i v p ípad manuálního (testovacího) ízení. U za ízení, kde nelze zp tn íst stav výstupu lze samoz ejm signály skute ného zavírání a otvírání nahradit ovládacími signály s dorazem. Konstanty 1.5 a -1.5 definují rychlost p ejezdu trojcestného ventilu v [%/s]. Je-li interpolovaná poloha ventilu v rozmezí 1-99%, není aktivní koncový doraz. Je-li interpolovaná poloha 0% je ventil na dolním dorazu, je-li interpolovaná poloha 100% je ventil na horním dorazu. 52

2.11.3 Automatická kvitace chyby sít Následující funkce automaticky odkvituje poruchové odstavení jednotky zp sobené chybou sít. K automatické kvitaci dojde za následujících podmínek sí je déle jak 20s v po ádku k automatické kvitaci nedošlo víc jak 3x za 24h jednotka je v automatickém režimu Výstup funkce (v tomto p ípad Uživatelský binární výstup 1 ) musí být v mapování binárních vstup p ipojen na signál Externí kvitace. Funkci lze použít jen u za ízení, které mají hodiny reálného asu a logický vstup pro externí kvitaci (UniGEN, MicroGEN) 53

2.11.4 Generování sinusového signálu Následující funkce dokáže generovat sinusový signál. Uživatelský analogový výstup 1 je asová základna (trojúhelníkový signál ±90), v tabulce A1 je definovaný tvar sinu (90 ), na Uživatelském analogovém výstupu 2 se generuje sinusový signál s amplitudou 100 (v mapování je Uživatelský analogový vstup 1 p azen k Uživatelskému analogovému vstupu 2 ). Tabulka definující tvar sinu 0 90 s amplitudou 100: 54