S164-34 ai-8x6 8x8系列(v9.3)-2026.3.30.pdf - 第40页
使用 说 明 书 厦门 宇 电 自 动 化 科 技 有 限 公 司 ww w . yu d i a n . c o m 39 / 72 Ct I Ct I 控制 周 期 采 用 SS R 、 可 控 硅 或 电 流 输 出 时 一 般 设 置 为 0 . 5 - 3. 0 秒 。 当 输 出 采 用 继 电 器 开 关 输 出 时 或 是 采 用 加 热 / 冷 却 双 输 出 控 制 系 统 中 , 短 的 控 制 周 期 会 缩 短…

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OPL
OPL
输出下限
设置为0~100%时,在通常的单向调节中作为调节输出OUTP最小限制值。
设置为-1 ~ -110%时,仪表成为一个双向输出系统,具备加热/冷却双输出功能,
当设置Act为rE或rEbA时,主输出OUTP用于加热,辅助输出AUX用于致冷,反之当
Act设置为dr或drbA时,OUTP用于致冷,AUX用于加热。
当仪表成为双向输出时,OPL用于反映最大冷输出限制,OPL=-100%时,不限制
冷输出,-110%可使电流输出比如(4~20mA)最大量程超出10%以上,适合特殊场
合,SSR或继电器输出时,最大冷输出限制不应大于100%。
-110~
+110%
OPH
OPH
输出上限
在测量值PV小于OEF时,限制主输出OUTP的最大输出值,而当PV大于OEF后,
系统修正输出上限为100%;在无反馈位置比例输出(OPt=nFEd时),OPH如果小
于100,仪表会在上电时自动整定阀门位置,若OPH=100,则仪表会在输出为0%及
100%时自动整定阀门位置,可缩短上电开机时间。OPH设置必须大于OPL。
0~110%
Aut
Aut
冷却输出
类型
仅当AUX作为加热/冷却双向调节中的辅助输出时,定义AUX的输出类型。
SSr,输出SSR驱动电压或可控硅过零触发时间比例信号,应分别安装G或K1模
块,利用调整接通-断开的时间比例来调整输出功率,周期通常为0.5-4.0秒。
rELy,输出为继电器触点开关或执行系统中有机械触点开关时(如接触器或压缩机
等),应采用此设置。为保护机械触点寿命,系统限制输出周期至为3-120秒,一般
为系统滞后时间的1/5-1/10。
0-20,0~20mA线性电流输出,AUX上需安装X3或X5、X51线性电流输出模块。
4-20,4~20mA线性电流输出,AUX上需安装X3或X5、X51线性电流输出模块。
注:若OPt或Aut输出设置为rELy,则输出周期原则限制在3-120秒之间。若加热或
制冷输出信号为4-20mA时,当加热有输出时,制冷输出端信号会归零,输出是0mA
不是4mA;当制冷有输出时,加热输出端信号归零,输出是0mA不是4mA。
CHYS
CHYS
控制回差
(死区、滞
环)
用于避免ON-OFF位式调节输出继电器频繁动作。
用于反作用(加热)控制时,当PV大于SV时继电器关断,当PV小于SV-CHYS时
输出重新接通;用于正作用(致冷)控制时,当PV小于SV时输出关断,当PV大于
SV+CHYS时输出重新接通。
0~9999
单位
Act
Act
正/反作用
rE,为反作用调节方式,输入增大时,输出趋向减小,如加热控制。
dr,为正作用调节方式,输入增大时,输出趋向增大,如致冷控制。
rEbA,反作用调节,并且有上电免除下限报警及偏差下限报警功能。
drbA,正作用调节方式,并且有上电免除上限报警及偏差上限报警功能。
P
P
比例带
定义APID及PID调节的比例带,单位与PV值相同,而非采用量程的百分比。
注:通常都可采用At功能确定P、I、D及CtI参数值,但对于熟悉的系统,比如成批
生产的加热设备,可直接输入已知的正确的P、I、D、CtI参数值。
1~32000
单位
I
I
积分时间
定义PID调节的积分时间,单位是秒,I=0时取消积分作用。
0~9999秒
d
D
微分时间
定义PID调节的微分时间,单位是0.1秒。d=0时取消微分作用。
0~3200秒

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CtI
Ct
I
控制周期
采用SSR、可控硅或电流输出时一般设置为0.5-3.0秒。当输出采用继电器开关输
出时或是采用加热/冷却双输出控制系统中,短的控制周期会缩短机械开关的寿命或
导致冷/热输出频繁转换启动,周期太长则使控制精度降低,因此一般在15-40秒之
间,建议CtI设置为微分时间(基本应等于系统的滞后时间)的1/5~1/10左右。
当输出为继电器开关(OPt或Aut设置为rELY),实际CtI将限制在3秒以上,并且
自整定At会自动设置CtI为合适的数值,以兼顾控制精度及机械开关寿命。
若输出为控制阀门,推荐CtI=3~15秒,兼顾响应速度和避免阀门频繁动作。
当调节模式参数CtrL定义为ON-OFF模式时,CtI定义输出断开或上电后的ON动作
延迟时间,避免断开后又立即接通,这项功能目的是保护压缩机的运行。
0.1~
300.0秒
P2
P2
冷输出
比例带
定义APID及PID调节的冷输出比例带,单位与PV 值相同,而非采用量程的百分
比。
1~32000
单位
I2
I
2
冷输出
积分时间
定义冷输出PID调节的积分时间,单位是秒,I=0时取消积分作用。
0~9999秒
d2
d2
冷输出
微分时间
定义冷输出PID调节的微分时间,单位是0.1秒。d=0时取消微分作用。
0~3200秒
CtI2
Ct
I
2
冷输出
周期
采用SSR、可控硅或电流输出时一般设置为0.5-3.0秒。当输出为继电器开关(OPt
或Aut设置为rELY),实际CtI将限制在3秒以上,一般建议为20~40秒。
0.2~
300.0秒
dPt
dPt
小数点
位置
可选择0、0.0、0.00、0.000四种显示格式。
注1:一般热电偶或热电阻输入时,可选择0或0.0两种格式。即使选择0格式,内部
仍维持0.1℃分辨率用于控制运算,使用S、R、B型热电偶时,建议选择0格式;当
INP=17、18、22时,仪表内部为0.01℃分辨率,可选择0.0或0.00两种显示格式。
注2:采用线性输入时,若测量值或其它相关参数数值可能大于9999时,建议不要
选用0格式而应使用0.000的格式,因为大于9999后显示格式会变为00.00。
Scb
Scb
输入平移
修正
Scb参数用于对输入进行平移修正,以补偿传感器、输入信号、或热电偶冷端自动
补偿的误差。
注:一般应设置为0,不正确的设置会导致测量误差。
-9990~
+4000
单位
SCL
SCL
输入刻度
下限
用于定义线性输入信号下限刻度值;当仪表作为变送输出或光柱显示时还用于定义
信号的下限刻度。
-9990~
+32000
单位
SCH
SCH
输入刻度
上限
用于定义线性输入信号上限刻度值,当仪表作为变送输出或光柱显示时还用于定义
信号的上限刻度。
FILt
F
I
Lt
输入数字
滤波
FILt决定数字滤波强度,设置越大滤波越强,但测量数据的响应速度也越慢。在测
量受到较大干扰时,可逐步增大FILt使测量值瞬间跳动小于2~5个字即可。当仪表进
行计量检定时,应将FILt设置为0或1以提高响应速度。FILt单位为0.5秒。
0~100

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Fru
Fru
电源频率
及温度单
位选择
50C表示电源频率为50Hz,输入对该频率有最大抗干扰能力;温度单位为℃。
50F表示电源频率为50Hz,输入对该频率有最大抗干扰能力;温度单位为℉。
60C表示电源频率为60Hz,输入对该频率有最大抗干扰能力;温度单位为℃。
60F表示电源频率为60Hz,输入对该频率有最大抗干扰能力;温度单位为℉。
SPSL
SPSL
外给定
刻度下限
使用外给定功能时用于定义外给定输入信号刻度下限;使用位置比例输出时定义阀
门位置反馈信号的下限,可由阀门自整定功能自动整定该参数。
-9990~
+32000
单位
SPSH
SPSH
外给定
刻度上限
使用外给定功能时用于定义外给定输入信号刻度上限;使用位置比例输出时定义阀
门位置反馈信号的上限,可由阀门自整定功能确定该参数。
警告:阀门位置自整定后的数值只供显示参考,除非 专业人士请 勿再人为修改
SPSH及SPSL参数。
AF
AF
高级功能
代码
AF参数用于选择高级功能,其计算方法如下:
AF=A×1+B×2 +C×4 +D×8+E×16+F×32+G×64+H×128
A=0,HdAL及LdAL为偏差报警;A=1,HdAL及LdAL为绝对值报警,这样仪表可
分别拥有2路绝对值上限报警及绝对值下限报警。
B=0,报警及位式调节回差为单边回差;B=1,为双边回差。
C=0,仪表第三排带1位小数点;C=1,仪表第三排不带小数点(仅三排显示可
用)。
D=0,进入参数表密码为公共的808;D=1,密码为参数PASd值。切换为进现场参
数后长按左键来找LOC。
E=0 ,HIAL 及LOAL 分别 为绝 对值 上限 报 警及 绝 对 值下 限 报警 ; E=1,HIAL 及
LOAL分别改变为偏差上限报警及偏差下限报警,这样有4路偏差报警。
F=0,精细控制模式,内部控制分辨率是显示的10倍,但线性输入时其最大显示值
为3200单位;F=1为高分辨率显示模式,当要求显示数值大于3200时选该模式。
G=0,传感器断线导致的测量值增大允许上限报警(上限报警设置值应小于信号量
程上限);G=1,传感器断线导致的测量值增大不允许上限报警,注意该模式下即使
正常报警上限报警(HIAL)也会延迟约15秒才动作。
H=0 ,HIAL 及LOAL 为独立报警逻辑;H=1 ,HIAL及LOAL 变为区间报警,满足
LOAL>PV>HIAL才会报警,报警代码为HIAL,输出也用HIAL。
注:非专家级别用户,可设置该参数为0。
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