THYRO - A TYRYSTOROWY STEROWNIK MOCY THYRO-A 1A...H RLP, 2A...H RLP. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THYRO - A TYRYSTOROWY STEROWNIK MOCY THYRO-A 1A...H RLP, 2A...H RLP. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 THYRO - A TYRYSTOROWY STEROWNIK MOCY THYRO-A 1A...H RL1, 2A...H RL1 THYRO-A 1A...H RLP, 2A...H RLP Instrukcja obsługi

2 2 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃ STWA Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja obsługi powinny być uważnie przeczytane przed instalacją i uruchomieniem. Obowiązek wydania instrukcji Poniższa instrukcja bezpieczeństwa i obsługi powinna być uważnie przeczytana przed montażem, instalacją i uruchomieniem Thyro-A przez osoby z nim pracujące. Ta instrukcja obsługi jest częścią sterownika mocy Thyro-A. Użytkownik tego urządzenia powinien dostarczyć bez żadnych ograniczeń te instrukcje wszystkim osobom transportującym, uruchamiającym, montującym lub wykonującym inne prace z Thyro-A. Zgodnie z prawem producent urządzenia ma obowiązek dostarczyć wyjaśnienia i ostrzeżenia odnośnie: użycia produktu w sposób inny niż do tego przeznaczony inne zagrożenia produktu błędów w obsłudze i ich konsekwencji. Informacja podana poniżej powinna być zrozumiała pod tym względem. Powinna ona ostrzegać użytkownika oraz chronić jego i system. Odpowiednie użytkowanie: Tyrystorowy Sterownik Mocy jest komponentem, który może być używany tylko do sterowania i regulacji energii elektrycznej. Tyrystorowy Sterownik Mocy może pracować co najwyżej z maksymalnie dopuszczalnymi wartościami podłączeniowymi zgodnie z informacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. Tyrystorowy Sterownik Mocy może pracować jedynie z odpowiednim i szeregowo podłączonym urządzeniem odłączającym zasilanie (na przykład wyłącznik zgodny z normą VDE 0105 T1). Tyrystorowy Sterownik Mocy nie jest zdolny do samodzielnej pracy i musi być projektowany zgodnie z jego przeznaczeniem w celu zminimalizowania pozostałego ryzyka.

3 3 Tyrystorowy Sterownik Mocy może być używany tylko zgodnie z przeznaczeniem, w przeciwnym razie może to spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi (na przykład porażenie) lub systemu (na przykład przeciążenie) Pozostałe zagrożenia produktu. Nawet w przypadku właściwego użytkowania, w razie awarii, możliwe jest, że kontrola prądu, napięcia i mocy nie będzie dłużej pełniona w obwodzie przez Tyrystorowy Sterownik Mocy. W przypadku zniszczenia elementów mocy (na przykład awarii lub wysokiej rezystancji), możliwe są następujące sytuacje: przerwa w zasilaniu, praca półfalowa, stały przepływ mocy. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, wtedy napięcie obciążenia i prąd są wytwarzane z wielkości fizycznych całego obwodu prądowego. Należy się upewnić przez analizę systemu, że nie powstaną w rezultacie żadne niekontrolowane duże prądy, napięcia lub moce. Działanie nieprawidłowe i jego skutki W przypadku nieprawidłowego działania możliwe jest, że moc, napięcie lub prądy, które są wyższe niż planowane dosięgną Tyrystorowy Sterownik Mocy lub odbiornik. W zasadzie może to doprowadzić Sterownik Mocy lub odbiornik do zniszczenia. Transport Tyrystorowy Sterownik Mocy może być transportowany jedynie w jego oryginalnym opakowaniu (ochrona przed zniszczeniem np. z powodu uderzenia, wstrząsu, zabrudzenia) Instalacja Jeżeli Tyrystorowy Sterownik mocy zostanie przyniesiony do pomieszczenia roboczego z zimnego otoczenia, może wystąpić wilgoć. Przed uruchomieniem Tyrystorowy Sterownik Mocy musi być absolutnie suchy. Z tego powodu należy odczekać minimum dwie godziny przed uruchomieniem. Podłączenie Przed podłączeniem należy upewnić się, że wartość napięcia podana na tabliczce znamionowej jest zgodna z napięciem sieci. Podłączenie elektryczne jest przeprowadzane w przeznaczonych do tego celu punktach koniecznym przekrojem i śrubami o odpowiednim przekroju.

4 4 Działanie Tyrystorowy Sterownik Mocy może być podłączony do napięcia sieci tylko, jeśli upewnimy się, że nie ma żadnego zagrożenia dla ludzi ani dla systemu, szczególnie na obszarze odbiornika. Chronić urządzenie przed kurzem i wilgocią. Nie blokować otworów wentylacyjnych Konserwacja, Serwis, Zakłócenia OSTROŻNIE W celu przeprowadzenia prac montażowych lub konserwacyjnych, sterownik mocy musi być odłączony od zewnętrznego źródła napięcia i zabezpieczony przed ponownym uruchomieniem. Stan braku napięcie musi zostać stwierdzony przez odpowiednie instrumenty pomiarowe. Prace te mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanego elektryka. Należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa. OSTROŻNIE Tyrystorowy Sterownik Mocy zawiera niebezpieczne napięcia. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany, przeszkolony personel serwisowy. OSTROŻNIE Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego. Nawet po odłączeniu napięcia sieciowego na kondensatorach może nadal występować niebezpieczny, wysoki poziom energii. OSTROŻNIE Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego. Nawet, kiedy Tyrystorowy Sterownik Mocy nie jest sterowany, obwód odbiornika nie jest odłączony od sieci. UWAGA Różne komponenty sekcji mocy są przyśrubowane przy użyciu dokładnego momentu obrotowego. Z przyczyn bezpieczeństwa naprawy komponentów mocy powinny być przeprowadzane przez AEG SVS Power Supply Systems GmbH. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃ STWA

5 5 Spis treś ci PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA... 8 UWAGI DOTYCZĄCE INSTRUKCJI OBSŁUGI I THYRO-A WPROWADZENIE OGÓLNE SZCZEGÓLNE CECHY OZNACZENIE TYPU FUNKCJE PRZEGLĄD TRYBÓW PRACY: CHARAKTERYSTYKI STEROWANIA WARTOŚCI ZADANEJ RODZAJE REGULACJI Wielkości regulacyjne Ograniczenie Własności regulacji SYGNALIZACJA Sygnalizacja LED Przekaźnik sygnalizacji zakłócenia K MONITORING Monitoring napięcia obciążenia i sieci KONTROLA WARTOŚCI ABSOLUTNEJ PRĄDU Kontrola temperatury urządzenia Kontrola wentylatora OPRACOWYWANIE WART. ZADANEJ PRZY UŻYCIU MODUŁU MAGISTRALI DODATKOWE FUNKCJE THYRO-A OBSŁUGA ŁĄCZNIK KONFIGURACYJNY S Rodzaje pracy Rodzaj regulacji / wyjście analogowe Wejście wartości zadanej live zero Wyjście analogowe POTENCJOMETR Wycięcie 1. połówki fali (tryb pracy TAKT) Maksymalna wartość obciążenia przy końcu sterowania regulacji U, U 2 i P Ograniczenia prądu Wzmocnienie wyjścia analogowego Kontrola obciążenia (kontrola za niskiego prądu) DIAGNOZA / SYGNALIZACJA STANÓW... 30

6 6 4. PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE ZASILANIE THYRO-A ZASILANIE KARTY STEROWANIA DODATKOWE WEJŚCIE NAPIĘCIA STEROWANIA BLOKADA IMPULSÓW ANALOGOWE WEJŚCIE WARTOŚCI ZADANEJ CYFROWE WEJŚCIE WARTOŚCI ZADANEJ (PRACA ŁĄCZNIKA) WYJŚCIE ANALOGOWE PRZEKŁADNIK PRĄDOWY PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY SCHEMAT BLOKOWY ELEMENTY OBSŁUGOWE I LISTWY ZACISKOWE ZŁĄCZA MODUŁ MAGISTRALI NA ZŁĄCZU SYSTEMOWYM ZŁĄCZE PC RS232 NA ZŁĄCZU SYSTEMOWYM Thyro-Tool Family OPTYMALIZACJA OBCIĄŻENIA SIECI SYNCHRONIZACJA SYT-9 (RODZAJ PRACY TAKT) SYNCHRONIZACJA W RODZAJU PRACY QTM (1A) SYNCHRONIZACJA ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA ( TAKT) SCHEMATY PODŁĄCZEŃ SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI MONTAŻ URUCHOMIENIE SERWIS LISTA ZAKŁÓCEŃ PRZEGLĄD TYPÓW THYRO-A 1A...H RL1, H RLP THYRO-A 2A... H RL1, H RLP... 46

7 7 10. DANE TECHNICZNE RYSUNKI WYMIAROWE WYPOSAŻENIE I OPCJE DOPUSZCZENIA I ZGODNOŚCI W ykaz tabel i ilustracji rys. 1 Charakterystyki sterowania 14 rys. 2 Wejścia wartości zadanej i skuteczna wartość zadana 15 rys. 3 Schemat blokowy 33 rys. 4 Podłączenia 34 rys. 5 Obsługa 35 rys. 6 Thyro-A...H RL1,...H RLP 36 rys. 7 Okno użytkownika Thyro-Tool Family 37 rys. 8 Schemat podłączenia Thyro-A 1A 40 rys. 9 Schemat podłączenia Thyro-A 2A 41 rys. 10 Schemat podłączenia zasilania pomocniczego i modułu magistrali 42 rys. 11 Schemat oprzewodowania sieciowej optymalizacji obciążenia z QTM 42 rys. 12 Schemat oprzewodowania sieciowej optymalizacji obciążenia z SYT9 42 Tab. 1 Postępowanie przy zmianie obciążenia 16 Tab. 2a Kontrola obciążenia 26 Tab. 2b Kontrola obciążenia 27 Tab. 2c Kontrola obciążenia 28 Tab. 2d Kontrola obciążenia 29 Tab. 3 Ustawienia rejestru sygnalizacji 30 Tab. 4 Wartości domyślne łącznika DIP S1 43 Tab. 5 Wartości domyślne potencjometru 44

8 8 Przepisy bezpieczeństwa Ważne instrukcje i wyjaśnienia Wymagana jest praca i konserwacja zgodna z przepisami jak również z wymienionymi przepisami bezpieczeństwa dla zabezpieczenia personelu i zabezpieczenia gotowości do działania. Personel instalujący / demontujący urządzenie, montujący, obsługujący i konserwujący je powinien znać i przestrzegać te zasady bezpieczeństwa. W niniejszej instrukcji obsługi ważne instrukcje są oznaczone przy użyciu terminów OSTROŻNIE, UWAGA i WSKAZÓWKA jak również przy użyciu ikon objaśnionych poniżej. OSTROŻNIE Ta instrukcja pokazuje pracę i działanie procedur, których należy dokładnie przestrzegać, aby wykluczyć zagrożenie dla ludzi. UWAGA Ta instrukcja odnosi się do pracy i działania procedur, których należy dokładnie przestrzegać, aby uniknąć zniszczeń lub uszkodzenia Thyro-A lub jego części WSKAZÓWKA Istnieje wtedy, gdy podano komentarz o wymaganiach technicznych i dodatkowe informacje, które użytkownik powinien przestrzegać. Zasady zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom W każdym wypadku powinny być przestrzegane zasady zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom w kraju przeznaczenia oraz ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa. OSTROŻNIE Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z Thyro-P, należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: wyłączyć napięcie, zabezpieczyć przed włączeniem ustalić czy napięcie jest odłączone uziemić i zewrzeć, osłonić lub zablokować sąsiadujące części pod napięciem

9 9 Wykwalifikowany personel Thyro-A może być transportowany, instalowany, uruchamiany, konserwowany i obsługiwany przez specjalistów z poleceniem przestrzegania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i przepisów. Wszystkie prace powinny być kontrolowane przez odpowiedzialny specjalistyczny personel. Specjalistyczny personel musi być autoryzowany do prac przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemu. Przeznaczenie OSTROŻNIE Tyrystorowy sterownik mocy może być używany tylko w celu jego właściwego użycia (patrz część rozdziału o zasadach bezpieczeństwa pod tą samą nazwą), w przeciwnym razie może to spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi (na przykład porażenie elektryczne, oparzenia) i systemu (na przykład przeciążenie). Jakakolwiek nieautoryzowana przebudowa lub modyfikacja Thyro-P, użycie części zapasowych lub zamiennych nie zatwierdzonych przez AEG SVS jak również inne użycie Thyro-A nie jest dozwolone. Osoba odpowiedzialna za system musi się upewnić, że: - wskazówki bezpieczeństwa i instrukcja obsługi są dostępne i przestrzegane - warunki działania i warunki techniczne są przestrzegane - jest używana instalacja ochronna - przeprowadzone są wymagane prace konserwacyjne - personel dokonujący konserwacji jest natychmiast zawiadamiany lub Thyro-A jest natychmiast wyłączany, jeśli pojawi się nieprawidłowe napięcie lub hałas, wysoka temperatura, wibracje itp. przypadki. Te instrukcje obsługi zawierają wszystkie informacje wymagane przez specjalistów dla użytkowania Thyro-A. Dodatkowe informacje i wskazówki dla niewykwalifikowanych osób i dla nieprzemysłowego zastosowanie Thyro-A nie są zawarte w tej instrukcji obsługi. Zobowiązanie gwarancyjne producenta ma zastosowanie tylko w przypadku przestrzegania zasad niniejszych instrukcji obsługi. Odpowiedzialność W przypadku użycia Thyro-A dla zastosowań nie przewidzianych przez producenta, nie przewiduje się żadnej odpowiedzialności. Odpowiedzialność za ewentualne konieczne przedsięwzięcia mające na celu uniknięcie niebezpieczeństwa dla ludzi jest ponoszona przez każdego użytkownika. W przypadku reklamacji, proszę natychmiast nas powiadomić określając: nazwę typu, numer produkcyjny, zastrzeżenia, czas użytkowania, warunki otoczenia, tryb pracy

10 10 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi i Thyro-A Ważność Poniższa instrukcja obsługi opisuje typoszereg Thyro-A w wykonaniu...h RL i H RLP. Własności produktu, którymi dysponuje tylko typ Thyro-A H RLP oznaczone jest przez (H RLP). Te instrukcje obsługi odpowiadają stanowi technicznemu Thyro-A w momencie publikacji. Zawartość nie jest przedmiotem kontraktu, lecz tylko informacją. Zmiana informacji zawartych w tych instrukcjach obsługi, szczególnie wymagań technicznych działania, wymiarów i wagi pozostaje zastrzeżona w każdym czasie. AEG SVS zastrzega zmianę zawartości i danych technicznych z respektowaniem informacji niniejszych instrukcji obsługi bez konieczności podawania ich do wiadomości. AEG SVS nie może być pociągane do odpowiedzialności za każdą możliwą niezgodność lub niewłaściwą informację w niniejszych instrukcjach obsługi, ponieważ nie ma obowiązku stałego ich uaktualniania. Obsługa Ta instrukcja obsługi dla Thyro-A jest tak zbudowana, że wszystkie prace wymagane przy uruchomieniu konserwacji i naprawach mogą być przeprowadzane tylko przez odpowiedni specjalistyczny personel. Skróty W tym opisie zastosowano następujące skróty: AEG SVS = AEG SVS Power Supply Systems GmbH SYT = taktowanie synchroniczne TAKT = zasada taktowania pełnookresowego Thyrotakt VAR = zasada wycinania fazowego Thyrovar Utrata gwarancji Nasze dostawy podlegają ogólnym warunkom dostaw dla produktów przemysłu elektrycznego jak również naszym ogólnym warunkom sprzedaży. Prosimy podać wszelkie zastrzeżenia dotyczące dostarczonych towarów w ciągu 8 dni po ich otrzymaniu, załączając dowód wydania dostawy. Późniejsze zastrzeżenia nie będą rozpatrywane. AEG SVS unieważni wszelkie zobowiązania ponoszone przez AEG SVS i jego dealerów, jak np. zobowiązania gwarancyjne, umowy serwisowe itp., bez uprzedniego wypowiedzenia, jeśli do napraw lub konserwacji urządzenia użyte zostały inne części zapasowe niż oryginalne AEG SVS lub zakupione w AEG SVS.

11 11 Prawa autorskie Przekazywanie, kopiowanie lub/i przejmowanie tych instrukcji obsługi używając elektronicznych lub mechanicznych środków, nawet ich części wymaga wcześniejszej, pisemnej zgody AEG SVS. Copyright AEG SVS Power Supply Systems GmbH Wszystkie prawa zastrzeżone Informacja o prawach autorskich Thyro- jest międzynarodowym znakiem handlowym AEG SVS Power Supply System GmbH. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są (zastrzeżonymi) znakami handlowymi ich poszczególnych właścicieli.

12 12 1. Wprowadzenie Thyro-A zostało zaprojektowane tak, aby można je było łatwo montować, szybko uruchomić i zapewniało bezpieczną pracę. W celu transportu, montażu, instalacji, uruchomienia, obsługi i demontażu, instrukcja bezpieczeństwa zawarta w tych instrukcjach obsługi musi być dostarczona w każdym przypadku i udostępniona wszystkim osobom obsługującym ten produkt. W przypadku niejasności lub braku informacji prosimy zwracać się do dostawcy. 1.1 Ogólne Thyro-A jest Tyrystorowym Sterownikiem Mocy zdolnym do komunikowania się. Poniżej jest on nazywany jako Sterownik Mocy lub po prostu sterownik. Może być stosowany w każdym miejscu, gdzie istnieje potrzeba sterowania lub regulacji napięcia, prądu lub mocy w procesie technologicznym. Thyro-A oznacza się wieloma trybami pracy i regulacji, dobra zdolność sprzęgania procesów i techniki automatyzacji, wysoka precyzja sterowania i prosta obsługa przez zastosowanie 16-bitowego procesora. 1.2 Szczególne cechy Thyro-A charakteryzuje się mnóstwem cech, np.: - łatwa obsługa - zakres typu V, A, 1 i 2-fazowy, z dodatkowym zasilaniem 24V dla sterowania także dla napięć sieci 0,43 x U N - obciążenie rezystancyjne i transformatorowe jak i obciążenie z dużym R gorące / R zimne ( 6), szczytowe ograniczenie prądu na 3 x I N - funkcja soft startu dla obciążenia transformatorowego - separacja kanałów, konieczna przy przeciwnym napięciu - kontrola obwodu obciążenia - przekaźnik sygnalizacyjny - wyjście analogowe - regulacja U, U 2, I, I 2 oraz regulacja P dla (H RLP) - tryby pracy TAKT, VAR i QTM dla Thyro-A 1A - sterowanie analogową wartością zadaną lub przez opcjonalny interfejs magistrali - łącze systemowe jako standard - bezpieczna separacja zgodna z normą EN rozdz. 3 - podłączenie dla oprogramowania do wizualizacji i uruchomienia Thyro-Tool Family (przez RS232) Opcje: - podłączenie magistrali przez adapter, sprzężenie opcjonalne do różnych systemów magistrali np. Profibus, Modbus RTU, CANopen, inne systemy na zapytanie - oprogramowanie na PC Thyro-Tool Family, oprogramowanie do wizualizacji i uruchomienia

13 Oznaczenie typu. Oznaczenie typu Tyrystorowych Sterowników Mocy są wyprowadzone z konstrukcji ich sekcji siłowych: Thyro-A 1A Thyro-A 2A Sterownik mocy z jednofazową sekcją siłową Przeznaczony do pracy z jednofazowym obciążeniem Sterownik mocy z dwufazową sekcją siłową, Przeznaczony do pracy z trójfazowym symetrycznym obciążeniem w układzie oszczędnym Przykład Thyro-A 1A Sterownik mocy z jednofazową sekcją siłową Napięcie 400 V Prąd 280 A H Zintegrowany półprzewodnikowy bezpiecznik F Z wentylatorem (tylko typy 280A) R z przekaźnikiem sygnalizacyjnym L z kontrolą obciążenia P z dodatkową regulacją mocy (H RLP) 1 Oznaczenie typu serii 2002 Kompletny zakres typu można znaleźć w przeglądzie typów w rozdziale 9 Przegląd typów 2. Funkcje Dla optymalnego dopasowania do różnych produktów i procesów produkcyjnych jak i zróżnicowanych obciążeń elektrycznych można nastawić najbardziej korzystny tryb pracy i sterowania zgodnie z poniższym przeglądem. Dalsze funkcje są możliwe przy zastosowaniu Thyro-A z systemem magistrali. Zob. rozdział 5 Złącza. 2.1 Przegląd trybów pracy: W celu dopasowania do różnych obciążeń elektrycznych można wybrać najbardziej korzystne rodzaje pracy. Zasada taktowania pełnookresowego TAKT (dla 1A, 2A) W zależności od podanej wartości zadanej zostaje okresowo załączone napięcie sieci. W tym trybie pracy nie tworzą się prawie żadne harmoniczne częstotliwości sieciowej. Załączane są zawsze pełne wielokrotności okresu sieci, dzięki czemu unika się występowania prądu stałego. Zasada taktowania pełnookresowego jest szczególnie przydatna dla obciążeń z bezwładnością termiczną. Zależnie od funkcji wycinanie 1. połówki okresu załączana zostaje częstotliwość taktowania na 5 do 50 okresów sieci = T 0. Tryb taktowania wytwarza najmniejsze oddziaływanie na sieć. Ewentualne istniejące piki można zmniejszyć do nieznaczących wartości za pomocą optymalizacji obciążenia sieci.

14 14 Zasada przesunięcia kąta fazowego VAR (dla 1A) Zależnie od podanej wartości zadanej, drgania sinusoidalne napięcia sieci są wycinane z większym lub mniejszym kątem sterowania α. Ten tryb pracy charakteryzuje się wysoką dynamiką sterowania. W przypadku sterowania kątem przesunięcia fazowego powstają harmoniczne napięcia sieci. Istnieje możliwość kompensacji harmonicznych napięcia sieci przez użycie wariantów połączeń. Taktowanie półokresowe QTM (Quick-Takt-Mode dla 1A) QTM jest opatentowanym szybkim trybem pracy, który pracuje w oparciu o zasadę taktowania półokresowego. W zależności od podanej wartości zadanej zostają załączane półokresy sieciowe. Udział prądu stałego zostaje uniknięty podczas trwania taktowania. Szybkie sterowanie taktowaniem jest szczególnie korzystne dla promienników IR jako alternatywa do sterowania kątem fazowym. Przy używaniu wielu sterowników powstaje możliwość utrzymania małego oddziaływania na sieć dzięki synchronizacji. 2.2 Charakterystyki sterowania wartości zadanej Charakterystyki sterowania wartości zadanej Thyro-A można łatwo dopasować do wyjściowego sygnału sterującego nadajnika wartości zadanej, np. regulatora lub systemu automatyki. Możliwe do użycia są wszystkie sygnały występujące na rynku. Jeżeli sterownik znajdzie się na ograniczeniu (U max ), to migają na zmianę obie czerwone diody LED w sekundowym rytmie (rozdz. 3.3) wartość zadana charakterystyka wyster. podawanie wart.zad. charakterystyka obc. wart. rzeczywista Łącznik S6 Live-zero Skalowalny koniec analog. wart. zadana (X2.4) wart. zadana Rys. 1: Charakterystyki sterowania.

15 15 Wejścia wartości zadanej Sterownik mocy Thyro-A posiada dwa galwanicznie separowane od sieci wejścia wartości zadanych.. Sygnał zadający 1 analogowy (X2.4 X2.3 masa) Sygnał zadający 2 złącze systemowe Wejście analogowe można dopasowywać do różnych regulatorów łącznikami wartości zadanej i live-zero wartości zadanej oraz potencjometrem końca sterowania. Można nastawić następujące zakresy sygnału: 0(4)-20 ma (Ri około 250 Ω), 0-5 V (Ri około 44 kω), 0-10 V (Ri około 88 kω) + 5V napięcie zasilające może być dla potencjometru wartości zadanej uzyskane z zacisku X2.8 (5 kω R poti 10 kω). Skuteczna wartość zadana jest załączoną wartością zadaną. Wewnątrz podanych zakresów sygnału można dopasować te wartości z charakterystykami sterowania każdemu przebiegowi sygnału. 1. wart. zadana 2. wartość zadana Skuteczna wartość zadana Przez złącze magistrali Zob. rozdz. 2.6 Rys. 2 Wejścia wartości zadanej i skuteczna wartość zadana. 2.3 Rodzaje regulacji Thyro-A posiada 4 rodzaje regulacji (Thyro-A... H RLP dodatkowo regulację P). Wahania napięcia sieci i zmiany obciążenia są poprzez obejście obwodu regulacji temperatury regulowane bezpośrednio i przez to szybko. Przed uruchomieniem sterownika mocy i wyborem rodzaju regulacji należy zapoznać się z rodzajem pracy lub oddziaływaniem na odbiorniki.

16 Wielkości regulacyjne Wielkości regulacyjne oddziaływujące na obciążenie, w zależności od rodzaju regulacji, są proporcjonalne do sumarycznej wartości zadanej. Rodzaj regulacji Regulacja U Regulacja U 2 Regulacja I Regulacja I 2 Regulacja P Wielkości regulujące (proporcjonalne do sumarycznej wartości zadanej) Napięcie wyjściowe, U eff Napięcie wyjściowe, U 2 eff Prąd wyjściowy I eff Prąd wyjściowy I 2 eff Moc wyjściowa (tylko dla typu H RLP) Ograniczenie Niezależnie od nastawionych regulacji napięcia wyjściowego można dodatkowo nastawić ograniczenia prądu lub napięcia (rozdz ) Własności regulacji Jeżeli zmieni się rezystancja obciążenia np. przez temperaturę, wpływ starzenia lub przerwanie obciążenia, to zmieniają się oddziałowywujące na obciążenia wielkości w sposób następujący: Podporządkowa ne Rezystancja obciążenia zmniejsza się Rezystancja obciążenia zwiększa się Skuteczne granice Regulacja Granica P U obc I obc P U obc I obc I eff max P max * U U eff max większa = większe mniejsza = mniejsze I eff max P max * U 2 (UxU) U eff max większa = większe mniejsza = mniejsze I eff max P max * I I eff max mniejsza mniejsza = większa większa = U eff max P max * I 2 (IxI) I eff max mniejsza mniejsza = większa większa = U eff max P max * P* P max = mniejsza większa = większa mniejsza I eff max P max * Tab. 1: Zależności w przypadku zmian obciążenia. * (H RLP) 2.4 Sygnalizacja Sygnalizacja LED Diody LED na stronie przedniej komunikują następujące stany: ON zielona: sygnał pracy, zasilanie sterownika PULSE INHIBIT czerwona aktywna jest blokada regulacji LOAD FAUL czerwona wystąpiło zakłócenie Migające sygnalizacje są opisane w rozdz Zadziałanie zabudowanego bezpiecznika półprzewodnikowego może być sygnalizowane na przekaźniku sygnalizacyjnym K1 (rozpoznanie zbyt niskiego prądu)

17 Przekaźnik sygnalizacji zakłócenia K1 Przekaźnik K1 odpada, gdy zostanie rozpoznane zakłócenie w systemie (rozdz. 3.3). Ma on jeden styk przełączny, poniższa tabela pokazuje oznaczenie styków odpowiedniej listwy zaciskowej. styk stały zwierny rozwierny przekaźnik sygnalizacyjny K1 X3.1 X3.2 X Monitoring Sygnalizowane są uszkodzenia pojawiające się w sterowniku mocy. Sygnalizowanie odbywa się przez czerwone diody LED Monitoring napięcia obciążenia i sieci Granice dolnego zakresu napięcia ustawione są dla kontroli dolnego napięcia na 57% i dla kontroli górnego napięcia na +10% napięcia znamionowego. Z tego powstają następujące granice absolutne: Typ Granica dolnego napięcia Granica górnego napięcia 230V 99V 253V 400V 172V 440V 500V 215V 550V WSKAZÓWKA Urządzenia może pracować poniżej napięcia typu (-15%) tylko do granicy dolnej napięcia, jeżeli elektronika jest zasilana z zewnętrznego napięcia 24V. Po przekroczeniu dolnej granicy napięcia zostaje załączona wewnętrzna blokada impulsów i odpada przekaźnik K Kontrola wartości absolutnej prądu Ta funkcja pozwala na kontrolę jednej dowolnie wybranej absolutnej granicy prądu. Wartość ta nastawiana jest za pomocą potencjometru R205. Podczas przebiegu nastawiania pokazuje na wyjściu analogowym na podłączonym instrumencie wartość kontrolowaną (rozdz. 3.2). Ta kontrola wartości absolutnej nadaje się dla jednej lub wielu równolegle podłączonych rezystancji obciążeniowych. Zasadniczo będzie porównywana ciągle mierzona wartość skuteczna prądu z nastawialną absolutną granicą prądu dla dolnej wartości prądu. Jeżeli zostanie przekroczona ta granica, następuje sygnalizacja. Dla równolegle połączonych elementów oporowych można wyselekcjonować przerwanie częściowego obciążenia przy odpowiedniej nastawie dolnej granicy (rozdz ) Kontrola temperatury urządzenia Karta sterownicza wyposażona jest w kontrolę temperatury. W przypadku zakłócenia miga czerwona dioda LED LOAD FAULT i załącza się przekaźnik sygnalizujący zakłócenie K1.

18 Kontrola wentylatora Sterowniki mocy z zewnętrznym wentylatorem (-...F..) są wyposażone w kontrolę termistorową. Temperatura jest mierzona na radiatorze. Po przekroczeniu temperatury podawany jest sygnał zakłócenia i załącza się przekaźnik sygnalizujący zakłócenie K Opracowywanie wartości zadanej przy użyciu modułu magistrali Opracowywanie wartości zadanej jest zależne od tego, jak połączony jest moduł magistrali ze sterownikiem mocy. Można realizować różne warianty w zależności od potrzeby. Przewód na zacisku X22.1 Thyro-A steruje przebiegami. - brak podłączenia na X22.1 Moduł magistrali jest całkowicie zdolny do działania, wartość zadana jest akceptowana tylko przez zaciski sterownicze jako analogowy sygnał na sterowniku. - przewód na X22.1 przewodzi potencjał masy Wartość zadana akceptowana jest tylko z modułu magistrali. Przy czym można podłączyć zacisk X22.1 sterownika bezpośrednio na masę, gdy inny tryb pracy jest wykluczony. - załączony przewód na X Zacisk X22.1 Thyro-A zostaje podłączony na zaciski X1.1 do X8.1 modułu magistrali. Przy wystąpieniu zakłóceń na przewodach magistrali zostaje automatycznie przełączony na analogową wartość zadaną na zaciskach sterowniczych sterownika mocy (kabel konfekcjonowany /849) - Przewód X22.1 Thyro-A zostaje podłączony na zaciski X1.5 do X8.5 modułu magistrali. Przy wystąpieniu zakłócenia na przewodach magistrali zostaje automatycznie przełączony na analogową wartość zadaną na zaciskach sterowniczych sterownika mocy lub utrzymuje ostatnią wartość zadaną Dodatkowo można każdy sterownik podłączony do modułu magistrali uruchomić pojedynczo ręcznie przez magistralę ( Setze Ausgangsdaten = 0 )

19 Dodatkowe funkcje Thyro-A Użycie modułu magistrali pozwala na dostęp do dalszych danych (np. parametry, wartości rzeczywiste) sterownika. Dzięki temu możliwe są do realizacji dodatkowe funkcje aplikacyjne. Te dane, które będą dostępne przez moduł magistrali, podane są w odpowiedniej instrukcji obsługi modułu magistrali. Przykłady: Aby uzyskać np. dla pisaka liniowego węższą grubość kreski, można w miarę potrzeby przystosowania do zastosowania wygładzić sygnał wyjściowy. Wygładzone tworzenie wartości średniej dla wyjścia analogowego MITTEL 100 okresy sieci (wartość domyślna) Dla rodzaju pracy TAKT i VAR można nastawić ograniczenia sterowania (ograniczenie położenia końcowego) Ograniczenia sterowania T S max, T S min V_IE, H_IE dla TAKT dla VAR Jeżeli jest potrzeba, to można dopasować parametry regulatora do ścieżki: Parametry regulatora TI 20 (wartość domyślna) KP 60 (wartość domyślna) Jedną w rodzaju pracy TAKT dawno używaną funkcją Thyro-A jest synchronizacja programowa (optymalizacja obciążenia sieci). Poprzez INDEX 38 pozwala się podać wartość licznikową (SYNC_ADR), która będzie mnożona przez 10ms lub 8,33ms (czas trwania jednej połówki okresu sieci) i oznacza to czas opóźnienia aż do 1. załączenia. Optymalizacja obciążenia sieci z SYNC_ADR (50Hz) => czas opóźnienia po powrocie sieci 10ms * 100 = 1000ms (60Hz) => czas opóźnienia po powrocie sieci 8,33ms * 100 = 833ms (nastawa domyślna 100)

20 20 Parametry sterownika R/W Index adres symbol Nazwa zakres opt. jed. S A domyślna uwagi wartości combo SYNC_ADR adres synchrontaktu 0.. okres/2 r/w 100 Zawartość adresu SYNC pojedynczego sterownika zawiera różne dane. Dzięki temu jest różna długość czasu aż do 1.załączenia. Przez to możliwe jest stopniowane załączanie szczególnie przy powolnym czasie taktowania 1s. Wartości w odstępie 100 oznaczają opóźnione załączanie o okres taktowania T 0 (grupowanie). Dzięki tej funkcja można także np. realizować załączanie na agregat prądotwórczy (powolne załączanie obciążenia). sterownik a, b, c, d z wysterowaniem 0 30% obciążenie sieci zawartość SYNC ADR Przykład: 4 sterowniki np. z 100A, wysterowanie obciążenia ok. 30% Zawartość SYNC_ADR: 0 (100), 25, 50, 75 WSKAZÓWKA Optymalizacje obciążenia sieci z SYT9 i QTM pracują niezależnie od podłączenia sterownika na moduł magistrali.

21 21 3. Obsługa Niniejszy rozdział opisuje elementy obsługowe Thyro-A. Nastawy domyślne zobacz rozdz Łącznik konfiguracyjny S1 Na stronie przedniej z tyłu osłony jest umieszczony 10-biegunowy łącznik DIP. Pojedyncze segmenty łącznika są oznaczone od dołu do góry przez 1 10 i należy je przed uruchomieniem nastawić odpowiednio do aplikacji. Są one tylko jednokrotnie odczytywane ze sterownika podczas załączenia lub powrocie napięcia sieci. Dalsza obsługa następuje z powodów bezpieczeństwa z zamkniętą osłoną (3.2) Rodzaje pracy S1 1 2 Rodzaj pracy 0 0 brak 1 0 TAKT - tryb pracy taktowania pełnookresowego 0 1 VAR - tryb pracy z wycinaniem fazowym 1 1 QTM - szybki tryb pracy taktowania półokresowego Rodzaj regulacji / wyjście analogowe S Rodzaj regulacji Wyj. analogowe Funkcja R U 2 Regulacja (UxU) Wskazanie U obc U obc max U Regulacja (U) Wskazanie U obc U obc max I 2 Regulacja (IxI) Wskazanie I obc U obc max I Regulacja (I) Wskazanie I obc U obc max I Regulacja (I) Wskazanie U obc U obc max P Regulacja (P) Wskazanie P obc P obc max (H RLP) P Regulacja (P) Wskazanie I obc P obc max (H RLP) konfigurowalny z Thyro-Tool konfigurowalny z Thyro-Tool Tryb Thyro-Tool W 2-fazowych urządzeniach użyta zostaje do regulacji lub wskazania większa wartość napięcia liniowego lub prądu liniowego. Przez moduł magistrali są dostępne wszystkie wartości Wejście wartości zadanej live zero S1 Poziom sygnału Rezystancja wejściowa V 88 kohm V 44 kohm (np. dla potencjometru wart.zad ma 250 Ohm V 88 kohm V 44 kohm (np. dla potencjometru wart.zad mA 250 Ohm

22 Wyjście analogowe Wyjście analogowe umożliwia wskazanie U eff lub I eff lub P (HRLP) według S Poziom sygnału wyjściowego V V mA mA 3.2 Potencjometr Opis nastaw prowadzi od górnego (R201) do dolnego (R205) potencjometru. Dotyczy to potencjometrów 19mm z 20 obrotami. Dla wszystkich potencjometrów istnieje pomoc w nastawie poprzez wyjście analogowe (X2.9 do X2.5 masa). Jeżeli zostanie zmieniona nastawa potencjometru, to rozpozna to Thyro-A. On przestawi wyjście analogowe, tak że tam podawana będzie już nie wartość rzeczywista, lecz wartość potencjometru. Podczas procesu nastawiania migają czerwone diody LED. Ponieważ wyjście analogowe przewidziane jest dla sygnału 0-20mA / 10V, to ustawione zostanie 10mA (=5V) = 100%. Dzięki czemu można odczytywać wartości nastawcze bezpośrednio lub w procentach wartości znamionowej: Wyjście analogowe (pomoc w nastawie) 10 V lub 20,0mA = 200% 5 V lub 10,0mA = 100% lub el 2,5 V lub 5,0mA = 50% lub 50 0 el 1,25 V lub 2,5mA = 25% itd. Jeżeli potencjometr przez 30s nie będzie zmieniany, to Thyro-A przestawi się automatycznie z powrotem na podawanie wybranej wartości rzeczywistej Wycięcie 1. połówki fali (tryb pracy TAKT) Potencjometr R201 służy do nastawy obciążenia transformatorowego. Przy obciążeniu rezystancyjnym nastawić ten potencjometr maksymalnie do lewej strony. Jest on nastawiony fabrycznie na 60 0 el dla Thyro-A 1A i na 90 0 el dla Thyro-A 2A. Dla obciążenia transformatorowego z indukcyjnością znamionową > 1,2T oraz w formie budowy transformatora z rdzeniem taśmowym i pierścieniowym taka optymalizacja nastaw jest konieczna. Dla Thyro-A 1A z reguły obracać w kierunku 80 0 el (w prawo), dla Thyro-A 2A w kierunku mniejszego kąta (w lewo). Optymalna nastawa jest osiągnięta, gdy prąd szczytowy jest minimalny. Równocześnie ustawiony zostanie czas soft-startu. Tak się dzieje także dla rodzaju pracy VAR. W zależności od AN1 czas soft-startu ma następujące wartości: AN [1 0 el] <30 <33,7 >=33,7 >=41,2 >=48,7 >+56,2 >=61,5 >=64,5 >=67,4 >=70,5 >=73,5 SST [ms]

23 23 Przy czysto rezystancyjnym obciążeniu można obrócić ten potencjometr do lewej strony, przy < 30 0 el Thyro-A załącza samoczynnie w szybki tryb taktowania z To = 5 okresów bez SST. WSKAZÓWKA W tej konfiguracji zacisk X2.7 jest możliwy do użycia jako dodatkowe cyfrowe wejście wartości zadanej (24V DC). Dzięki temu sterownik może być np. sterowany z regulatora 2-punktowego. Wyjście analogowe (pomoc w nastawie) 5 V / 10,0mA = el wartość maksymalna 3 V / 6,0mA = 60 0 el 1,5 V / 3,0mA = 30 0 el 1,25 V / 2,5mA = 0 0 el Maksymalna wartość obciążenia przy końcu sterowania regulacji U, U 2 i P Potencjometr R201 umożliwia ustalenie maksymalnego napięcia (dla regulacji U, U 2 ) lub maksymalną moc (dla regulacji P) na obciążeniu za pomocą. Charakterystyki sterowania są dzięki temu dopasowane do procesu według poniższej tabeli. Do tego także rozdz. 1 Charakterystyki sterowania. Potencjometr R203 służy do nastawienia maksymalnego prądu obciążenia niezależnie od rodzaju regulacji (zob. także 3.2.3). Nastawa Obroty potencjometru w lewo Pomoc w nastawie wyj. analog. w ma (łącznik S1-10=0) Pomoc w nastawie wyj. analog. w V (łącznik S1-10=1) Wyjście analogowe X2.9(+) X2.5(masa) Thyro-A 1A/2A..HRL1,.HRLP U obc max Pot. R202 (skala wart.zad.) Thyro-A 1A/2A..HRL1,.HRLP I obc max Pot. R203 (granica prądu) Thyro-A 1A..HRLP P obc max Pot. R202 (skala wart.zad.) Thyro-A 2A..HRLP P obc max Pot. R202 (skala wart.zad.) 10 * U obc max /U typu 10 * I obc max / I typu 10 * P obc max / P typu 8,66 * P obc max / P typu 10mA * U obc max /U typu 10mA * I obc max / I typu 10mA * p obc max / P typu 8,66mA *p obc max /P typu 5V * U obc max /U typu 5V * I obc max / I typu 5V * P obc max / P typu 4,33V * P obc max / P typu Przykład Sterownik mocy Thyro-A 2A H RLP (U typu = 400V, I typu = 30A, P typu = 20,7kW) Podanie regulacji mocy z ograniczeniem na 15kW ograniczenie prądu na 25A wartość zadana 4-20mA

24 24 Nastawy łączników S według rozdz P max Pomoc w nastawie 1. nastawa R202 = 8,66 * (15kW/ 20,7kW) = 6,25 obrotów (od lewej strony) pomoc w nastawie w ma = 8,66mA * (15kW/ 20,7kW) = 6,25mA pomoc w nastawie w V = 5V * (15kW/ 20,7kW) = 3,13V I max Pomoc w nastawie 2. nastawa R203 = 10 * (25A/ 30A) = 8,33 obrotów (od lewej strony) pomoc w nastawie w ma = 10mA * (25A/ 30A) = 8,33mA pomoc w nastawie w V = 5V * (25A/ 30A) = 4,16V Ograniczenia prądu Potencjometr R203 umożliwia ograniczenie prądu obciążenia na określonej wartości. Nastawa domyślna: prąd znamionowy zgodnie z tabliczką znamionową. Sterownik może pracować w obniżonej temperaturze otoczenia ze 110% prądu znamionowego (wartość skuteczna). Wyjście analogowe (pomoc w nastawie) 5,5 V / 11,0 ma = 110% (wartość maksymalna) 5 V / 10,0 ma = 100% 2,5 V / 5,0 ma = 50% 1,25 V / 2,5 ma = 25% Dopuszczalne piki prądowe zależne są od doboru bezpieczników. Zob. tabela typów i napis: oznaczenie i wielkości oznaczeniowe tyrystorowych sterowników mocy. Jeżeli wystąpi ten przypadek ograniczenia, to miga czerwona dioda LED co ok. 1s, zob. także poprzedni przykład Wzmocnienie wyjścia analogowego Potencjometrem R204 możliwe jest dopasowanie, np. jeżeli skalowanie wskazania nie zgadza się z danymi znamionowymi lub wyjście nastawione zostanie na wskazaniu napięcia. Wyjście analogowe jest fabrycznie nastawione na 0-20mA. 20mA odpowiada wartości typu sterownika mocy (prąd, napięcie moc typu). Wzmocnienie (współczynnik) może być w ten sposób nastawiony pomiędzy 0 i 5.

25 25 Nastawa Obroty potencjometru w lewo Pomoc w nastawie wyj. analog. w ma (łącznik S1-10=0) Pomoc w nastawie wyj. analog. w V (łącznik S1-10=1) Wyjście analogowe X2.9(+) X2.5(masa) Thyro-A 1A..H..HRL1,.HRLP dla wskazań U, I, P Thyro-A 2A..H..HRL1,.HRLP dla wskazań U, I koniec skali Pot. R204 (skala wart.zad.) 4 obroty (wartość typu sterownika mocy/wart. końca skali) 4 ma (wartość typu sterownika mocy/wart. końca skali) 2 V (wartość typu sterownika mocy/wart. końca skali) Thyro-A 2A HRLP dla wskazań P koniec skali Pot. R204 (skala wart.zad.) 4,62 obroty (P typu/wart. końca skali) 4,62 ma (P typu/wart. końca skali) 2,31 V (P typu/wart. końca skali) Przykład Sterownik mocy Thyro-A 2A H RLP (U typu = 400V, I typu = 30A, P typu = 20,7kW) Podanie dla urządzenia pomiarowego 4-20 ma ze skalą 20kW Nastawy łączników S według rozdz Pomoc w nastawie 1. nastawa R204 = 4,62 * (20,7kW/ 20kW) = 4,78 obrotów (od lewej strony) pomoc w nastawie w ma = 4,62 ma * (20,7kW/ 20kW) = 4,78 ma pomoc w nastawie w V = 2,31 V * (20,7kW/ 20kW) = 2,39 V Kontrola obciążenia (kontrola za niskiego prądu) Thyro-A ma możliwość kontroli obciążenia, które składa się z jednego lub wielu oporników w połączeniu równoległym lub szeregowo-równoległym. Thyro-A rozpoznaje powiększenie obciążenia rezystancyjnego. Kontrola obciążenia pracuje jako kontrola za niskiego prądu i jest przeznaczona do zastosowań ze wszystkimi rodzajami pracy i regulacji. Kontrola obciążenia jest dostarczona z fabryczną nastawą AUS = R205 do lewego krańca. Dla wszystkich innych nastaw obowiązuje: jeżeli prąd obciążenia przekracza nastawiony poziom, to odpada przekaźnik sygnalizacji zakłócenia. To zdarzenie jest sygnalizowane przez opcjonalny moduł magistrali.

26 26 Dla Thyro-A 1A i dla Thyro-A 2A (z obciążeniem z izolowanym punktem gwiazdowym bez N) możliwa jest nastawa kontroli obciążenia według poniższej tabeli: np. równoległe rezystancje obciążenia I obc. znam. / I typu sterownika Thyro-A 1A Thyro-A 2A dla obciążenia z separowanym punktem gwiazdy bez N Zwiększenie rezystancji przy uszkodzeniu (L1, L3) Zalecana nastawa dla potencj. R205 X2.9 [V] (0-10V) X2.9 (0-20mA) ok. obrotów Ilość 1 100% 50,0% 2,50 5,00 8,5 1 80% 40,0% 2,00 4,00 7,0 1 60% U 30,0% 1,50 3,00 6,0 1 40% 20,0% 1,00 2,00 4,5 1 20% 10,0% 0,50 1,00 2, % 75,0% 3,75 7,50 12,0 2 80% 60,0% 3,00 6,00 9,5 2 60% 100% 45,0% 2,25 4,50 7,5 2 40% 30,0% 1,50 3,00 6,0 2 20% 15,0% 0,75 1,50 3, % 83,3% 4,15 8,35 13,0 3 80% 50% 66,7% 3,25 6,65 10,5 3 60% 50,0% 2,50 5,00 8,5 3 40% 33,3% 1,65 3,35 6, % 87,5% 4,40 8,75 13,5 4 80% 33% 70,0% 3,50 7,00 11,5 4 60% 52,5% 2,65 5,25 9,0 4 40% 35,0% 1,75 3,50 6, % 90,0% 4,50 9,00 14,0 5 80% 25% 72,0% 3,60 7,20 11,5 5 60% 54,0% 2,70 5,40 9,0 5 40% 36,0% 1,80 3,60 6,5 Tab. 2a Kontrola obciążenia Połączenie w gwiazdę z separowanym punktem gwiazdy bez przewodu N

27 27 Dla Thyro-A 2A (z obciążeniem ze wspólnym punktem gwiazdowym bez N) możliwa jest nastawa kontroli obciążenia według poniższej tabeli: np. równoległe rezystancje obciążenia I obc. znam. / I typu sterownika Thyro-A 2A dla obciążenia ze wspólnym punktem gwiazdy bez N Zalecana nastawa X2.9 [V] X2.9 dla potencj. (0-10V) (0-20mA) R205 Zwiększenie rezystancji przy uszkodzeniu (L1, L3) ok. obrotów Ilość 1 100% 50,0% 2,50 5,00 8,5 1 80% 40,0% 2,00 4,00 7,0 1 60% U 30,0% 1,50 3,00 6,0 1 40% 20,0% 1,00 2,00 4,5 1 20% 10,0% 0,50 1,00 2, % 80,0% 4,00 8,00 12,0 2 80% 63,0% 3,15 6,30 10,0 2 60% 67% 48,0% 2,40 4,80 8, % 32,0% 1,60 3,20 5,5 2 20% 16,0% 0,80 1,60 3, % 87,0% 4,35 8,70 13,5 3 80% 33% 70,0% 3,50 7,00 11,5 3 60% 52,0% 2,60 5,20 8,5 3 40% 35,0% 1,75 3,50 6, % 90,0% 4,50 9,00 14,0 4 80% 22% 72,0% 3,60 7,20 11,5 4 60% (54%) 2,70 5,40 9,0 4 40% Tab. 2b Kontrola obciążenia Połączenie w gwiazdę ze wspólnym punktem gwiazdy bez przewodu N

28 28 Dla Thyro-A 2A (z obciążeniem połączonym w trójkąt) możliwa jest nastawa kontroli obciążenia według poniższej tabeli: np. równoległe rezystancje obciążenia I obc. znam. / I typu sterownika Zwiększenie rezystancji przy uszkodzeniu (L1, L2, L3) Thyro-A 2A dla obciążenia połączonego w trójkąt Zalecana nastawa X2.9 [V] X2.9 dla potencj. (0-10V) (0-20mA) R205 ok. obrotów Ilość 1 100% 79,0% 3,95 7,90 12,0 1 80% 63,0% 3,15 6,30 10,0 1 60% 73% 40,0% 2,40 4,80 8,0 1 40% 32,0% 1,60 3,20 5,5 1 20% 16,0% 0,80 1,60 3, % 88,0% 4,40 8,80 13,5 2 80% 66,0% 3,30 6,60 10,5 2 60% 31% 50,0% 2,50 5,00 8,5 2 40% 33,0% 1,65 3,30 6,0 2 20% 17,0% 0,85 1,70 4, % 90,0% 4,50 9,00 14,0 3 80% 20% 72,0% 3,60 7,20 11,5 3 60% (54,0%) 2,70 5,40 9, Tab. 2c Kontrola obciążenia Połączenie w trójkąt

29 29 Dla Thyro-A 2A (z obciążeniem ze wspólnym punktem gwiazdowym bez przewodu N) możliwa jest nastawa kontroli obciążenia według poniższej tabeli: np. równoległe rezystancje obciążenia I obc. znam. / I typu sterownika Thyro-A 2A dla ze wspólnym punktem gwiazdowym bez przewodu N Zalecana nastawa X2.9 [V] X2.9 dla potencj. (0-10V) (0-20mA) R205 Zwiększenie rezystancji przy uszkodzeniu (L2) ok. obrotów Ilość 1 100% 90,0% 4,50 9,00 14,0 1 80% 72,0% 3,60 7,20 11,5 1 60% (54%) 2,70 5,40 9,0 Tab. 2d Kontrola obciążenia Połączenie w gwiazdę bez przewodu N ze wspólnym punktem gwiazdy Odmienne wartości przeliczyć procentowo. Nastawione wartości kontroli obciążenia powinny zasadniczo być po środku pomiędzy wartością dla znamionowego prądu obciążenia i wartością po uszkodzeniu. WSKAZÓWKA Nastawy powyżej 90% i poniżej 10% są bezzasadne. Jeżeli są projektowane mniejsze prądy obciążenia, to należy sprawdzić, czy nie powinien być zastosowany sterownik mocy o mniejszym prądzie typu. W rodzaju pracy VAR jest ta kontrola zablokowana dla większych kątów sterowania α > el.

30 Diagnoza / sygnalizacja stanów Zakłócenia mogą powstawać same w obwodzie obciążenia i w sterowniku lub pochodzą z sieci. Diagnoza nieoczekiwanych zachowań następuje za pomocą diod LED na przedzie sterownika (lub tekstowo za pomocą Thyro-Tool lub jako sygnalizacja stanu przez magistralę). Sygnalizacja Diody LED Przekaźnik Opis K1* Błąd częstotliwości Miga PULSE odpada Poza zakresem od 47 do 63Hz, albo INHIBIT SYNC-Fehler Miga PULSE odpada Przejście przez zero poza dopuszczalnym INHIBIT zakresem tolerancji Kontrola Miga LOAD FAULT odpada Zadziałała kontrola temperatury (karta temperatury sterowania lub część siłowa) Błąd obciążenia świeci LOAD odpada Błąd obciążenia: brak prądu lob poniżej FAULT dolnej granicy Nieważne wartości 2 czerwone diody odpada Błąd sterownika flash Nieważne wartości Miga synchron odpada korekt Za niskie napięcie PULSE INHIBIT odpada Błąd sieci Za wysokie napięcie - Błąd sieci Aktywna blokada PULSE INHIBIT załączony Mostek X2:1,2 otwarty impulsów Ograniczenie U Migają 2 czerwone nie aktywny Przekroczenie wartości granicy U Powoli zmiennie Ograniczenie I Migają 2 czerwone nie aktywny Przekroczenie wartości granicy I Powoli zmiennie Ograniczenie P Migają 2 czerwone nie aktywny Przekroczenie wartości granicy P (HRLP) Powoli zmiennie Tab. 2 Rejestr sygnalizacji 4. Podłączenia zewnętrzne Do podłączenia sygnałów sterujących używać przeplecione lub ekranowane przewody sterownicze. Jeżeli zastosowanie sterowników podlega przepisom UL, to używać dla podłączeń siłowych odpowiednio do wymagań w danych technicznych przewody miedziane 60 0 C lub 75 0 C. 4.1 Zasilanie Thyro-A Podłączenie zasilania następuje zgodnie z rysunkami i danymi technicznymi. Dla Thyro-A 2A konieczne jest zachowanie prawego kierunku pola w kolejności faz.

31 Zasilanie karty sterowania Karta sterowania zasilana jest bezpośrednio z części siłowej (zaciski U1, X1.1 i X1.2). To napięcie służy jednocześnie do synchronizacji z siecią. Podłączenie sieci jest wykonane dla napięć wejściowych U N 15% do + 10% i częstotliwości znamionowych od 47 do 63Hz. Obydwa zaciski (X1:1i X1.2 1,5mm 2, raster 3,81) są wewnątrz zmostkowane. Przy podłączeniu 1 fazy na X1 konieczne jest zabezpieczone podłączenie (rozdz. 3.7). 4.3 Dodatkowe wejście napięcia sterowania Tyrystorowy sterownik mocy Thyro-A jest wyposażony w dodatkowe wejście zasilające 24VAC/DC (X11.1 i X11.2 1,5mm 2, raster 3,5). W razie potrzeby np. przy pracy z magistralą lub napięciami poniżej tolerancji (np. przy zbyt niskim napięciu sieci 440V ze sterownikiem mocy Thyro-A 500V) można zasilać kartę sterowania dodatkowo napięciem 24VAC lub DC. To 24V zasilanie musi być bez uziemienia SELV. Połączenie z masą sterowania jest ze względu na KEM (EMC) niedozwolone. Może jednak wiele Thyro-A być zasilane jednym napięciem 24V. Wejście jest zabezpieczone od zamiany biegunów. Przewód podłączeniowy karty sterowania wynosi na sterownik ok. 2W (5VA) dla Thyro-A 1A lub 4W (10VA) dla Thyro-A 2A. Przewód podłączeniowy 24V należy zabezpieczyć według obowiązujących przepisów. Wlutowany bezpiecznik 1A chroni urządzenie przed wewnętrznym zwarciem. 4.4 Blokada impulsów Blokada impulsów (PULSE INHIBIT; zaciski X2.1 X2.2, 1,5mm2, raster 3,5) aktywowany jest przez otwarcie mostka blokady impulsów, tzn. że część siłowa nie jest więcej wysterowywana. Po naciśnięciu blokady impulsów świeci się czerwona dioda LED PULSE INHIBIT. Zanik sieci ustawia wewnętrznie blokadę impulsów. Użycie blokady impulsów jest konieczne przy obciążeniu transformatorowym, aby uaktywnić funkcję soft-start. Może zostać ona dopiero zezwolona, gdy na części siłowej pojawi się napięcie. Dla Thyro-A 2A blokada impulsów jest odrutowana tylko na master (L1, lewy). WSKAZÓWKA Styk dla naciśnięcia blokady impulsów wykonać jako styk niskoprądowy.

32 Analogowe wejście wartości zadanej Wejście wartości zadanej (zaciski X2:3 masa X2:4 + 1,5mm 2, raster 3,5) jest przeznaczone dla regulatora z sygnałem wyjściowym 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V. 4.6 Cyfrowe wejście wartości zadanej (praca łącznika) Dla czysto rezystancyjnego obciążenia można użyć zacisk X2.7 jako dodatkowe wejście cyfrowe wartości zadanej (24V DC), tak że Thyro-A np. może być wysterowywane 2- punktowym regulatorem. Potencjometr R201 musi być w tym celu przekręcony do lewej strony (wycinanie 1, zostaje dezaktywowane) i S1-5 musi być otwarty. Thyro-A załącza wtedy w szybkim trybie taktowania z To = 5 okresów bez SST(soft-start). Przy poziomie sygnału > 3V na zacisku X2.7 załącza się Thyro-A (tryb łącznika). 4.7 Wyjście analogowe Elektryczne wielkości prądu i napięcia na obciążeniu zostają odczytywane przez sterownik mocy Thyro-A i mogą zostać pokazywane np. na zewnętrznym instrumencie pomiarowym lub rejestratorze. Podłączenie na zaciski X2:9 (+) i X2:5 masa, 1,5mm 2, raster 3,5. Do wyboru są poziomy sygnału 0-10V, 0-20mA, 4-20mA. Wyjście analogowe jest aktualizowane w każdym okresie sieci (zob. także 3.2.4). Mogą być podawane następujące wielkości: - napięcie obciążenia - prąd obciążenia - moc czynna (HRL) 4.8 Przekładnik prądowy Wszystkie Thyro-A mają w części siłowej na każdą ścieżkę sterowaną zabudowany przekładnik prądowy. Przekładnik napięciowy jest odrutowany tylko wewnątrz urządzenia. 4.9 Przekładnik napięciowy Uzyskiwanie napięcia obciążenia następuje z sygnału pomiarowego napięcia sieci. Ta wartość jest sprzężona z kątem sterowania α lub stosunkiem taktowania U eff = U sieci * (Ts/To). Przekładnik napięciowy jest odrutowany tylko wewnątrz urządzenia.

33 Schemat blokowy przekaźnik sygnaliz. K1 Przewody sterownicze są przeplecione jednostka sterujaca Przetwornik A/D Przetwornik D/A wyjście analogowe zasil. potencj. sync. in SYT-9 sync. out QTM wart. zad. Blokada impulsów Wysterowanie Końcowy stopień tyrystora F1 Zabudowany bezpiecznik półprzewodnik owy W zastosowaniach UL zob. dane techniczne, dane podłączeniowe, podłączenie siłowe Obc. wej. dod. napięcia sterowania 2A zwłoczny * bezpiecznik jest konieczny tylko przy podłączeniu na fazę (np. L2). sieci Wentylator tylko dla typów HF 230V, 50/60Hz Rys. 3 Schemat blokowy Pokazany schemat blokowy przedstawia główne funkcje Thyro-A.

34 Elementy obsługowe i listwy zaciskowe W tym rozdziale opisane są wszystkie istniejące listwy zaciskowe i połączenia wtykowe. 3 rozwierny, przy zakłóceniu zamknięty 2 K1 zwierny, przy zakłóceniu otwarty (zasada prądu ciągłego) RM 5,08 X3 1 odniesienie, punkt wspólny 7 Masa sterowania RM 3,5 6 Połączenie ze slave przy 2A 5 Połączenie ze slave przy 2A 4 Masa sterowania 3 RxD / połączenie do modułu magistrali 2 TxD / połączenie do modułu magistrali X22 1 Rozpoznanie modułu magistrali / wybór wartości zadanej (wartość zadana analogowa lub z magistrali) 10 Ziemia, ekran przewodu sterowniczego RM 3,5 9 Wyjście analogowe 0-10V lub 0 (4)-20mA 8 + 5V wyjście np. dla potencjometru wartości zadanej (5 kω R poencj. 10 kω) 7 Sync. Zał. (SYT-9 / QTM, zob. także rozdz. 4.4) 6 Sync. Wył. (QTM) 5 Masa sterowania 4 Wejście analogowej wartości zadanej max 10V, max 20mA 3 Masa sterowania 2 Blokada impulsów (PULSE INHIBIT) X2 1 Masa sterowania 2 24V zasilanie napięciem pomocniczym AC lub - DC X V zasilanie napięciem pomocniczym AC lub + DC 2 L2/N podłączenie sieci napięcie synchronizacji częstotliwość sieci X1 1 L2/N podłączenie sieci napięcie synchronizacji częstotliwość sieci RM 3,81 RM 3,81 Rys. 4 Listwy zaciskowe X4 wewnętrzne podłączenie przekładnika prądowego X2 odpada dla modułu slave Thyro-A 2A

35 35 zielona czerwona czerwona załączony blokada impulsów błąd obciążenia Wyjście analogowe 10V/20mA rozdz live zero wyjścia analogowego Wejście wartości zadanej rozdz Wejście wartości zadanej Live-zero wartości zadanej rozdz Rodzaj regulacji/ tryb Thyro-Tool rozdz Rodzaj regulacji/ tryb Thyro-Tool Rodzaj regulacji/ tryb Thyro-Tool Rodzaj pracy rozdz Rodzaj pracy Wycinanie 1. dla obc. transf. TRAFO ADAPTATION rozdz Koniec sterowania SCALE SETPOINT rozdz Ograniczenie prądu CURRENT LIMIT rozdz Wzmocnienie SCALE OUTPUT rozdz Kontrola obciążenia LOAD FAULT rozdz Rys. 5 Elementy obsługi

36 36 5. Złącza X1 napięcie sieci X11 napięcie sterowania X2 wej./wyj. X22 złącze systemowe X3 przekaźnik sygnalizacyjny Rys. 6 Thyro-A HRL1, HRLP Sterowniki mocy typu Thyro-A...1, HRLP (i Thyro-S...1) wyposażone są standardowo w złącze systemowe na listwie zaciskowej X22. Do niego może być podłączony albo moduł magistrali albo złącze PC do podłączenia komputera. 5.1 Moduł magistrali na złączu systemowym Opcjonalny moduł magistrali umożliwia podłączenie do sterownika mocy Thyro-A magistrali. W tym celu podłącza się moduł magistrali z prekonfekcjonowanym kablem do złącza systemowego sterownika mocy (listwa X22). Za pomocą modułu magistrali można podłączyć do ośmiu Thyro-A (ale także można podłączać równocześnie Thyro-S) do magistrali, np. Profibus-DP, Modbus RTU lub CANopen. Ułożenie wtyków w module magistrali jest takie samo dla wszystkich dostępnych modułów. Bliższe informacje podane są w instrukcji obsługi dla każdego modułu magistrali.

37 37 WSKAZÓWKA Dzięki możliwości dostępu poprzez magistralę do wartości zadanej, wartości rzeczywistej i parametrów możliwe są dalsze doskonałe funkcje dla aplikacji. 5.2 Złącze PC RS232 na złączu systemowym Podłączenie sterownika mocy do PC następuje przez szeregowe złącze (COM1, COM2...) ze złączem RS232. Dodatkowo potrzebny jest przewód RS232 nr zamówieniowy (nie skrzyżowany, zaciski 2, 3, 5, 4 i 7 będą używane). Złącze PC RS232 musi być włożony odpowiednio do załączonej instrukcji na listwę X22. Dla Thyro-A 2A musi być jeszcze dodatkowo przełożone już istniejące połączenie pomiędzy master i slave na adapter Thyro-Tool Family Rys. 7 Okno użytkownika Thyro-Tool Family Sterownik mocy Thyro-A można komfortowo obsługiwać i nastawiać za pomocą oprogramowania na PC THYRO-TOOL FAMILY. Uwarunkowaniem do pracy z Thyro-Tool Family jest to, aby było połączenie pomiędzy PC i sterownikiem mocy (zob. 5.2). Dzięki temu możliwa jest wizualizacja wartości pomiarowych i parametrów. Jeżeli Thyro-A nie jest obsługiwany w trybie Thyro-Tool, to jest możliwość zmieniania niektórych parametrów. W trybie Thyro-Tool jest możliwość zmiany prawie wszystkich parametrów.

38 38 W celu przełączenia wartości zadanej można podłączyć przełącznik na PC-INTERFACE RS232 X1.2 i X1.3. Jeżeli te zaciski są połączone, to wtedy aktywna jest cyfrowa wartość zadana z THYRO-TOOL FAMILY. Przy otwartym połączeniu między zaciskami używana jest analogowa wartość zadana na X Optymalizacja obciążenia sieci Thyro-A może pracować z optymalizacją obciążenia sieci w aplikacjach z wieloma sterownikami. Dzięki użyciu optymalizacji obciążenia sieci powstają szerokie zalety, np. zmniejszenie pików obciążeniowych sieci i oddziaływania na sieć. Możliwa jest optymalizacja obciążenia sieci w aplikacjach z wieloma sterownikami, w których używany jest albo rodzaj pracy TAKT (wolniejszy Takt dla AN_ el) lub rodzaj pracy QTM. 6.1 Synchronizacja SYT-9 (rodzaj pracy TAKT) SYT-9 jest postępowaniem do statycznej optymalizacji obciążenia sieci. Ono minimalizuje piki obciążenia sieci i przez to związane z tym oddziaływanie na sieć. Zmiany wartości zadanej i obciążenia nie następują automatycznie w optymalizacji obciążenia sieci. Postępowanie SYT-9 wymaga dodatkowego modułu. Może on być dołączony do już istniejącego sterownika AEG. Na zacisk X2.7 przyłączany jest impuls a na X2.8 +5V dla karty SYT-9. Rodzaj pracy TAKT zawiera szybki takt (AN_1 < 30 0 el dla obciążenia rezystancyjnego, To = 5 okresów sieci) jak i powolny takt (To = 50 okresów sieci). Powolny takt jest także przeznaczony dla łączenia transformatorów i jest samodzielnie aktywowany przy kącie wycinania > 30 0 el. Tylko w tym rodzaju pracy aktywne jest wejście X2.7. Jeżeli zostanie rozpoznany impuls, to następuje załączenie przy impulsie i czas taktu To liczony jest od tego momentu. Impuls zostaje załączony przez kartę synchrotakt poprzez złącze optyczne. Energia pochodzi z własnego sterownika (X2.8). Zapoznać się z instrukcją obsługi karty SYT-9.

39 Synchronizacja w rodzaju pracy QTM (1A) W rodzaju pracy QTM jest możliwa synchronizacja od 2 do 12 sterowników. Rodzaj pracy QTM pracuje w szybkim taktowaniu półokresowym ze wzorcem z załączonych lub zablokowanych półokresach w odstępie ze stałym czasem < 1 s, także oznaczonym jako To. Aby uzyskać w sieci od początku wyrównanie (nie dopiero po T0), to synchronizuje się pojedyncze sterowniki przez przestawienie o jeden okres sieci. Przy pierwszym podłączonym sterowniku zostaje zmostkowane połączenie wejścia SYT-9 X2.7 i +5V X2.8. Załączony po nim sterownik otrzymuje swój impuls na X2.7 z wyjścia Sync. X2.6 poprzedniego sterownika. W ostatnim sterowniku zacisk X2.6 pozostaje wolny (połączenie szeregowe). Taki rodzaj synchronizacji jest możliwy tylko dla Thyro-A 1A (zob. rys. 11). 6.3 Synchronizacja za pomocą oprogramowania (rodzaj pracy TAKT) Przy zastosowaniu opcjonalnego modułu magistrali można aktywować synchronizację za pomocą oprogramowania.

40 40 7. Schematy podłączeń wyj. analogowe 10V/20mA wyj. analogowe live zero wej. wart. zad. wej. wart. zad. wej. wart. zad. life-zero rodzaj regulacji/ ** Przekaźnik sygnalizacyjny K1 rodzaj regulacji/ ** rodzaj regulacji/ ** rodzaj pracy rodzaj pracy ** tryb Thyro-Tool Sygnalizacja stanu konfiguracja Podłączenie opcjonalnego modułu magistrali wyjście analogowe Zasilanie potencjometru Sync. In SYT-9 Sync. Out QTM Wart. zad. Zaciski modułu magistrali zob. instrukcja obsługi moduł magistrali Przewody sterownicze podłączać przeplecione R201 wycinanie 1 R202 koniec ster. Tylko dla Typów HF 230V, 50/60Hz R203 ograniczenie prądu R204 wzmocnienie wyj. R205 kontrola obciążenia Parametr Blokada impulsów wej. dod. napięcia sterowniczego Zwłoczny * ** bezpiecznik jest konieczny tylko dla podłączenia jednej fazy (np. L2) Dla zastosowań UL zob. Dane Techniczne, Dane podłączeniowe zacisków siłowych Rys. 8 Schemat podłączenia Thyro-A 1A

41 41 wyj. analogowe 10V/20mA wyj. analogowe live zero wej. wart. zad. wej. wart. zad. wart. zad. life-zero rodzaj regulacji/ ** rodzaj regulacji/ ** rodzaj regulacji/ ** rodzaj pracy rodzaj pracy ** tryb Thyro-Tool konfiguracja Sygnalizacja stanu Podłączenie opcjonalnego modułu magistrali R201 wycinanie 1 R202 koniec ster. R203 ograniczenie prądu R204 wzmocnienie wyj. R205 kontrola obciążenia 2A zwłoczny * obciążenie symetryczne Przewody sterownicze podłączać przeplecione Zabudowany bezpiecznik półprzewodnikowy Zabudowane bezpieczniki półprzewodnikowe fabrycznie odrutowane Zasilanie sieciowe Kierunek pola: prawostronne Przekaźnik sygnalizacyjny K1 Tylko dla Typów HF 230V, 50/60Hz Parametr wyjście analogowe Zas. potencj. Sync. In SYT-9 Wart. zad. Blokada impulsów wej. dod. napięcia sterowniczego fabrycznie odrutowane * Dla zastosowań UL zob. Dane Techniczne, Dane podłączeniowe zacisków siłowych Rys. 9 Schemat podłączeń Thyro-A 2A

42 42 Sterownik mocy Thyro-A Podłączenie modułu magistrali 24V AC lub DC zasilanie Podłączenia zob. Instrukcja obsługi modułu magistrali Rys. 10 Schemat oprzewodowania zasilania pomocniczego i połączenie opcjonalnego modułu magistrali Optymalizacja obciążenia sieci z QTM Rys. 11 Schemat oprzewodowania optymalizacji obciążenia sieci z QTM Optymalizacja obciążenia sieci z SYT9 Rys. 12 Schemat oprzewodowania optymalizacji obciążenia sieci z SYT9

43 Montaż 8. Szczególne wskazówki Montaż Thyro-A wykonywać pionowo, aby zapewnić wentylację tyrystorów zamocowanych na radiatorze. Przy montażu w szafie zwrócić uwagę na wystarczający dopływ i odpływ powietrza chłodzącego w szafie. Powyżej sterownika powinien pozostać odstęp od daszku szafy lub następnego sterownika co najmniej 150 mm, a pod sterownikiem co najmniej 100mm. W takich warunkach sterowniki mogą być zabudowywane obok siebie bez żadnych bocznych odstępów. Należy unikać podgrzewania urządzenia przez znajdujące się pod nim źródła ciepła. Straty mocy nastawników mocy są podane w tabeli przeglądu typów. OSTROŻNIE Uziemienie wykonywać zgodnie z miejscowymi przepisami (śruba/ nakrętka przewodu ochronnego na adapterze mocowania). Uziemienie służy także jako środek do EMC (kondensator Y 4,7 nf) Dla 1-fazowych urządzeń na prąd do 60A może być dostarczony adapter do montażu na szynę 35mm. 8.2 Uruchomienie Urządzenie należy podłączyć do sieci zasilającej i obciążenia zgodnie ze schematami podłączenia.. Urządzenie jest fabrycznie dopasowane do odpowiedniej części siłowej. Przy tym nastawiony jest dla rodzaju pracy TAKT (S1-1, S1-2) dla obciążenia transformatorowego (R201). Jeżeli wymagany jest inny rodzaj pracy, to musi być to nastawione przez użytkownika. Poniższa tabela pokazuje domyślne nastawy łączników DIP. Nastawy Rozdział Wyjście analogowe Domyślne Nastawione nr S poziom sygnału S V Wejście wartości zadanej S1-8 1 poziom sygnału S mA S1-6 Life-zero 0 0mA Rodzaj regulacji S1-5 Rodzaj regulacji/ S1-4 0 U 2 Tryb Thyro-Tool S1-3 0 Rodzaj pracy S1-2 0 Rodzaj pracy S1-1 1 Tab. 4 Wartości domyślne łączników DIP TAKT 3.1.1

44 44 Domyślne nastawy potencjometrów pokazane są w poniższej tabeli. Nastawy Rozdział Wycięcie 1. półfali Domyślne Nastawione nr R201 Thyro-A 1A: 60 0 el Thyro-A 2A: 90 0 el Wejście wartości zadanej koniec sterowania R202 Regulacja U U typu +10% Ograniczenie prądu R203 I typu Kontrola obciążenia R205 AUS (do lewego krańca) Tab. 5 Wartości domyślne potencjometru Zasadniczo parametry standardowe powinny zostać sprawdzone przez użytkownika i dopasowane do warunków zastosowania (np. rodzaj pracy, rodzaj regulacji, ograniczenia, kontrole, charakterystyki sterowania, wyjście wartości rzeczywistej, sygnalizacja zakłóceń itd.). Oprócz obciążenia i zasilania na X1.1 muszą zostać podłączone także niektóre sygnały sterownicze. Następujące sygnały są bezwarunkowo konieczne do pracy urządzenia: Wartość zadana Blokada impulsów (zacisk X2.4 lub przez złącze systemowe) (na masę, na zacisk X2.1,2; mostek istnieje standardowo) Jeżeli mostek blokady impulsów nie jest podłączony, to urządzenie znajduje się w stanie zablokowanym i nie pracuje. Nie jest przez to również możliwa komunikacja przez interfejs. Dalsze informacje o blokadzie impulsów są opisane w rozdziale o tym samym tytule. OSTROŻNIE Podczas pracy radiator i sąsiednie części z tworzyw sztucznych mogą być gorące (> 70 0 C). W razie potrzeby umieścić tę informację ostrzegawczą w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia. 8.3 Serwis Dostarczone urządzenia są produkowane w standardzie jakości ISO Jeżeli pomimo tego dojdzie do zakłócenia lub problemów, to mają Państwo do dyspozycji 24-godzinny serwis Hotline Tel.: +49 (0)

45 Lista zakłóceń Nie świeci się zielona dioda LED ON Sprawdzić bezpiecznik sterowania 500V 1,6A, jeżeli uszkodzony sprawdzić zewnętrzne oprzewodowanie, wykonać to samo także przy uszkodzeniu zewnętrznego bezpiecznika Sprawdzić bezpiecznik części siłowej. Jeżeli bezpiecznik jest uszkodzony, to sprawdzić obciążenie i okablowanie obciążenia. Napięcie synchronizacji jest na X1.1. Napięcie sieci (obciążenia) musi także być załączone przy istniejącym zasilaniu 24V. Przy obciążeniu transformatorowym sprawdzić wycięcie 1. (Pot. R201, TRAFO ADAPTATION) Możliwe jest przepalenie bezpiecznika przy błędnym nastawieniu prądu szczytowego. Sprawdzić 5V na X2.8. Jeżeli nie ma tego napięcia lub jest za małe to wystąpiło uszkodzenie karty. Jest zasilanie, ale nie płynie prąd obciążenia Sprawdzić blokadę impulsów na zezwolenie (zmostkowana) zaciski X2.1, 2 Sprawdzić wartość zadaną Sprawdzić przerwanie obciążenia Sprawdzić migające diody sygnalizacyjne LED (rozdz. 3.3) Prąd obciążenia nie osiąga oczekiwanej wartości Sprawdzić wartość zadaną na zaciskach X2.4 i X2.3 masa lub wartość zadaną na magistrali (przy opcjonalnym module magistrali) Sparametryzować prawidłowo wartość zadaną / wartość regulacyjną, wartości maksymalne (pot. R203) Sprawdzić wszystkie równoległe rezystancje obciążenia na przepływ prądu Sprawdzić prawidłowość ustawienia końca sterowania Płynie prąd obciążenia bez wysterowania Sprawdzić przekładnik prądowy, czy jest prawidłowo podłączony dla regulacji I/ I 2 Sprawdzić prawidłowość nastaw wartości granicznych Sprawdzić dopasowanie charakterystyk sterowania (U, I, live zero) W bardzo rzadkich przypadkach występuje zwarcie tyrystora 9. Przegląd typów Oznaczenie typu od lewej do prawej składa się następująco: Typoszereg Thyro-A Ilość sterowanych faz 1A, 2A Napięcie zasilania sieci 220, 400, 500 [V] Prąd typu [A] i poszerzenie dla zabudowanych bezpieczników [H], z wentylatorem [F], przekaźnikiem sygnalizacyjnym [R], pomiar prądu obciążenia [L], pomiar mocy [P] i znacznik 1.

46 Thyro-A 1A...H RL1, H RLP Regulator mocy z zabudowanymi bezpiecznikami półprzewodnikowymi, złączem magistrali systemowej, dodatkowym zasilaniem napięciem sterowniczym 24VDC/AC, przekaźnikiem sygnalizacyjnym, kontrolą prądu obciążenia i wyjściem analogowym, separacją kanałów, możliwością synchronizacji (dla TAKT: z opcją SYT9, dla QTM: zabudowana), z rodzajami pracy: TAKT, VAR, QUICK-TAKT-MODE (QTM) i rodzajami regulacji: U, U 2, I, I 2 oraz regulacją P dla 9HRLP). Typ 1A Moc [kw] Wymiary w [mm] Prąd 230V 400V 500V Straty Szer. Wys. Gł. Ciężar Rys. Przekł. Bezp. [A] [W] [kg] wym. prąd. F1 16 3,7 6, , , , , , , , Thyro-A 2A... H RL1, H RLP Regulator mocy z zabudowanymi bezpiecznikami półprzewodnikowymi, złączem magistrali systemowej, dodatkowym zasilaniem napięciem sterowniczym 24VDC/AC, przekaźnikiem sygnalizacyjnym, kontrolą prądu obciążenia i wyjściem analogowym, separacją kanałów, możliwością synchronizacji (dla TAKT: z opcją SYT9), nadający się do pracy 3-fazowej w połączeniu oszczędnym z rodzajami pracy: TAKT i rodzajami regulacji: U, U 2, I, I 2 oraz regulacją P dla 9HRLP). Typ 2A Moc [kw] Wymiary w [mm] Prąd 400V 500V Straty Szer. Wys. Gł. Ciężar Rys. Przekł. Bezp. [A] [W] [kg] wym. prąd. F , , , , ,

47 Dane techniczne Napięcie znamionowe 230 V 15% +10% > 99V z dod. zasilaniem 24V 400 V 15% +10% > 172V z dod. zasilaniem 24V 500 V 15% +10% > 215V z dod. zasilaniem 24V Dodatkowe wejście napięcia sterowania Dodatkowe zasilanie napięciem sterowania może być ASC lub DC. 24VAC +10% / -20% 24VDC +18V do +32V Częstotliwość sieci Rodzaj obciążenia wszystkie typy 47Hz do 63Hz, maks. zmiana częstotliwości 5% na połówkę okresu obciążenie rezystancyjne obciążenie rezystancyjne ze stosunkiem R gorące /R zimne do 6 ograniczenie na i = 3 x I N obciążenie transformatorowe Thyro-A 2A obciążenie symetryczne UWAGA Indukcja podłączonego transformatora nie powinna przekroczyć przy użyciu blachy rdzeniowej, walcowanej na zimno wartości 1,45T przy przepięciu sieciowym nieprzekraczającym 1,2T indukcji znamionowej. Rodzaje pracy TAKT = taktowanie pełnookresowe = nastawy domyślne (T 0 : 0,1s / 1,0s) VAR = wycinanie fazowe (tylko dla Thyro-A 1A) QTM = szybki tryb taktowania półokresowego (tylko Thyro-A 1A) Wejścia wartości zadanej Thyro-A dysponuje 2 wejściami wartości zadanej. Te wejścia wartości zadanej są zabezpieczone (SELV, PELV) i separowane od sieci. Wartość zadana 1: zakres sygnałów wejść zewnętrznej wartości zadanej 0(4) 20mA R i = ok. 250 Ω 0 5V R i = ok. 44 Ω 0 10V R i = ok. 88 Ω Wartość zadana 2: złącze systemowe. Podłączenie z nadrzędnego PC lub systemu automatyki. Wyjścia analogowe Wyjście: poziom sygnału 0-10V, 0-20mA, 4-20mA maksymalne napięcie obciążenia wtórnego 10V

48 48 Charakterystyki sterowania Charakterystyki sterowania są ustalane przez wartość maksymalną regulowanej wielkości i wartości kątowe wartości zadanej. Tą wartością kątową można nastawiać dowolne liniowe charakterystyki sterowania. Każdy regulator (np. regulator temperatury), którego sygnał wyjściowy leży w zakresie 0-20mA, 0-5V, 0-10V, jest możliwy do dopasowania do sterownika mocy. Rodzaje regulacji Regulacja napięcia U sk, U 2 sk = nastawa standardowa 2 Regulacja napięcia Isk, I sk Regulacja mocy P Dokładność regulacji Napięcia ± 3 % Prądu ± 1,5 % każdorazowo odniesione do wartości końcowej Ograniczenia ograniczenie prądu I sk Thyro-Tool magistrala R203 ograniczenie napięcia U sk Thyro-Tool magistrala ograniczenie mocy P [H RLP] Thyro-Tool magistrala Wyjścia przekaźnikowe przełączny, materiał styków: AgSnO2 / Au platynowane Przekaźnik może być stosowany w obwodach słaboprądowych (> 5V, 20mA), jednak nie po wstępnym obciążeniu 230V. max wartości: 250V, 6A, 180W, 1500VA odporność izolacji 4kV / 8mm Temperatura otoczenia 35 0 C wentylacja obca (typ F, z zabudowanym wentylatorem) 45 0 C własne chłodzenie powietrzem Przy wyższych temperaturach możliwe jest zastosowanie sterownika ze zredukowanym prądem. Zakres temperatury do 55 0 C: prąd 0 2% / 0 C

49 49 Podłączenia siłowe Prąd Zaciski U1, W1, U2, W2 Śruba uziemiająca Przekrój przewodów 16 /30A Nakładka / M4 Nakładka / M4 6 mm 2, max 45A* M6 M6 50 mm 2, max 60A* / 100A* M6 M6 50 mm 2, max 130A / 170A M8 M10 95 / 120 mm 2, max 280A M10 M / 185 mm 2, max W aplikacjach UL używać tylko 60 0 C lub 60 0 C / 75 0 C przewody miedziane (z wyjątkiem przewodów sterowniczych). * W aplikacjach UL używać tylko 75 0 C przewody miedziane (z wyjątkiem przewodów sterowniczych). Momenty dokręcające dla śrub podłączeniowych [Nm] Śruba Wartość min Wartość Wartość max znamionowa M2 0,22 0,25 0,28 (zaciski Phonix) M4 0,85 1,3 1,7 M6 2,95 4,4 5,9 M8 11, ,5 M Dane wentylatora 230V, 50-60Hz Thyro-A Prąd 50Hz Prąd 60Hz Ilość powietrza Poziom hałasu 1A 280 F 0,13A 0,13A 120m 3 /h 67dB(A) 2A 280 F 0,38A 0,38A 200m 3 /h 70dB(A) Wentylator musi pracować przy załączonym Thyro-A, zaciski na X7

50 Rysunki wymiarowe Rysunek wymiarowy 911 Rysunek wymiarowy 943

51 51 Rysunek wymiarowy 944 Rysunek wymiarowy 946

52 52 Rysunek wymiarowy 948 Widok boczny jak dla wykonania 1-fazowego Rysunek wymiarowy 001

53 53 Widok boczny jak dla wykonania 1-fazowego Rysunek wymiarowy 003 Widok boczny jak dla wykonania 1-fazowego Rysunek wymiarowy 004

54 54 Rysunek wymiarowy 006 Rysunek wymiarowy 008

55 Wyposażenie i opcje Nr zam.: element nośny do 35mm montażu 16A i 30A Nr zam.: element nośny do 35mm montażu 45A i 60A Nr zam.: oprogramowanie na PC Thyro-Tool Family Nr zam.: złącze PC RS232 (dod. Konieczny przewód RS232) Nr zam.: przewód do RS232 Nr zam.: karta Profibus DP Nr zam.: karta Modbus RTU Nr zam.: karta CANopen Nr zam.: przewód podłączeniowy do magistrali dla 4 sterowników mocy, 2,5m długości Nr zam.: przewód podłączeniowy do magistrali dla 4 sterowników mocy, 1,5m długości 13. Dopuszczenia i zgodności Thyro-A posiada następujące dopuszczenia i zgodności: Standard jakości według DIN EN ISO 9001 Dopuszczenie UL Nr E , przy uwzględnienie Narodowych Kanadyjskich Standardów (Canadian National Standard C 22.2 No Zgodność CE Wymagania niskiego napięcia 73/23 EWG Wymagania KEM (EMC) 89/336 EWG; 92/31 EWG Wymagania oznaczeń 93/68 EWG Dla tyrystorowych sterowników mocy nie ma żadnych norm produkcyjnych, tak że trzeba było sformułować z odpowiednich norm podstawowych sensowne wymagania, aby osiągnąć bezpieczeństwo stosowania i porównywalne możliwości. OSTROŻNIE Tyrystorowy sterownik mocy nie spełnia wymagań odłącznika w sensie DIN VDE 0105 T1 i może być używany tylko w połączeniu z odpowiednim wyposażeniem odłączającym od sieci podłączonym przed sterownikiem (np. wyłącznik, rozłącznik itp.).

56 56 Dodatkowo do podanych danych są zachowane inne normy, np. piki napięciowe według :8.94 są przez sterownik ignorowane lub poprzez odpowiednią kontrolę rejestrowane. Następuje zasadniczo automatyczny restart po powrocie napięcia zasilania w zakresie tolerancji. W szczegółach Warunki stosowania urządzenia Urządzenie do zabudowy (VDE DIN EN ) Ogólne wymagania DIN EN :12.97 Wykonanie, zabudowa pionowa Warunki pracy DIN EN ;K 2.5 Miejsce zabudowy, obszar CISPR 6 przemysłowy Zachowanie się temperaturowe DIN EN ; K 2.2 Temperatura magazynowania D C C Temperatura transportu E C C Temperatura pracy Lepiej niż B C C dla obcej wentylacji (280A) C C dla własnej wentylacji powietrzem C C redukcja prądu pracy o 2%/ 0 C Klasa obciążenia 1 DIN EN T.2 Klasa wilgotności B DIN EN Tab.7 (EN ) Kategoria przepięciowa III DIN EN Tab.3 (849V) Stopień zabrudzenia 2 DIN EN Tab.2 Ciśnienie powietrza 900mbar 1000m npm Stopień ochrony I DIN EN rozdz. 3 Pewne oddzielenie do 500V napięcia sieci DIN EN Kap. 3 Drogi powietrza i pełzania. Obudowa/potencjał sieci > 5,5 mm Obudowa/potencjał ster. > 2,5 mm Napięcie sieci/potencjał ster. 10 mm Napięcie sieci między sobą 2,5mm Udar mechaniczny DIN EN rozdz Napięcie kontrolne DIN EN Tab. 18 Kontrola wg DIN EN Emisja zakłóceń KEM (EMC) EN Ochrona przed zakłóceniami radiowymi sterownika Odporność na zakłócenia KEM EN (EMC) Poziom odpowiedniości Klasa 3 EN :7.95 ESD 8kV (A) EN :3.96 Pole elektromagnet. 10V/m EN :3.95 Impuls Przewody sieciowe 2kV (A) EN :.95 Klasa A DIN EN 55011:3.91 CISPR 11 Przewody sterownicze 2kV (A) Udar Przewody sieciowe 2kV (A) niesymetr. 1kV sym. EN :.95 EN :.95 Przewody sterownicze 0,5kV Związane z przewodami EN

57 57 AEG SVS jest obecna przez swoich partnerów na całym świecie na wszystkich ważnych rynkach Aktualne regionalne adresy znajdą Państwo w Internecie: AEG SVS Power Supply Systems GmbH Emil-Siepmann-Strasse 32 D Warstein-Belecke tel.: fax: Autoryzowany Przedstawiciel w Polsce: JOTES ul. Ostrowska Poznań tel./fax: (061) biuro@jotes.biz.pl

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃ STWA

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃ STWA 2 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃ STWA Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja obsługi powinny być uważnie przeczytane przed instalacją i uruchomieniem. Obowiązek wydania instrukcji Poniższa instrukcja bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

THYRO - S. Instrukcja obsługi ŁĄCZNIK TYRYSTOROWY THYRO-S 1S...H1

THYRO - S. Instrukcja obsługi ŁĄCZNIK TYRYSTOROWY THYRO-S 1S...H1 THYRO - S ŁĄCZNIK TYRYSTOROWY THYRO-S 1S...H1 Instrukcja obsługi Autoryzowany przedstawiciel: JOTES ul. Ostrowska 387 61-312 Poznań tel./fax: (061) 887 65 85 mail: biuro@jotes.biz.pl 2 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Thyro-ATM. Tyrystorowy sterownik mocy 8 A 1.500 A

Thyro-ATM. Tyrystorowy sterownik mocy 8 A 1.500 A Thyro-ATM Tyrystorowy sterownik mocy 8 A 1.500 A Thyro-A TM Tyrystorowy sterownik mocy 8 A 1.500 A Pewny, szybki, ekonomiczny i zdolny do komunikacji. Zdolny do komunikacji tyrystorowy regulator mocy Thyro-A

Bardziej szczegółowo

THYRO-A TYRYSTOROWY STEROWNIK MOCY 8 BIS 1500 A

THYRO-A TYRYSTOROWY STEROWNIK MOCY 8 BIS 1500 A THYRO-A TYRYSTOROWY STEROWNIK MOCY 8 BIS 1500 A Thyro-A Cyfrowy tyrystorowy sterownik mocy Dzięki wydajnej technice cyfrowej tyrystorowy sterownik mocy Thyro-A z możliwością komunikacji umożliwia precyzyjne

Bardziej szczegółowo

THYRO - S. Instrukcja obsługi ŁĄCZNIK TYRYSTOROWY THYRO-S 1S...H RL1

THYRO - S. Instrukcja obsługi ŁĄCZNIK TYRYSTOROWY THYRO-S 1S...H RL1 THYRO - S ŁĄCZNIK TYRYSTOROWY THYRO-S 1S...H RL1 Instrukcja obsługi Autoryzowany przedstawiciel: JOTES ul. Ostrowska 387 61-312 Poznań tel./fax: (061) 887 65 85 mail: biuro@jotes.biz.pl 2 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Thyro-A. Tyrystorowy sterownik mocy Thyro-A PERFECT IN FORM AND FUNCTION

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Thyro-A. Tyrystorowy sterownik mocy Thyro-A PERFECT IN FORM AND FUNCTION INSTRUKCJA OBSŁUGI Thyro-A Tyrystorowy sterownik mocy Thyro-A PERFECT IN FORM AND FUNCTION Spis treści 1 OGÓLNE 7 1.1 OZNACZENIE TYPU / WAŻNOŚĆ... 7 1.2 SKRÓTY... 10 1.3 CECHY SZCZEGÓLNE... 10 1.4 GWARANCJA...

Bardziej szczegółowo

Thyro-family. Thyro-AX. Thyro-P

Thyro-family. Thyro-AX. Thyro-P Thyro-family Thyro-S Thyro-A Thyro-AX Thyro-P Tyrystorowe sterowniki mocy Nowoczesna technologia Przemysły / aplikacje przemysł samochodowy przemysł chemiczny i petrochemiczny wytwarzanie kryształów budowa

Bardziej szczegółowo

THYRO-FAMILY STEROWNIKI MOCY

THYRO-FAMILY STEROWNIKI MOCY advanced-energy.com 3 Thyro-S Łącznik tyrystorowy, 8 do 350 A Obciążenie rezystancyjne i transformatorowe Kontrola obwodu obciążenia Prosta obsługa Praca bezobsługowa Wyjście analogowe i podłączenie Kompaktowa

Bardziej szczegółowo

CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72

CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72 CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Wielofunkcyjne trójfazowe przekaźniki monitorujące, serii CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie... 2 2. Zestaw sterownika... 2 3. Dane techniczne... 2 4. Kod wykonań... 3

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sterowania T4Power. Sterowanie T4Power. Instrukcja uruchomienia i obsługi.

Instrukcja sterowania T4Power. Sterowanie T4Power. Instrukcja uruchomienia i obsługi. Sterowanie T4Power Instrukcja uruchomienia i obsługi. 1. Informacje ogólne. Sterownik mikroprocesorowy przeznaczony jest do współpracy z 1 lub 2 siłownikami o zasilaniu 24 VDC firmy Aprimatic o mocy maksymalnej

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ SPEYFIKJ PRZETWORNIK RÓŻNIY IŚNIEŃ DP250; DP250-D; DP250-1; DP250-1-D; DP2500; DP2500-D; DP4000; DP4000-D; DP7000; DP7000-D; DP+/-5500; DP+/-5500-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2.

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Automatyczny Stabilizator Napięcia AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Automatyczny Stabilizator Napięcia AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Automatyczny Stabilizator Napięcia ver 1.0 AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000 AZO Digital Sp. z o.o. ul. Rewerenda 39A 80-209 Chwaszczyno tel: 58 712 81 79 www.polskieprzetwornice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1 UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka układu SZR zbudowanego z użyciem modułu automatyki...

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Styczniki CI 110 do CI 420 EI

Styczniki CI 110 do CI 420 EI Styczniki CI 110 do CI 420 EI Typoszereg styczników sterowanych napięciem przemiennym, w zakresie od 55 do 220 kw. Dla modeli oznaczonych symbolem EI możliwe jest również sterowanie bezpośrednio ze sterownika

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Zasilacz UPS na szynę DIN Phoenix Contact QUINT-UPS/ 1AC/1AC/500VA, 120 V/AC / 230 V/AC, 120 V/AC / 230 V/AC, 5.2 A

Zasilacz UPS na szynę DIN Phoenix Contact QUINT-UPS/ 1AC/1AC/500VA, 120 V/AC / 230 V/AC, 120 V/AC / 230 V/AC, 5.2 A INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz UPS na szynę DIN Phoenix Contact QUINT-UPS/ 1AC/1AC/500VA, 120 V/AC / 230 V/AC, 120 V/AC / 230 V/AC, 5.2 A Nr produktu 512985 Strona 1 z 7 PL Instrukcja montażu dla elektryka

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Betriebsanleitung. Instrukcja obsługi sterowników modułowych ESM 906 ESM 910

Betriebsanleitung. Instrukcja obsługi sterowników modułowych ESM 906 ESM 910 Betriebsanleitung Instrukcja obsługi sterowników modułowych ESM 906 ESM 910 Rhein Nadel Automation GmbH Strona 1 Sterownik modułowy ESM 1.1 Opis funkcjonowania Moduły umożliwiają regulację mocy magnesów

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających PS-2 65,0 mm 72,0 mm ZASILANIE 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-2 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i

Bardziej szczegółowo

Thyro-A Sterownik mocy

Thyro-A Sterownik mocy Instrukcja użytkownika maj 2017 57010153-N0B PRAWA AUTORSKIE Ta instrukcja i zawarte w niej informacje są chronioną własnością Advanced Energy Industries, Inc. Żadna część tej instrukcji nie może być kopiowana

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

POWER MODULE 325VDC/2000VA

POWER MODULE 325VDC/2000VA POWER MODULE 325VDC/2000VA Moduł zasilacza dla serwonapędu simdrive copyright 2015 CS-Lab s.c. Zawartość 1. Wstęp... 3 Oznaczenia używane w niniejszej instrukcji... 3 2. Cechy produktu... 4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne Regulatory mocy ACI ACI regulatory mocy są przeznaczone do bardzo dokładnej regulacji temperatury w obwodach grzejnych lub do łagodnego załączania transformatorów. Wbudowany mikroporocesor umożliwia pracę

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia  EMEX 2,5 kv  Instrukcja obsługi Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi GLIWICE 2007 r. Spis treści: 1.Ostrzeżenia 3 2 Przeznaczenie i budowa aparatu...5 3.. Obsługa aparatu...7 4. Dane techniczne......8

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia. " EMEX 10 kv " Instrukcja obsługi. wydanie 1. GLIWICE 2008 r.

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia.  EMEX 10 kv  Instrukcja obsługi. wydanie 1. GLIWICE 2008 r. Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 10 kv " Instrukcja obsługi wydanie 1 GLIWICE 2008 r. Spis treści: 1.Ostrzeżenia...3 2 Przeznaczenie i budowa aparatu...6 3.. Obsługa aparatu...9 4. Dane

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dalsze informacje można znaleźć w Podręczniku Programowania Sterownika Logicznego 2 i w Podręczniku Instalacji AL.2-2DA.

Dalsze informacje można znaleźć w Podręczniku Programowania Sterownika Logicznego 2 i w Podręczniku Instalacji AL.2-2DA. Sterownik Logiczny 2 Moduł wyjść analogowych AL.2-2DA jest przeznaczony do użytku wyłącznie ze sterownikami serii 2 ( modele AL2-**M*-* ) do przetwarzania dwóch sygnałów zarówno w standardzie prądowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15,

UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15, UDCD-1 UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15, Zaawansowany, nawrotny regulator obrotów silnika prądu stałego www.siltegro.com Opisywany sterownik UDCD-1 nie może być traktowany jako urządzenie bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE R1D, R2D, R3D, R4D

PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE R1D, R2D, R3D, R4D PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE UWAGA!! Opisy techniczne i dane podane w tym dokumencie są dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale mogą ulec zmianie bez uprzedzenia a zatem nie będzie przyjmowana żadna

Bardziej szczegółowo

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC Własności Driver dwóch silników DC Zasilanie: 6 30V DC Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 7A (bez radiatora) Prąd ciągły (dla jednego silnika): do

Bardziej szczegółowo

THYRO-P TM THYRO-P TM VSC. Cyfrowy tyrystorowy sterownik mocy NOWY

THYRO-P TM THYRO-P TM VSC. Cyfrowy tyrystorowy sterownik mocy NOWY THYRO-P TM THYRO-P TM VSC Cyfrowy tyrystorowy sterownik mocy NOWY THYRO-P TM THYRO-P TM VSC Cyfrowy tyrystorowy sterownik mocy Thyro-P jest wynikiem konsekwentnego wykorzystania 50-letniego doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulator triakowy do regulacji płynnej nagrzewnic elektrycznych

Regulator triakowy do regulacji płynnej nagrzewnic elektrycznych Regulator triakowy do regulacji płynnej nagrzewnic elektrycznych TTC 2000 jest regulatorem do kontrolowania nagrzewnic elektrycznych z automatycznym dostosowaniem do napięcia zasilającego. Regulator TTC

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM inż. Roman Kłopocki ETI POLAM Sp. z o.o., Pułtusk WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM Abstrakt: Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC Własności Driver dwóch silników DC Zasilanie: 6 30V DC Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 7A (bez radiatora) Prąd ciągły (dla jednego silnika): do

Bardziej szczegółowo

Licznik energii, jednofazowy lub trójfazowy. Do pomp ciepła 230 V~/400 V~ w połączeniu z regulatorem Vitotronic 200, typ WO1C.

Licznik energii, jednofazowy lub trójfazowy. Do pomp ciepła 230 V~/400 V~ w połączeniu z regulatorem Vitotronic 200, typ WO1C. Instrukcja montażu i serwisu dla personelu wykwalifikowanego VIESMANN Licznik energii, jednofazowy lub trójfazowy Do pomp ciepła 230 V~/400 V~ w połączeniu z regulatorem Vitotronic 200, typ WO1C. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PX Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI PX232 1 Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 5. Schemat podłączeń...

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń Zintegrowany sterownik zabezpieczeń EH-P/15/01.xx Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.xx jest wielofunkcyjnym zabezpieczeniem służącym do ochrony

Bardziej szczegółowo

DWUKANAŁOWY ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY REV-201М

DWUKANAŁOWY ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY REV-201М DWUKANAŁOWY ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI I DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 Przed przystąpieniem do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZM-PS Nr dok Strona 1/5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi ZM-PS Nr dok Strona 1/5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi ZM-PS Nr dok. 0452.00.95-01.1 Strona 1/5 MERAWEX Sp. z o.o 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8 tel. 032 23 99 400 fax 032 23 99 409 e-mail: merawex@merawex.com.pl http://www.merawex.com.pl

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik napięciowo-czasowy

Przekaźnik napięciowo-czasowy Przekaźnik napięciowo-czasowy - 2/11 - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej m. in. jako zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Import i dystrybucja: SOLID LINK Sp. z o.o., ul. Nyska 56 B/6, Wrocław,

Import i dystrybucja: SOLID LINK Sp. z o.o., ul. Nyska 56 B/6, Wrocław, STEROWNIKI MOCY W5 Opis ogólny -niezależna regulacja Max i BIAS, -łatwa wymiana bezpieczników po zdjęciu płyty czołowej, -łatwy dostęp do potencjometrów Max i SFS umieszczonych są na płycie czołowej, -diody

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Zasilacz na szynę DIN Phoenix Contact V/DC 10 A 1 x

Zasilacz na szynę DIN Phoenix Contact V/DC 10 A 1 x INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz na szynę DIN Phoenix Contact 2904601 24 V/DC 10 A 1 x Nr produktu 1438975 Strona 1 z 6 PL Wskazówki instalacyjne dla elektryków Główny zasilacz impulsowy urządzenia Podane parametry

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s. FUNKCJA FURTKI do 3 do 30s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s. FUNKCJA FURTKI do 3 do 30s Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH FOTOBARIERY LUB LISTWY BEZPIECZEŃSTWA ZŁĄCZE KARTY RADIA OTWÓRZ ZAMKNIJ STOP MIKROPROCESOR RADIO Wył. krańcowy zamykania Wył. krańcowy wspólny

Bardziej szczegółowo

Styczniki CI Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem przemiennym

Styczniki CI Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem przemiennym Styczniki CI 61-86 Typoszereg trzech styczników sterowanych napięciem przemiennym, w zakresie od 30 do 45 kw. Przy niewielkich gabarytach mogą być montowane na szynie DIN, zapewniając łączenie prądów 100

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85QM

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85QM Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85QM Opis Siłowniki AME 85QM stosowane są z wielofunkcyjnymi automatycznymi zaworami równoważącymi typu AB-QM o średnicach DN 200 oraz DN 250. Właściwości: sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika.

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika. 1. ZASTOSOWANIE Wskaźnik położenia wyłącznika WPW-1 przeznaczony jest do użytku między innymi w układach automatyki i energetyki przemysłowej. Znajduje zastosowanie w tablicach synoptycznych w rozdzielniach.

Bardziej szczegółowo

SERIA 67 Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 A

SERIA 67 Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 A SERI Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 SERI Przekaźniki do obwodów drukowanych - przerwa zestykowa 3 mm 50 Przekaźnik mocy do inwerterów fotowoltaicznych Wersje 2 i 3 stykowe (styk zwierny z

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 A

Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 A SЕRI Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 Generatory prądu gregaty Panele sterowania pomp Windy dla niepełnosprawnych Falownik FINDER zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w katalogu

Bardziej szczegółowo

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU 1. Informacje odnośnie bezpieczeństwa. Montaż, instalacja, podłączenie elektryczne oraz odbiór powinien być

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys.

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys. 1 73,0 mm 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola uziemianego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

NOWY THYRO-PX CYFROWY TYRYSTOROWY STEROWNIK MOCY DO 2900 A

NOWY THYRO-PX CYFROWY TYRYSTOROWY STEROWNIK MOCY DO 2900 A NOWY THYRO-PX CYFROWY TYRYSTOROWY STEROWNIK MOCY DO 2900 A Thyro-PX CYFROWY TYRYSTOROWY STEROWNIK MOCY Z wykorzystaniem ponad 50-letniego doświadczenia w dziedzinie tyrystorowych sterowników mocy oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 2008 str 1 POWERSYS 80-217 Gdańsk ul.jarowa 5 tel.: +48 58 345 44 77

Bardziej szczegółowo

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3.

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3. ZAE Sp. z o. o. Numer dokumentacji: --0 Data wydania:.07.0r strona: Wydanie: 0 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ- Wersja 0 ZAE Sp. z o.o. zastrzega wszelkie prawa do

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH Elpro 14 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJA v. 1.0 (11.02.2010) KRAŃCOWY ZAMYKANIA M2 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY OTWIERANIA M2 F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie

Bardziej szczegółowo