Magistrala lokalna (LPB)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magistrala lokalna (LPB)"

Transkrypt

1 2 032 Magistrala lokalna (LPB) Projektowanie i uruchomienie magistrali Magistrala lokalna (LPB) służy do wymiany, potrzebnych regulatorom ogrzewania, danych charakteryzujących proces technologiczny. Z drugiej strony magistrala umożliwia nadzorowanie pracy instalacji. Zastosowanie Wymiana danych Elementy współpracujące z magistralą LPB Magistrala lokalna (LPB) jest używana w automatyce instalacji ogrzewania do wymiany między przyrządami danych o przebiegu pracy oraz danych sterujących. Więcej informacji znajduje się w karcie nr 2030, w rozdziale Podstawowe dane systemu. Do magistrali (LPB) mogą być dołączone tylko przyrządy przystosowane do współpracy z nią Przy budowaniu systemu z elementów (przyrządów), musi być wzięte pod uwagę kilka bardzo prostych wytycznych technicznych.. Projektowanie Kabel magistrali Najprostszą fizyczną realizacją magistrali LPB jest kabel w postaci dwużyłowej skrętki. Uwaga W przypadku użycia, jako magistrali LPB, kabla wielożyłowego, należy pamiętać, że: przynajmniej jedna para żył musi stanowić skrętkę, przy równoległym ułożeniu wielu żył, zamierzając zwiększyć przekrój żyły, należy brać pod uwagę fakt, że w ten sposób powiększa się pojemność linii, co ograniczająco wpływa na możliwość rozbudowy systemu. Zasilanie magistrali W małych obiektach, w których do magistrali dołączonych jest do 16 elementów systemu, wystarczające jest zasilanie magistrali przez elementy (ten sposób zasilania nazywa się rozproszonym). W instalacjach bardziej rozbudowanych konieczne jest zastosowanie centralnego zasilania magistrali (PNE1.0, odpowiednio do danych w karcie nr 8943). Również zgodnie z treścią rozdziału Uwagi techniczne. Oddzielenie galwaniczne Przyłącza elementów systemu na magistralę LPB nie są galwanicznie oddzielone od elektroniki tych elementów. Szczegóły można znaleźć w danych uzupełniających. Siemens Building Technologies CE1N2032P / Landis & Staefa Division 1/12

2 Dane techniczne Fizykalna podstawa wg ISO/OSI Podstawa kanału informacyjnego wg ISO/OSI Podstawa zastosowania wg ISO/OSI Napięcie otwartego obwodu magistrali Poziomy sygnału Poziom napięcia i transmisja znaków są zgodne z wymaganiami NF C Procedura dostępu do magistrali, przygotowanie telegramów, przesyłanie danych oraz ich ochrona są zgodne z wymaganiami NF C Zgodna z wewnętrznymi, przedmiotowymi normami firmy Landis & Staefa V ±10 % (bez obciążenia) < 7 V: logiczna 1 > 9 V: logiczne 0 Polaryzacja Bez możliwości zamiany Kabel Skrętka dwużyłowa, Pojemność kabla 100 pf / m przy 800 Hz (większe wartości wymagają proporcjonalnego zredukowania całkowitej dopuszczalnej długości kabla, porównać z rozdziałem Uwagi techniczne ) Wielkość przekroju, oporność, długość: porównać z rozdziałem Uwagi techniczne Architektura Linia, drzewo, gwiazda, lub ich kombinacja. Uwaga: ze względu na ochronę przed światłem, nie zalecana jest forma pętli. Transmisja znaków Kodowanie NRZ, 8 bitów danych, bit nieparzystości, 1 bit stop. Prędkość transmisji 4800 Bodów Długość słowa (telegramu) Zdolność przesyłowa sieci Protokół dostępu Maksimum 32 znaki. Około 10 telegramów na sekundę (przeciętnie). CSMA / CA (transmisja wielodostępna, bezkolizyjna) Pojemność adresowa , może być podzielona na 15 grup / segmentów po 16 elementów każdy. Ilość użytkowników (adresowanych) Przy rozproszonym systemie zasilania: maksimum 16, Przy zasilaniu centralnym: zgodnie z danymi w rozdziale Uwagi techniczne. CE1N2030P / Siemens Building Technologies 2/12 Landis & Staefa Division

3 Opis działania przesyłania danych Protokół CSMA / CA Do magistrali lokalnej LPB, używany jest protokół CSMA / CA dostęp wspólny z wykrywaniem kolizji ( Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance ). Ten protokół zapewnia każdemu użytkownikowi ten sam poziom dostępu dopóki trwa zbieranie danych do przesyłania, transmisja jest wtedy wstrzymana (w przeciwieństwie do zasady: wiodący / podporządkowany ( master / slave ). Dane są wymieniane bezpośrednio między użytkownikami magistrali (komunikacja: równy z równym ). W przypadku gdy wielu użytkowników chce wysłać informację w tym samym czasie, ma miejsce użycie procedury specjalnej dla uniknięcia kolizji. Słowo jednego użytkownika jest przesyłane poprawnie, inni użytkownicy mają zatrzymaną transmisję, zaś każdy z nich dokonuje próby wysyłania swojego słowa po pewnym czasie oczekiwania. Czas odpowiedzi Protokół CSMA / CA zapewnia krótki czas odpowiedzi, pod warunkiem, że efektywna zdolność przesyłowa magistrali mieści się w dopuszczalnych granicach. Czas wydania słowa na magistralę jest zależny od ilości przyłączonych użytkowników (patrz do rozdziału Uwagi techniczne ). Uwagi techniczne Połączenia z magistralą LPB Rozproszone zasilanie magistrali Elementy (użytkownicy: przyrządy, moduły, interfejsy) przyłączane do magistrali LPB mogą być rozmieszczone w dowolnych miejscach byleby tylko zostały zachowane podstawowe warunki: dopuszczalna długość magistrali i ilość tych elementów (wielkość sieci). Ponadto należy zachować poprawną biegunowość na przyłączach: MB(-) i DB(+). W małych instalacjach magistrala może być zasilana od przyłączonych do niej elementów. Nie jest wymagane inne (np. centralne zasilanie): system zestawiony z ilości elementów do 16 - tu może pracować poprawnie bez układu centralnego zasilania, przyłączone do magistrali LPB elementy muszą być zdolne do przeniesienia zasilania na magistralę (patrz wymagania wynikające z odpowiednich danych technicznych). Tylko w przypadku zastosowania magistrali innych wytwórców (np. BatiBUS) zalecane jest użycie układu zasilania centralnego także w małych instalacjach. Przy projektowaniu systemu sprzęgającego, muszą być przestrzegane poniżej przedstawione wymagania. Ograniczenie R (oporność kabla) Wymagany przekrój żyły kabla 1.5 mm 2 Ograniczenie C (pojemność kabla) Maksymalna długość kabla między najbardziej oddalonymi elementami Maksymalna całkowita pojemność kabla (suma wszystkich odgałęzień) Całkowita długość kabla (suma wszystkich odgałęzień) przy pojemności właściwej kabla*) do 100 pf / m m dla przyłączanego elementu, lecz nie więcej niż 1000 m - 25 nf dla przyłączanego elementu, lecz maksymalnie 140 nf m dla przyłączanego elementu, lecz maksymalnie 1400 m *) jeśli pojemność właściwa kabla jest większa należy proporcjonalnie ograniczyć całkowitą długość kabla magistrali do długości L obliczonej według wzoru: L = Lx100 L x 100 pf/ mpf / m eff. capaci tance per unit length Rzeczywista pojemność właściwa kabla pf / m Siemens Building Technologies CE1N2032P / Landis & Staefa Division 3/12

4 2032Z Z01 Architektura przy zasilaniu rozproszonym Przykład 1 sieć LPB z trzema przyrządami przyłączonymi do magistrali pojemność właściwa kabla 100 pf / m maksymalna długość kabla między najbardziej oddalonymi elementami: 3 x 250 m np.: L2 + L3 750 m (ograniczenie R) całkowita długość kabla: 3 x 250 m L1 + L2 + L3 750 m (ograniczenie C) L1 L2 LPB L3 Przykład 2 sieć LPB z sześcioma przyrządami przyłączonymi do magistrali pojemność właściwa kabla 125 pf / m maksymalna długość kabla między najbardziej oddalonymi elementami: 1000 m np.: L2 + L4 + L m (ograniczenie R) całkowita długość kabla: 1120 m zamiast 1400 m z powodu wyższej pojemności właściwej: L1 + L L m (ograniczenie C) L1 L3 LPB L5 L6 L2 L4 L7 CE1N2030P / Siemens Building Technologies 4/12 Landis & Staefa Division

5 2032Z03p Centralne zasilanie magistrali Jeżeli łączy się w sieć więcej niż 16 elementów LPB lub stosuje się magistralę innego wytwórcy, wymagane jest użycie centralnego zasilania magistrali (PNE1.0). Przy tym systemie zasilania sieć może posiadać do 40 przyłączonych użytkowników. Konieczne jest jednak zachowanie wymagań podanych w uwagach technicznych aby zapewnić niezbędną zdolność przesyłową magistrali. Wytyczne dotyczące rozbudowy sieci: oporność omowa odcinka kabla między zasilaniem a elementem: <12 Ω całkowita pojemność kabla magistrali: <250 nf Przekrój żyły kabla 0.8 mm 0.75 mm mm mm mm 2 Ograniczenie R (oporność kabla) Ograniczenie C (pojemność kabla) Maksymalna odległość między zasilaniem magistrali a elementem sieci Maks. odległość między najbardziej oddalonymi elementami Całkowita długość kabla (suma odgałęzień) przy pojemności właściwej* do 100 pf / m 160 m 230 m 310 m 460 m 600 m 320 m 460 m 620 m 920 m 1200 m 2500 m 2500 m 2500 m 2500 m 2500 m *) jeśli pojemność właściwa kabla jest większa należy proporcjonalnie ograniczyć całkowitą długość kabla magistrali do długości L obliczonej według wzoru: Lx100 L x pf 100 / mpf / m L = eff. capaci tance per unit length Rzeczywista pojemność właściwa kabla pf / m Jeżeli jest to tylko możliwe, zasilanie magistrali należy zlokalizować najbliżej środka sieci dla umożliwienia maksymalnego rozprzestrzenienia sieci. Przykład architektury sieci przy centralnym zasilaniu magistrali Układ magistrali lokalnej LPB z 20 użytkownikami przekrój żył kabla magistrali 1.5 mm 2 pojemność właściwa kabla 100 pf / m Maksymalna długość kabla między zasilaniem magistrali a elementami: np.: L m (ograniczenie R) Maksymalna długość kabla między najbardziej oddalonymi elementami: np.: L1 + L m (ograniczenie R) całkowita długość kabla: L1 + L L m (ograniczenie C) Przykład łączenia L5 L1 L2 L6 L20 L19 L3 Zasilanie magistrali L4 L7 Siemens Building Technologies CE1N2032P / Landis & Staefa Division 5/12

6 2032Z04p Łączenie kabla magistrali Kabel magistrali łączy się bezpośrednio do zacisków elementów (przyrządów) sieci LPB oznakowanych MB(-) i DB(+). W przypadku odgałęzienia o kształcie T zaleca się użycie skrzynki (puszki) łączącej, z zaciskami. Układając kable magistrali, gdzie to tylko możliwe, należy unikać tras z kablami energetycznymi o średnich (230 V), i wyższych napięciach, które mogą wprowadzać zakłócenia w pracę magistrali. Jeśli kabel magistrali jest układany wzdłuż trasy kabli zasilających o napięciu 230 V musi być dokonana dodatkowa izolacja według przepisów (SELV normy EN 60730). Zaleca się sposób prowadzenia trasy kabla magistrali w formie drzewa ( tree topology ), to znaczy pojedyncze ramiona z pętlami powracającymi do końca ramienia Taki kształt trasy pozwala na ułożenie magistrali w dużo większej instalacji niż możliwe byłoby to przy kształcie linii. Linia N2 Drzewo N2 N1 N4 N1 N4 LPB LPB N3 N3 Ochrona przed światłem Odnośnie ochrony przed naświetleniem należy stosować się do miejscowych przepisów. Obciążenie magistrali Użytkowa zdolność transmisyjna magistrali LPB wynosi przeciętnie około 600 telegramów na minutę. Każdy przyrząd przyłączony do magistrali wysyła na nią pewna ilość danych do transmisji. Wynikowe obciążenie magistrali musi mieścić się w dozwolonych granicach. Pomoc techniczna: dla uproszczenia obliczeń, każdemu elementowi podłączonemu do magistrali przypisuje się liczbę E określającą jakie obciążenie magistrali powoduje ten element (patrz do odpowiednich kart danych). Element czynny podłączony do magistrali, dla którego wartość E = 1, dostarcza na magistralę przeciętnie 2 telegramy na minutę. Maksymalna całkowita wartość E dla wszystkich elementów połączonych z magistralą nie może przekroczyć liczby 300. CE1N2030P / Siemens Building Technologies 6/12 Landis & Staefa Division

7 Uruchomienie - uwagi ogólne Połączenia Adresowanie Przed przyłączeniem regulatorów do magistrali należy się upewnić, czy każdy z nich ma poprawne połączenia własne. Im więcej przyrządów jednocześnie przyłączy się do sieci tym trudniej odnaleźć błąd w połączeniach. Przyłączając kolejne przyrządy musimy się upewnić co do prawidłowej biegunowości żył magistrali, oznaczenia zacisków : MB(-) i DB(+). W przypadku dużych obiektów, zalecane jest przechowywanie zapisów (protokołów) dotyczących doboru długości kabla i oporności linii pomiarowych. Podczas przygotowywania obiektu do rozruchu, sporządza się dokument przyporządkowania przyrządom adresów LPB. Jest to fragment prac konfigurowania obiektu (patrz też karta katalogowa nr 2030, Podstawowe dane systemu ). Adres magistrali jest zestawem numeru segmentu (Sx) i numeru przyrządu (Gy). Adres może być ustalony podczas działania przyrządu (przyrząd ma zdolność wyświetlania znaków) lub przy pomocy przełączników kodujących (patrz do odpowiednich kart katalogowych). - numer segmentu Obiekt jest podzielony na maksimum 15 segmentów; segmenty 1 14 posiadają równe znaczenie z punktu widzenia zastosowania, segment 0 posiada znaczenie specjalne (patrz karta katalogowa nr 2030), - numer przyrządu 0; Swój numer użytkownika magistrali może mieć tylko 16 przyrządów (1 16) i tylko tyle może być w segmencie; numer 0 oznacza "brak adresu magistrali" i taki przyrząd nie może komunikować się poprzez magistralę lokalną LPB (działa autonomicznie) Maksymalna pojemność adresowa wynosi 240 adresów magistrali LPB (15 segmentów po 16 przyrządów). Przy dostawach każdy przyrząd posiada numer segmentu 0 i numer przyrządu 0 (S0 / G0) co oznacza, że przyrząd działa autonomicznie. Przygotowując obiekt do rozruchu należy się upewnić czy każdy adres magistrali został określony tylko jeden raz. Kolizje adresów i błędy w potencjałach nie są wykrywane przez system. Sposoby zasilania magistrali Podczas konfigurowania obiektu może być ustalony jeden z dwóch sposobów zasilania magistrali LPB: centralny lub rozproszony. Można tego dokonać zarówno poprzez przyrządy działające (przyrząd posiada zdolność wyświetlania znaków) lub też za pomocą przełączników (patrz odpowiednie karty katalogowe). Parametr lub przełącznik, przy pomocy którego dokonuje się konfigurowania rodzaju zasilania magistrali LPB, posiada dwa położenia: Automatyka (AUTOMATIC) i Wyłączone (OFF). Każdy przyrząd dostarczany jest w ustawieniu Automatyka oznacza to, że jeśli adres tego przyrządu jest właśnie wybrany, ten przyrząd zasila magistralę LPB przez cały czas aktywności swojego adresu. W przypadku gdy przyrząd jest ustawiony dla położenia Wyłączone (OFF), pozostanie cały czas wyłączona możliwość zasilania przez niego magistrali (wyłączony rozproszony system zasilania). W obiektach małych zawierających do 16 przyrządów i nie posiadających zasilania centralnego, wymagane jest od przyrządów ustawienie na Automatyka. Uwaga Jeśli stosujemy centralny system zasilania magistrali niezbędne jest ustawienie przyrządów na Wyłączone (OFF)! Jeżeli przy centralnym zasilaniu pozostawimy przyrząd w ustawieniu Automatyka mogą występować krótkotrwałe przeciążenia prądowe, szczególnie w dużych instalacjach z dużą ilością użytkowników magistrali. Landis & Staefa nie bierze na siebie odpowiedzialności za takie niewłaściwe użytkowanie. Siemens Building Technologies CE1N2032P / Landis & Staefa Division 7/12

8 Uruchomienie - wersja z zasilaniem rozproszonym 1. Włączyć zasilanie wszystkich przyrządów systemu automatyki. Przyrządy standardowo są dostarczone bez ważnego adresu (numer segmentu 0 / numer przyrządu 0). Są one zatem zadeklarowane w systemie jako autonomiczne i nie są zdolne ani do komunikowania się poprzez magistralę ani do zasilenia magistrali. 2. Ustawić adres na pierwszym przyrządzie i sprawdź czy parametr zasilanie rozproszone znajduje się w stanie Automatyczne, a następnie włącz zasilanie przyrządu. Uwaga: po włączeniu zasilania przyrządu, po czasie nie dłuższym jak 30 sekund powinno zostać załączone zasilanie magistrali. Patrz także w rozdziale Postępowanie przy załączaniu zasilania. 3. Na przyrządzie sprawdzić współdziałanie z magistralą: Po ustaleniu adresu, wyświetlacz (LCD) segmentu magistrali powinien mieć wskazania ciągłe lub, jeśli przyrząd nie posiada wyświetlacza, zielona dioda LED) wskaźnika stanu magistrali powinna migotać. Magistrala jest zasilona a przyrząd ma możliwość komunikacji. Jeżeli brak wskaźnika magistrali lub zielona dioda świeci ciągle, to występuje błąd połączenia np. zwarcie, (sprawdź pod szukanie błędów ) albo też. zasilanie magistrali jest niewystarczające, co oznacza, że należy włączyć do działania kolejny przyrząd dla uzyskania wystarczającej mocy zasilania. 4. Włączyć inny przyrząd do działania. Dokonać pomiaru napięcia na zaciskach magistrali DB(+) i MB(-) (powinno wynosić > V DC, zwrócić uwagę na biegunowość!). Jeśli napięcie ma wartość ujemną, zostały zamienione przewody magistrali, Jeśli napięcie jest zbyt niskie, występuje błąd w połączeniach (np.: zwarcie lub zamiana przewodów magistrali gdzieś w układzie instalacji), może także być niewystarczająca moc zasilania magistrali. Z kolei należy ustawić na przyrządzie adres magistrali i sprawdzić czy parametr Zasilanie rozproszone przyjął stan Automatyczne. Jeśli tak, również ten przyrząd może zasilać magistralę. Następnie należy przeprowadzić testowe sprawdzenie działania przyrządu (według punktu nr 3) oraz pomierzyć napięcie na magistrali dla sprawdzenia czy nie spadło. 5. Postępując według punktu 4 włączyć kolejno pozostałe przyrządy do pracy. Po dokonaniu uruchomienia wszystkich przyrządów napięcie na magistrali powinno wynosić przynajmniej 9.5 V DC oraz, na wszystkich przyrządach, wyświetlacz LCD segmentu magistrali powinien mieć stałe wskazanie bądź dioda (LED) wskaźnika stanu magistrali LPB powinna mrugać. CE1N2030P / Siemens Building Technologies 8/12 Landis & Staefa Division

9 Wyświetlanie stanu magistrali (na przyrządzie) Wskaźnik (LED) stanu magistrali LPB i wyświetlacz (LCD) segmentu magistrali są użyteczne podczas wykrywania błędów. Adres nie ustawiony: S0 / G0 napięcie: < 9 V Adres nie ustawiony: S0 / G0 napięcie: > 9 V Adres magistrali ustawiony: Sx / Gy poziom napięcia mag. < 9 V Adres magistrali ustawiony: Sx / Gy poziom napięcia mag. > 9 V Wyświetlacz (LED) WYŁĄCZONY WYŁĄCZONY ZAŁĄCZONY świeci ciągle MIGOCE MAGISTRALA wyświetlacz LCD segmentu WYŁĄCZONY WYŁĄCZONY WYŁĄCZONY + informacja o błędzie ZAŁĄCZONY świeci ciągle Wykrywanie błędów Większość błędów może być zlokalizowana w prosty sposób przy pomocy multimetru oraz wskaźnika stanu magistrali (na dołączonym do magistrali przyrządzie). Napięcie między żyłami magistrali, w całym systemie, nie osiąga wartości 9.5 V: występuje błąd w połączeniach np.: zwarcie, wystąpiła zamiana przewodów magistrali przy jednym lub kilku przyrządach. Uwaga: Jeżeli w systemie wystąpiła zamiana miejscami żył przy łączeniu jednego lub wielu przyrządów do magistrali LPB, to w efekcie napięcie na magistrali może przyjąć wartość od -17 V V. W takim przypadku, to napięcie na magistrali jest wynikiem równowagi chwiejnej i nawet niewielkie zakłócenie zewnętrzne (np. temperatury, samonagrzania się elementu) może go mocno zmienić. Często jednak może się zdarzyć wyskok napięcia ponad wartość przeciętną V lub V. Jest także możliwy spadek napięcia do wartości bliskiej 0 V, gdy układ zasilania zasila jakieś inne odgałęzienie. Niestabilne napięcie na magistrali bardzo utrudnia poszukiwanie błędów. Po każdorazowej korekcie biegunowości przyłącza przyrządu należy dokonać pomiaru napięcia na magistrali. W przypadku niewłaściwej biegunowości układu zasilania, należy rejestrować prąd magistrali (nawet w czasie postoju). Napięcie na magistrali jest zbyt niskie ale tylko przy niektórych przyrządach: oznacza możliwość zbyt małego przekroju kabla magistrali lub zbyt długiego kabla; należy sprawdzić (pomierzyć) oporność omową kabla między punktem zasilania a tymi przyrządami (powinno być < 12 Ω). Pewne przyrządy nie mogą się komunikować mimo, że napięcie na magistrali jest zadowalające w całym systemie LPB: prawdopodobieństwo zbyt małego przekroju kabla magistrali lub zbyt długiego odcinka kabla; należy sprawdzić oporność omową kabla między punktem zasilania a przyrządem, przyłączenie kabla magistrali do przyrządu wykonane z zamianą żył, sprawdzić napięcie na zaciskach, przyrząd nie ma jeszcze zadeklarowanego adresu magistrali, całkowita pojemność kabla może być za duża (w wyniku rozbudowy systemu przy użyciu nieodpowiedniego kabla). Siemens Building Technologies CE1N2032P / Landis & Staefa Division 9/12

10 Uruchomienie -wersja z zasilaniem centralnym 1. Przed uruchomieniem, zasilanie wszystkich przyrządów magistrali LPB oraz układ centralnego zasilania magistrali powinny być wyłączone. 2. Włączyć układ centralnego zasilania (PNE1.0) i podłączyć do magistrali LPB przy pomocy złącza Phoenix MSTB2. Przed dołączeniem kabla magistrali upewnić się co do poprawności biegunów. Pomierzyć napięcie magistrali LPB na zaciskach zasilających, nie może być niższe od V DC. W przypadku, gdy napięcie jest zbyt niskie, prawdopodobny jest błąd w połączeniach. 3. Gdy napięcie na magistrali LPB jest wystarczająco wysokie, główne zasilanie przyrządów przyłączonych do magistrali można wyłączyć. Przyrządy standardowo są dostarczone bez ważnego adresu (numer segmentu 0 / numer przyrządu 0). Są one zatem zadeklarowane w systemie jako autonomiczne i nie są zdolne do komunikowania się poprzez magistralę. 4. Sprawdzić czy napięcie na zaciskach magistrali pierwszego przyrządu DB(+) MB(-) jest wystarczające(>+9.5 V DC, zwrócić uwagę na biegunowość!). Włączyć pierwszy przyrząd do działania. Jeżeli napięcie na magistrali przy przyrządzie jest dobre, ustawić najpierw parametr zasilanie rozproszone na Wyłączone (OFF) a następnie ustawić adres magistrali dla przyrządu. Na przyrządzie sprawdzić współdziałanie z magistralą: Po ustaleniu adresu, wyświetlacz (LCD) segmentu magistrali powinien mieć wskazania ciągłe lub, jeśli przyrząd nie posiada wyświetlacza, zielona dioda (LED) wskaźnika stanu magistrali powinna migotać. Magistrala jest zasilona a przyrząd ma możliwość komunikacji. Jeśli brak wyświetlacza segmentu magistrali albo wskaźnik stanu magistrali (LED) świeci się ciągle, oznacza to wystąpienie błędu (porównać z rozdziałem Szukanie błędów ). 5. Włączyć po kolei pozostałe przyrządy do współpracy z magistralą, według punktu 4. Po uruchomieniu wszystkich przyrządów, napięcie na magistrali powinno wynosić przynajmniej 9.5 V DC oraz, na wszystkich przyrządach, wyświetlacz LCD segmentu magistrali powinien mieć wskazania stałe bądź dioda (LED) wskaźnika stanu magistrali LPB powinna migotać. Wykrywanie błędu Zdecydowana większość błędów może być zlokalizowana w prosty sposób przy pomocy multimetru oraz wskaźnika stanu magistrali na przyrządzie dołączonym do magistrali (patrz też rozdział Uruchomienie przy rozproszonym systemie zasilania ). W całym systemie, napięcie na magistrali nie osiąga wartości 9.5 V: błąd w połączeniach np. zwarcie, Napięcie na magistrali jest zbyt niskie ale tylko przy niektórych przyrządach: oznacza możliwość zbyt małego przekroju kabla magistrali lub zbyt długiego kabla; należy sprawdzić (pomierzyć) oporność omową kabla między punktem zasilania a tymi przyrządami (powinno być < 12 Ω) Pewne przyrządy nie mogą się komunikować mimo, że napięcie na magistrali jest zadowalające w całym systemie LPB : prawdopodobieństwo zbyt małego przekroju kabla magistrali lub zbyt długiego odcinka kabla; należy sprawdzić oporność omową kabla między punktem zasilania a przyrządem, przyłączenie kabla magistrali do przyrządu wykonane z zamianą żył, sprawdzić napięcie na zaciskach, przyrząd nie ma jeszcze zadeklarowanego adresu magistrali, całkowita pojemność kabla może być za duża (w wyniku rozbudowy systemu przy użyciu nieodpowiedniego kabla). CE1N2030P / Siemens Building Technologies 10/12 Landis & Staefa Division

11 2032Z05 Załączanie zasilania Po okresowym braku zasilania i ponownym załączeniu napięcia, musi upłynąć pewien czas do wznowienia komunikacji przez magistralę LPB. Postępowanie w takim przypadku, dla zasilania rozproszonego i centralnego, różni się częściowo. Postępowanie przy zasilaniu rozproszonym 1. Po ponownym podaniu napięcia zasilającego, musi upłynąć od 5 do 30 sekund do odbudowania się napięcia zasilania w całym systemie. Wtedy na wszystkich przyrządach wyświetlacz LCD segmentu magistrali powinien mieć wskazania stałe bądź dioda (LED) magistrali LPB powinna mrugać. 2. Przyrządy dołączone do magistrali rozpoczynają swoje nadawanie poprzez magistralę LPB nie wcześniej niż po 5 sekundach od załączenia zasilania. Należy przy tym pamiętać, że przez kolejne 25 sekund nie może się odbywać normalne przesyłanie i odbieranie poprzez magistralę obrobionych danych. W praktyce, pełna zdolność transmisyjna magistrali ma miejsce dopiero po ustabilizowaniu się systemu i upływie znacznego czasu, nie więcej jednak jak 1 minuty, od załączenia napięcia po przerwie w zasilaniu. Postępowanie przy zasilaniu centralnym 1. Po ponownym załączeniu zasilania centralnego, w ciągu maksimum 3 sekund odbudowuje się napięcie w całym systemie. Wtedy na wszystkich przyrządach wyświetlacz LCD segmentu magistrali powinien mieć wskazania stałe bądź dioda (LED) magistrali LPB powinna migać. 2. Dalsza część powrotu systemu do normalnego działania jest identyczna jak opisana przy zasilaniu rozproszonym. Schemat połączeń Przykład MB DB - + DB MB MB DB MB DB N1 N2 N4 LPB N3 N1..N4 - przyrządy przyłączone na LPB Siemens Building Technologies CE1N2032P / Landis & Staefa Division 11/12

12 1996 Siemens Building Technologies CE1N2030P / Siemens Building Technologies 12/12 Landis & Staefa Division

Magistrala lokalna (LPB)

Magistrala lokalna (LPB) 200Z01 2 00 Magistrala lokalna (LPB) Struktura magistrali Dokumentacja zawiera podstawowe informacje o magistrali lokalnej (LPB) i przyrządach (regulatorach), które mogą być do niej przyłączone. Opisane

Bardziej szczegółowo

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

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

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3 Instrukcja obsługi W serii tej znajdują się dwukanałowe i trzykanałowe regulowane zasilacze DC. Trzykanałowe zasilacze posiadają wyjście o dużej dokładności, z czego dwa

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Rozszerzenie magistrali P-bus. do sterowników RWM82 i PRS P01

UNIGYR Rozszerzenie magistrali P-bus. do sterowników RWM82 i PRS P01 8 107 UIGYR Rozszerzenie magistrali P-bus do sterowników RWM82 i PRS10.82 8107P01 8107P02 Sterownik magistrali P-bus Zasilanie magistrali P-bus Dwuczęściowa przystawka z wbudowanymi funkcjami modułów I/O,

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH int-adr_pl 05/14

EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH int-adr_pl 05/14 INT-ADR EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH int-adr_pl 05/14 Ekspander INT-ADR umożliwia rozbudowę systemu o maksymalnie 48 wejść adresowalnych. Obsługuje czujki, w których zainstalowany jest moduł adresowalny

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

System M-Bus. Siemens Building Technologies HVAC Products. Podstawy systemu

System M-Bus. Siemens Building Technologies HVAC Products. Podstawy systemu 5 361 System Podstawy systemu Karta zawiera podstawowe informacje o systemie, m.in. przegląd stosowanych urządzeń, informacje dotyczące projektowania i eksploatacji systemu. System służy do zdalnej obsługi,

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER NA SZYNĘ DIN int-iors_pl 10/14

EKSPANDER NA SZYNĘ DIN int-iors_pl 10/14 INT-IORS INT-ORS EKSPANDER NA SZYNĘ DIN int-iors_pl 10/14 Ekspander INT-IORS umożliwia rozbudowę systemu o 8 programowalnych wejść przewodowych i 8 programowalnych wyjść przewodowych. Ekspander INT-ORS

Bardziej szczegółowo

Zadajnik do regulatorów Synco 700

Zadajnik do regulatorów Synco 700 1 633 Zadajnik do regulatorów Synco 700 Do magistrali Konnex QAW740 Wielofunkcyjny zadajnik do zdalnego sterowania regulatorów Synco 700 Zastosowanie Zastosowanie Przeznaczenie Zadajnik do stosowania z

Bardziej szczegółowo

z podłączeniem do magistrali P-bus

z podłączeniem do magistrali P-bus 8 917 UNIGYR Wskaźnik stanów z podłączeniem do magistrali P-bus PHM1.36TL Funkcje wskaźnika stanów: możliwość dołączenia do magistrali P-bus wskazania maksymalnie 24 stanów zdalne sterowanie maksymalnie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

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

Escort 3146A - dane techniczne

Escort 3146A - dane techniczne Escort 3146A - dane techniczne Dane wstępne: Zakres temperatur pracy od 18 C do 28 C. ormat podanych dokładności: ± (% wartości wskazywanej + liczba cyfr), po 30 minutach podgrzewania. Współczynnik temperaturowy:

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne

Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne Dane podstawowe: Zakres temperatur pracy od 18 C do 28 C. ormat podanych dokładności: ± (% wartości wskazywanej + liczba cyfr), po 30 minutach

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

OP-VR4-S. Czterokanałowy rozdzielacz sygnału audio i wideo wyposażony w separator zwarć. Separator zwarć linii audio. Instrukcja dla instalatorów

OP-VR4-S. Czterokanałowy rozdzielacz sygnału audio i wideo wyposażony w separator zwarć. Separator zwarć linii audio. Instrukcja dla instalatorów OP-VR4-S Czterokanałowy rozdzielacz sygnału audio i wideo wyposażony w separator zwarć Separator zwarć linii audio Instrukcja dla instalatorów Rev. 6 2019 ELFON 2 Spis treści 1.Przeznaczenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

mh-e16 Moduł logiczny / szesnastokanałowy sterownik rolet / bram / markiz. systemu F&Home.

mh-e16 Moduł logiczny / szesnastokanałowy sterownik rolet / bram / markiz. systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-e16 Moduł logiczny / szesnastokanałowy sterownik rolet / bram / markiz. systemu F&Home. 95-00 Pabianice,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-T40/JZ20-J-T wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe. 20 wyjść tranzystorowych

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-T40/JZ20-J-T wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe. 20 wyjść tranzystorowych Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-T40/JZ20-J-T40 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe 20 wyjść tranzystorowych Specyfikacja techniczna Zasilanie Napięcie zasilania 24 VDC

Bardziej szczegółowo

rh-ao3 LR Moduł wyjść analogowych 0 10 V systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

rh-ao3 LR Moduł wyjść analogowych 0 10 V systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-ao3 LR Moduł wyjść analogowych 0 10 V systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00 Pabianice,

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Spis treści Informacje podstawowe...2 Pomiar napięcia...3 Pomiar prądu...5 Pomiar rezystancji...6 Pomiar pojemności...6 Wartość skuteczna i średnia...7

Bardziej szczegółowo

rh-t6 LR Sześciokanałowy moduł pomiaru temperatury systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

rh-t6 LR Sześciokanałowy moduł pomiaru temperatury systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. KARTA KATALOGOWA rh-t6 LR Sześciokanałowy moduł pomiaru temperatury systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. rh-t6 LR jest sześciowejściowym modułem przystosowanym do podłączenia czujników temperatury

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX int-knx-2_pl 03/15

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX int-knx-2_pl 03/15 INT-KNX-2 MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX int-knx-2_pl 03/15 Moduł INT-KNX-2 umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA / INTEGRA Plus z systemem KNX. Za pośrednictwem modułu centrala alarmowa może

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. Inwerter solarny Pure Sine Wave MODEL: 53890, 53891,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter solarny Pure Sine Wave MODEL: 53890, 53891, INSTRUKCJA OBSŁUGI solarny Pure Sine Wave MODEL: 53890, 53891, 53892 www.qoltec.pl Cechy produktu: 1.1 Czysta fala sinusoidalna na wyjściu oraz kompatybilność, umożliwiają podłączenie różnego rodzaju urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Moduł 0..10V Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji

Moduł 0..10V Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji Kraków 2015 Wydanie szóste Spis treści 1. OPIS OGÓLNY... 4 2. DANE TECHNICZNE... 4 3. OPIS WYPROWADZEŃ MODUŁU 0..10V... 5 4. FUNKCJE MIKROPRZEŁĄCZNIKÓW...

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

RXT20.1. Use. Zamawianie. Konstrukcja mechaniczna. DESIGO RX Terminal serwisowy

RXT20.1. Use. Zamawianie. Konstrukcja mechaniczna. DESIGO RX Terminal serwisowy 3 851 DESIGO RX Terminal serwisowy RXT20.1 Ręczny terminal serwisowy z wbudowanym przewodem Wyświetlanie stanu sterownika i zadajnika Zdalne sterowanie przyciskami serwisowymi sterownika DESIGO RX Wyświetlanie

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

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX int-knx_pl 01/13 Moduł INT-KNX umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA z systemem KNX, dzięki czemu centrala alarmowa może sterować urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Afore Smart meter. Instrukcja obsługi

Afore Smart meter. Instrukcja obsługi Afore Smart meter Instrukcja obsługi Seria Trójfazowa: TAPM-50KW, TAPM-130KW 1. O Afore mart meter Afore smart meter to inteligentne urządzenie sterujące, które jest przystosowane dp współpracy z falownikiem

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX int-knx_pl 09/11 Moduł INT-KNX umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA z systemem KNX, dzięki czemu centrala alarmowa może sterować urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

PAVIRO End of line supervision module

PAVIRO End of line supervision module PAVIRO End of line supervision PVA 1WEOL pl Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści pl 3 1 Informacje podstawowe 4 2 Instalacja 5 3 Dane techniczne 11 4 Zgodność z normami 14 5 Zgodność ze starszymi

Bardziej szczegółowo

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home.

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-io3 Moduł logiczny / 3. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

Miernik temperatury do magistrali LPB

Miernik temperatury do magistrali LPB 2 528 Miernik temperatury do magistrali LPB QAB30.600 Czujnik temperatury / adapter do stosowania z centralą komunikacyjną OCI600 Pomiar temperatury za pomocą fabrycznie podłączonego zanurzeniowego czujnika

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

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

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 19 Analiza pracy urządzeń KNX/EIB należących do odrębnych linii magistralnych Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie i analiza pracy urządzeń

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. MD-NIM05 MD-NIM05 przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy

Bardziej szczegółowo

VBMS-203 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

VBMS-203 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA VBMS-203 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja dokumentu: 0.1 Data wydania: 13.09.2017 Spis treści 1 Charakterystyka produktu... 3 1.1 Schemat blokowy... 3 1.2 Oznaczenia zacisków... 3 1.3 Podstawowy układ pracy...

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

MULTIMETR CYFROWY AX-585

MULTIMETR CYFROWY AX-585 MULTIMETR CYFROWY AX-585 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 3. Funkcje... 4 4. Prowadzenie pomiarów... 8 5. Utrzymanie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

mh-io12e6 Moduł logiczny / 12. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz systemu F&Home.

mh-io12e6 Moduł logiczny / 12. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-io1e6 Moduł logiczny / 1. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz

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

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-rs Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81

Bardziej szczegółowo

Termometr LB-471T INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

Termometr LB-471T INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. () 75 61 0 fax () 75 61 5 email: info@label.pl http://www.label.pl Termometr LB-71T INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 Nieustanny

Bardziej szczegółowo

Terminal zasilający VersaPoint

Terminal zasilający VersaPoint Segment Terminal 24V z zabezpieczeniem i diagnostyką Moduł Segment Terminal jest wykorzystywany do tworzenia zabezpieczonego obwodu częściowego (obwodu segmentu) wewnątrz głównego obwodu 24V. Nie jest

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

System Informacji Technicznej SIT MTC mini

System Informacji Technicznej SIT MTC mini System Informacji Technicznej SIT MTC mini Dane techniczne Napięcie zasilania Pobór prądu Dokładność pomiaru napięcia Wymiary Ustawienia portu szeregowego 9-28VDC 50mA ±100mV 32mmx32mmx16mm 2400bps, 8

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3006 AME 23

Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3006 AME 23 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - z certyfikowaną funkcją bezpieczeństwa według normy DIN EN 14597 (sprężyna w dół) Opis AME 10

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

rh-tsr1s2 DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

rh-tsr1s2 DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-tsr1s DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu wykrywania gazów firmy Danfoss Moduł rozszerzenia

Rozwiązania z zakresu wykrywania gazów firmy Danfoss Moduł rozszerzenia Karta katalogowa ozwiązania z zakresu wykrywania gazów firmy Moduł rozszerzenia Moduł rozszerzeń sterownika wykrywania gazu wykorzystywany jest do zwiększania liczby pętli magistrali komunikacyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 1.2 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Praca równoległa Inverterów ORVALDI KS i MKS

Praca równoległa Inverterów ORVALDI KS i MKS Praca równoległa Inverterów ORVALDI KS i MKS Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 str. 1 1. Instalacja linii komunikacyjnej. 1.1 Komunikacja pomiędzy oprawami a modułami podrzędnymi realizowana jest poprzez dodatkowy przewód komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

VBMS-202 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

VBMS-202 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA VBMS-202 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja dokumentu: 0.1 Data wydania: 13.09.2017 Spis treści 1 Charakterystyka produktu... 3 1.1 Schemat blokowy... 3 1.2 Oznaczenia zacisków... 3 1.3 Podstawowy układ pracy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

AME 55, AME 56 Siłowniki sterowane sygnałem analogowym

AME 55, AME 56 Siłowniki sterowane sygnałem analogowym Arkusz Informacyjny AME 55, AME 56 Siłowniki sterowane sygnałem analogowym Opis Siłowniki AME 55 i AME 56 stosowane są z zaworami - VL 2, VL 3 i VFS 2 dla średnic od DN 65 do DN 100 oraz VF 2, VF 3 dla

Bardziej szczegółowo

rh-to2s2 LR Sterownik bramy systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg

rh-to2s2 LR Sterownik bramy systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg KARTA KATALOGOWA rh-tos LR Sterownik bramy systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg rh-tos LR jest modułem wyposażonym w dwa wejścia i dwa wyjścia niskoprądowe. Urządzenie jest zamknięte w hermetycznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX INSTALACJA MODUŁU WERSJA 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl wer. 3.0 - Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny Modbus RTU do ciepłomierza SonoMeter 30

Moduł komunikacyjny Modbus RTU do ciepłomierza SonoMeter 30 Moduł komunikacyjny Modbus RTU do ciepłomierza SonoMeter 30 Zastosowanie służy do podłączania ciepłomierzy do sieci Modbus RTU przy użyciu interfejsu EIA- 485 Właściwości Galwanicznie izolowany interfejs

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18

Karta katalogowa JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18 Karta katalogowa JAZZ OPLC Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18 W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 oraz JZ20-T18/JZ20-J-T18. Dodatkowe informacje

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

rh-s2 Bateryjny nadajnik dwukanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-s2 Bateryjny nadajnik dwukanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-s Bateryjny nadajnik dwukanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

rh-r1s1 / rh-r1s1i Przekaźnik jednokanałowy z pojedynczym wejściem systemu F&Home RADIO.

rh-r1s1 / rh-r1s1i Przekaźnik jednokanałowy z pojedynczym wejściem systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r1s1 / rh-r1s1i Przekaźnik jednokanałowy z pojedynczym wejściem systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby uniknąć zniszczenia

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

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

TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2

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

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE:

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE: MULTIMETRY CYFROWE KT 890 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. WPROWADZENIE: Mierniki umożliwiają

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK STACJONARNY STANU SIECI PREIZOLOWANEJ (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) ACN - 2Z INSTRUKCJA OBSŁUGI

WSKAŹNIK STACJONARNY STANU SIECI PREIZOLOWANEJ (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) ACN - 2Z INSTRUKCJA OBSŁUGI WSKAŹNIK STACJONARNY STANU SIECI PREIZOLOWANEJ (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) ACN - 2Z INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 10.12 Informacje ogólne. Stacjonarny detektor typ ACN-2Z jest przeznaczony do kontrolowania

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

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury zewnętrznej

Czujniki temperatury zewnętrznej 1 814 1814P01 Symaro Czujniki temperatury zewnętrznej QAC31.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury zewnętrznej Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC lub 4...20 ma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

SDM-6RO. Moduł rozszerzający 6 wyjść przekaźnikowych. wyprodukowano dla

SDM-6RO. Moduł rozszerzający 6 wyjść przekaźnikowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 5.02.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo