HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 5 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) (32)

Podobne dokumenty
HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 15 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 15 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

A 6 B 6 C 5 D 1 E 1 WŁ WŁ WŁ WŁ WŁ. Przeźroczyste. 51 o C 55 o C 48 o C :27: P E DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 8 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) (32)

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

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

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

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

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

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

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

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

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

INSTRUKCJA INSTALACJI

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

A 6 B 6 C 5 D 1 E 1 WŁ WŁ WŁ WŁ WŁ. Przeźroczyste. 51 o C 55 o C 48 o C :27: P E DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

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

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB

SYSTEM DETEKCYJNO-ODCINAJĄCY SDO /P-Z

Autonomiczny Sterownik Urządzeń Wykonawczych ASW45

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1 Wydanie: 01 stron: 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA MODUŁU BLOKADY ELEKTRYCZNEJ TYPU MBE

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających

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

ZASILACZ BUFOROWY aps-612_pl 03/17

Zasilacz Stabilizowany LZS60 model 1202

INSTRUKCJA INSTALATORA

Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5

Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203

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

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)

TIH10A4X nadzór prądu w jednej fazie

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

EV Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje

Softstart z hamulcem MCI 25B

Rozłączniki bezpiecznikowe FUSOMAT od 250 do 1250 A. Funkcje. Zgodność z normami. Ogólna charakterystyka. Funkcje

LDSP-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY SYGNALIZATOR PRZEKROCZEŃ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, luty 1999 r.

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

DWUKANAŁOWY ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY REV-201М

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

SKRZYNKA STERUJĄCA. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa SST-1. Plik: DTR-SST PL

Czujnik położenia elementów metalowych MCPM / MCPM_z

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

ZASTOSOWANIE. Płyta czołowa walizki W-30 przedstawiona jest na rys.1. Walizka W-30 zbudowana jest z:

PRZEKAŹNIK BISTABILNY

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO ROZRUCHOWA AUTOMATU MPZ-2-SZR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM

Opis produktu. Wyjście napięciowe jest zabezpieczone przed zwarciami i przeciążeniami. Dwukolorowa dioda LED wskazuje stan urządzenia.

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

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

Dodatkowo przekaźniki posiadają zestyk słaby do sygnalizacji zadziałania lub pobudzenia układu rezerwowania wyłączników LRW.

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

Arkusz danych TERMSERIES TRS 24VDC 1CO

WSKAŹNIK POŁOŻENIA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA DEC-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd

ZESPÓŁ KONTROLI IMPULSÓW ZKI

Cyfrowy regulator temperatury

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

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

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy

EV6 223 instrukcja uproszczona

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

LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny

PRZEZNACZENIE DANE TECHNICZNE

PRZETWORNICA DC/AC PSAS400

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002

Zasilacz Buforowy LZB40V model: 1201

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Przekaźnik kontroli ciągłości napięciowych obwodów licznikowych ZEG-E EE

Przekaźniki interfejsowe

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

Transkrypt:

HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 5 DTR v 07.07.2016 Katowice, 1999r.

2

1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-5 jest przeznaczony do wykrywania przekroczenia temperatury przez transformatory wyposażone w czujniki typu PTC lub NTC. 2. Zastosowanie. Układ RTT-5 przeznaczony jest do nadzorowania temperatury transformatorów suchych i żywicznych wyposażonych w czujniki typu PTC lub NTC. Układ kontroluje maksymalnie trzy progi temperatur. Wyjściem układu dla każdego z czujników temperatury jest przekaźnik ze stykiem przełącznym o charakterystyce wg rysunku.trzeci z przekaźników może pracować jako układ czasowy załączający się ze zwłoką 5 sekund od podania zasilania na układ. 3. Dane techniczne: Napięcie znamionowe zasilania: 42-240 V AC lub 42-240 V DC bez przełączeń Maksymalna moc pobierana : 6 VA Ilość wejść: 3 czujniki (PTC lub NTC) lub 2 czujniki (PTC lub NTC) i układ czasowy Oporność nominalna przełączenia: 1 kω Zwłoka na załączenie toru C (t1): 5 sek Zwłoka na wyłączenie toru C (t2): 0,2 sek Ilość wyjść: 3 przełączne Maksymalne napięcie przełączane styków: 400V AC Maksymalna zdolność łączeniowa AC: 2000VA Obciążalność znamionowa styków: 250V AC/8A Temp.otoczenia (praca): -25 do 55 C Temp.otoczenia (przechowywanie): -25 do 80 C Ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania Izolacja zasilania do obudowy: 3,5 kv Izolacja wejść do obudowy: 1,0 kv Izolacja wejść do zasilania: 3,0 kv Stopień ochrony: IP 42 Gabaryty: szerokość: 260 mm długość: 130 mm wysokość: 110 mm Dławiki kablowe: 3xPG11 Waga : ok. 1,5 kg 4. Instalowanie. Układ należy zamocować mechanicznie do podstawy trzema wkrętami M4 przez otwory w dolnej części obudowy (wymiary na rysunku gabarytowym). W zależności od sposobu wykorzystania trzeciego toru, ustawić odpowiednio zworkę na płytce drukowanej zgodnie z opisem podanym niżej. Podłączyć ochronę, zasilanie i czujniki. Styki przełączne połączyć według potrzeb. Układ nie wymaga regulacji. Położenie pracy dowolne. Zaciski przyłączeniowe o średnicy max 2,5mm 2 dla linki. Układ nie wymaga konserwacji. Dla ułatwienia montażu schemat blokowy RTT-5 i jego wyprowadzenia przedstawione są na rysunku wewnątrz obudowy. 3

5. Budowa. Do każdego z wejść pomiarowych urządzenia można przyłączyć maksymalnie trzy połączone szeregowo czujniki o rezystancji łącznej mniejszej niż 1kΩ dla temperatury nominalnej. Każdy z czujników jest sprawdzany w układzie mostkowym przez własny komparator z histerezą. Komparator uruchamia bądź wyłącza odpowiedni element wykonawczy. Elementami wykonawczymi są przekaźniki RM96P. Alternatywnie, tor C można skonfigurować tak, że jego przekaźnik zostanie załączony po czasie 5 sekund od podania zasilania na układ. Jeżeli tor C ma być wykorzystany do sygnalizacji stanu czujnika C wtedy należy połączyć ze sobą zworką styki Z1-2 i Z1-3. Jeżeli tor C ma być wykorzystany jako układ czasowy wtedy należy połączyć ze sobą zworką styki Z1-1 i Z1-2. Zastosowany w urządzeniu zasilacz impulsowy pozwala na poprawną pracę przy zasilaniu napięciem z zakresu 42-240 V AC/DC bez jakichkolwiek przełączeń. Rozwiązanie zastosowane w układzie jest zastrzeżone. Schemat podłączeń zewnętrznych przedstawiono na rysunku 2 oraz wewnątrz obudowy. 6. Działanie. poprzez przełączanie zworek kodujących można uzyskać dwa podstawowe rodzaje pracy: Dwa tory pomiarowe i układ czasowy. Wykorzystanie układu czasowego umożliwia zasilanie RTT-5 z transformatora zabezpieczanego. W stanie beznapięciowym wszystkie styki przekaźników są w jednoznacznym położeniu jak na rysunku poniżej. Po podaniu zasilania na układ, stan styków A i B jest zależny od rezystancji czujników, a styk przekaźnika C pozostaje w spoczynku. Po upływie czasu 5 styk C zostaje przełączony i pozostaje w tej pozycji przez cały okres występowania napięcia zasilającego. Jeżeli rezystancja czujników nie wykazuje przekroczenia temperatury progowej, wtedy odpowiednie przekaźniki są aktywne. Jeśli na dowolnym z czujników zostaje przekroczona temperatura progowa wtedy odpowiadający mu przekaźnik zostaje wyłączony sygnalizując alarm. W momencie zaniku napięcia zasilającego układ, przekaźniki torów A i B wyłącza się natychmiast, zaś przekaźnik toru C wyłącza się ze ze zwłoką ok 0,2 sek. Trzy tory pomiarowe. Funkcja torów A i B jest identyczna jak w układzie powyżej. Tor C zamiast funkcji czasowej pracuje analogicznie jak tory A i B. 4

Rys. 1 - Schemat blokowy układu RTT 5 7. Programowanie. Do ustawiania rodzaju pracy układu RTT-5 służą trzy zworki umieszczone na przełącznikch Z1, Z2 i Z3. Przełącznik Z1 służy do wyboru rodzaju pracy przekaźnika C: przy zwarciu nóżek 1 i 2 przekaźnik C pracuje jako układ czasowy załączający się z opóźnieniem ok. 5 sekund od podania napięcia zasilania i jest niezależny od stanu czujnika C. przy zwarciu nóżek 2 i 3 stan przekaźnika C jest uzależniony od stanu czujnika temperatury C. Rys. 2 - Schemat podłączenia RTT-5 i opis złącz konfiguracyjnych Zworki Z2 i Z3 umożliwiają konfigurowanie rodzaju pracy czujników. Układ RTT-5 ma zworki założone do współpracy z czujnikami PTC i nie można ich zmienić. 5

Rys. 3 - Szkic wymiarowy układu RTT 5 wraz z rozstawem otworów mocujących. 6

Wymiary obudowy (bez dławików kablowych). 8. Stany awaryjne: - przekaźniki nie załączają się mimo prawidłowego stanu czujników: sprawdzić zasilanie układu - powinna się świecić lampka na zasilaczu wewnątrz układu sprawdzić czy są prawidłowo założone zworki na układzie kodującym, jeżeli objaw nie ustępuje należy skonsultować się z producentem.objawy takie mogą wystąpić jeżeli układ został zniszczony lub zablokowany został zasilacz. Przyczyną może być wystąpienie wysokich potencjałów pomiędzy czujnikami lub pojawienie się w napięciu zasilającym serii impulsów napięciowych o energii umożliwiającej przepalenie wewnętrznych bezpieczników lub warystora ochronnego (np. wyładowania atmosferyczne) - układ przełącza po podłączeniu czujników z zewnątrz, a nie działa na transformatorze: sprawdzić prawidłowość podłączeń czujników i ich rezystancję. 7

9. Przykłady połączeń układu RTT- 5 ustawionego dla 2 czujników PTC i układu czasowego. Rys. 5 Przykład zastosowania RTT5 w przypadku współpracy z wyzwalaczem napięciowym wzrostowym. Rys. 6 Przykład zastosowania RTT5 w przypadku współpracy z wyzwalaczem napięciowym zanikowym. Uwaga: Układ elektryczny połączeń nie zmienia się przy zastosowaniu czujników o temperaturze znamionowej od 60 C do 180 C przy zastosowaniu czujników PTC. 8

10. Oznaczenia kodem kolorów standardowych czujników typu PTC. Kod kolorów jest zgodny z DIN 44081/44082. Znamionowa temperatura przełączania (czujnika) 60 C 70 C 80 C 90 C 100 C 110 C 115 C 120 C Kolor wyprowadzeń przewodów Znamionowa temperatura przełączania (czujnika) Szary 130 C Brązowy 140 C 145 C Zielony Zielony 150 C Czerwony Czerwony 155 C Brązowy Brązowy 160 C Zielony 170 C Szary Szary 180 C Kolor wyprowadzeń przewodów Czarny Czarny Czarny Czarny Czerwony Zielony Czerwony 9

HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 Karta gwarancyjna dla układu RTT 5, nr.../20., data sprzedaży... r. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Warunki gwarancji: 1.Urządzenie musi być eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR oraz obowiązującymi przepisami. 2. W przypadku awarii urządzenia producent na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego wysyła w terminie do 48 godzin urządzenie zastępcze a) w przypadku wysłania urządzenia zastępczego zgłaszający reklamację zobowiązany jest do zwrotu w terminie 14 dni urządzenia uszkodzonego. Przy tym sposobie naprawy producent nie ponosi kosztów wymiany zepsutego urządzenia, b) ze względu na nieprzewidywalne okoliczności termin ten może być wydłużony do 14 dni. 3. Producent nie zwraca kosztów przestojów, awarii zewnętrznych urządzeń, ani kosztów serwisu firm obcych wynajętych przez użytkownika. 4. Gwarancja nie obejmuje wymiany bezpieczników ani innych elementów zabezpieczających, skutków uszkodzeń mechanicznych oraz wynikających z niewłaściwego użytkowania lub przechowywania. 5. Gwarancja nie obejmuje skutków wynikłych z niewłaściwego podłączenia urządzenia. 6. Gwarancja zostaje utracona w wyniku zerwania plomb, lakieru zabezpieczającego lub naklejek, usunięcia numeru urządzenia, manipulacji osób nieupoważnionych w układzie, podłączenia lub uruchomienia układu niezgodnie z przepisami. 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji jej kosztami zostaje obciążony zgłaszający reklamację. 10