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)

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 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)

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 5 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) (32)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

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 8 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) (32)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

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

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)

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

TERMINAL DO PROGRAMOWANIA PRZETWORNIKÓW SERII LMPT I LSPT MTH-21 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI. Wrocław, lipiec 1999 r.

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

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

Miernik poziomu cieczy MPC-1

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

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1)

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

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

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV

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

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

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

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1

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

EV Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

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

Interfejs analogowy LDN-...-AN

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

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

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających

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

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Instrukcja obsługi rejestratora cyfrowego DLM-090

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002

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

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

INSTRUKACJA UŻYTKOWANIA

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

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

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

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

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

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

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

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r.

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)

INTELIGENTNA ŁADOWARKA SC-360

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Rys. 1. Wygląd panelu milisekundomierza M-1.

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy

_PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

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

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

VBMS-201 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

VBMS-203 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Autonomiczny Sterownik Urządzeń Wykonawczych ASW45

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

Transkrypt:

HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 601 20 60, + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 wyposażony w wyjście RS485 P1 P2 P3 P4 P5 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 10-03-2009 14:27:51 0 1 2 3 4 P Power 5 6 7 8 9 E DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) v.20.08.2012 Katowice 2010r.

1. Wstęp. Przekaźnik RTT 44 jest układem elektronicznym wykrywającym oraz rejestrującym przekroczenia temperatury w transformatorach i silnikach. 2. Zastosowanie. Układ RTT 44 przeznaczony jest do nadzorowania temperatury transformatorów suchych i żywicznych oraz silników wyposażonych w czujniki temperatury typu Pt100 lub PTC. Układ może kontrolować maksymalnie pięć progów temperatur. Wyjście układu stanowią przekaźniki ze stykami przełączalnymi. 3. Dane techniczne: Napięcie znamionowe zasilania: Maksymalna moc pobierana: Ilość wejść: 42 240 V AC lub 42 240 V DC bez przełączeń 6 W 5 (do każdego można dołączyć max. 3 czujniki PTC połączone szeregowo, o łącznej rezystancji nominalnej mniejszej od1 kώ lub czujnik Pt100) Oporność nominalna przełączenia: 1kΏ dla PTC Zwłoka na załączenie toru D i E: nastawy od 1 do 100 sek Ilość wyjść: 5 przełącznych Zakres pomiaru dla Pt-100: -25 o C do +220 o C 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: zerowanie lub uziemianie Izolacja wejść do zasilania: 3,5 kv Stopień ochrony: IP 55 Gabaryty: Szerokość: 160 mm+ 22 mm (dławiki kablowe M20) Długość: 188 mm Wysokość: 106 mm Waga: ok. 0,5 kg Dławiki kablowe: M20 Kolor: RAL 7035 4. Instalowanie. Układ należy zamocować mechanicznie do podstawy wkrętami M4 lub M5 przez otwory w dolnej części obudowy, wymiary gabarytowe przedstawione są na rysunku nr 6 wraz z wymiarami rozstawu otworów. Podłączyć zasilanie wraz z przewodem ochronnym, czujniki oraz styki przełączalne według potrzeb. Układ nie wymaga regulacji. Położenie pracy dowolne. Do zacisków można przyłączyć przewód o przekroju nie większym niż 2,5 mm 2. Zaleca się stosowanie linki o przekroju 1 mm 2 lub 1,5 mm 2. Dla ułatwienia montażu schemat blokowy RTT 44 i jego wyprowadzenia przedstawione są na rysunku umieszczonym wewnątrz obudowy. 5. Budowa. Do wejść pomiarowych urządzenia można przyłączyć maksymalnie 5 czujników PTC o rezystancji 1 kω dla temperatury nominalnej lub 5 czujników Pt100 (zależnie od ustawień). 2

Każdy z przyłączonych czujników sprawdzany jest we własnym ukladzie pomiarowym. Sygnały z układów pomiarowych przekazywane są do mikrokontrolera, który decyduje o załączaniu i wyłączaniu przekaźników wyjściowych, steruje wyświetlaczem (opcja) i przekazuje wyniki dalej poprzez łącze RS232 lub RS485 (opcja). 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 wewnątrz obudowy i w dalszej części DTR. 6. Programowanie. Każdy z układów RTT44 jest ustawiany fabrycznie na żądane zakresy temperatur i rodzaj czujników podawany w zamówieniu. Programowane jest również zachowanie przekaźników D i E. Dokładnie rodzaje pracy opisano poniżej. Programowanie układu RTT44 jest możliwe również z wbudowanej klawiatury. Wszystkie zmiany, które możliwe są z wbudowanej klawiatury zabezpieczone są czterocyfrowym hasłem. Hasło wraz z nastawami fabtycznymi dołączone jest do dokumentacji. Hasła nie można zmienić ani zablokować. Zgubienie hasła wiąże się z odesłaniem układu RTT44 do serwisu. UWAGA Poniższy opis dotyczy wersji układu RTT44 z wszystkimi opcjami. Niektóre ustawienia i sposoby działania mogą być niedostępne w zależności od wersji ukladu RTT44. Szczegóły w dziale: Opcje i zamawianie. Rodzaj czujników określany jest przez ustawienia fabryczne lub z klawiatury. Dla czujników PTC przewidziano tryby 1, 3 i 4 natomiast dla czujników Pt-100 tryby 5, 6, 7 i 9. Dla każdego przekaźnika wyjściowego można zaprogramować następujące tryby pracy: Tryb 1 Do wejścia podpięty jest czujnik PTC. Stan przekaźnika jest zależny od wejścia Kn (n=1,2,3,4,5) (odpowiednio dla przekaźnika A wejście A itd.). Przekaźnik wyłącza się po przekroczeniu temperatury. Tryb 2 Załączenie przekaźnika następuje po czasie Tn (n=1,2,3,4,5) od podania zasilania. Tryb 3 Do wejścia podpięty jest czujnik PTC. Załączanie przekaźnika następuje po przekroczeniu temperatury w odpowiadającym mu torze pomiarowym Kn (n=1,2,3,4,5), (odpowiednio dla przekaźnika A czujnika A itd.) wyłączenie po czasie Tn (n=1,2,3,4,5) od opadnięcia temperatury na odpowiadającym mu czujniku. Tryb 4 Dla czujników PTC w torach A, B i C. Załączenie przekaźnika następuje po przekroczeniu temperatury czujników A, B lub C, a wyłączenie gdy wszystkie temperatury czujników A, B, C opadną. Tryb 5 Układ współpracuje z czujnikiem Pt-100. Wyłączenie przekaźnika następuje po przekroczeniu THn (n=1,2,3,4,5), załączenie po opadnięciu poniżej TLn (n=1,2,3,4,5) (każdy z przekaźników kontroluje temperaturę odpowiadającego mu czujnika). Tryb 6 W torach A, B i C muszą być czujniki Pt-100, załączenie przekaźnika następuje po przekroczeniu temperatury THn (n=1,2,3) w torze A, B lub C, wyłączenie gdy wszystkie temperatury (A, B, C) opadną poniżej TLn (n=1,2,3). Tryb 7 W torach A, B i C muszą być czujniki Pt-100. Wyłączenie przekaźnika następuje po przekroczeniu temperatury w torze A, B lub C, ponowne załączenie gdy wszystkie temperatury opadną poniżej TLn (n=1,2,3) oraz minie czas Tn (n=4,5). 3

Tryb 8 Przekaźnik kopiuje pracę przekaźnika B. Tryb 9 W torach D i E muszą być czujniki Pt100. Czujnik E powinien być umieszczony na zewnątrz komory transformatora, a czujnik D w komorze transformatora. Układ na podstawie różnicy temperatur wykrywa możliwość tworzenia się rosy na transformatorze i sygnalizuje to załączeniem przekaźnika. Różnica temperatury między czujnikami może być zmieniana w zakresie 0 C-15 C. Uwaga: Tryb pracy 8 dotyczy kanałów A, C, D i E Tryb pracy 9 dotyczy kanału E Pozostałe tryby można ustawić na każdym kanale 7. Krótka instrukcja obsługi. Po włączeniu zasilania pojawia się informacja o firmie, następnie po ok. 2 s. przeprowadzany jest test systemu. Zastosowany w urządzeniu wyświetlacz LCD (opcja) ma matrycę 4 linie po 20 znaków. W trakcie normalnej pracy na wyświetlaczu pojawiają się skrócone informacje o pracy urządzenia. Specjalnej konstrukcji klawiatura dotykowa jest w pełni elektroniczna i nie zawiera żadnych elementów mechanicznych (wyeliminowanie zużycia), wyposażona jest w 10 przycisków numerycznych (0-9) oraz przyciski P (powrót, wyjście) oraz E (zatwierdzenie wprowadzanych danych). Przykładowy wygląd wyświetlacza z ekranem głównym: Ekran główny W pierwszej linii wyświetlana jest symboliczna nazwa przekaźnika (A, B, C, D, E) i przyporządkowany mu tryb pracy (1-9) np. A-6 oznacza że dla przekaźnika w torze A wybrano tryb 6. W drugim wierszu pojawia się w formie skróconej informacja o aktualnym stanie przekaźnika wyjściowego: WŁ włączony przekaźnik (RWŁ - dla trybu 9) WYŁ wyłączony przekaźnik (RWY dla trybu 9) oraz przy uszkodzeniu czujników bądź ich okablowania: ZWA zwarcie w obwodzie czujnika ZER przerwa w obwodzie czujnika Trzeci wiersz dedykowany jest wyświetlaniu aktualnej temperatury czujników poszczególnych torów (tylko przy użyciu czujników Pt-100). Jeżeli występuje uszkodzenie (brak czujnika, czujnik zwarty) zamiast temperatury pojawiają się kreski (---). Ostatni czwarty wiersz zawiera aktualną datę i czas systemowy. Oznaczenia dodatkowych wyświetlanych skrótów: TL - temperatura progowa załączenia przekaźnika TH temperatura progowa wyłączenia przekaźnika Po naciśnięciu któregokolwiek z klawiszy możliwe jest przejście do MENU składającego się z 3 ekranów wyświetlanych kolejno po sobie (1/3, 2/3, 3/3) przez czas kilku sekund z którego po naciśnięciu odpowiedniego klawisza można zrealizować różnego rodzaju funkcje i nastawy przedstawionej w dalszej części opracowania. 4

Wygląd ekranu MENU przedstawiono na poniższych rysunkach: Ekran MENU 1/3 Ekran MENU 2/3 Ekran MENU 3/3 a.) Ustawienie zegara i daty systemowej Ustawienie zegara możliwe jest o ile jest klawiatura, przy jej braku czas ustawiony jest fabrycznie. nacisnąć klawisz (6) wpisać hasło, które dołączone jest do dokumentacji po pojawieniu się ekranu zegara z migającą kratką wpisać w odpowiednie pola bieżącą datę i czas potwierdzając kolejne wpisy przyciskiem (E) potwierdzić ustawienia nowego czasu i daty przyciskiem (E) lub zrezygnować (P) celem powrotu do głównego menu Przykładowy wygląd wyświetlacza z ekranem czasu i daty systemowej: Ekran zegara 5

Układ poinformuje o wpisaniu danych i powróci do głównego menu wyświetlając następujący komunikat: Ekran potwierdzenia wprowadzanych zmian zegara b.) Zmiana ustawień fabrycznych. Po wejściu do MENU wybrać zmianę nastaw dla żądanego kanału (0-5) wpisać hasło, które dołączone jest do dokumentacji po pojawieniu się menu danego kanału A-E ustawić żądany tryb pracy 1-8, temperatury progowe TL oraz TH a następnie zatwierdzić zmiany przyciskiem E. Przykładowy wygląd wyświetlacza z ekranem nastaw dla kanału A: Ekran nastaw dla kanału A c.) Przywrócenie ustawień fabrycznych Powrót wszystkich nastaw układu RTT44 do ustawień fabrycznych możliwy jest z ekranu MENU: nacisnąć klawisz (9) po pojawieniu się komunikatu z prośbą o potwierdzenie wyboru należy nacisnąć klawisz (E) celem przywrócenia nastaw fabrycznych bądź klawisz (P) celem rezygnacji po przywróceniu nastaw fabrycznych układ dokona ponownego uruchomienia systemu Ekran przywracania nastaw fabrycznych d.) Rejestracja przekroczeń temperatur Układ RTT44 został wyposażony w rejestrator przekroczeń temperatury. Na płytce drukowanej układu RTT44 znajduje się zworka, zabezpieczająca przed rejestracją, oznaczenie na płytce drukowanej ZWR. Do momentu usunięcia zworki układ nie rejestruje niczego. Po usunięciu zworki i załączeniu zasilania układ zapamiętuje że ma rozpocząć rejestrację. Powtórne założenie zworki już nie wstrzymuje rejestracji. 6

UWAGA: Zworkę należy zdjąć po zakończeniu montażu układu na transformatorze i dołączeniu czujników w celu uniknięcia nieprawidłowych rejestracji. Od momentu usunięcia zworki układ zapamiętuje 3 maksymalne przekroczenia temperatury i czas ich wystąpienia dla każdego z kanałów osobno. Odczyt jest możliwy na wyświetlaczu i poprzez transmisję do zewnętrznego komputera. Bez klawiatury odczyt następuje po założeniu zworki. Ekran rejestracji przekroczeń temperatury Podgląd aktualnych wartości które zostały zarejestrowane możliwy jest z ekranu MENU w następujący sposób: Nacisnąć klawisz (7) po pojawieniu się ekranu rejestracji przekroczeń wyświetlone zostaną 3 maksymalne przekroczenia temperatury i czas ich wystąpienia dla każdego z kanałów osobno przełączając automatycznie kolejne kanały co kilka sekund powrotu do głównego menu umożliwia klawisz (P) e.) Opcje i zamawianie. RTT44 (zamówienie RTT44) wersja podstawowa, posiada 5 wejść czujnikowych i 5 wyjść przekaźnikowych zaprogramowanych fabrycznie według kwestionariusza, wyświetlacz LCD do odczytu temperatur i zarejestrowanych wartości maksymalnych oraz klawiaturę do wprowadzania nastaw. Możliwa jest jego rozbudowa we własnym zakresie przez użytkownika o: RTT44 w wersji z transmisją RS232 (zamówienie RTT44+RS232) wersja j/w wyposażono dodatkowo w złącze RS232 do komunikacji z PC-tem lub sterownikiem PLC. RTT44 w wersji z transmisją RS485 (zamówienie RTT44+RS485) wesja j/w wyposażona w złącze RS485 do transmisji z PC lub PLC. RTT44 w wersji z wyjściem prądowym 4-20mA (zamówienie RTT44+4-20mA) wersja j/w wyposażona w dodatkowe złącze 4-20mA, które kontroluje temperaturę czujnika podłączonego do kanału C. RTT44 w wersji z portem komunikacyjnym Ethernet (zamówienie RTT44+Ethernet) wersja j/w wyposażono w złącze Ethernet do komunikacji z PC-tem. 8. Komunikacja RS485 Przekaźnik kontroli temperatury został wyposażony w moduł z portem komunikacyjnym RS485 za pomocą, którego można odczytać wskazania przekaźnika RTT44. Płytka rozszerzeń umieszczona jest w 8- pinowym gnieździe umieszczonym na płytce drukowanej z głównymi obwodami (patrz rys.1, rys.2). Ramka komunikacyjna dostarczona jest wraz z dokumentacją. Na płytce znajduje się zworka J1, która służy do włączenia terminatora w magistralę. Prędkość transmisji danych należy ustawić na 9600bit/s. Zaciski złącza RS485 są odpowiednio opisane. 7

Rys. 1 Miejsce na płytkę rozszerzeń (wskazane czerwoną strzałką). Rys. 2 Płytka rozszerzeń RS485 8

Zalecenia, do których należy stosować się w czasie projektowania sieci: Zaleca się zawsze stosowanie zabezpieczeń przepięciowych od strony wszelkich linii kablowych. Należy unikać umieszczania sygnałów niskonapięciowych i sygnałów komunikacyjnych w tym samym korytku kablowym z kablami z sygnałami AC lub energetycznymi lub szybko zmieniającymi się sygnałami DC. Port komunikacyjny RS485 nie jest izolowany. Aby odizolować port od sieci należy zastosować repeater RS-485. Jako kabla sieciowego zaleca się stosowanie skrętki dwużyłowej ekranowanej. 9. Stany awaryjne przekaźniki nie załączają się mimo prawidłowego stanu czujników: Sprawdzić zasilanie układu - powinna się świecić lampka na zasilaczu wewnątrz układu 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. W przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. +48 (32) 353 41 31 lub pocztą elektroniczną hitin@hitin.pl. 10. Wykresy, rysunki, schematy. Rys. 3 Rozmieszczenie podstawowych elementów na płytce drukowanej (A-E Czujniki Pt100 lub PTC rodzaj czujników ustawiony z klawiatury lub fabrycznie, P1-P5 styki przekaźników wyjściowych). 9

Rys. 4 Typowe podłączenie RTT44 z czujnikami Pt100. Przykładowa konfiguracja RTT44 do współpracy z 3 czujnikami Pt100 (3 różne progi temperatury sygnalizacja podwyższonej temp. trafo, wyłączenie transformatora i załączenie wentylacji wymuszonej): Kanał A (przekaźnik P1) tryb 6 (pierwszy próg temperatury ostrzeżenie,sygnalizacja) Załączenie przekaźnika P1 następuje po przekroczeniu temperatury TH1, wyłączenie po opadnięciu poniżej TL1 dla czujników S1, S2 oraz S3 (tory A, B i C). Kanał B (przekaźnik P2) - tryb 6 (drugi próg temperatury wyłączenie transformatora) Załączenie przekaźnika P2 następuje po przekroczeniu temperatury TH2, wyłączenie po opadnięciu poniżej TL2 dla czujników S1, S2 oraz S3 (tory A, B i C). Kanał C (przekaźnik P3) - tryb 6 (trzeci próg temperatury wentylacja transformatora) Załączenie przekaźnika P3 następuje po przekroczeniu temperatury TH3, wyłączenie po opadnięciu poniżej TL3 dla czujników S1, S2 oraz S3 (tory A, B i C). 10

Rys. 5 Typowe podłączenie RTT44 z czujnikami PTC. Przykładowa konfiguracja RTT44 do współpracy z 3 kompletami czujników PTC o 3 różnych temperaturach znamionowych czujników T REF (3 różne progi temperatury sygnalizacja podwyższonej temp. trafo, wyłączenie transformatora i załączenie wentylacji wymuszonej): Kanał A (przekaźnik P1) tryb 1 (pierwszy próg temperatury ostrzeżenie,sygnalizacja) Wyłączenie przekaźnika P1 następuje po przekroczeniu temperatury znamionowej czujnika PTC (T trafo >T REF ) w kanale A, załączenie jeżeli temperatura uwzojeń transformatora nie przekracza temperatury znamionowej czujnika PTC (T trafo <T REF ). Kanał B (przekaźnik P2) - tryb 1 (drugi próg temperatury wyłączenie transformatora) Wyłączenie przekaźnika P2 następuje po przekroczeniu temperatury znamionowej czujnika PTC (T trafo >T REF ) w kanale B, załączenie jeżeli temperatura uwzojeń transformatora nie przekracza temperatury znamionowej czujnika PTC (T trafo <T REF ). Kanał C (przekaźnik P3) - tryb 3 (trzeci próg temperatury wentylacja transformatora) Załączenie przekaźnika P3 następuje po przekroczeniu temperatury TH3, wyłączenie po opadnięciu poniżej TL3 dla czujnika S3 (tor C) 11

Rys. 6 Wymiary obudowy. 12

ANKIETA do zamówienia: Proszę zaznaczyć : Zamawiam układ RTT44. RTT44+RS232.. RTT44+RS485. RTT44+4-20mA. RTT44+Ethernet. Nastawa temperatur fabryczna: TA h (wyłączenia) TA l (załączenia). C TB h (wyłączenia) TB l (załączenia). C TC h (wyłączenia) TC l (załączenia). C TD h (wyłączenia) TD l (załączenia). C TE h (wyłączenia) TE l (załączenia). C Rodzaj pracy przekaźnika D jak A, B i C. - układ czasowy po przekroczeniu temp przez A, B lub C, czas.. sekund - wybór temperatury maksymalnej z torów A, B i C Rodzaj pracy przekaźnika E jak A, B i C. - układ czasowy po przekroczeniu temp przez A, B lub C, czas.. sekund - wybór temperatury maksymalnej z torów A, B i C - wybór różnicy temperatur z D i E. Opcje dodatkowe: - Wyświetlacz zewnętrzny WTT44.. 13