REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

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

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE

AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi

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

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Typoszereg plug-in : regulator elektroniczny PJ32 dla ogrzewnictwa i chłodnictwa: modele V-W-Z

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Siłowniki do przepustnic powietrza

Technote. Siłowniki dla zaworów Frese OPTIMA Compact DN10-DN32. Zastosowanie. Cechy siłownika elektrotermicznego. Cechy siłownika elektromechanicznego

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

Technote. Siłowniki dla zaworów Frese OPTIMA Compact DN10-DN32. Zastosowanie. Cechy siłownika elektromechanicznego. Cechy siłownika elektrotermicznego

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

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

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

MCH200002* -dodatkowa płyta dla regulatora µchiller 2

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 55, AME 56

Softstart z hamulcem MCI 25B

DE-SZS-HE3F_A_3x18kW. Instrukcja obsługi

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

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

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Siłowniki obrotowe do zaworów kulowych

AME 55, AME 56 Siłowniki sterowane sygnałem analogowym

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Wibracyjny sygnalizator poziomu WSP-1C

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów

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)

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

Ćwiczenie 3 Falownik

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

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

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

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

CSE OTS G Instrukcje instalacji i użytkowania GRUPA POMPOWA CSE OTS G CSE OTS G

Instrukcja instalacji i obsługi AHW AHW(S) Pompy obiegowe do ciepłej wody z silnikami o wysokiej sprawności

Regulator wielostopniowy ETT-6 12

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

MODUŁ STEROWANIA NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ EH 1-6 STAGE

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Centrala alarmowa ALOCK-1

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Termostaty pomieszczeniowe

Instrukcja obsługi GEN2 Regulowany generator przebiegów prostokątnych

Transformatorowe i elektroniczne regulatory do HVAC.

Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP. Osprzęt DGP. Zasilanie i sterowniki DGP SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE WENTYLACJA

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

NRT 2-1 Instrukcja montażu i obsługi

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

Siłowniki obrotowe do zaworów kulowych do zaworów kulowych VAI61.. oraz VAI60.. / VBI60..

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn

DSS2 T-BIS MIKROPROCESOROWY, FAZOWY (TYRYSTOROWY) REGULATOR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

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

ELEKTRONICZNY CZUJNIK POZIOMU CIECZY Typ : CP-2F + stycznik dla pompy 1-fazowej

Arkusz Informacyjny. Opis / Zastosowanie

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL

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

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435

Analogowy sterownik silnika krokowego oparty na układzie avt 1314

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

eldrim Uniwersalny odbiornik radiowy zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Basic Pulse Element Rev.1.2

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL A003

AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV

Instrukcja obsługi GEN2 Regulowany generator przebiegów prostokątnych

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85QM

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Elektroniczne pompy liniowe

Akcesoria elektryczne

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR

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

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 15(ES), AME 16, AME 25, AME 35

VRM SIŁOWNIK DO ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo

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

Siłowniki elektryczne

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

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa

STL MF Instrukcja montażowa

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

Transkrypt:

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania poszczególnych faz. Generowane napięcie na wyjściu, dla wentylatorów, jest ściśle powiązane z zewnętrznym analogowym sygnałem sterującym 0 10 V podawanym do FCS. Regulator może współpracować z silnikami asynchronicznymi wentylatorów, pomp, mikserów, mieszadeł itp. Dostępne są trzy modele, z których każdy posiada inne maksymalne obciążenie. Model Prąd Napięcie Sterowanie FCS3064000 6 A 400 Vac 0 10 Vdc / PWM (*) FCS3124000 12 A 400 Vac 0 10 Vdc / PWM (*) FCS3204000 20 A 400 Vac 0 10 Vdc / PWM (*) (*) Przy numerach seryjnych powyżej 00100 (patrz nalepka z kodem) możliwe jest bezpośrednie sterowanie za pomocą sterownika µchiller, który generuje sygnały PWM. Jednocześnie nie ma potrzeby używania konwertera sygnałów PWM na analogowe 0 10 Vdc (CONV0/10A0). Przy używaniu sygnału sterującego PWM należy dodatkowo w odpowiedni sposób przestawić zworkę na polu z opisem INPUT na górnej płycie sterującej. Patrz także rys. 5,6,7. Zabudowa i montaż regulatora Regulator zamocowany jest w specjalnej obudowie przystosowanej do montażu naściennego. Zaleca się montaż regulatora w pozycji pionowej jak to przedstawia rys. 2. Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 50 C oraz należy umożliwić dostateczną cyrkulację powietrza tak aby umożliwić oddawanie do otoczenia ciepła z radiatora. Opis regulatora i połączeń elektrycznych. Regulator składa się z dwóch głównych części. W górnej części znajduje się płytka odpowiedzialna za sterowanie zaś w dolnej części znajduje się płyta wykonawcza. W dolnej części na płycie wykonawczej znajdują się zaciski do których należy doprowadzić napięcie zasilania oraz uziemienie (zaciski: L1, L2, L3 oraz PE). Na tej samej płycie znajdują się również zaciski z których bezpośrednio zasilane jest regulowane urządzenie ( zaciski: U, V, W, ). Patrz rys. 4. Do karty odpowiedzialnej za sterowanie usytuowanej w górnej części należy doprowadzić sterujący sygnał napięciowy 0 10 Vdc lub sygnał PWM ze sterownika µchiller (zaciski: IN-, IN+, G0). Patrz Rys. 3. W przypadku ręcznego sterowania do karty odpowiedzialnej za sterowanie można (do zacisków G0-, G+) podłączyć potencjometr 10 kω, 18 Vdc, max 250 ma. 1/6

Uwagi: Wszystkie podłączenia elektryczne powinny zostać wykonane przez wykwalifikowany personel, przy braku napięcia zasilania Przed podaniem napięcia należy sprawdzić poprawność połączeń a następnie zamknąć pokrywę Czynności konfiguracyjne, jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy wykonać przed podaniem napięcia zasilania. Czerwona dioda z napisem power jeśli jest zapalona to oznacza to, że do regulatora doprowadzone jest napięcie i przy otwartej pokrywie istnieje groźba porażenia napięciem. Montażu należy dokonać w pozycji pionowej ze względu na poprawne odprowadzanie ciepła. Należy zwrócić uwagę na to aby umożliwić poprawną wentylację naturalną. Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 50 C. Patrz także na rysunek 2. Zaleca się zweryfikowanie czy silnik nadaje się do tego typu regulacji (obcinanie napięcia). Konfiguracja W przypadku jeżeli z opisywanym tutaj regulatorem FCS współpracuje regulator FCM to wszystkich nastaw parametrów pracy należy dokonać na regulatorze FCM (punkt nastawy, minimalna i maksymalna prędkość, wyłączanie, alarmy itd.). W przypadku kiedy do sterowania FCS używany jest FCM to nie podłączaj potencjometru do ręcznego sterowania. W przypadku jeżeli do sterowania FCS używany jest inny regulator generujący sygnał 0 10 Vdc można ustawić na płycie sterującej FCS minimalną i maksymalną prędkość z danym trybem pracy. Można wybrać jeden z dwóch trybów pracy: MIN lub CUT-OFF. Odpowiedniego wyboru można dokonać za pomocą zworki na polu oznaczonym PIN-STRIP 1. Wyboru prędkości maksymalnej i minimalnej możemy dokonać za pomocą potencjometrów TR1 oraz TR2 (potencjometry pionowe są już ustawione i nie wymagają modyfikacji). Zależnie od sygnału sterującego i charakterystyki obiektu można dokonać wyboru krzywej napięcia podawanego na regulowane urządzenie. Pozwala to na poprawę własności regulacyjnych. Wyboru rodzaju regulacji w funkcji liniowej lub kwadratowej możemy dokonać za pomocą zworki na polu SLOPE. regulacja w funkcji liniowej W takim przypadku każda zmiana wartości sygnału sterującego w sposób proporcjonalny (liniowo) przekładana jest na napięcie podawane na np. silnik wentylatora. W praktyce oznacza to, że nawet przy niewielkich wartościach sygnału sterującego zmiany prędkości silnika są znaczące. Z kolei przy wysokich wartościach sygnału sterującego zmiany prędkości silnika nie są tak znaczące. Rysunek poniżej pokazuje sytuację w przypadku regulacji w funkcji liniowej przy dwóch różnych trybach pracy 2/6

regulacja w funkcji kwadratowej W takim przypadku odpowiedzią na sygnał sterujący jest napięcie podawane na regulowane urządzenie w funkcji kwadratowej. W praktyce ma to następujące znaczenie: a) bardziej miękki rozruch b) przy wysokich wartościach sygnału sterującego zmiany prędkości są bardzo znaczące, co pozwala na szybszą reakcję przy górnych zakresach regulacji. Rysunek poniżej pokazuje sytuację w przypadku regulacji w funkcji kwadratowej przy dwóch różnych trybach pracy Charakterystyka techniczna: Zasilanie trójfazowe 400 Vac +10% / -15% Częstotliwość 50 / 60 Hz Sygnał sterujący 0 10 Vdc Wejście dla potencjometru 10 kω Moc pobierana przez płytkę sterowniczą 8 VA Zasilanie przy ręcznym sterowaniu (G+/G0-) 18 Vdc, 250 ma Zakres temperatury otoczenia przy pracy -10 50 C Zakres temperatury otoczenia w czasie przechowywania -20 70 C Temperatura radiatora 75 C Środowisko pracy normalne Stopień ochrony (obudowy) IP55 Klasyfikacja związana z odpornością na wstrząsy: klasa II przy terminalu z wejściem 0 10 Vdc (izolacja na poziomie 4000 V pomiędzy bardzo niskim napięciem sterującym a częścią wykonawczą) oraz klasa I dla innych elementów. Model Prąd nominalny Prąd rozruchowy Maksymalna emisja ciepła Minimalny / Maksymalny przekrój przewodu zasilania i uziemienia FCS3064000 6 A (*) 3 x prąd nominalny 35 W 1,5 / 2,5 mm 2 FCS3124000 12 A (*) 3 x prąd nominalny 65 W 1,5 / 2,5 mm 2 FCS3204000 20 A (*) 3 x prąd nominalny 110 W 2,5 / 4,0 mm 2 * Przy temperaturze otoczenia pomiędzy 40 C a 50 C dopuszczalny prąd nominalny wynosi odpowiednio 5 A, 10 A, 16 A Wszystkie modele posiadają znak jakości EC i są zgodne z normami 73/23 EEC, 89/336 EEC oraz późniejsze zmiany EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60730-1 3/6

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Przyłączenie do sterownika FCM lub innego sterownika generującego sygnał 0 10 Vdc Rys. 3a Przyłączenie do sterownika z serii µchiller 4/6

Rys. 4 Podłączenie zasilania oraz regulowanego silnika Rys. 5 Widok płyty regulatora FCS 6 A 5/6

Rys. 6 Widok płyty regulatora FCS 12 A Rys. 7 Widok płyty regulatora FCS 20 A 6/6