Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Podobne dokumenty
ELEKTRONICZNY UKŁAD STEROWANIA DO SYGNALIZATORÓW WSP W WERSJI 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1

INSTRUKCJA INSTALACJI SPN-IR INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. Sterownik Pracy Naprzemiennej SPN-IR

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi termostatu W1209

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

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1

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

Miernik poziomu cieczy MPC-1

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

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

EV Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

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

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

Sterownik ogrzewania SYS-OG02

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

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx / / 2009

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik klimatu FT-27

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 1.5 kva. Wersja U/CES_GX_1.5/F/v01. Konfiguracja parametrów pracy UPS przy pomocy klawiatury

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

EV3 X21 instrukcja uproszczona

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v2.1

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

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

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

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

INSTRUKACJA UŻYTKOWANIA

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PL CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP CIEPŁA RPC56K

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

Wyświetlacz funkcyjny C6

GRM-10 - APLIKACJA PC

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

Instrukcja obslugi Gniazdkowy zegar przelaczajacy

Instrukcja obsługi i montażu

EV6 223 instrukcja uproszczona

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2 / 24V

Dokumentacja techniczna. modułu: IUVO Controller 0806

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY DESTYLATORA FIRMWARE VER: F UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

Wibracyjny sygnalizator poziomu WSP-1C

REGULATOR PI W SIŁOWNIKU 2XI

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Politechnika Lubelska. Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Automatyki i Metrologii

Konfiguracja falownika

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

Instrukcja obsługi automatu zmierzchowego ASTfoto V.1.0

CRT-05 CYFROWY REGULATOR TEMPERATURY CRT-05. MENU Tryb

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/F/v01. Konfiguracja parametrów pracy UPS przy pomocy klawiatury

MIERNIK T-SCALE BWS 1

Konfiguracja podstawowych parametrów falownikóww LG ig5a na przykładzie wentylatora RF/6-630T

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Transkrypt:

44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych Spis treści: 1. Zastosowanie 2. Konfiguracja 3. Funkcje odczytu/zapisu parametrów nastawnych 4. Stan pracy sygnalizatora Gliwice 07-08-2012

1. Zastosowanie Terminal WSP przeznaczony jest do współpracy z sygnalizatorami WSP wyposażonymi w elektroniczny układ sterowania w wersji 2. Za pomocą terminala ustawia się i kontroluje parametry pracy sygnalizatorów. Może on także służyć do ciągłego monitorowania pracy większej liczby sygnalizatorów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe staje się zbudowanie systemu pomiarowego i diagnostycznego obejmującego kilkanaście sygnalizatorów WSP. Terminal podłącza się do sygnalizatorów za pomocą wtyku RCA cinch, do gniazda znajdującego się na płycie przyłączeniowej. Komunikacja terminala z sygnalizatorami odbywa się za pośrednictwem magistrali RS-485. Schemat przykładowego systemy pomiarowego wraz z maksymalnym zasięgiem został przedstawiony na rysunku 1: Rys. 1. Schemat systemu pomiarowego z wykorzystaniem terminala WSP. 2. Konfiguracja Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych został wyposażony w klawiaturę, która składa się z czterech przycisków:,, X, OK. Służą one do wprowadzania wszystkich ustawień i poruszania po funkcjach terminala. Na rysunkach 11 i 12 przedstawiona została struktura menu terminala WSP wraz z przejściami pomiędzy poszczególnymi stanami. W celu rozpoczęcia pracy z terminalem WSP należy wykonać konfigurację systemu. Konfiguracja ta polega na ustawieniu adresów w poszczególnych sygnalizatorach oraz ustawieniu liczby sygnalizatorów w terminalu. 2.1. Ustawienie adresów we wszystkich sygnalizatorach WSP Ustawienie adresu sygnalizatora musi być dokonane przez użytkownika jeżeli ustawień tych nie dokonał producent. Chcąc ustawić adres danego sygnalizatora WSP należy odłączyć zasilanie lub interfejs RS-485 pozostałych sygnalizatorów. Ustawienie adresu sygnalizatora, który jako jedyny pozostał podłączony do zasilania i interfejsu RS-485 polega na przejściu do menu U-3:Ustaw Adres i wciśnięciu przycisku OK. Wówczas możliwy jest wybór nowego adresu sygnalizatora przyciskami, i zatwierdzenie przyciskiem OK. Zapisany adres sygnalizatora można sprawdzić po przejściu do menu U-2:Odczytaj adres terminala i wciśnięciu przycisku OK. Sprawdzenie adresu danego 1/8

sygnalizatora wymaga, jak w przypadku ustawiania nowego adresu, odłączenia zasilania lub interfejsu RS-485 pozostałych sygnalizatorów. UWAGA! W przypadku próby zapisu adresu danego sygnalizatora przy nieodłączonych napięciach zasilania lub interfejsach RS-485 pozostałych sygnalizatorów może dojść do nadpisania adresów we wszystkich sygnalizatorach. 2.2. Ustawienie liczby sygnalizatorów w terminalu Ustawienie liczby sygnalizatorów, z którymi terminal ma się komunikować odbywa się poprzez przejście do menu U-1:Liczba czujn. terminala i wciśniecie przycisku OK. Możliwe jest wtedy ustawienie liczby z zakresu 1-15 przyciskami,. 3. Funkcje odczytu/zapisu parametrów nastawnych Terminal WSP umożliwia odczyt/zapis parametrów sygnalizatorów wibracyjnych i diagnozowanie poprawności ich działania. Dla wybranego sygnalizatora terminal umożliwia podgląd jego pracy i nastaw, włączenie/wyłączanie funkcji diagnostycznych i kontroli zabrudzenia widelców, a także ustawienie trybu pracy przekaźnika. W celu dokonania zmiany nastaw danego sygnalizatora należy przejść do menu 2:Konfiguruj cz. nacisnąć przycisk "OK". Następnie należy wybrać adres sygnalizatora i w dalszej kolejności żądany parametr. 3.1. Tryb pracy wyjścia tranzystorowego Po przejściu do menu 2-1:TrybWyjTranz. i wciśnięciu przycisku OK terminal odczytuje tryb pracy wyjścia tranzystorowego. Wówczas na wyświetlaczu LCD wyświetlone zostaną następujące informacje: Rys. 2. Ekran wyboru trybu pracy wyjścia tranzystorowego. Zmiany trybu pracy wyjścia tranzystorowego dokonuje się przyciskami,. Przyciskiem OK zapisuje się dokonany wybór, natomiast przycisk X powoduje wyjście z funkcji. Domyślnym trybem pracy tego wyjścia jest tryb diagnostyka. W tym trybie wyjście tranzystorowe pełni funkcję wyjścia diagnostycznego, a jego stan zależy od zabrudzenia widelców i występujących awarii. W przypadku braku awarii i braku zabrudzenia widelców wyjście jest nieaktywne i przyjmuje stan niski. W przypadku zabrudzenia widelców stan wyjścia zmienia się z częstotliwością 1Hz co określane jest jako sygnał zabrudzenia. W przypadku gdy funkcje diagnostyczne wykryją nieprawidłowe działanie układów elektronicznych wówczas na wyjściu tranzystorowym pojawi się stan wysoki (wyjście aktywne) niezależnie od stanu zabrudzenia widelców. Drugim trybem pracy wyjścia tranzystorowego jest tryb wyjście stanu. W tym trybie na wyjściu pojawia się stan wysoki tak długo jak długo przekaźnik pozostaje załączony. 2/8

Odpowiednio wyjście to pozostaje nieaktywne tak długo jak długo przekaźnik pozostaje wyłączony. Więcej informacji na temat pracy wyjścia tranzystorowego można znaleźć w dokumentacji "Elektroniczny układ sterowania do sygnalizatorów wibracyjnych w wersji 2". 3.2. Autodiagnostyka Po przejściu do menu 2-2:Autodiagnost. i wciśnięciu przycisku OK na wyświetlaczu zostaje wyświetlony aktualny stan parametru dotyczącego autodiagnostyki. Rys. 3. Ekran nastaw autodiagnostyki. Zmiany nastaw lub wyłączenie autodiagnostyki dokonuje się przyciskami,. Przyciskiem OK zapisuje się dokonany wybór, natomiast przycisk X powoduje wyjście z ustawień autodiagnostyki. Możliwe jest ustawienie czasu pomiędzy kolejnymi diagnostykami na 1 minutę, 2 minuty, 5 minut lub 10min. Podczas autodiagnostyki sprawdzany jest układ zasilania stosu piezoceramicznego a także tor detekcji sygnału odbiorczego. W przypadku awarii jednego z wymienionych podzespołów na wyjściu tranzystorowym pojawia się stan aktywny (wysoki) o ile wyjście tranzystorowe ustawiono w tryb diagnostyka. 3.3. Kontrola zabrudzenia widelców. Za pomocą terminala WSP możliwe jest włączenie/wyłączenie funkcji monitorujących stan zabrudzenia widelców. W tym celu należy przejść do menu 2-3:PoziomZabrudz. i wcisnąć przycisku OK. Wówczas na wyświetlaczu zostaje wyświetlony aktualny stan kontroli zabrudzenia widelców. Rys. 4. Ekran ustalania progu zabrudzenia widelców. Zmianę progu lub wyłączenie kontroli zabrudzenia widelców dokonuje się przyciskami,. Przyciskiem OK zapisuje się wybraną nastawę, natomiast przycisk X powoduje wyjście z ustawienia. Możliwe obciążenia widelców przy których sygnalizowany jest stan zabrudzenia to 10g, 20g, 40g i 60g na każdy widelec. Obciążenie widelców wpływa na ich częstotliwość drgań, a zmiana ta wykrywana jest przez układ autodiagnostyki. Po wykryciu zabrudzenia na wyjściu diagnostycznym generowany jest sygnał zabrudzenia o częstotliwości 1Hz. Warunkiem pojawienia się tego sygnału jest ustawienie wyjścia tranzystorowego w trybie pracy: diagnostyka. 3.4. Próg przełączenia przekaźnika Terminal WSP umożliwia zmianę wartości częstotliwości drgań widelców, przy której następuje przełączenie przekaźnika. Aby tego dokonać należy przejść do menu 3/8

2-4:PrógPrzełPrzek. i wcisnąć przycisku OK. Po tej operacji na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona informacja o aktualnej częstotliwości przełączenia. Rys. 5. Zmiana częstotliwości przełączenia przekaźnika. W tym stanie możliwa jest zmiana progu przełączenia przekaźnika poprzez zmianę poszczególnych cyfr częstotliwości. Klawisze w tym stanie spełniają następującą funkcję: - zwiększenie cyfry o 1 na podświetlonej pozycji. - zmniejszenie cyfry o 1 na podświetlonej pozycji. - Jeśli podświetlana pierwsza pozycja częstotliwości to wyjście z funkcji. W przeciwnym przypadku zmiana podświetlanej pozycji w liczbie na poprzednią. - Jeśli podświetlana ostatnia cyfra częstotliwości to zapis parametrów w sygnalizatorze i wyjście z funkcji. W przeciwnym przypadku zmiana podświetlanej pozycji w liczbie na następną. Zmiana częstotliwości (progu przełączenia przekaźnika) decyduje o głębokości zasypania widelców, przy której następuje zmiana stanu przekaźnika. UWAGA! W przypadku ustawienia częstotliwości innej niż fabrycznie wpisanej należy sprawdzić czy mieści się ona pomiędzy częstotliwością widelców zasypanych przez surowiec a częstotliwością widelców przy braku zasypania. 3.5. Stan załączenia przekaźnika W tej nastawie wybiera się czy przekaźnik będzie załączony podczas zasypania widelców (tryb normalny) lub podczas braku zasypania (tryb odwrócony). Aby zmienić ustawienia stanu załączenia przekaźnika należy przejść do menu 2-5:StanZał.Przek. i wcisnąć przycisku OK. Wówczas na wyświetlaczu LCD wyświetlona zostanie aktualna wartość tego parametru. Rys. 6. Stan załączenia przekaźnika. Zmianę stanu załączenia przekaźnika dokonuje się przyciskami,. Przyciskiem OK zapisuje się wybór, natomiast przycisk X powoduje wyjście z ustawienia. Więcej informacji na temat stanu przekaźnika i odpowiadającym im stanom diod sygnalizacyjnych można znaleźć w dokumentacji " Elektroniczny układ sterowania do sygnalizatorów wibracyjnych w wersji 2". 4/8

3.6. Czas opóźnienia przy załączaniu przekaźnika Po przejściu do menu 2-6:CzasZał.Przek. i wciśnięciu przycisku OK na wyświetlaczu zostanie wyświetlony aktualny czas opóźnienia przy załączaniu przekaźnika. Rys. 7. Ustawienie czasu opóźnienia przy załączaniu przekaźnika. Zmianę czasu dokonuje się przyciskami,. Przyciskiem OK zatwierdza się nastawę, natomiast przycisk X powoduje wyjście z ustawienia. Wprowadzenie opóźnienia powoduje, że załączenie przekaźnika nastąpi dopiero wtedy gdy przez cały czas opóźnienia widelce będą zasypane. Jakakolwiek zmiana tego stanu powoduje odliczanie czasu opóźnienia od początku. Możliwe do ustawienia czasy opóźnienia to 0s, 1s, 2s, 3s, 4s i 5s. 3.7. Czas opóźnienia przy wyłączaniu przekaźnika Po przejściu do menu 2-7:CzasWył.Przek. i wciśnięciu przycisku OK na wyświetlaczu zostanie wyświetlony aktualny czas opóźnienia przy wyłączaniu przekaźnika. Zmiana tego czasu przebiega analogicznie jak w przypadku zmiany czasu przy załączaniu przekaźnika. Również przy wyłączaniu możliwe do ustawienia czasy opóźnienia to 0s, 1s, 2s, 3s, 4s i 5s. 4. Stan pracy sygnalizatora Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych umożliwia oprócz odczytu/zapisu parametrów nastawnych także podgląd ich stanu pracy. W tym trybie możliwe jest także podgląd wyników autodiagnostyki oraz stanu wyjścia diagnostycznego. W celu odczytu stanu pracy sygnalizatora należy przejść do menu 1:Stan czujnika. i nacisnąć przycisk "OK". Następnie należy wybrać adres sygnalizatora i w dalszej kolejności żądane informacje do odczytu. 4.1. Częstotliwość widelców Podstawową informacją dotyczącą pracy sygnalizatora jest aktualna częstotliwość drgań widelców. Można ją odczytać poprzez przejście do menu 1-1:Częstotliwość. i wciśnięcie przycisku OK. Wówczas na wyświetlaczu zostanie wyświetlony ekran zgodnie z rysunkiem 8. Rys. 8. Odczyt częstotliwości drgań widelców. 5/8

4.2. Wynik autodiagnostyki Terminal WSP umożliwia odczytanie wyników autodiagnostyki, która przeprowadzana jest w elektronicznym układzie sterowania w wersji 2 sygnalizatora. Aby odczytać wynik autodiagnostyki należy przejść do meny 1-2:WynikAutodiagn. i wcisnąć przycisk OK. Wówczas na wyświetlaczu LCD wyświetla się jeden z poniższych komunikatów: Rys. 9. Wynik autodiagnostyki. 4.3. Wyjście diagnostyczne Aby wyświetlić stan wyjścia diagnostycznego danego sygnalizatora należy przejść do meny 1-3:Wyj.Diagnos. i wcisnąć przycisk OK. W zależności od stanu wyjścia diagnostycznego w sygnalizatorze na wyświetlaczu pojawia się jeden z poniższych komunikatów: Rys. 10. Komunikaty opisujące stan wyjścia diagnostycznego. 6/8

Rys. 11. Struktura menu terminala WSP - blok stanu pracy. 7/8

Rys. 12. Struktura menu terminala WSP - blok stanu ustawień i blok parametrów nastawnych. 8/8