INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22P-00

Podobne dokumenty
INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Roletowy 1R Nr katalogowy BLIC-1RP

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22N-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-42N-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-80T-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Roletowy 2R Nr katalogowy BLIC-2RT

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-44T-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Analogowy Nr katalogowy AIQx-42T-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Ściemniający Nr katalogowy DIMx-4CT

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 Nr katalogowy CNVU

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik RFID TH Nr katalogowy RFID-CTR-TH

Data publikacji luty 2010 Nr Katalogowy CNVU

VBMS-201 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

VBMS-203 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APA RFID

VBMS-202 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

(IMD4REL) Instrukcja modułu przekaźnikowego 4 x 16A. Model nr: 1810/1821. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

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

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

(IMD4PB/F) Instrukcja modułu 4 przyciskowego. Model nr: Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 listopada 2016

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

Instrukcja modułu przyciskowego x 8 IMD8DINP

(IMD4REL/N/P) Instrukcja użytkowania modułu przekaźnikowego 4x 16A. Model nr: 2340/2350. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

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

DTR PICIO v Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

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

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

(IMD8REL) Instrukcja modułu przekaźnikowego 8x 10A. Model nr: 3561/3501/3490. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA

Instrukcja instalacji modułu przekaźnikowego RM-2DR/RM-2DR-BRD

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

VBMS-200 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASW-210. Bezprzewodowy dwukanałowy sterownik 230 V AC dopuszkowy. Wersja oprogramowania 1.00 asw-210_pl 07/19

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Montaż i podłączenie urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani

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

Przekaźniki interfejsowe

mh-s8 Ośmiokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

Moduł dopasowania przycisków PDP do sterowników starszej generacji. PDP-K

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

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

mh-r8x8 Ośmiokrotny przekaźnik wykonawczy systemu F&Home.

AP3.8.4 Adapter portu LPT

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO.

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

Instrukcja instalacji modułu przekaźnikowego RM-2DR/RM-2DR-BRD

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

Przekaźnik napięciowo-czasowy

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

IMD1ALIO. Moduł wejść / wyjść prądowych. Katalog modułów AKTORY. Podstawowa charakterystyka: Schemat podłączenia

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

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

mh-v4 Czterokanałowy moduł elektrozaworów systemu F&Home.

EKSPANDER NA SZYNĘ DIN int-iors_pl 10/14

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

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

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

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

mh-re4 Poczwórny przekaźnik wykonawczy do rolet systemu F&Home.

SETEBOS. Centralka kontrolno-pomiarowa. Funkcjonalność

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

rh-pwm2s2 Dwukanałowy sterownik PWM niskiego napięcia z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

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

Podręcznik Instalatora

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

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

Instrukcja instalacji

Elektroniczne przekaźniki bistabilne/monostabilne i przywołanie/reset

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

Evolution TH regulator temperatury Fabrycznie zaprogramowany regulator z wyświetlaczem, zegarem i interfejsami komunikacyjnymi

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

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4

Cyfrowy regulator temperatury

Moduł monitoringu energii elektrycznej

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

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

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

Uniwersalny Węzeł LON

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

K V DC 3/1.2 2/1 Zakres napięcia zasilania

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. MD-RA3B_v1.0

Interfejs USB-TTL KOD: INTU. v.1.0. Zastępuje wydanie: 3 z dnia

Transkrypt:

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22P-00 data publikacji sierpień 2011

Strona 2 z 12 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485... 4 1.3 Sygnalizacja... 4 2. Zastosowanie... 4 3. Schemat podłączenia... 4 3.1 Wejścia cyfrowe... 4 3.2 Wyjścia przekaźnikowe... 5 3.3 Magistrala RS485... 5 3.4 Zasilanie... 6 4. Parametry techniczne... 7 5. Przykładowe zastosowania... 8 6. Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym... 11 7. Informacje dot. bezpieczeństwa... 11 8. Wykaz norm... 12

Strona 3 z 12 1. Charakterystyka ogólna Neuron Cyfrowy (2-2 P) jest urządzeniem wejścia/wyjścia wyposażonym w dwa optoizolowane wejścia cyfrowe i dwa wyjścia przekaźnikowe. Wejścia cyfrowe umożliwiają odczyt stanu logicznego reprezentowanego przez napięcie stałe z zakresu 0-24V. W automatyce budynkowej najczęściej są stosowane do odczytu stanu łączników instalacyjnych, kontaktronów, czujek alarmowych i przeciwpożarowych. Różne tryby pracy wejść ułatwiają realizację różnorodnych zagadnień występujących w instalacjach automatyki budynkowej, np. wejście skonfigurowane do pracy w trybie licznikowym może współpracować z większością dostępnych na rynku liczników energii elektrycznej, dzięki czemu możliwa jest realizacja monitoringu zużycia energii. Wyjścia przekaźnikowe umożliwiają sterowanie binarne (tj. włącz/wyłącz) różnego rodzaju odbiornikami energii elektrycznej. Najczęściej wykorzystywane są do sterowania oświetleniem, roletami i ogrzewaniem. Wejścia i wyjścia Neuronu Cyfrowego są galwanicznie izolowane od linii zasilania i magistrali RS485. Daje to możliwość pracy poszczególnych neuronów przy różnych potencjałach masy, zapobiega przepływowi prądów wyrównawczych oraz chroni urządzenie przed przepięciami. Komunikacja z urządzeniem odbywa się za pośrednictwem protokołu ViBUS i magistrali RS485. Interfejs RS485 służy do komunikacji z systemem zarządzającym (Vision BMS), a także do aktualizacji oprogramowania urządzenia (firmware) dzięki tej funkcji możliwa jest zmiana funkcjonalności urządzenia nawet po zainstalowaniu na obiekcie. Opis wyprowadzeń przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Widok Neuronu Cyfrowego Konstrukcja Neuronu Cyfrowego umożliwia montaż podtynkowy. Urządzenie jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Strona 4 z 12 1.1 Zadajnik adresu Neuron Cyfrowy posiada możliwość ustawienia indywidualnego adresu powyżej 100 wykorzystywanego do komunikacji poprzez magistralę RS485. Do ustawiania adresu urządzenia przewidziana jest dedykowana aplikacja na PC. Należy pamiętać o ograniczonej liczbie urządzeń, które mogą być jednocześnie podłączone do jednej magistrali RS485. Podłączenie większej liczby urządzeń może uniemożliwić komunikację na magistrali. Do jednej magistrali można podłączyć maksymalnie 32 różne urządzenia, przy czym każde z nich musi mieć ustawiony unikatowy adres. W przypadku Neuronu Podtynkowego adres jest liczbą z przedziału 100 254. UWAGA! W przypadku, gdy na magistrali będą obecne urządzenia o jednakowych adresach, nie jest możliwa poprawna komunikacja. 1.2 Terminator magistrali RS485 Neuron Cyfrowy (2-2 P) nie posiada wbudowanego terminatora (rezystor końcowy). W związku z tym na etapie planowania instalacji należy zapewnić, aby tego typu urządzenia nie były lokowane na końcu magistrali RS485. 1.3 Sygnalizacja Neuron Cyfrowy nie posiada żadnej sygnalizacji. 2. Zastosowanie Sterowanie dwustanowe oświetleniem, ogrzewaniem, roletami, itp.. Odczyt stanu urządzeń o wyjściach dwustanowych, np. czujników ruchu, dymu, kontaktronów, wyłączników krańcowych, łączników instalacyjnych, czujników zalania, czujników zmierzchu, itp.. 3. Schemat podłączenia 3.1 Wejścia cyfrowe Neuron Cyfrowy został wyposażony w dwa uniwersalne, optoizolowane wejścia cyfrowe. Podanie napięcia (między wejściem IN x a stykiem GNDx ) z przedziału 6 24V interpretowane jest jako logiczna

Strona 5 z 12 jedynka, natomiast podanie napięcia 0 1V traktowane jest jako logiczne zero. Nie podanie sygnału na wejście cyfrowe (wyprowadzenia niepodłączone) interpretowane jest przez urządzenie jako stan niski. Należy pamiętać o odpowiedniej polaryzacji wejść ( GNDx - ; IN x + ), gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe odczytanie stanów wejść. Litera x oznacza numer wejścia. Rys. 2. Schemat podłączeń wejść cyfrowych 3.2 Wyjścia przekaźnikowe Wyjścia zrealizowane są za pomocą przekaźników elektromechanicznych, które posiadają po jednym styku przełączającym. Gdy sterownik nie jest wysterowany to istnieje fizyczne rozwarcie pomiędzy COMx a NO x. Wysterowanie przekaźnika powoduje jego przełączenie, czyli fizyczne zwarcie NO x z COMx. Litera x oznacza numer przekaźnika. Na rysunku 5 przedstawia schemat połączeń. Rys. 3. Schemat połączeń wyjść przekaźnikowych podczas wysterowania przekaźników 3.3 Magistrala RS485 Rysunek 4 przedstawia schemat podłączenia Neuronu Cyfrowego do magistrali RS485.

Strona 6 z 12 Rys. 4. Schemat podłączenia urządzenia do magistrali RS485 3.4 Zasilanie Napięcie zasilania 24V DC należy doprowadzić do przewodów oznaczonych symbolami + (biegun dodatni zasilania) i (biegun ujemny zasilania) zgodnie z poniższym rysunkiem. Rys. 5. Schemat podłączenia urządzenia do napięcia zasilania

Strona 7 z 12 4. Parametry techniczne Funkcjonalność Dwa optoizolowane wejścia cyfrowe Cztery tryby pracy wejść: poziom, zbocze, impuls, licznik Dwa wyjścia przekaźnikowe (dostępne zestyki: 2 x 1Z (SPST)) Dwa tryby pracy wyjść: bistabilny, monostabilny Instalacja za pośrednictwem przewodów wyprowadzonych z obudowy Interfejs komunikacyjny urządzenia zrealizowany w standardzie RS485 Sposób montażu podtynkowy (puszka instalacyjna: φ 80 mm, głębokość min. 43mm) Rezystancja wejściowa: Dopuszczalny zakres napięć wejściowych: Stany logiczne: Maksymalne napięcie zestyków: Minimalne napięcie zestyków: Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1: Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1: Maksymalny prąd załączania: Obciążenie prądowe zestyków ciągłe: Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1: Minimalna moc łączeniowa: Rezystancja zestyków: Wejścia cyfrowe 4,7kΩ ¼W 0 24V Wyjścia przekaźnikowe niski: 0 1V; wysoki: 6 24V 250V / 300V 12V 1A / 230V AC 1A / 24V DC 10A na czas 20ms 1A 300VA 1W < 100mA, 24V Maksymalna częstość łączeń: obciążenie znamionowe w kategorii AC1: bez obciążenia: 360 cykli/h 72 000 cykli/h Trwałość łączeniowa w kategorii AC1: > 3x10 4 3A, 250V AC Trwałość mechaniczna: > 10 7 cykli Zasilanie Napięcie zasilania: 12 30V DC Maksymalny pobór prądu: 0,1A/12V DC; 0,05A/24V DC Bezpiecznik : polimerowy 0,2A

Strona 8 z 12 Temperatura pracy: Maksymalna wilgotność względna powietrza: Wymiary: Waga: +5 C +50 C 80% (bez kondensacji) 58 x 50 x 26 mm 0,059 kg 5. Przykładowe zastosowania Na poniższych rysunkach przedstawiono przykładowe aplikacje z wykorzystaniem Neuronu Cyfrowego. Podczas projektowania instalacji, projektant musi wziąć pod uwagę maksymalne możliwe obciążenie wyjść przekaźnikowych. W przypadku potrzeby sterowania odbiornikami większej mocy, należy zastosować dodatkowe przekaźniki zewnętrzne lub styczniki. Rys. 6. Schemat aplikacji nr 1 Na rysunku 6 przedstawiono typowe zastosowanie urządzenia. Obwody zasilania włączników oświetlenia nie są zasilane z tego samego zasilacza, co Neuron Cyfrowy. Linie zasilania Neuronu Cyfrowego i urządzeń wejściowych zostały oddzielone. Takie podłączenie zwiększa izolację pomiędzy układami, system staje się wówczas odporniejszy na przepięcia.

Strona 9 z 12 Rys. 7. Schemat aplikacji nr 2 Rysunek 7 przedstawia schemat podłączenia: czujki ruchu, oświetlenia, a także łącznika instalacyjnego. Urządzenia wejściowe zasilane są z oddzielnego zasilacza.

Strona 10 z 12 Rysunek 8. Schemat aplikacji nr 3 Rysunek 8 przedstawia schemat podłączenia: oświetlenia jarzeniowego przez zewnętrzny przekaźnik, czujki ruchu, oświetlenia, a także łącznika instalacyjego. Urządzenia wejściowe zasilane są z oddzielnego zasilacza.

Strona 11 z 12 6. Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik sprzętu jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych w celu uniknięcia niekorzystnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z możliwości obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Użytkownicy urządzenia w gospodarstwach domowych w celu bezpiecznego dla środowiska przetworzenia, powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej produktu lub organem władzy lokalnej odpowiedzialnej za gospodarkę odpadami. Użytkownicy urządzenia w firmach, powinni skontaktować się ze swoim dostawcą sprzętu w celu uzyskania informacji dotyczącej dalszego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym lub elektronicznym. 7. Informacje dot. bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Urządzenie może być instalowane i serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, który musi spełniać wymagania odpowiednich przepisów odnośnie wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Strona 12 z 12 8. Wykaz norm Urządzenie jest zgodne z wymaganiami określonymi w niżej wymienionych normach: PN-EN 55022:2006/A1:2008 PN-EN 50130-4:2002 PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 PN-EN 60950-1:2007