SYSTEM EIB W LABORATORIUM OŚWIETLENIA I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Podobne dokumenty
Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

magistrali na konkretne działanie elementu wykonawczego. Czas przekazywania wiadomości jest niezauwaŝalny dla człowieka. Dzięki wyposaŝeniu

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH. Ćwiczenie 14 PROJEKT I PROGRAMOWANIE SCEN ŚWIETLNYCH W SYSTEMIE EIB

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung

produkowane przez i IBOX-KNX-BAC Interfejs: KNX system klimatyzacyjny VRV (BACnet/IP) DK-AC-KNX-1 Interfejs: KNX domowy klimatyzator Daikin

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

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJA W SYSTEMIE KNX/EIB. Komunikacja. Dr hab. inż. Antoni KLAJN Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Wizualizacja i sterowanie urządzeniami w Laboratorium Zarządzania i Integracji Systemów Automatyki Budynków Politechniki Gdańskiej

ANALIZA HARMONICZNA PRĄDU W INSTALACJI Z LAMPAMI METALOHALOGENKOWYMI

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY KNX/EIB

2.7 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

Ćwiczenie 2. Sterowanie oświetleniem przy pomocy wejścia binarnego. w systemie KNX/EIB

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

Ćwiczenie 7. Projekt i programowanie wizualizacji w systemie KNX/EIB. z wykorzystaniem uniwersalnego koncentratora UK/S 32.1

Interface sieci RS485

WYBRANE ZAGADNIENIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SYSTEMEM KNX A NIEKTÓRYMI INSTALACJAMI BUDYNKOWYMI

Przełącznik Linii Miejskiej PLM66

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRYKI LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPECJALNOŚĆ ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

ControlHome wprowadzimy Twój Dom w przyszłość

SYSTEM MONITOROWANIA DECYZYJNEGO STANU OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

Data publikacji luty 2010 Nr Katalogowy CNVU

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus

produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung

To jeszcze prostsze, MMcc1100!

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

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

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

MODELING OF MEASURING SYSTEMS IN VEE PRO PROGRAMMING ENVIRONMENT WITH USE OF VIRTUAL INSTRUMENTS

Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2

ABB i-bus KNX Sprzęgło liniowe, MDRC LK/S 4.2

ABB i-bus KNX Router IP, MDRC IPR/S 3.1.1, 2CDG110175R0011

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna Kraków

Sterowanie oświetleniem w inteligentnych budynkach

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Czytnik główny RCP68C

ABB i-bus KNX Złącze IP, MDRC IPS/S 3.1.1, 2CDG110177R0011

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Politechnika Wrocławska

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

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

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

ABB i-bus KNX Wyjście analogowe, 4-kr., MDRC, 0-10V, 0-20mA AA/S 4.1.2, 2CDG110202R0011

Standard KNX. Standard KONNEX / KNX

UKI INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEGO KONWERTERA INTERFEJSÓW TK/3001/034/006. Wersja instrukcji:

PROJEKT NR CES-DT 024/09/W

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH

WYKORZYSTANIE NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WE WSPÓŁCZESNYCH BUDYNKACH. Marek Horyński 1 Politechnika Lubelska

ABB i-bus KNX USB/S 1.2 Interfejs USB

ABB i-bus KNX Wyjście analogowe,2-kr., NT, 0-10 V AA/A 2.1.2, 2CDG110203R0011

WSPOMAGANA KOMPUTEROWO LOKALIZACJA STREFY POTENCJAŁU ZEROWEGO W EKSPLOATACYJNYCH BADANIACH UZIEMIEŃ

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

Konfiguracja komunikacji w sterownikach Horner APG w sieci CsCAN

Ćwiczenie SIB-C2. System automatyki budynkowej standardu KNX - funkcje podstawowe wej/wyj, funkcje czasowe, załączanie/wyłączanie, topologia sieci

ul. Herbaciana 9, Reguły tel. (22) fax (22)

ABB i-bus KNX Centrala pogodowa, 1-krotna, MDRC WZ/S , 2CDG110184R0011

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6070 1/6. Przycisk RESET. Przełączniki konfiguracyjne. Diody statusowe. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1

Bramka KNX-Paradox PEVO192

AUTOMATYKA BUDYNKOWA W OBIEKTACH ROZLEGŁYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW KNX I LCN

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ABB i-bus KNX Wejście binarne z ręczną obsługą, 8-krotne, 230 V AC/DC, REG BE/S

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

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

MOTROL, 2006, 8A, Marek Horyński

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW

Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO IVO

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

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

AUTOMATYKA BUDYNKOWA W OBIEKTACH ROZLEGŁYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW KNX I LCN

ABB i-bus KNX Interfejs licznika, MDRC ZS/S 1.1

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY BACnet/IP

NOWOŚĆ W sprzedaży od

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

System automatyki domowej. Moduł przekaźnika - NXW203 Instrukcja

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

INTELIGENTNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA KNX W ZARZĄDZANIU PRACĄ BUDYNKU SERWISOWEGO ELEKTRONIKI SAMOCHODOWEJ

Ćwiczenie SIB-C4. Integracja automatyki pomieszczeń domowych z wykorzystaniem standardu firmowego InOne by Legrand

E-2EZ s3 Projektowanie instalacji budynków Nazwa modułu. inteligentnych

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 TYPU PD10 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ateus - Helios System domofonowy

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

Transkrypt:

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 20 XIV Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2004 Oddział Gdański PTETiS SYSTEM EIB W LABORATORIUM OŚWIETLENIA I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Stanisław CZAPP Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk tel.: (58) 347 13 98 fax: (58) 347 18 02 e-mail: sczapp@ely.pg.gda.pl Zapewnienie prawidłowego działania instalacji o duŝym nasyceniu urządzeń automatyki jest moŝliwe przy zastosowaniu róŝnorodnych rozwiązań systemowych. Jednym z nich jest system EIB, którego podstawową zaletą jest moŝliwość zmiany funkcji urządzeń w systemie bez konieczności przebudowy instalacji. W artykule przedstawiono zasadę działania sytemu EIB oraz stanowisko laboratoryjne, które umoŝliwia modelowanie instalacji elektrycznych w inteligentnym budynku. 1. WSTĘP Istotnym składnikiem nowoczesnej instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych jest kompleksowe zastosowanie automatyki i sterowania urządzeń elektrycznych. Coraz wyŝsze wymagania związane z komfortem uŝytkowania instalacji oraz zmniejszeniem zuŝycia energii elektrycznej i cieplnej powodują, Ŝe stopień automatyzacji pracy urządzeń elektrycznych jest znaczny. Dotyczy do przede wszystkim obiektów uŝyteczności publicznej, handlowych i biurowych. Zastosowanie kompleksowego sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, kontrola dostępu, instalacje alarmowe przy wykorzystaniu tradycyjnych instalacji elektrycznych powoduje znaczne zwiększenie liczby zastosowanych przewodów, małą przejrzystość instalacji oraz moŝliwość popełnienia błędów przy rozbudowie czy konserwacji systemu. Alternatywnym rozwiązaniem moŝe być zastosowanie systemu Europejskiej Magistrali Instalacyjnej EIB (European Installation Bus), który jest przeznaczony do automatyki i sterowania w obiektach nieprzemysłowych. 2. ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU EIB System Europejskiej Magistrali Instalacyjnej jest zdecentralizowanym systemem instalacji elektrycznej, słuŝący do załączania, sterowania, regulacji i nadzoru urządzeń technicznych znajdujących się w budynku [1, 2]. Czujniki oraz urządzenia wykonawcze czyli elementy magistralne są wyposaŝone we własny układ, który odpowiada za wymianę in-

- 24 - formacji pomiędzy nim a magistralą. Komunikacja pomiędzy urządzeniami systemu EIB dokonuje się za pomocą tzw. telegramów. Transmisja telegramów odbywa się poprzez dwie Ŝyły przewodu magistralnego, które zarazem doprowadzają zasilanie do elementów magistralnych. Urządzenie magistralne składa się z portu magistralnego, łącza adaptacyjnego oraz tzw. elementu końcowego [3]. Schemat urządzenia magistralnego przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Schemat urządzenia magistralnego Port magistralny odbiera telegramy z magistrali, przetwarza je i przesyła do elementu końcowego np. sterownika Ŝaluzji, a takŝe wysyła telegramy, po otrzymaniu sygnałów z elementu końcowego. Urządzenia magistralne, sterujące i wykonawcze przyłączone są do linii. KaŜda linia powinna być wyposaŝona w zasilacz i moŝe obsługiwać nie więcej niŝ 64 urządzenia magistralne (rys. 2). Po zastosowaniu wzmacniacza liniowego tzw. repetytora do linii moŝna przyłączyć kolejne 63 urządzenia magistralne. Dodatkowym ograniczeniem jest pobór mocy przez urządzenia magistralne oraz moc znamionowa zastosowanego zasilacza. Rys. 2. Schemat przyłączenia urządzeń magistralnych do linii

- 25 - W praktyce moŝe istnieć konieczność zastosowania duŝej liczby urządzeń magistralnych. W takim przypadku naleŝy przyłączyć kolejne linie, które utworzą obszar. Do obszaru moŝna przyłączyć nie więcej niŝ 15 linii. Topologię rozbudowanej instalacji EIB zawierającej linie i obszary przedstawiono na rysunku 3. Rys. 3. Topologia systemu EIB JeŜeli zastosowanie w pełni wykorzystanych 15 linii okaŝe się niewystarczające moŝna instalację rozbudować o kolejnych 14 obszarów połączonych linią obszarową, co pozwala na połączenie wewnątrz systemu magistralnego ponad 14000 urządzeń. Wszystkie urządzenia magistralne mogą się ze sobą komunikować niezaleŝnie od miejsca zainstalowania w strukturze systemu EIB. Najczęściej jednak komunikacja odbywa się w obrębie jednej linii. Do prawidłowego funkcjonowania urządzeń w systemie EIB jest konieczne nadanie im adresów fizycznych. Zadaniem adresu fizycznego jest identyfikacja danego elementu w systemie. Ponadto wyróŝnia się takŝe adres grupowy, który przyporządkowuje dany element do funkcji jaką ma on spełniać, a takŝe określa z jakimi urządzeniami ma on współpracować. Instalacja w systemie EIB moŝe być uŝytkowana po odpowiednim oprogramowaniu systemu. SłuŜy do tego program ETS (EIB Tool Software). Za pomocą programu ETS następuje tworzenie projektu, dobór urządzeń EIB, importowanie baz danych urządzeń magistralnych, nadawanie adresów fizycznych i grupowych oraz programowanie urządzeń magistralnych. 3. STANOWISKO LABORATORYJNE DO MODELOWANIA SYSTEMU EIB W ramach prac badawczo-rozwojowych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zbudowano stanowisko laboratoryjne, które umoŝliwia tworzenie projektów w systemie EIB oraz testowanie działania rzeczywistych urządzeń pracujących w tym systemie. Na rysunku 4 przedstawiono ogólny widok stanowiska.

- 26 - Model instalacji składa się z modułów o wymiarach 211 x 304 mm oraz 304 x 427 mm mocowanych do głównej konstrukcji. Do kaŝdego modułu jest przyporządkowane jedno urządzenie np. zasilacz, złącze RS232, łącznik oświetlenia, układ do regulacji strumienia świetlnego lub inne. Z kaŝdego modułu wyprowadzono zaciski laboratoryjne w celu łatwego łączenia elementów pomiędzy sobą. Istnieje równieŝ moŝliwość zamiany miejscami modułów, a takŝe zastosowania innego zestawu wymaganego w aktualnie wykonywanym projekcie. Dla przykładu na rysunku 5 przedstawiono moduł wyposaŝony w ośmiokanałowy sterownik umoŝliwiający niezaleŝne załączanie ośmiu urządzeń elektrycznych. Rys. 4. Widok stanowiska laboratoryjnego Wyprowadzone zaciski kanałów od A do H umoŝliwiające niezaleŝne sterowanie ośmioma urządzeniami Przycisk umoŝliwiający identyfikację urządzenia w systemie EIB Magistrala EIB Rys. 5. Widok modułu wyposaŝonego w ośmiokanałowy sterownik Projekt instalacji z uwzględnieniem urządzeń EIB jest wykonywany w programie ETS (EIB Tool Software). Przy pomocy programu ETS, w laboratoryjnym modelu instalacji,

- 27 - moŝna wykonywać przykładowe projekty instalacji w standardzie EIB, dokonywać zmiany stanu urządzenia poprzez wysłanie sygnału z klawiatury komputera oraz realizować róŝne funkcje testowe wykorzystywanych urządzeń. Rys. 6. Widok okna programu ETS z przykładowym projektem Na rysunku 6 pokazano fragment programu ETS, widoczna jest struktura projektu, zawierająca trzypoziomowy sposób nadawania adresów grupowych oraz uŝyte urządzenia. W opisywanym oknie programu ETS dokonuje się ustalania połączeń komunikacyjnych pomiędzy urządzeniami. 4. WNIOSKI Stanowisko laboratoryjne umoŝliwia modelowanie sterowania urządzeniami w systemie EIB. Za jego pomocą moŝna przedstawiać fizyczne działanie elementów wykonanych w standardzie EIB. Zastosowanie budowy modułowej znacznie zwiększa funkcjonalność modelu, moduły mogą być dodawane lub zamieniane stosownie do aktualnych potrzeb. Stanowisko to umoŝliwia równieŝ tworzenie zaawansowanych projektów z uŝyciem modułów logicznych, a takŝe po odpowiednim oprogramowaniu zastosowanie wizualizacji. 5. BIBLIOGRAFIA [1] ABB materiały firmowe, katalog produktów EIB na CD. [2] Easy starter for instabus EIB, materiały firmy SIEMENS.

- 28 - [3] Petykiewicz P.: Technika systemowa budynku instabus EIB. Podstawy projektowania. Warszawa 1999. EIB SYSTEM IN THE LABORATORY OF THE ELECTICAL LIGHTING AND INSTALLATION For achieving proper devices work with high level of the automathics, different control systems can be applied. One of the best systems to control electrical devices in electrical installation is EIB system. This system ensures changing the function of the devices without rebuilding the installation. This paper describes EIB system and the physical laboratory model for modelling the electrical installations in intelligent buildings.