Instrukcja montażu i obsługi regulatorów przepływu REACT Montaż - kanał okrągły. Min 500 mm. Min 100 mm. (dotyczy rysunków 3-5):

Podobne dokumenty
FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

Regulatory przepływu powietrza

Kanałowa nagrzewnica elektryczna z modułem regulacji temperatury

Kompaktowy regulator 227VM

Przepustnice.

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE

WYMIARY NAGRZEWNIC: Wymiary (mm) ØD B H L L1. Waga (kg) Nr rys. Typ

AKCESORIA: z blokiem sterowania

Seria. Kanałowa nagrzewnica elektryczna z blokiem sterowania

Czujnik prędkości przepływu powietrza

HDW. Urządzenia i akcesoria do urządzeń. Nagrzewnica wodna kanałowa. Wymiary. Opis

Zrównoważona i efektywna ekstrakcja powietrza

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

Napęd do zaworów mieszających 0871PL Kwiecień 2018 Napęd proporcjonalny 0 10V do zaworów mieszających R296 i R297 Seria K275-1

DE-SZS-HE3F_A_3x18kW. Instrukcja obsługi

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Siłownik elektryczny

Instrukcja instalacji

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

KCR-R REGULATOR STAŁEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA

S10010 / S SIŁOWNIKI PRZEPUSTNIC 10/20 Nm ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ, DO REGULACJI CIĄGŁEJ I 3-PKT DANE TECHNICZNE OPIS WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

SL EC centrale nawiewne

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

SL EC centrale nawiewne

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości:

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

FALCON Okrągły anemostat nawiewny

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx / / 2009

SWANTM. Nawiewniki szczelinowe. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka

Termostaty pomieszczeniowe

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Siłowniki do przepustnic powietrza

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

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

Regulator przepływu powietrza

Regulator wydajnoœci RW

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Kompaktowy regulator 227PM

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Siłowniki obrotowe do zaworów kulowych

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

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

MDV Blue. Wentylator Dachowy

CENTRALA REKUPERACYJNA RT

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

REGULATOR ZMIENNEGO PRZEPŁYWU VSR-E

Karta danych technicznych

Pomieszczeniowy regulator temperatury

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

Regulatory zmiennego przepływu VAV Typ LVC

Instrukcja Techniczna Wodnej Kurtyny Powietrznej ZEFIR Typ: ACW 250

REGULACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU POWIETRZA

Siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa ze sprężyną powrotną, 24 V AC / 230 V AC

KCR-R REGULATOR STAŁEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA

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)

Regulatory przepływu VAV Typ TA-Silenzio

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

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie

Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o. moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD. Praca autonomiczna Moduł sterujący SAB...

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

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

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Okrągły anemostat nawiewny

Karta danych technicznych

MDV Blue. Wentylator Dachowy

Siłowniki obrotowe do zaworów kulowych

Karta danych technicznych

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

N0524 / N1024, N POS/N POS

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Z komputerowym systemem IQnomic Lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A. Nawiew

Specyfikacja techniczna

Siłowniki. Siłowniki sterowane sygnałem napięciowym

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

Xelee Mini IR / DMX512

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56

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

Moduł sterujący Air-Kit do agregatów inwerterowych AlpicAir

Amperomierz EPM Nr produktu

REGULATOR ZMIENNEGO PRZEPŁYWU VSR-R

KONTROLER AUTONOMICZNY K601-UK-KR

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

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

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

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

/8 RIS 200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435

Transkrypt:

a Instrukcja montażu i obsługi regulatorów przepływu 20121115 Montaż Dla prawidłowego pomiaru przepływu powietrza wymagany jest prosty odcinek kanału przed regulatorem (patrząc w kierunku przepływu powietrza) zgodnie z rysunkami montażowymi. Montaż - kanał okrągły (dotyczy rysunków -5): 1. Okrągły regulator przepływu 2. Obejma, FSR. Tłumik akustyczny z kulisą Rys. 1. Dopuszczalna temperatura otoczenia. Min 500 mm Rys.. Wymagane odcinki proste dla kanałów okrągłych. Min 100 mm Rys. 2. Wymagana przestrzeń montażowa. Rys. 4. Odległość między, a tłumikiem akustycznym z kulisą powinna wynosić ~2 x ØD. UWAGA: Kanał powinien być zamocowany po obu stronach. 1

Montaż - wersja prostokątna Wymiar B przedstawiony na rysunku i w tabeli znajduje się w tabeli Wymiary, przepływ i współczynniki - k - wersja prostokątna na str. 7. Odcinek prosty przed - wymagania dla kanałów prostokątnych. Typ przeszkody E (m 2 =5%) E (m 2 =10%) Kolano 90 E = x B E = 2 x B Trójnik E = x B E = 2 x B E Rys. 5. Montaż na kanale. Kanały należy przymocować do konstrukcji budynku po obu stronach. E Wymiary montażowe - wersja okrągła Wielkość A (mm) Wymiar montażowy (A+10mm) 100 472 482 125 472 482 160 472 482 200 472 482 250 522 52 15 552 562 400 695 705 500 825 85 E = Odcinek prosty B = Szerokość kanału H = Wysokość kanału Rys. 6. Wymagane odcinki proste dla kanałów prostokątnych. Wymiary B i H (WxH) mogą być odczytane z tabliczek znajdujących się na prodkucie. Wymagane odcinki proste przed/za - tłumiki akustyczne z kulisą. E 1 2 470 mm 500 mm Rys. 7. Wymagane odcinki proste dla montażu wraz z tłumikiem akustycznym z kulisami. Długości wymaganych odcinków prostych odnoszą się do montażu w instalacji nawiewnej, jaki i wyciągowej. 1 = Prostokątny regulator przepływu. 2 = 500 mm długość odcinka prostego. = Tłumik akustyczny z kulisami. 2

Wymiary i waga Wielkość Wymiary (mm) Waga Ød A C (kg) 100 99 472 45 1.9 125 124 472 45 2.0 160 159 472 45 2.1 200 199 472 45 2. 250 249 522 45.4 15 14 552 45 4.4 400 99 695 60 6.0 500 499 825 60 9.0 100 Ød Rys. 8., wersja okrągła. 110 H C A C Dane techniczne Dla prawidłowej pracy urządzeń należy zastosować się do poniższych wytycznych: - mperatura otoczenia w warunkach pracy 0-50 C. - Podłączenia elektryczne dodatkowych elementów sterujących powinny posiadać odpowiednią biegunowość, należy prawidłowo podłączyć przewód neutralny. - Urządzenie powinno być zainstalowane tak, aby czujnik przepływu skierowany był w kierunku przepływu powietrza zgodnie z oznaczeniami na produkcie. - nie powinien być stosowany w środowisku zagrożenia wybuchowego. - Wszystkie prace obsługowe powinny być wykonywane po odłączeniu urządzenia od zasilania. Parametry pracy mperatura otoczenia: 0 +50 C mperatura powietrza w kanale: 0 +50 C Magazynowanie i transport mperatura otoczenia: -20 +80 C Dane elektryczne apięcie zasilające: 24 V ±20%, 50/60 Hz Zużycie prądu. Dobór transformatora: 5 m 2.5 W 4 VA 10 m 2.5 W 4.5 VA 15 m W 4.5 VA Podłączenia BU-B - zasilanie 24 V BU-BK - sygnał sterujący 0..10/(2..10) V BU-GY - sygnał zwrotny 0..10/(2..10) V Obciążenie wyjścia GY: maks. 0.5 ma 25 25 B 220 250 Rys. 9., wersja prostokątna. Wymiary W x H przedstawione są w tabeli Wymiary, przepływ i współczynniki k wersja prostokątna na str. 7. Y/Z U/PP BU B BK GY 227VM-024-05 5 m W 5 VA 100s (90 ) 95 250 Pa max. 100 kpa 0..10 V DC (2..10 V DC) Y/Z U/PP BU B BK GY QX XX / XX a. b. c. d. e. BU = iebieski (1) B = Brązowy (2) BK = Czarny () GY = Szary (4) 92 24 V 0..10 V DC (2..10 V DC) Ø D 50 210 Rys. 10. CU, wersja okrągła i prostokątna. 250 Rys. 11. Podłączenie sygnałów sterujących. a. Całkowite otwarcie, 24 V AC (dioda prostownicza). b. V max - 24V c. V min - brak szgnau, Tryb: 0..10 V d. Całkowite zamknięcie, ziemia (-): 0..10 V - ZAMKIĘTY jeżeli V min = 0, 2..10 V - ZAMKIĘTY e. Sterowanie sygnałem 0..10 V (lub 2..10 V)

m /h q Obsługa =k p Regulacja - Przepływy 2 Edit 10 1 4 227VM Made in Germany 24 V 50/60 Hz 0...+50 C IP 42 p Do not open Rys. 12. Opis panelu 1 - Wybór trybu pracy pokrętłem. 2 - Wprowadzanie nastaw i zmiana dodatkowych opcji pokrętłem Edit. - Wprowadzona wartość potwierdzona jest dwukrotnym mrugnięciem wyświetlacza. 4 - Przycisk sprzęgła. Menu Vn om Ad ow Mo d e st in ax Wprowadź nową wartość pokrętłem Edit. Wartość powinna być mniejsza od. Przełączanie między l/s i m /h pokrętłem Edit Wybrana jednostka sygnalizowana jest odpowiednią diodą. Fl r Ad r t e s Przekręć pokrętło "Edit", aby wybrać funkcję: off Tryb wyłączony. ormalna praca. on Tryb włączony. Przepustnica pozostaje w aktualnej pozycji. op Całkowite otwarcie przepustnicy. c Całkowite zamknięcie przepustnicy. o ow flow, wymuszenie pracy. Hi High flow, wymuszenie pracy. 12 Wyświetla aktualną wersję sterownika. Mo d Wprowadź nową wartość pokrętłem Edit. Wartość powinna być większa od. m st /h Vn o ax m w Flo in s m t /h ax in dr A w om Vn Wyświetla wybrany sygnał wejścia i odniesienia. Wybór 0-10 lub 2-10 V za pomocą pokrętła. Brak funkcji. Domyślny sygnał sterujący 0-10V DC (możliwa zmiana na 2-10V DC) Regulacja przepływu termostatem pomieszczeniowym: napięcie sterowania <0.5V dla i 10V dla. Sterowanie sygnałem z systemu BMS polega na ograniczeniu napięcia sterowania dla wartości i np. 2, 7,6 V DC. Podłączenie do nastawnika, pracuje w zakresie 0-100% standardowego przepływu. Sterowanie sygnałem 2-10 V: - 0 0.8 V zamknięcie przepustnicy - 0.8 2 V przepływ Wydajności przepływów dla każdej wielkości posiada przepływu nominalny Qnom. Wartość : 0-100% Qnom Wartość :0-100% Qnom UWAGA: Wartość musi być mniejsza od Sposoby podłączenia W przypadku użycia jako regulatora stałego wydatku, wystarczy odpowiednio podłączyć do regulatora zasilanie 24 V AC. Poniżej i na stronie 5-6 przedstawiono różne sposoby podłączenia i sterowania. CAV stały przepływ powietrza 1 2 Y U 4 t Flo e Mod Sygnały sterujące s de Mo Flo jest fabrycznie skalibrowany i ustawiony na przepływ nominalny. Ustawione wartości znajdują się na etykiecie umieszczonej na urządzeniu. Ważne aby zachować wymagane długości odcinków prostych przed i za urządzeniem. Zmniejszenie wymaganych długości o połowę może skutkować błędnym pomiarem przepływu do 20%. Domyślna konfiguracja. Obsługa jest bezobsługowy. Do czyszczenia należy użyć odkurzacza lub przetrzeć wilgotną szmatką. W przypadku czyszczenia kanałów, jeżeli w pobliżu urządzenia nie zostały zamontowane rewizje należy zdemontować. ie wolno przepychać przez przepustnicę urządzeń czyszczących takich jak szczotki z piór, miękkiego włosia itp. Rys. 1. Schemat podłączenia dla stałego wydatku powietrza. = wymagany przepływ. = 0 l/s 4 Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji. 20121115 www.swegon.pl

Regulacja ilości powietrza wg wskazań termostatu pomieszczeniowego RTC RTCT Rysunek 14. Schemat przedstawia sposób podłączenia termostatu pomieszczeniowego RTC w celu jednoczesnego wysterowania regulatora nawiewnego i wywiewnego. Opcja: istnieje możliwość podłączenia do termostatu RTC, kanałowego czujnika temperatury RTCT. 1 = nawiew 2 = wywiew Regulacja ilości powietrza wg zawartości CO 2 i temperatury DETECT Q 1 & 2 C+C02 C02 C 1 = nawiew 2 = wywiew Rysunek 15. Schemat przedstawia sposób podłączenia dwufunkcyjnego czujnika CO 2 i temperatury, DETECT Q (1-wersja ścienna, 2-kanałowa), w celu jednoczesnego wysterowania regulatora nawiewnego i wywiewnego. Dwustanowa regulacja ilości powietrza wg wskazań czujnika obecności DETECT O Y U Y U 1 = nawiew 2 = wywiew Rysunek 16. Schemat przedstawia sposób podłączenia czujnika obecności DETECT O w celu jednoczesnego wysterowania regulatora nawiewnego i wywiewnego. Dwie nastawy przepływu powietrza: min. i max. 5

Regulacja ilości powietrza wg wskazań termostatu pomieszczeniowego i czujnika obecności RTC DETECT O Y U Y U 1 = nawiew 2 = wywiew Rysunek 17. Schemat przedstawia sposób podłączenia termostatu pomieszczeniowego RTC i czujnika obecności DETECT O w celu jednoczesnego wysterowania regulatora nawiewnego i wywiewnego. Regulacja ilości powietrza wg temperatury odbywa się tylko przy obecności użytkowników w pomieszczeniu, w innym razie realizowany jest min. przepływ. Regulacja ilości powietrza wg wskazań termostatu pomieszczeniowego, sterowanie termosiłownikiem zaworu grzejnikowego /klimakonwektora RTC * ) RTCT Y U Y U 1 = nawiew 2 = wywiew = Siłownik, grzanie Rysunek 18. Schemat przedstawia sposób podłączenia termostatu pomieszczeniowego RTC z regulatorami przepływu oraz zmianę ustawienia zworek, aktywującą funkcję sterowania otwarciem zaworu grzewczego (termosiłownik on/off 24 V AC podłączony pod wyjście Yh-4 z termostatu RTC). *) ależy zmienić ustawienie zworek w RTC przed podłączeniem termosiłownika (), do układu. Więcej informacji dostępnych jest w dokumentacji RTC. UWAGA: urządzenie musi być odłączone od energii przed zmianą jakichkolwiek zworek! Regulacja Master-Slave, regulator CU jako element nadrzędny CU Y U Y U Rysunek 19. Schemat przedstawia sposób podłączenia pomiędzy regulatorami pracującymi w zależności Master-Slave. W tym wariancie podłączenia, regulator podrzędny należy ustawić na przepływ zakresie 0-100% nominalnego przepływu powietrza. 6

Diagram, wartość napięcia /przepływ powietrza Schemat dotyczy tylko fabrycznie kalibrowanych produktów dla nominalnego przepływu powietrza, w zależności od nastawy przepływu powietrza i współczynnika K. U Volt 10 Ø100 Ø125 Ø160 Ø200 Ø250 Ø15 Ø400 Ø500 8 6 4 2 0 100 200 00 400 500 600 700 800 900 1000 l/s 1100 1200 100 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Wymiarowanie, przepływ powietrza i współczynnik K Wersja okrągła wykonania regulatora Przepływ pow. (l/s) Wielkość k- wsp. Ø Q min Wersja prostokątna wykonania regulatora Wielkość (W x H. mm) Przepływ pow. (l/s) Q min k-wsp. Moment obrotowy (m) 100 12 62 5. 5 125 19 102 8.7 5 160 5 176 15.5 5 200 55 280 24.8 5 250 89 456 40.0 5 15 142 70 6.4 10 400 228 1200 102.0 10 500 67 1850 164.0 10 Moment obrotowy (m) 200 x 200 75 67.5 5 00 x 200 112 548 50.0 5 400 x 200 149 728 66.5 5 500 x 200 187 915 8.5 5 600 x 200 224 1095 100.0 5 700 x 200 262 1282 117.0 5 800 x 200 297 1457 1.0 5 1000 x 200 7 1829 167.0 10 00 x 00 170 8 76.0 5 400 x 00 228 1117 102.0 5 500 x 00 284 191 127.0 5 600 x 00 40 1665 152.0 5 700 x 00 98 1950 178.0 10 800 x 00 454 2224 20.0 10 1000 x 00 568 2782 254.0 10 400 x 400 04 1490 16.0 5 500 x 400 82 187 171.0 10 600 x 400 458 2246 205.0 10 Wersja prostokątna wykonania regulatora Wielkość (W x H. mm) Przepływ pow. (l/s) Q min k-wsp. Moment obrotowy (m) 700 x 400 54 2618 29.0 10 800 x 400 610 2991 27.0 10 1000 x 400 762 75 41.0 10 1200 x 400 915 4480 409.0 15 1400 x 400 1069 526 478.0 15 1600 x 400 1221 5981 546.0 15 500 x 500 479 244 214.0 10 600 x 500 575 2815 257.0 10 700 x 500 671 286 00.0 10 800 x 500 767 757 4.0 10 1000 x 500 959 4699 429.0 15 1200 x 500 1149 561 514.0 15 1400 x 500 142 657 600.0 15 1600 x 500 154 7515 686.0 15 600 x 600 691 85 09.0 10 700 x 600 807 955 61.0 10 800 x 600 921 451 412.0 15 1000 x 600 1152 5642 515.0 15 1200 x 600 182 6770 618.0 15 1400 x 600 1614 7909 722.0 15 1600 x 600 1845 907 825.0 15 700 x 700 944 462 422.0 15 800 x 700 1078 5280 482.0 15 1000 x 700 148 6606 60.0 15 1200 x 700 1617 7920 72.0 15 1400 x 700 1887 9246 844.0 15 1600 x 700 2156 10560 964.0 15 7

Kontrola poprawności działania regulatorów Sprawdzenie przepływu powietrza dla poziomu min. Odłącz biały przewód z zacisku nr. Przepustnica ustawi się w pozycji zamkniętej. Zmierz napięcie U (pomiędzy przewodami 1 i 4) i oblicz przepływ powietrza za pomocą formuł zamieszczonych na tej stronie. Sprawdzenie przepływu powietrza dla poziomu max. Użyj termostatu pomieszczeniowego lub innego przyrządu w celu ustawienia napięcia sterującego na poziomie 10 V (biały kabel zacisk nr ). Alternatywnie można mostkować zaciski nr 2 i, co będzie powodować przejście regulatora do ustawień dla max. przepływu. Przed zmostkowaniem należy odłączyć przewód z kontrolera pomieszczeniowego. Jeżeli tego nie wykonasz, zniszczysz wyjścia na urządzeniu sterującym. Przepustnica ustawi się w pozycji otwartej. Zmierz napięcie U (pomiędzy zaciskami 1 i 4) i oblicz przepływ powietrza za pomocą formuł zamieszczonych na tej stronie. Przycisk zwalniający napęd Regulator posiada przycisk wysprzęglający, którego przytrzymanie pozwala na uwolnienie przepustnicy i ręczną zmianę jej pozycji. jako regulator stałego przepływu W sytuacji zastosowania regulatorów do utrzymania stałego przepływu, żądaną ilość powietrza definiuje się dla min. przepływu. W tym wariancie zasilanie 24 V AC, należy podłączyć do zacisków 1 i 2. Rozwiązywanie problemów - ieprawidłowa polaryzacja sygnału na przewodzie zerowym Ważne jest aby przewód neutralny obejmował wszystkie połączenia z termostatu do regulatora. Kontrola polega na pomiarze na regulatorze napięcia sterującego pomiędzy zaciskami 1 i. Prawidłowe podłączenie powinno umożliwiać zmianę sygnału sterującego pomiędzy 0-10 V DC, wartości napięcia ~ 27,4-29,1 V DC świadczą o nieprawidłowościach w podłączeniu przewodów sterujących. iewłaściwa ilość powietrza iewłaściwy pomiar przepływu powietrza jest zazwyczaj konsekwencją zakłóceń przepływu strugi powietrza w systemie kanałów. Zachowanie wymaganych odcinków prostych przy regulatorach jest warunkiem koniecznym dla właściwego pomiaru ilości powietrza. Jeżeli zalecenia dotyczące poprawnego montażu nie są zachowane, błąd pomiaru może dochodzić nawet do 20%. W systemach z zapylonym powietrzem (głownie wyciągi powietrza) czujniki mogą ulec zabrudzeniu. Czujniki można czyścić przez przedmuchanie ich czystym powietrzem w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku przepływu powietrza w regulatorze. W tym celu zaleca się zastosowanie niskociśnieniowego sprężonego powietrza w aerozolu. ależy utrzymywać czystość w kanale aby nie dopuścić do blokowania elementów pomiarowych ciśnienia. Kontrola poprawności działania regulatorów CU Sygnały kontrolne przepływu powietrza do funkcji pomiaru, żadne nastawy nie są potrzebne, jest to tak zwana aktualna wartość sygnału z zacisku 5, która przekazywana jest do urządzenia podrzędnego. n typ regulacji nie ma wpływu na ustawienia potencjometrów (min. / max.). Zmierz napięcie, U (między przewodami 1 i 5), a następnie oblicz przepływ powietrza za pomocą formuł zamieszczonych na tej stronie dla bieżącego sygnału 0-10 lub 2-10 VDC. CU jest zazwyczaj dostarczany z konfiguracją dla sygnału 0-10 V jednakże po specjalnym oznakowaniu rozpoznamy wariant z ustawieniami dla zakresu 2-10 V. Qnom można odczytać z tabeli na stronie 7. Y U 4,00 V V DC Rysunek 20. Jak podłączyć woltomierz aby odczytać prawdziwą wartość napięcia. Wzory do obliczania przepływów powietrza Sygnał sterujący 0..10V DC: Kiedy znamy wartość sygnału sterującego (Y): możemy po podstawieniu do poniżej formuły wyznaczyć aktualny rzeczywisty przepływ (Q act ). Q Y act = Q min + (Q 10 V DC max Q min ) Możemy również obliczyć aktualną wartość (U), gdy znamy wartość aktualnego przepływu (Q act ): U = 10 V DC Q act Sygnał sterujący 2..10V DC: Kiedy znamy wartość sygnału sterującego (Y): możemy po podstawieniu do poniżej formuły wyznaczyć aktualny rzeczywisty przepływ (Q act ). Q Y 2 V D C act = Q min + (Q 8 V DC max Q min ) Możemy również obliczyć aktualną wartość (U), gdy znamy wartość aktualnego przepływu (Q act ): U = 2 V DC + 8 V DC Q act Wyjaśnienie symboli: Y = sygnał sterujący w [V] DC U = prawdziwa wartość sygnału w [V] DC Q act = rzeczywisty przepływ w [l/s] Q min = wymagany min. przepływ powietrza w [l/s] Q max = wymagany max. przepływ powietrza w [l/s] = przepływ nominalny w [l/s], patrz tabele strona 7. 8