CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72

Podobne dokumenty
CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM

CT-APS / CT-ERS CT-MVS / CT-SDS. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Elektroniczne przekaźniki czasowe, serii CT-S

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

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

TIH10A4X nadzór prądu w jednej fazie

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE

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

Przekaźniki pomiarowe i monitorujące

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIK CZASOWY I NADZORCZY Z KOMUNIKACJĄ NFC

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

Sterowniki układów Samoczynnego Załączania Rezerwy ATC-E i ATC-B

EV Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

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

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

Przekaźniki pomiarowe i monitorujące

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx / / 2009

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

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

SERIA 70 Przekaźniki nadzorcze

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA. System zarządzania jakością opracowywania i procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2015

PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA, SYMETRII I KOLEJNOŚCI FAZ RNPP-301

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

UKŁADY BEZPOŚREDNIEGO ZAŁĄCZANIA TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

Przełączniki w obudowach Napęd elektryczny ATSE * od 40 do 3200 A, automatyczne

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

ELEKTRONICZNY UKŁAD STEROWANIA DO SYGNALIZATORÓW WSP W WERSJI 2

SZR-278. Sterownik Załączenia Rezerwy. v Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

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

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

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

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

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

Przekaźniki nadzorcze

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

EV3 X21 instrukcja uproszczona

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

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

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI TYP NR30

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

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

Polmar Profil Sp. z o.o.

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s. FUNKCJA FURTKI do 3 do 30s

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

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

PIR15...T z modułem czasowym COM3 przekaźniki czasowe

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

CENNIK obowiązuje od 15 stycznia 2013 r.

34OMD rev. B / 1SCC390125M4002 / PL. Sterowniki OMD200 i 300 Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja obsługi termostatu W1209

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

Dane techniczne: CRM-91H CRM-93H TRE-1B TRE-1A

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

ZASILACZ BUFOROWY aps-612_pl 03/17

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Przekaźniki nadzorcze serii PM

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

PIR15...T z modułem czasowym COM3 przekaźniki czasowe

Elektroniczne układy napędowe Układy łagodnego rozruchu DS

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

DWUKANAŁOWY ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY REV-201М

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT )

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE R1D, R2D, R3D, R4D

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do 18 m Rozdzielczość 14 lub 30 mm Możliwość programowania

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC

EV6 223 instrukcja uproszczona

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

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2 / 24V

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

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

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

SERIA 80 Modułowy przekaźnik czasowy 16 A. Uniwersalne napięcie zasilania Wielofunkcyjny

Transkrypt:

CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Wielofunkcyjne trójfazowe przekaźniki monitorujące, serii CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji nie zawierają wszystkich szczegółowych informacji na temat każdego typu urządzenia z danej serii produktów i nie zawierają opisu każdej możliwej aplikacji produktów. Dokumenty mają charakter opisowy i nie powinny być rozumiane jako zapewniające zobowiązania prawne. Więcej informacji można uzyskać z katalogów i danych technicznych produktu, dostępnych u lokalnych przedstawicieli handlowych ABB oraz z witryny ABB: http://www.abb.pl. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian bez wcześniejszego poinformowania. Urządzenie musi być instalowane przez wykwalifikowany personel i zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi (np. VDE, itp). Przed instalacją tego urządzenia, uważnie przeczytaj całą niniejszą instrukcję instalacji i obsługi. ABB Sp. z o.o. Ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa / Polska www.abb.pl/lowvoltage -> Aparatura sterownicza -> Produkty elektroniczne i przekaźniki Demontaż produktu Montaż produktu Montaż plombowanej, przezroczystej osłony

I Przykłady: I Ścianka czołowa z elementami regulacyjnymi Polski Wskazanie stanu pracy za pomocą diod LED: R/T: żółta LED Stan przekaźników i odmierzania czasu Wyjście zasilane Odliczanie czasu F1: czerwona LED Komunikat błędu F2: czerwona LED Komunikat błędu = Regulacja poziomu górnego progu napięcia = Regulacja poziomu dolnego progu napięcia = Regulacja progu niesymetrii (2-25%) = Regulacja opóźnienia TV (0s; 0.1-30s) Komunikaty o błędach Przekroczenie górnego poziomu napięcia: F1 świeci Przekroczenie dolnego poziomu napięcia: F2 świeci Niesymetria faz: świecą F1 i F2 Zanik fazy: świeci F1 i miga F2 Błąd kolejności faz: F1 i F2 migają naprzemiennie Przerwa o przewodzie neutralnym: świeci F1 i miga F2 Nałożenie się na siebie wartości progowych: migają R/T, F1 i F2 II Funkcje mikroprzełączników = wybór funkcji 1 ON Opóźnienie załączenia OFF Opóźnienie wyłączenia 2 ON Wyłączenie monitoringu kolejności faz OFF Włączenie monitoringu kolejności faz 3 ON 2 x 1 styk c/o * OFF 1 x 2 styki c/o 4 ON Włączenie automatycznej korekty kolejności faz OFF Wyłączenie automatycznej korekty kolejności faz Ustawienia fabryczne: wszystkie mikroprzełączniki w pozycji OFF * Wyjście R1 sygnalizacja podwyższenia napięcia, wyjście R2 - sygnalizacja obniżenia napięcia. Dla innych błędów wyjścia działają równocześnie. III Pozycja mikroprzełączników IV Połączenia elektryczne L1, L2, L3 Napięcie zasilania / napięcie monitorowane częstotliwość 50 / 60 Hz 15-16/18 Wyjście przekaźnikowe 1 25-26/28 Wyjście przekaźnikowe 2 CM-MPS.23 może również monitorować instalacje jednofazowe. W tym celu należy: - mikroprzełącznik DIP 2 ustawić w pozycję ON - zmostkować zaciski L1-L2-L3 - ustawić wartość progu niesymetrii na maksimum (25%)

V Diagramy funkcyjne a) Opóźnienie załączenia, monitoring nad- i podnapięciowy, 1 x 2 styki c/o e) Opóźnienie załączenia, monitoring niesymetrii 2, 4 = niesymetria (-/+ histereza) 3 = wartość mierzona 10 = ts = opóźnienie startu, stałe 200ms b) Opóźnienie wyłączenia, monitoring nad- i podnapięciowy 1 x 2 styki c/o f) Opóźnienie wyłączenia, monitoring niesymetrii c) Opóźnienie załączenia, monitoring nad- i podnapięciowy 2 x 1 styk c/o g) Monitoring kolejności i zaniku faz c) Opóźnienie wyłączenia, monitoring nad- i podnapięciowy 2 x 1 styk c/o Monitoring przewodu neutralnego Wykrycie przerwy przewodu neutralnego w monitorowanym obwodzie zasilania za pomocą określenia niesymetrii faz. W zależności od systemu, w przypadku nieobciążonego przewodu neutralnego, np. symetryczne obciążenie wszystkich trzech faz, może się zdarzyć, że przerwanie przewodu neutralnego nie zostanie wykryte. Rozmieszczenie punktu gwiazdowego przy obciążeniu niesymetrycznym instalacji 3-fazowej, przerwa w przewodzie neutralnym będzie wykryta.

g) Automatyczna korekta kolejności faz 3 = wartość mierzona 12 = ts1 = opóźnienie startu R1, stałe 250ms 13 = ts2 = opóźnienie startu R2, stałe 200ms V Diagramy funkcyjne a) Opóźnienie załączenia, monitoring nad- i podnapięciowy, 1 x 2 styki c/o b) Opóźnienie wyłączenia, monitoring nad- i podnapięciowy, 1 x 2 styki c/o c) Opóźnienie załączenia, monitoring nad- i podnapięciowy, 2 x 1 styk c/o d) Opóźnienie wyłączenia, monitoring nad- i podnapięciowy, 2 x 1 styk c/o e) Opóźnienie załączenia, monitoring niesymetrii f) Opóźnienie wyłączenia, monitoring niesymetrii g) Monitoring kolejności i zaniku faz h) Automatyczna korekta kolejności faz 1 Napięcie zasilania / napięcie trójfazowe mierzone 2 Wartość progowa 3 Wartość mierzona 4 Wartość progowa 5 Wyjście przekaźnikowe 1 6 Wyjście przekaźnikowe 2 7 Czerwona LED 8 Czerwona LED 9 Żółta LED 10 opóźnienie startu, stałe 11 opóźnienie wyjścia, regulowane 12 opóźnienie startu R1, stałe 13 opóźnienie startu R2, stałe Wartości progów monitoringu nad- i podnapięciowego CM-MPS.23: L1-L2-L3-N 180-280 V Umin = 180-220 V Umax = 240-280 V CM-MPS.43: L1-L2-L3 300-500 V Umin = 300-380 V Umax = 420-500 V CM-MPN.52: L1-L2-L3 350-580 V Umin = 350-460 V Umax = 480-580 V CM-MPN.62: L1-L2-L3 450-720 V Umin = 450-570 V Umax = 600-720 V CM-MPN.72: L1-L2-L3 530-820 V Umin = 530-660 V Umax = 690-820 V Wartości progów dla niesymetrii faz Wartość wyłączania: L1-L2-L3: 2-25 % (niesymetria w procentach) Wartość załączania: Stała wartość -20% Zasada działania CM-MPS i CM-MPN są wielofunkcyjnymi przekaźnikami monitorującymi zasilanie układów 3-fazowych. Monitorują wszystkie parametry fazowe, jak kolejność, zaniki, przekroczenia napięć i niesymetrię faz. CM-MPS.23 może również monitorować instalacje jednofazowe (patrz Połączenia elektryczne). Monitoring nad- i podnapięciowy, 1 x 2 styki c/o Gdy wszystkie trzy fazy są obecne i ich napięcia są prawidłowe, wyjście przekaźnikowe jest zasilane. Jeśli napięcie monitorowane przekroczy lub spadnie poniżej nastawionej wartości progowej, wyjście przechodzi do stanu spoczynkowego bezzwłocznie lub z opóźnieniem (0,1-30 s), zależnym od nastawy czasu. Rodzaj błędu jest sygnalizowany za pomocą diod LED. Wyjście przekaźnikowe jest ponownie zasilane automatycznie, bezzwłocznie lub z opóźnieniem (0.1-30 s), zależnym od nastawy czasu, jeśli napięcie powróci do wartości w zakresie tolerancji, z uwzględnieniem stałej histerezy 5 %. Monitoring nad- i podnapięciowy, 2 x 1 styk c/o Gdy wszystkie trzy fazy są obecne i ich napięcia są prawidłowe, wyjście przekaźnikowe jest zasilane. Jeśli napięcie monitorowane przekroczy nastawioną wartość progową, wyjście R1 przechodzi do stanu spoczynkowego bezzwłocznie lub z opóźnieniem (0,1-30 s), zależnym od nastawy czasu. Jeśli napięcie monitorowane spadnie poniżej nastawionej wartości progowej, wyjście R2 przechodzi do stanu spoczynkowego bezzwłocznie lub z

opóźnieniem (0,1-30 s), zależnym od nastawy czasu. Rodzaj błędu jest sygnalizowany za pomocą diod LED. Wyjścia przekaźnikowe są ponownie zasilane automatycznie, bezzwłocznie lub z opóźnieniem (0.1-30 s), zależnym od nastawy czasu, jeśli napięcie powróci do wartości w zakresie tolerancji, z uwzględnieniem stałej histerezy 5 %. Niesymetria faz Jeśli wszystkie napięcia fazowe są obecne i ich wartości są prawidłowe, wyjścia przekaźnikowe są zasilane. Jeśli niesymetria faz monitorowanych przekroczy nastawiona wartość progu niesymetrii, wyjścia przekaźnikowe przechodzą do stanu spoczynkowego bezzwłocznie lub z opóźnieniem (0.1-30 s), w zależności od nastawy czasu. Rodzaj błędu jest sygnalizowany za pomocą diod LED. Wyjścia przekaźnikowe są ponownie zasilane automatycznie bezzwłocznie lub z opóźnieniem (0.1-30 s), zależnym od nastawy czasu, jeśli wartości napięć powrócą do zakresu tolerancji, z uwzględnieniem stałej histerezy 20 %. Kolejność i zaniki faz Jeśli wszystkie napięcia fazowe są obecne i posiadają właściwą kolejność, wyjścia przekaźnikowe są zasilane. Wyjścia przekaźnikowe przechodzą do stanu spoczynkowego bezzwłocznie, jeśli pojawi się błąd zaniku lub złej kolejności faz. Rodzaj błędu jest sygnalizowany za pomocą diod LED. Wyjścia przekaźnikowe są ponownie zasilane automatycznie, jeśli wartości napięć powrócą do zakresu tolerancji. Automatyczna korekta kolejności faz Podłączając napięcie zasilania / trójfazowe napięcie monitorowane z poprawną kolejnością faz, po płynięciu czasu ts2 około 200 ms, zostaje zasilany przekaźnik R2. Przekaźnik R2 pozostaje niezasilany, jeśli kolejność faz jest niepoprawna. Jeśli wszystkie trzy fazy są obecne i ich napięcia posiadają właściwe napięcia, wyjście przekaźnika R1 zostaje zasilane po upłynięciu stałego czasu opóźnienia ts1 około 250 ms. Jeśli napięcie monitorowane przekroczy lub spadnie poniżej wartości progu niesymetrii, podwyższenia lub obniżenia napięcia lub zaniknie, wyjście przekaźnikowe R1 przestaje być zasilane. Wyjście przekaźnika R2 jest odpowiedzialne tylko za błąd kolejności faz. W połączeniu z układem rewersyjnym styczników, umożliwia automatyczną korektę kierunku wirowania (patrz schemat z punktu g ). Tryb pracy Automatyczna korekcja kolejności faz może być wybrany tylko, gdy jest włączona opcja Monitoring kolejności faz (DIP2: OFF) i 2 x 1 styk c/o (DIP3: ON). W trybie pracy Automatyczna korekcja kolejności faz, błąd kolejności faz posiada najniższy priorytet wskazywania błędu.