Sterownik CCR3 - regulator temperatury powrotu, rejestrator temperatury

Podobne dokumenty
Arkusz informacyjny Sterownik CCR3 - regulator temperatury powrotu, rejestrator temperatury

Zakres nastawy ( C) Pasuje do. Nr kat. AB-QM DN DN DN DN AB-QM ze złączkami pomiarowymi. Gwint zewnętrzny (ISO 228/1)

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

Siłownik termostatyczny QT. -ogranicznik temperatury powrotu z zaworem AB-QM

Siłownik termostatyczny QT

Napędy termiczne ABNM-LOG/LIN 0-10V

Technote. Sterownik Frese DELTA T. Opis. Działanie. Zastosowanie. Cechy. Zalety.

Napędy termiczne ABNM A5 LOG/LIN 0-10V

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c.

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL - montowany na powrocie, z regulacją nastawy

Zawory strefowe ON/OFF (załącz/ wyłącz) AMZ 112, AMZ 113

Rozwiązania z zakresu wykrywania gazów firmy Danfoss Moduł rozszerzenia

Wielofunkcyjny zawór automatyczny regulator ciśnienia różnicowego AB-PM

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

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13 SU, AME 23 SU - (sprężyna do góry)

Wielofunkcyjny kombinowany regulator bezpośredniego działania AVTI

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

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie

Ultradźwiękowy przetwornik przepływu SONO 1500 CT

Cyfrowy regulator temperatury

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych.

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości

1zawór zamiast trzech do regulacji ciśnienia, przepływu oraz regulacji strefowej w instalacjach c.o.

Regulator przepływu z zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM - na powrót i na zasilanie

Napędy elektryczne sterowane sygnałem analogowym AME 85 QM

Regulator upustowy różnicy ciśnień AFPA / VFG 2 (VFG 21)

Element termostatyczny RAVV do zaworów dwudrogowych

Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25)

Instrukcja montażu. BasicPlus 2 WT-T termostaty pokojowe

Technote. Siłowniki dla zaworów Frese OPTIMA Compact DN10-DN32. Zastosowanie. Cechy siłownika elektrotermicznego. Cechy siłownika elektromechanicznego

ECL Comfort 300 / V a.c. i 24 V a.c.

Instrukcja montażu. BasicPlus 2 WT-D & WT-P termostaty pokojowe

Reduktor ciśnienia AFD / VFG 2, VFG 21, VFGS 2

Instrukcja obsługi. DEVIreg 330 (od +5 do +45 C) Termostat elektroniczny.

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych

230 V AC i 24 V AC. Arkusz informacyjny. Opis i zastosowanie. Zamawianie. Regulatory. Czujniki temperatury Pt 1000

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

DWH Extender Informacje techniczne o buforze ciepła Dokumentacja techniczna

Zawory z gniazdem (PN 16) VS 2 Dwudrogowe zawory, gwint zewnętrzny

Regulator temperatury (PN 25) AVT / VGU - gwint zewnętrzny AVT / VGUF - kołnierz

Instrukcja obsługi. DEVIreg 330 (od -10 do +10 C) Termostat elektroniczny.

Wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący AB-PM zawór DN 10-32, PN 16

ECL Comfort 110 jest uniwersalnym regulatorem jednoobiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania. DHP-iQ.

DEVIreg 330 (od +60 to +160 C)

living connect Elektroniczny, Zdalnie Programowalny Termostat Grzejnikowy

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-M.

V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM

Blokowe presostaty różnicowe MBC 5080 oraz MBC 5180

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

1zawór zamiast trzech do regulacji ciśnienia, przepływu oraz regulacji strefowej w instalacjach c.o.

AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV

CCR2 Rejestrator temperatur z funkcją nadzoru procesu dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej

Zawór regulacyjny FHV

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 55, AME 56

Danfoss Icon Programmable Termostat pokojowy, 230 V

Regulator temperatury (PN 25) AVT / VG - gwint zewnętrzny AVT / VGF - kołnierz

Technote. Siłowniki dla zaworów Frese OPTIMA Compact DN10-DN32. Zastosowanie. Cechy siłownika elektromechanicznego. Cechy siłownika elektrotermicznego

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP - na powrót lub zasilanie, nastawa zmienna AVP-F - na powrót, nastawa stała

Regulator temperatury AVTB (PN 16)

Zawór 2 drogowy dla instalacji parowych, odciążony hydraulicznie (PN 25) VGS - gwint zewnętrzny

RET1000 B/M/MS. Elektroniczny termostat pokojowy Podręcznik użytkownika

Przetworniki ciśnienia do aplikacji wodnych i powietrznych Typ MBS 1900

Instrukcja obsługi. DEVIreg 316. Termostat elektroniczny.

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem typu EV220B Broszura techniczna

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE

living connect Elektroniczny, Zdalnie Programowalny Termostat Grzejnikowy

Instrukcja obsługi. DEVIreg 610. Termostat elektroniczny.

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

AME 55, AME 56 Siłowniki sterowane sygnałem analogowym

Zawory odciążone hydraulicznie VM 2, VB 2

Wentylatory kanałowe AxB

Zawory elektromagnetyczne 2/2 drożne z serwosterowaniem ze wspomaganiem otwarcia

Danfoss Icon Programmable Termostaty pokojowe, 230 V

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania. DHP-C Opti.

Instrukcja obsługi. DEVIreg 531. Termostat elektroniczny.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25)

Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (PN 25) AVPB - nastawa zmienna AVPB-F - stała nastawa

Instrukcja obsługi DEVIlink FT Termostat podłogowy

Wentylatory kanałowe AXC

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-R.

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

Regulator upustowy ciśnienia AFA / VFG 2 (VFG 21)

DHP-S Eco, 400V 3N Schemat okablowania MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

SERIA 90C STEROWNIKI STEROWNIK. W razie potrzeby istnieje możliwość zamówienia osobnych zestawów przyłączeniowych.

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego FHF

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-S, 400V 3N.

Zawór 2 drogowy, odciążony hydraulicznie (PN 25) VG - gwint zewnętrzny VGF - kołnierz

Transkrypt:

- regulator temperatury powrotu, rejestrator temperatury Opis wraz z zaworami AB-QM oraz siłownikami termicznymi TWA-Z stanowi kompletne rozwiązanie do grzewczych instalacji jednorurowych - AB-QTE. jest przeznaczony do regulacji temperatury powrotu w pionach w jednorurowych instalacjach ogrzewania w odniesieniu do temperatury zasilania. Dzięki zastosowaniu sterownika CCR3 jednorurowy system grzewczy staje się efektywnym systemem zmiennoprzepływowym z regulacją przepływu w pionach w zależności od zapotrzebowania na ciepło. CCR3 przeznaczony jest do współpracy z automatycznymi zaworami równoważącymi i regulacyjnymi AB-QM wyposażonymi w siłowniki termiczne typu TWA-Z 24V NO (normalnie otwarte) oraz czujniki temperatury typu ESMC. Podstawowe dane: Przeznaczony do zaworów AB-QM, DN 10 32 Maksymalna liczba regulowanych pionów: 16 (indywidualnie) lub 32 (równolegle) Brak ograniczenia odległości pomiędzy pionami (zaworami regulacyjnymi) a regulatorem Wykorzystuje algorytm modulacji szerokości impulsu (PWM) Krzywa temperatury powrotu regulowana w 9 punktach Możliwość określenia ustawień dla poszczególnych pionów Możliwość współpracy z systemem BMS Wyświetlacz LCD wskazujący dane temperaturowe Wszystkie temperatury rejestrowane na karcie SD Regulacja przepływu w pionach w zależności od zapotrzebowania na ciepło Korzyści Lepsza regulacja temperatury w pomieszczeniu Wyeliminowanie przegrzewania budynku Mniejsze koszty ogrzewania z około 4-letnim okresem zwrotu z inwestycji Zdalne sterowanie wszystkimi ustawieniami temperatury (nie ma potrzeby dostępu do pionów!) Zamawianie Zawartość opakowania:, 1 czujnik ESMC Typ Opis Zasilanie Typ/ilość napędów Nr kat. Regulator temperatury powrotu i rejestrator temperatury 24 VAC NO/16 003Z0389 Wyposażenie dodatkowe Typ Opis Napięcie Uwagi Nr kat. TWA-Z (NO) Siłownik termiczny 24 VAC Przewód 1,2 m 082F1260 Zestaw: TWA-Z (NO) z ESMC (PT 1000) Siłownik termiczny z czujnikiem powierzchniowym 24 VAC 003Z0388 ESMC (PT 1000) Czujnik powierzchniowy Przewód 2 m 087N0011 Danfoss 2017.06 VD.D3.A3.49 1

Zastosowanie * Rys. 1 : schemat z 16 pionami * Czujnik ESMC S0 jest dostarczany z regulatorem CCR3 * Rys. 2 : schemat z 32 pionami * Czujnik ESMC S0 jest dostarczany z regulatorem CCR3 Rozwiązanie AB-QTE przekształca jednorurowy system grzewczy - zazwyczaj system o stałym przepływie - w wydajny system o zmiennym przepływie. To nowatorskie rozwiązanie reguluje dynamicznie przepływ w pionach, w zależności od obciążenia poprzez regulację temperatury powrotu. Szeroki zakres ustawień temperatury powrotu (9 nastaw) zapewnia wysoką wydajność systemu w całym zakresie temperatur zasilania: 40 90 C. W pionach systemów jednorurowych zawsze występuje przepływ, nawet wtedy, gdy wszystkie termostatyczne zawory grzejnikowe są zamknięte. Woda przepływa wówczas przez obejście, co skutkuje wysokimi kosztami eksploatacji (straty ciepła, koszty pompowania, przegrzewanie itd.). Termostatyczny zawór grzejnikowy reguluje temperaturę w pomieszczeniu regulując przepływ przez grzejnik. Choć stosunek przepływu przez grzejnik do przepływu przez obejście zmienia się, to całkowity przepływ w pionach pozostaje stały. Przy częściowych obciążeniach (występujących, gdy niektóre termostatyczne zawory grzejnikowe są zamknięte) temperatura wody powrotnej w pionach wzrasta, co powoduje przegrzewanie pomieszczeń z powodu bardzo gorących pionów. Po modernizacji budynku system grzewczy staje się przewymiarowany, ponieważ straty ciepła w budynku są mniejsze. W rezultacie problem związany z przegrzewaniem jest jeszcze większy. 2 Danfoss 2017.06 VD.D3.A3.49

Zastosowanie Koncepcja rozwiązania AB-QTE: Zawory AB-QM zamontowane na pionach zapewniają prawidłowe zrównoważenie pionów w każdych warunkach pracy systemu. W każdym pionie przepływ jest zgodny z zaprojektowanym i każdy pion jest niezależny od pozostałej części instalacji. z siłownikami zamontowanymi na zaworach AB-QM i czujnikami temperatury umożliwia regulację przepływu w pionach w zależności od temperatury powrotu. Gdy temperatura powrotu wzrasta, regulator CCR3 automatycznie wykrywa tę zmianę i zmniejsza przepływ w pionach zgodnie z nastawami (mniejsze obciążenie w pionach - mniejszy wymagany przepływ). Powoduje to poprawę regulacji temperatury w pomieszczeniu i znaczne zmniejszenie przegrzewania budynku. W porównaniu z rozwiązaniem AB-QT (AB-QM z siłownikiem bezpośredniego działania QT) rozwiązanie AB-QTE obejmuje bardzo szeroki zakres nastaw temperatury. Zakres nastaw zaprezentowano na rys. 3. Wszystkie ustawienia temperatury powrotu (9 nastaw) odpowiadają temperaturze zasilania, co umożliwia automatyczne dostosowywanie do warunków atmosferycznych zgodnie z zasadą: niższa temperatura zewnętrzna, wyższa temperatura zasilania - temperatura powrotu optymalizowana w każdych warunkach niezależnie od temperatury zasilania. W rezultacie system jednorurowy staje się wydajnym energetycznie systemem ze zmiennym przepływem. Rozwiązanie AB-QTE jest doskonałe również pod względem serwisu, monitoringu i konserwacji instalacji. Wszelkie zmiany ustawień temperatury mogą być wprowadzane zdalnie i wszystkie wartości temperatur mogą być przeglądane na wyświetlaczu LCD, co umożliwia wykrywanie ewentualnych problemów. Wykorzystywana w regulatorze CCR3 karta SD umożliwia rejestrowanie danych temperaturowych, co ułatwia optymalizowanie systemu. Oferowane przez Danfoss rozwiązanie AB-QTE do modernizacji instalacji jednorurowych jest kompleksowym rozwiązaniem, które realizuje regulację na podstawie dwóch krzywych regulacji. Pierwsza krzywa: regulacja realizowana jest po stronie pierwotnej, zwykle w węźle cieplnym, gdzie regulator pogodowy reguluje temperaturę zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej (w oparciu o krzywą regulatora pogodowego). Druga krzywa: regulacja realizowana jest po stronie wtórnej, gdzie regulowana jest temperatura powrotu w oparciu o temperaturę wody zasilającej. System jest zawsze optymalizowany. Temperatura powrotu może być regulowana w dziewięciu punktach, z których każdy odpowiada jednej temperaturze zasilania. Ustawienia mogą być automatycznie stosowane do wszystkich pionów lub za pomocą funkcji z menu, można dostosować ustawienia temperatury indywidualnie dla każdego pionu za pomocą współczynnika przesunięcia, który umożliwia przesunięcie każdej krzywej w górę lub w dół, zakres regulacji ±10 C. Temperatura [ C] temperatura powrotu temperatura zasilania Temperatura zewnętrzna [ C] Rys. 3 Wykres krzywej temperatury powrotu VD.D3.A3.49 Danfoss 2017.06 3

Dane techniczne Dane ogólne Czujnik temperatury (S0, S1-S16) Pt1000, S0 typ ESMC, S1-S16 typ ESMC Zakres temperatur 20 120 C Dokładność +/- 0,5 K Wejścia: B1 i B2 Przekaźnik ze stykiem bez napięciowym (5 V, 1 ma) Liczba regulowanych pionów 16 podstawowych, 16 dodatkowych przy połączeniu równoległym (łącznie 32) Sygnał wyjściowy do siłowników 24 VAC maks. 1 A (Triak) Wyjście sygnału alarmowego 24 VAC maks. 1 A (Triak) Wyjście przekaźnikowe 0-24 V AC/DC maks. 1 A Wyjście C 0 20 V DC NPN, otwarty kolektor, maks. 200 ma (tranzystor) Typ karty pamięci SD; pojemność karty dołączanej standardowo do regulatora: 2 GB Maksymalna pojemność karty pamięci 4 GB Zegar czasu rzeczywistego Wbudowany; podtrzymanie: 10 lat Temperatura otoczenia 0 50 C Temperatura transportu 10 60 C Stopień ochrony IP IP 20 Zasilanie 24 VAC Zużycie energii 6 VA Ciężar 0,9 kg Montaż DIN 35 mm (szyna DIN 35 mm) Ustawienia Nastawa przepływu na zaworze AB-QM i nastawa temperatury w regulatorze CCR3 powinny być wykonane tak, aby można było uzyskać najlepsze działanie i najwyższą wydajność jednorurowego systemu grzewczego. Zalecane są następujące 3 etapy wykonywania nastaw: 1. Wykonanie nastaw na zaworach AB-QM 2. Wykonanie nastaw sterownika CCR3 3. Weryfikacja Na wydajność instalacji jednorurowej, a więc i na ustawienia zaworu AB-QM oraz sterownika CCR3, mają wpływ dwa główne czynniki: 1. Modernizacja budynku, ponieważ modernizacja jest główną przyczyną przewymiarowania systemu grzewczego; na ogół po modernizacji budynku (po założeniu izolacji ściennych i dachowych, wstawieniu nowych okien) istniejący system grzewczy staje się znacznie przewymiarowany. 2. Dynamiczna natura obciążenia cieplnego, które zmienia się w budynku w nieprzewidywalny sposób z powodu częściowego obciążenia, wewnętrznych zysków cieplnych i warunków atmosferycznych. Uwaga: Czujnik temperatury należy zainstalować przed zaworem AB-QM i jak najbliżej ostatniego grzejnika w pionie / pętli. Po modernizacji jednym z możliwych kroków w celu poprawy efektywności systemu jednorurowego jest optymalizacja (zmniejszenie) temperatury zasilania. Zbyt wysoka temperatura zasilania może wpływać na wydajność grzejników i powodować wahania przepływu. Optymalizacja temperatury zasilania zwiększa sprawność instalacji jednorurowej. Proces ten powinien uwzględniać najbardziej niekorzystne warunki (duże obciążenia, słaba izolacja, itp.) dla najgorzej położonego pionu. Należy zapewnić prawidłowy przepływ przez obejście grzejnika ( zazwyczaj około 25-35 %). Jeśli opór grzejnika jest zbyt duży względem obejścia może to spowodować podprzepływ przez grzejnik kiedy przepływ w pętli/pionie jest częściowy. 1. Wykonanie nastaw na zaworach AB-QM Pierwszy krok to wykonanie nastaw wymaganego przepływu na zaworach AB-QM, zanim zostaną zamontowane siłowniki. Ponieważ nastawy na zaworach AB-QM nie wpływają na temperaturę powrotu wykonuje się je zgodnie z instrukcją zaworu AB-QM w zakresie 20% do 100%. 2. Wykonanie nastaw sterownika CCR3 Wykonanie nastaw temperatury powrotu powinno zostać wykonane centralnie w sterowniku CCR3 dla wszystkich pionów. Aby uprościć procedurę ustawiania, wymagane jest ustawienie tylko 9 wartości temperatury powrotu odpowiadających temperaturze zasilania, np. temperatura zasilania: 40 C (wymagana temperatura powrotu: 38 C), temperatura zasilania: 45 C (wymagana temperatura powrotu: 40 C) itd.. Te ustawienia będą stosowane do wszystkich pionów. Później, w razie potrzeby, można wybrać w menu opcję zmiany ustawień indywidualnie dla każdego pionu. Nastawę może przesuwać według potrzeb w górę i w dół. Dzięki tej opcji można łatwo dostosować piony do indywidualnych wymagań. Więcej informacji na temat wyboru temperatury nominalnej z uwzględnieniem współczynnika dynamicznego znajduje się w karcie katalogowej siłownika termostatycznego QT. posiada fabrycznie ustawioną krzywą regulacji typową dla modernizowanych budynków w oparciu o standardy EN 15316 i ISO 13790. 3. Weryfikacja Osiągnięcie wymaganej efektywności energetycznej rozwiązania AB-QTE zależy od właściwego zaprogramowania sterownika CCR3. Aby uzyskać najlepsze wyniki zaleca się weryfikację pracy instalacji w ciągu pierwszych tygodni pracy. Łatwy dostęp do ustawień z jednej centralnej lokalizacji pozwala na wprowadzanie zmian bez dodatkowych kosztów. 4 Danfoss 2017.06 VD.D3.A3.49

Montaż W celu prawidłowego montażu siłownika TWA oraz czujnika ESMC przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do produktów. Uwaga: Aby skompensować dużą odległość od czujnika do regulatora CCR3 (dodatkowa rezystancja przewodu może wpływać na dokładność pomiaru temperatury), należy zastosować współczynniki poprawkowe zgodnie z instrukcją regulatora CCR3. W przypadku przewodów krótszych niż 10 m (0,75 mm2) i 15 m (1,00 mm2) nie jest wymagana żadna poprawka. Rejestrowanie danych (przechowywanie danych) Regulator CCR3 może mierzyć temperaturę z dokładnością ±0,5 C. Rozdzielczość pomiaru temperatury: dokładność: ± 0,1 C Wszystkie dane są przechowywane w pliku.txt i mogą być przenoszone do pliku.xls. Przykład wskazań temperatury: SN: {072833} {066458} {008930} Data S0 S1 S2 S3 2006-11-10 09:13:38 48.6 52.6 50.3 53.2 2006-11-10 09:13:48 48.6 52.6 50.3 53.2 2006-11-10 09:17:15 48.6 52.6 50.3 53.2 Rys. 4 Przykład zapisu temperatur na karcie SD Każdy sterownik CCR3 ma indywidualny identyfikacyjny numer kodowy. Ten kod SN jest generowany przez producenta i zawiera dwie sześciocyfrowe liczby {072833} {066458}. Trzecia liczba jest sumą kontrolną wykorzystywaną przez producenta i serwisanta do weryfikacji kodu. Suma ta pozwala na skontrolowanie, czy system był ręcznie edytowany. może być używany do rejestrowania temperatur w jednorurowym systemie grzewczym. Temperatury mierzone są przez czujniki temperatury PT 1000 zamontowane na pionach. Jeśli sterownik CCR3 jest wykorzystywany wyłącznie do rejestrowania temperatur, nie ma potrzeby montażu siłowników na zaworach AB-QM. Interwały czasu próbkowania (gromadzenia danych) mogą być regulowane przy wykorzystaniu klawiatury regulatora, w zakresie od 10 sekund do 4 godzin. Dane są zapisywane na karcie pamięci SD. Okres gromadzenia danych zależy głównie od pojemności karty i interwału próbkowania. Karta SD jest dołączona do regulatora CCR3. Karty SD o pojemności 2 GB umożliwiają zapisywanie danych przez 6 lat z próbkowaniem co 5 minut w 16 pionach. Dane są zapisywane w formacie (*.txt) i mogą być odczytywane na zwykłym komputerze osobistym. Aby odczytać dane z karty, trzeba mieć w komputerze zamontowany standardowy czytnik kart SD lub skorzystać z adaptera SD/USB. Dane można importować do arkusza kalkulacyjnego i przetwarzać graficznie, np. wizualizować w formie wykresów. Zapisane dane nie są w żaden sposób zakodowane, jednak przy każdym zapisie rejestrowana jest suma kontrolna w celu uwierzytelnienia danych. VD.D3.A3.49 Danfoss 2017.06 5

Podłączenie elektryczne Siłowniki TWA-Z piony: 1 8 wyjścia triakowe Czujniki temperatury S1-S8 Cujnik. temperatury S0 RS 485 Fbus ModBus do BMS C V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S0 M B1 M B2 M M A B CCR3 STEROWNIK C V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 M S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 C NC NO T1 T2 0V 0V 24V ALARM Napędy TWA-Z piony: 9 16 wyjścia triakowe Czujniki temperatury S9-S16 Napęcie zasilania 24 VAC Rys. 5 Schemat elektryczny Wymiary i montaż 158.5mm 58 mm 31 mm 10 CCR3 - CONTROLLER 90 mm 90 mm 35 mm 35 mm 62 mm SD FLASH CARD Nie należy wkładać ani wyjmować karty SD, gdy urządzenie jest podłączone do prądu. Rys. 6 Wymiary i montaż na szynie DIN 35 mm 6 Danfoss 2017.06 VD.D3.A3.49

VD.D3.A3.49 Danfoss 2017.06 7

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. 8 Danfoss DHS-SRMT/SI 2017.06 VD.D3.A3.49