Sterownik styczników midaz

Podobne dokumenty
Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

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

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

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

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

Układ samoczynnego załączania rezerwy

Instrukcja obsługi układu SZR ze sterownikiem InteliATS PWR

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

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

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO.

UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

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

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA, SYMETRII I KOLEJNOŚCI FAZ RNPP-301

Styczniki CI 110 do CI 420 EI

SZR-278. Sterownik Załączenia Rezerwy. v Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

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

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne

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

Softstart z hamulcem MCI 25B

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

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

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

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

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

EV Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

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

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

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

KARTA KATALOGOWA. K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V 25A 25A 32A 32A AC3 240V AC V AC4 240V AC V 11A 10A 11A 10A

DWUKANAŁOWY ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY REV-201М

INSTRUKCJA INSTALACJI

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

Styczniki CI Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem przemiennym

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

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

rh-d2s2 Ściemniacz dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

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

PRZEŁĄCZNIKI ŹRÓDŁA ZASILANIA. Niezawodne modułowe automatyczne. serii VERSO 35A-3200A

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

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Automatyczny Stabilizator Napięcia AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń

Styczniki elektroniczne ECI - przekaźniki półprzewodnikowe

Terminal zasilający VersaPoint

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

ETICONTROL PRZEKAŹNIKI PROGRAMOWALNE I STEROWNIKI. Przekaźniki programowalne LOGIC. Sterowniki samoczynnego załączania rezerwy ETICONTROL

Instrukcja obsługi regulatora ładowania WP: WP20D (20A) WP30D (30A) WP50D (50A) / WP60D (60A)

rh-ao3 LR Moduł wyjść analogowych 0 10 V systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

Ministyczniki CI 5-2 do CI 5-12

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

1,5 2, H0015XX CI 6 1,5 2, H0018XX CI 6 2,2 4, H0021XX CI 9 2,2 4, H0022XX CI 9

PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE R1D, R2D, R3D, R4D

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

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

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

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

Regulator wielostopniowy ETT-6 12

SERIA 80 Modułowy przekaźnik czasowy 16 A

Specyfikacja techniczna:

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

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

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

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

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

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

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

LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

rh-ac15r4s4 Moduł integracji z systemami alarmowymi systemu F&Home RADIO.

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

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

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7

Instrukcja pomocnicza TELMATIK do licznika / timera H8DA

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe

DS-2410 z zasilaczem 230/12V 2A - bez zasilania rezerwowego do zamontowania w obudowie tripodu, szlabanu. Na płytce kontrolera są zamontowane:

mh-v7+ Siedmiokanałowy moduł elektrozaworów ze sterowaniem pompką C.O. systemu F&Home.

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

MIERNIK STANU IZOLACJI MEG Instrukcja użytkownika CIRCUTOR

mh-rgb Sterownik LED RGB systemu F&Home.

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

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

Moduł sterujący Air-Kit do agregatów inwerterowych AlpicAir

Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych

Transkrypt:

Robert Pawlak SIEDZIBA : 0-07 Warszawa-Wesoła ul. Warszawska /89 TEL: +48 04 28 41, +48 03 04 210 email: split@split.net.pl strona: www.split.net.pl / m M ikroprocesorowe I nteligentne D omowe A waryjne Zasilanie on G RLG RR R C DET GD A B +14V GD ZASTOSOWAIE - Sterownik Styczników służy do bezpośredniego sterowania stycznikami w instalacji Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) zasilania, opartego o Sterownik m. Urządzenie komunikuje się z nim za pośrednictwem magistrali RS48. Jego zadanie polega na zbieraniu informacji o stanie dołączonych do niego faz dostawcy energii elektrycznej oraz ich odpowiedniemu komutowaniu. Urządzenie wymaga do prawidłowego działania połączenia ze Sterownikiem m, który cyklicznie odpytuje urządzenie oraz decyduje o globalnych zezwoleniach pracy urządzenia, choć po zaniku transmisji (ale po zainicjowaniu Sterownika m) urządzenie pracuje w trybie pół-autonomicznym. Polega to na podtrzymaniu pracy w trybie przełącznika faz (1F) i sterowaniu stycznikami, niemożliwa jest oczywiście praca w trybie rezerwowego zasilania. Poziom napięcia badany jest w oparciu o dwa parametry: dolny próg - to poziom napięcia nazwany [Ui], ustawiany z poziomu menu Sterownika m, a określający minimalny użyteczny poziom, jakie napięcie na danej fazie może osiągnąć. Minimalna wartość tego progu może wynosić 8V, maksymalna 21V. górny próg - to wartość stała, nazwana [Umax], wynosząca 2V z wbudowanym cyfrowym opóźnieniem o długości 100ms, znieczulającym układ na chwilowe, mające charakter zakłóceniowy impulsy. Użyteczny poziom napięcia dla każdej fazy to wartość mieszcząca się powyżej dolnego poziomu [Ui], a poniżej górnego [Umax]. Wartości przekraczające te progi uznane są za nieużyteczne, a w przypadku przekroczenia górnego progu wręcz niebezpieczne, i dana faza zostaje odłączona. Jej stan, ciągle badany, będzie uznany za nieprawidłowy do momentu, kiedy wartość jej napięcia z powrotem nie zacznie mieścić się w wyżej zmienionych wartościach. apięcie danej fazy o wartościach mieszczących się między obiema granicami będziemy nazywać napięciem użytecznym. Sterownik Styczników potrafi pracować w dwóch trybach: 3F - dla odbiorników wymagających do prawidłowej pracy 3 faz, oraz 1F dla odbiorników jednofazowych lub instalacji z obwodem odbiorników priorytetowych. KOTO : BRE BAK mbak 80 1140 2004 0000 3302 3787 9 REGO 14008939 IP 113 191 84 9

Robert Pawlak SIEDZIBA : 0-07 Warszawa-Wesoła ul. Warszawska /89 TEL: +48 04 28 41, +48 03 04 210 email: split@split.net.pl strona: www.split.net.pl / on Mikroprocesorowe Inteligentne Domowe Awaryjne Zasilanie RLG RR R C DET GD A B +14V GD W trybie 3F (zobacz sch.3) Sterownik Styczników uzależnia załączenie obwodu odbiorników od obecności napięcia użytecznego na wszystkich trzech fazach. Układ nie bada przy tym różnic między napięciami faz, czyli tzw: asymetrii. atomiast brak poziomu użytecznego napięcia już na jednej fazie powoduje odłączenie odbiorników i zasygnalizowanie Sterownikowi m potrzebę uruchomienia agregatu. Po zaniku ostatniej fazy - lub w trybie 3F (tryb współpracy z agregatem trój-fazowym i odbiornikami trój-fazowymi) po zaniku jakiejkolwiek fazy - zawiadamiał Sterownik m, a ten rozpoczynał procedurę uruchomienia agregatu prądotwórczego. W trybie 1F urządzenie komutuje poprzez swoje własne przekaźniki, oraz w trybie instalacji z wydzielonym obwodem odbiorników priorytetowych (zobacz sch.2) z dodatkowymi stycznikami napięcie z wybranej fazy do odbiorników. W prostszym układzie (zobacz sch.1) tymi odbiornikami jest on sam oraz zespół urządzeń instalacji m, w układzie z wydzielonym obwodem - dodatkowo są to wszystkie odbiorniki priorytetowe. Za takie odbiorniki uznaje się wszystkie odbiorniki podłączone do wydzielonego obwodu całej instalacji elektrycznej obiektu których działanie uznajemy za priorytetowe i którym chcemy zapewnić po pierwsze działanie dokąd napięcia na którejkolwiek fazie jest na poziomie użytecznym, po drugie, po zaniku napięć podstawowego dostawcy energii, z agregatu prądotwórczego. Po zainicjowaniu Sterownik Styczników mierzy napięcie wszystkich faz i dołącza obwód odbiorników do fazy posiadającej najwyższy (ale w dopuszczalnych granicach) poziom napięcia. Taki sposób komutacji został ustalony ze względu na to, że należy domniemywać że faza o najwyższym poziomie napięcia jest fazą najmniej obciążoną, z podłączonymi na stałe odbiornikami o najniższym poborze prądu. Jeżeli zdarzyła by się sytuacja, teoretycznie możliwa, gdzie wszystkie trzy fazy miały by dokładnie taki sam poziom napięcia, to urządzenie załączy odbiorniki pod fazę. W momencie kiedy na załączonej fazie poziom napięcia wyjdzie poza granice poziomu użytecznego, Sterownik Styczników załączy odbiorniki do następnej fazy posiadającej poziom w prawidłowych granicach, wybierając znów fazę o najwyższym napięciu. Taką samą logiką urządzenie pokieruje się KOTO : BRE BAK mbak 80 1140 2004 0000 3302 3787 9 REGO 14008939 IP 113 191 84 9

Robert Pawlak SIEDZIBA : 0-07 Warszawa-Wesoła ul. Warszawska /89 TEL: +48 04 28 41, +48 03 04 210 email: split@split.net.pl strona: www.split.net.pl / w sytuacji powrotu napięć podstawowego dostawcy energii. Czas między detekcją zaniku napięcia a załączeniem następnego stycznika wynosi ok 00 ms i może powodować wyłączenie się niektórych, bardziej czułych odbiorników. m posiada wejście kontroli rozłączenia styków styczników poszczególnych faz (DET) które bada stycznik K4 i sprawdza czy po wysterowaniu jego i odpowiadającego danej fazie stycznika K1, K2 lub K3 (lub w wersji podstawowej własne, wbudowane przekaźniki) występuje na nim napięcie - czyli czy obwód został prawidłowo załączony. Brak napięcia zostaje odczytany jako uszkodzenie stycznika/ów i urządzenie przechodzi w tryb błędu oraz rozłącza wszystkie obwody. Taka sytuacja może świadczyć o wypaleniu się styków któregoś stycznika lub ich sklejeniu - i zadziałaniu odpowiedniego zabezpieczenia (F1 dla K1 czyli dla fazy itd). Wyjście RLG steruje stycznikiem załączającym obwód agregatu prądotwórczego do odbiorników. Oczywiście układ najważniejszych styczników przełączających obwody z dostawcy energii elektrycznej na obwód generatora muszą być stycznikami specjalnymi, np: z blokadą mechaniczną (patrz schematy na końcu). Zespół styków pomocniczych przy stycznikach K4 i K służy do wyboru źródła zasilania dla samego układu Sterownika m tak, aby był zasilany odpowiednio od dostawcy energii w stanie spoczynku, a z agregatu w czasie jego pracy. Szeroki zakres akceptowalnego dolnego progu [Ui] wymusił pewną modyfikację układu. Ponieważ styczniki pracują prawidłowo w zakresie napięć ich własnych cewek nie mniejszych niż 70% nominalnej wartości (70% dla 230VAC = 11V) to, pomimo że Sterownik Styczników załączy swój obwód i poda napięcie na stycznik K4, może być ono za niskie żeby stycznik się prawidłowo załączył (nawet jeśli się załączy, siła dociskająca styki może być za mała) co wywoła błąd oraz brak napięcia. Aby tego uniknąć najlepszym sposobem jest zastosowanie stycznika K4 z cewką na napięcie 24VDC i zasilacza o szerokim zakresie napięć wejściowych (8-2VAC) oraz prądzie znamionowym 0.A dla 24VDC (parametry wystarczające do zasilania cewek styczników mniejszej mocy - należy sprawdzić pobór mocy przez stosowany stycznik i dobrać zasilacz o odpowiedniej wydajności) - niebieskie urządzenie oraz niebieski obwód na schematach. iebieski X oznacza miejsca gdzie trzeba przeciąć połączenia czarne. Diody led " do " świeceniem sygnalizują prawidłowe napięcie na adekwatnych fazach, brakiem świecenia napięcie poniżej progu [Ui], szybkim miganiem przekroczenie progu [Umax], a chwilowym wygaszeniem w czasie ciągłego świecenia wskazuje który stycznik jest aktualnie załączony (K1 dla, itd.). Dioda / miganiem sygnalizuje prawidłową transmisję ze Sterownikiem m, natomiast ciągłe świecenie oznacza brak transmisji. Dioda on oznacza prawidłowe zasilanie urządzenia, a G świeceniem pracę z agregatu. Urządzenie po zaniku transmisji po około 300ms przechodzi w tryb pracy pół-autonomicznej. W trybie tym sterownik nadal steruje pracą styczników, ale po zaniku i powrocie napięcia dostawcy energii nie czeka ustawionego w Sterowniku czasu (nom. 0s) tylko po 1 sekundzie załącza obwód. m oprócz specjalnie skonstruowanego oprogramowania posiada jescze jedno zabezpieczenie służące wyeliminowaniu niepożądanej sytuacji załączenie więcej niż jednego stycznika faz i/lub stycznika generatora naraz. Jak pokazuje powyższy schemat poglądowy jest nim szeregowe połączenie styków sterujących przekaźników. Układ taki tworzy jakby przełącznik trój pozycyjny w którym fizyczną niemożliwością jest zwarcie ze sobą wejścia ktorym jest C" i dwu lub więcej wyjść naraz. Sterownik Styczników posiada wbudowany własny zasilacz, który dostarcza energii jemu samemu oraz całemu obwodowi m (jeśli podłączony) na czas uruchomienia się głównego zasilacza. Takie rozwiązanie potrzebne jest w dwóch celach: uruchomienie całego systemu w wypadku kiedy urządzenia pracowały bez napięcia sieci i/lub napięcia z agregatu i akumulator zasilający cały obwód rozładował się poniżej użytecznego poziomu praca sterownika jako oddzielnego urządzenia, tak zwanego : automatycznego przełącznika faz. KOTO : BRE BAK mbak 80 1140 2004 0000 3302 3787 9 REGO 14008939 IP 113 191 84 9

Robert Pawlak SIEDZIBA : 0-07 Warszawa-Wesoła ul. Warszawska /89 TEL: +48 04 28 41, +48 03 04 210 email: split@split.net.pl strona: www.split.net.pl / DAE TECHICZE: Rodzaj elementu: m Wersja: 1.70 apięcie zasilania: nom. 14,V; max 32V Pobór prądu średnio 4mA; max 120mA Wbudowany zasilacz 12V / 1A max Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania tak Współpraca ze Sterownikiem m Rodzaj transmisji RS48 cyfrowa z korekcją błędów Tryby pracy 1F - praca z wybieraniem fazy dla odbiorników jednofazowych / 3F praca z odbiornikami trójfazowymi Wybór trybu pracy 1F/3F zwora wewnątrz obudowy - dostęp TYLKO dla przeszkolonego instalatora apięcie wejść - nom: 230VAC; max 27VAC Zabezpieczenie wejść - warystor 27VAC, bezp. zwłoczny 31mA apięcie wyjść RLG, R - R 240VAC; max 400VAC Prąd styków przekaźników sterujacych 8A AC1 - UWAGA! ZABEZPIECZYĆ CEWKI STYCZIKÓW WŁAŚCIWYMI UKŁADAMI GASZEIA ŁUKU! Czas reakcji na zanik transmisji max 00ms Materiał obudowy ABS V0 - niepalny Stopień ochrony IP4 Wymiary patrz strona 4 Mocowanie szyna DI3 Zakres temperatury pracy -2 do +0 st. C Wilgotność względna 80% Pomiar napięcia sieci Wyspecjalizowany kontroler Parametry pomiaru napięcia od 0 do 27V, pomiar częstotliwości (tylko w celach informacyjnych), dokładność 3% w zakresie od -4 do 8 st. C Dolny próg napięcia fazy [Ui] konfigurowalny ze Sterownika m w zakresie 8V - 21V Górny próg napięcia [Umax] stały, 2V KOTO : BRE BAK mbak 80 1140 2004 0000 3302 3787 9 REGO 14008939 IP 113 191 84 9

Góra A 90 A 117,3 130,9 138,7 2,7 40, (2x) Dół B on G Z M ikroprocesorowe I nteligentne D omowe A waryjne asilanie B 74,2 29,8

Q FI L 8-2VAC 24V/0,A Oryginalne połączenie w rozdzielnicy trzeba usunąć Odbiorniki F1 F2 F3 Mikroprocesorowe Inteligentne Domowe Awaryjne Zasilanie RLG R R R C DET GD A B +14V GD + - Połączenie logiczne ze Sterownikiem 21 21 K K4 1-1" 1 3 4 7 9 K AUTO 2 8 L - GE Zasilanie Sterownika - GE - GE G1 G 22 22 Sch. 1 SCHEMAT PODŁĄCZEIA STYCZIKÓW ZE STEROWIKIEM W DODATKOWEJ ROZDZIELICY SZR W ISTALACJI Z AGREGATEM JEDOFAZOWYM (1F) on 220nF/ 27VAC 100ohm /1W AC DC

Q FI F1 F2 F3 K1 K2 K3 Mikroprocesorowe Inteligentne Domowe Awaryjne Zasilanie RLG R R R C DET GD A B +14V GD 1-1" 1 3 4 7 9 K AUTO 2 8 Połączenie logiczne ze Sterownikiem L - Wydzielony obwód odb. priorytetowych Zasilanie Sterownika K4 21 22 K 21 22 L - GE - GE - GE G1 G Sch. 2 SCHEMAT PODŁĄCZEIA STYCZIKÓW ZE STEROWIKIEM W DODATKOWEJ ROZDZIELICY SZR W ISTALACJI Z AGREGATEM JEDOFAZOWYM (1F) Z WYDZIELOYM OBWODEM (JEDOFAZOWYM) ODBIORIKÓW PRIORYTETOWYCH on Oryginalne połączenie w rozdzielnicy Odbiorniki nie-priorytetowe L 8-2VAC 24V/0,A + - 220nF/ 27VAC 100ohm /1W AC DC

Q FI F1 F2 F3 Mikroprocesorowe Inteligentne Domowe Awaryjne Zasilanie RLG R R R C DET GD A B +14V GD Połączenie logiczne ze Sterownikiem 220nF/ 27VAC 100ohm /1W K4 21 22 K 21 22 1-1" 1 3 4 7 9 K AUTO 2 8 - GE - GE - GE - GE Zasilanie Sterownika G1 G - GE SCHEMAT PODŁĄCZEIA STYCZIKÓW ZE STEROWIKIEM W DODATKOWEJ ROZDZIELICY SZR W ISTALACJI Z AGREGATEM TRÓJFAZOWYM (3F) on Oryginalne połączenie w rozdzielnicy trzeba usunąć Odbiorniki L 8-2VAC 24V/0,A + - AC DC Sch. 3