ATS-C120. Regulátor odběrového profilu (1/4h výkonu) a monitor odběru energie. --- Specifikace ---

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATS-C120. Regulátor odběrového profilu (1/4h výkonu) a monitor odběru energie. --- Specifikace ---"

Transkript

1 ATS-C120 Regulátor odběrového profilu (1/4h výkonu) a monitor odběru energie --- Specifikace --- Regulace odběrového profilu v intervalu: ¼ hodina, hodina, den (pro plyn) 0 až 32 regulačních výstupů (0 měření bez regulace) Celkem 6 až 120 měřících vstupů (impulzní) Paměť pro uložení průběhu měření a regulace v délce sedmi týdnů Sériová linka RS232 pro komunikaci se SW Ovládací software Max Communicator 9 v ceně (licence -xm) --- Technická dokumentace a návod k obsluze --- Poslední aktualizace: 30. července 2014 Verze FirmWare: 2 Zpracoval: Ing. Petr Kobert w w w. p k - e l s y s. c z Stránka 1

2 Obsah Charakteristika... 4 Technické údaje... 4 Obchodní označení... 5 Novinky... 5 Technický popis... 6 Řídící jednotka... 6 Vstupy měření... 6 Komunikační linky... 7 Napájecí zdroj ATS-Z... 7 Výstupní modul ATS-MR Výstupní modul ATS-VM Doporučené zapojení... 9 Rozšíření počtu měřících vstupů Vstupní moduly ATS-C Vstupní moduly ECT Mapování vstupů Regulace dle součtu více měření Popis funkce Používané termíny Interval regulace, regulační cyklus Interval měření Synchronizace Regulované maximum Regulační krok Kompenzační regulace Predikční regulace Hladinová regulace Použitý systém regulace Management výstupů Parametry regulace Popis ovládání Význam tlačítek Přístupové heslo Stránka 2

3 Struktura a popis položek menu Stav regulace Stav měření Stav regulačních stupňů Volby nastavení Parametry měření Parametry regulace Parametry synchronizace Management výstupů Nastavení sériová linky Nastavení hodin Vymazání nastavení Archív naměřených hodnot Nejvyšší dosažené maximum Vymazání archívu Diagnostika Synchronizace Vstupní moduly Stav vstupů Výstupní moduly a stav relé Kontrola napájení vstupů - zdroj 24VDC Kontrola obvodu reálného času Kontrola vnitřní paměti pro data Kontrola záložní operační paměti Kontrola správce operační paměti Systémový čas Výpis záznamů diagnostiky Informace o zařízení, Licenční číslo Schéma ovládání regulátoru Stránka 3

4 Charakteristika Zařízení ATS-C120 je určeno pro měření a regulaci průběhu spotřeby energie (rezervovaná kapacita, dříve 1/4h maximum) nejčastěji elektrické, ale také spotřeby plynu (měření a regulace denního limitu), tepla či jiných médií (monitorování). Kromě regulace centrální /případně i dílčí/ spotřeby je zařízení ATS-C120 určeno pro monitorování průběhu spotřeby dalších (podružných) měření. Všechny vstupy měření jsou tzv. impulzní pro měřidla s impulzním výstupem. Regulace pracuje na principu odpínání vybraných spotřebičů na dobu nezbytně nutnou pro udržení aktuální odběrové křivky ve vymezeném intervalu s cílem maximálního využití přiděleného limitu výkonu (rezervovaná kapacita) resp. odběru za definovaný interval (čtvrthodina, hodina, den). Regulátor ATS-C120 je schopen po nastavení pracovat nezávisle bez nutnosti obsluhy. Plné využití všech jeho funkcí (vizualizace a archivace dat, dálkové nastavení, zobrazení aktuálního stavu regulace) lze však dosáhnout prostřednictvím počítače a programu Max Communicator. Technické údaje Údaj Napájení Počet měření Regulační stupně Vstupy Výstupy Paměť Komunikace Sériová linka 0 Sériová linka 1 Zobrazení Klávesnice Zálohování Provozní teplota okolí Rozměry Hmotnost Hodnota AC 9V/0,1A, AC 24V/0,16A 6, 14, 30 až 120 (lze rozšiřovat pomocí vstupních modulů ATS-C120-IN nebo ECT-16-ET) 8, 16, 24, 32 (externí výstupní moduly ATS-MR8 nebo ATS-VM16) 32, oddělené (optočlen), aktivní (24V/5mA), spol. svorka záporná, šířka impulzu musí být větší než 20ms, frekvence impulzů menší než 20 imp./sek. V samostatných modulech: ATS-VM16 nebo ATS-MR8 vystačí na 7 týdnů (5290 záznamů celkem, ukládá se po ¼ hodinách) 2 x RS232, 1 x RS485, 1 x I2C Bd, 8b, 1sb, NP, s/bez řízení toku (RTS/CTS) délka vedení max m (podle nastavené rychlosti; pro větší vzdálenosti použít převodník na RS485 nebo ETHERNET), určeno pro komunikaci s PC Bd, 8b, 1sb, NP bez řízení toku dat (RS232, RS485) délka vedení max.: 5 m (RS232) nebo 50 m (RS485 není odděleno!), určeno pro komunikaci s externími vstupními moduly Displej LCD 2x16 znaků s podsvětlením Tlačítková (6 x mechanický mikrospínač) Chod RTC zálohován lithiovým článkem (životnost více než 10 let) -10 až +55 C MODULBOX 9 modulů (160 x 90 x 60 mm) 0,25 kg (jen řídící jednotka bez zdroje a výstupního modulu) Stránka 4

5 Obchodní označení Regulátor ATS-C120 lze objednat v těchto variantách (licencích): Označení Počet měření OEM Licence k programu Max Communicator ATS-C120-S 6 NE pouze regulátor bez možnosti připojení k PC ATS-C120-SM 6 ANO ATS-C120-MM 14 ANO ATS-C120-LM 30 až 120 ANO ATS-C120-IN 30 NE jen vstupní modul, měření a regulace je blokována Novinky Ve FirmWare verze 2 jsou tyto nové funkce nebo změny: Tabulka mapování vstupů umožňuje softwarově měnit přiřazení měřícího kanálu (1 až 120) konkrétnímu vstupu (1 až 30 nebo 1 až 16) na adresovaném vstupním modulu (ATS-C nebo ECT-16). Maximální povolená doba blokování (vypnutí) regulačního stupně (výstupu) je nový parametr regulace, který zajistí, že po překročení nastavené doby bude bezpodmínečně obnoven provoz odpojeného spotřebiče, jež byl odpojen pro potřebu upravení odběrového profilu. Ukládání průběhu regulační křivky a regulačních zásahů do paměti zařízení nyní se kromě výsledné naměřené hodnoty ukládá do paměti i průběh regulační křivky (s rozlišením na 30 sekund u 1/4h regulace) a současně stav všech výstupů pro regulaci. Program Max Communicator verze a výše dokáže tyto záznamy uložit do své databáze a zpětně zobrazit! Pozn. Do této doby ukládal program MaxComm 9 historii regulační křivky také, ale jen tehdy, dokud bylo udržováno online spojení s regulátorem. V souvislosti s ukládáním průběhu regulační křivky došlo k mírnému snížení kapacity vyrovnávací paměti regulátoru z 6000 záznamů (62 dnů) na 5290 záznamů (55 dnů) minimálně jednou za tuto dobu je nutné data z regulátoru stáhnout do počítače, jinak se nejstarší záznamy budou postupně přepisovat! Jediný regulační cyklus ve verzi 1 měl regulátor 3 provázané regulační cykly (1/4h, 1h, 24h) a pro každý zvlášť bylo možno definovat regulované maximum odběru. Regulátor mohl souběžně hlídat 1/4h limit + hodinový limit + denní limit. Ve verzi 2 je toto zrušeno a regulátor má nyní pouze jediné regulované maximum (pro každý tarif) a reguluje pouze v nastaveném intervalu (1/4h nebo 1h nebo 24h)! Hlavní měření (podle kterého se reguluje) se může sčítat z libovolného počtu měření - dříve maximálně jen ze 4 měření. Krok regulace se nyní nepřepočítává (1h a 24h regulace) a používá se přímo nastavená hodnota! Stránka 5

6 Technický popis Regulátor ATS-C120 potřebuje pro svou funkci tyto další moduly: napájecí zdroj, výstupní modul-y, popř. vstupní modul-y (pro rozšíření počtu měření na 31 až 120). Řídící jednotka Tvoří výkonné jádro celého systému měření a regulace. Napájí se ze zdroje 9 VAC (vnitřní obvody) a také zdroje 24 VAC (galvanicky oddělené aktivní vstupy). Přímo na řídící jednotce se nachází svorky vstupů pro měřidla, dále sériová linka 0 (komunikace s PC) a sériová linka 1(RS232, RS485) pro komunikaci se vstupními moduly, dále rozhraní I2C pro výstupní moduly. Vstupy měření Všechny digitální vstupy (32) jsou oddělené od vnitřních obvodů přístroje a mají společnou zápornou svorku (0V záporný pól zdroje 24V). Vstupy jsou aktivní tzn., že se na ně připojí bezpotenciálový kontakt popř. tranzistor s otevřeným kolektorem proti společné svorce (dále na schématu je označena č.1). Tyto vstupy jsou odolné proti běžnému průmyslovému rušení, tudíž přívodní kabely od elektroměrů mohou být dlouhé i několik stovek metrů - za předpokladu, že se použijí sdělovací stíněné kabely, které nejsou v souběhu se silovým vedením. Vstupy jsou napájeny z integrovaného galvanicky odděleného stabilizovaného zdroje 24VDC. Tento zdroj lze použít i pro napájení dalších obvodů (svorky 51, 52) s tím, že nebude překročen celkový maximální odebíraný proud ze zdroje ATS-Z. V případě poklesu napětí tohoto zdroje pod 18V, bude diagnostika přístroje hlásit poruchu zdroje! Vstup označený jako SYNC je určen pro synchronizaci měřícího a regulačního cyklu tento signál obvykle generuje hlavní elektroměr (velkoodběry). Vstup T2/T1 je tarifní. Aktivací tohoto vstupu (propojením se společnou svorkou 0V) se nastaví tarif T2 a přepne regulované maximum. Ostatní vstupy označené M01 až M30 jsou vstupy měřící připojuje se na ně elektroměr s impulzním výstupem. Vstup M01 je implicitně nastaven jako hlavní (regulační), nastavení lze však změnit, případně lze hlavní měření sčítat z více vstupů. Schéma zapojení vstupů Stránka 6

7 Komunikační linky Rozhraní I2C (svorky 7, 8, 9) je určeno pro výstupní modul-y ATS-MR8 nebo ATS-VM16. Délka vedení mezi výstupním modulem a řídící jednotkou by neměla být větší než 1 metr. Výstupní moduly se na toto vedení připojují paralelně a rozlišují se adresou (přepínač DIP). Sériová linka 0 (RS232) na spodní levé svorkovnici (sv. 3-6,9) je určena pro komunikaci s počítačem (program Max Communicator). Tato sériová linka není přizpůsobena pro přenos dat na větší vzdálenosti (maximálně do 10 metrů)! V případě větších vzdáleností je nutné použít vnější převodníky RS232/RS485 nebo LAN/RS232 apod. Sériová linka 1 na horní levé svorkovnici je tzv. technologická a je určena pro komunikaci s rozšiřujícími vstupními moduly ATS-C120-IN nebo ECT-16-ET. Jako vstupní modul lze použít také starší regulátor ATS-C1532 (FW v.3 22/6/2009 a vyšší). Sériová linka 1 se sestává z rozhraní RS232 (svorky 46-48) a RS485 (svorky 49, 50) obě rozhraní používají stejnou sériovou linku (1). Rozšiřující moduly připojené na tuto sériovou linku mohou být i ve větší vzdálenosti, ale pouze za použití vhodných převodníků! Integrované rozhraní RS485 není určeno pro dálkový přenos do cca 50 až 100m (pozor, není odděleno od řídících obvodů) - má pouze usnadnit paralelní řazení více modulů! Napájecí zdroj ATS-Z Zdroj ATS-Z poskytuje energii pro řídící jednotku, výstupní modul-y a případně další obvody. Pro maximální spolehlivost je řešen klasickým transformátorem. Zdroj je vybaven vf filtrem, jednoduchou přepěťovou ochranou a tavnou pojistkou. Primární a sekundární vinutí jsou oddělena stínící fólií. Upozornění: Svorku 5 se doporučuje uzemnit resp. ukostřit (odrušovací svorka). Na tuto svorku je vyvedena stínící fólie a odrušovací svorka filtru. Pozor! Nejedná se o ochrannou svorku PE (zařízení je třídy II)! Zde je štítek: Po Vstupní napětí: Výstupní napětí: Příkon: Výrobce: AC 24 V 0,25 A 1 2 T125mA L AC 230 V, 50 Hz AC 9 V, AC 24 V 14 VA ZDROJ ATS-Z N AC 9 V 0,9 A Stránka 7

8 Výstupní modul ATS-MR8 Obsahuje 8 reléových výstupů s přepínacím kontaktem. Všechny kontakty jsou od sebe odděleny a vyvedeny samostatně na svorkovnici. Doporučené zatížení kontaktů je maximálně 1A / 230VAC. Ovládání relé je přes rozhraní I2C (svorky 1-3). Moduly se řadí paralelně a rozlišují se adresou: Adresa Výstupy až až až až 32 Modul-y je možné napájet ze stejného zdroje jako řídící jednotka, pokud celkové zatížení zdroje ATS-Z nepřesáhne povolenou maximální povolenou mez. Max. odběr jednoho modulu ATS-MR8 činí 350 ma. Výstupní modul ATS-VM16 Obsahuje 16 polovodičových bezpotenciálových kontaktů propojených zápornou svorkou (E). Maximální povolené zatížení výstupů činí 30 VDC / 100 ma. Ovládací relé se může nacházet přímo v místě odpínaného spotřebiče, které může být daleko od rozvaděče s regulátorem. Vzhledem k použitému bezpečnému napětí (24V) a malému proudu relé (cca 20 ma) lze použít levný kabel s malým průřezem a jednoduchou izolací. Řídící jednotka ovládá výstupy přes rozhraní I2C (svorky SCL, SDA, GND). Moduly se řadí paralelně a rozlišují adresou: Adresa Výstupy 00 1 až až 32 Modul-y je možné napájet ze stejného zdroje jako řídící jednotka. Max. odběr modulu ATS-VM16 činí 100 ma Stránka 8

9 Doporučené zapojení Na schématu je doporučené zapojení rozvodnice systému měření a regulace odběrového profilu v konfiguraci: 30 měření, 8 regulačních stupňů, komunikace přes datovou síť ETHERNET. Stránka 9

10 Rozšíření počtu měřících vstupů Regulátor ATS-C120 není určen pouze k měření a regulaci hlavního měření, ale také k měření a archivaci průběhu dalších (podružných) měření. Podle objednané varianty, která je dána licenčním číslem (viz menu), je regulátor vybaven 6/14/30 měřícími vstupy přímo na řídící jednotce viz tabulka: Typové označení Počet měření ATS-C120-SM 6 ATS-C120-MM 14 ATS-C120-LM 30 Pozn.: xm je OEM licence k SW (Max Communicator) bez SW postrádá měření podružných měřidel smysl. Počet vstupů lze v rámci jedné řídící jednotky rozšířit změnou licenčního čísla (požadavek na výrobce) až do počtu 30. Další měřidla je možné u modelu ATS-C120-LM připojit přes tzv. rozšiřující vstupní modul-y až do počtu 120! Řídící jednotka komunikuje s těmito moduly přes technologickou sériovou linku číslo 1 (19200Bd bez parity), která se nachází na horní svorkovnici (RS232 a RS485). Typy vstupních modulů: Označení Počet vstupů ATS-C120-IN (HW stejný přístroj, ale jiná licence) 30 ATS-C1532 (starší regulátor ve funkci vst. modulu) 30 (*)ECT-16-ET (vysílač imp. signálů přes datovou síť) 16 (*) Způsob komunikace s vysílačem ECT-16 je odlišný od modulů ATS-C, proto je třeba nastavit, jaké vstupní moduly jsou použity (implicitně je nastaveno: ATS-C). Vstupní moduly ATS-C Vstupní moduly typu ATS-C mohou být: ATS-C120-IN nebo ATS-C1532 a lze je kombinovat mají stejný komunikační protokol. Schéma propojení a adresování vstupních modulů RS485 VSTUPY 1-30 VSTUPY VSTUPY VSTUPY (hlavní řídící jednotka) (1. vstupní modul) (2. vstupní modul)... ATS-C120-LM ADR=0 ATS-C120-IN ADR=1 ATS-C120-IN ADR=2 ADR=3 Vstupní moduly se rozlišují adresou. Pokud uživatel nastaví počet měřících vstupů větší než 30 (kapacita interních vstupů), přístroj začne vysílat na sériovou linku 1 požadavek na stav vstupů: Číslo měření Očekávaná adresa vstupního modulu ATS-C Pokud některý požadovaný modul není na dané adrese dostupný, diagnostika ohlásí chybu. Pozn. Adresa vstupního modulu se nastavuje v menu Nastavení / Nastavení komunikace. Stránka 10

11 Vstupní moduly ECT-16 Vysílač ECT-16 je standardně určen pro komunikaci s přijímačem ECA-16 nebo ECA-4 (přenos 16-ti impulzních a stavových signálů přes datovou síť nebo dvoudrátové vedení). Od FW verze 2 z června 2014 lze tento vysílač ECT-16 nakonfigurovat do speciálního režimu pro komunikaci s řídící jednotkou ATS-C120 FirmWare verze 2. Protokol a způsob komunikace je však zcela odlišný od vstupních modulů ATS-C, proto je třeba v nastavení ATS-C120 určit, jaký typ vstupních modulů je použit! Pokud se nastaví typ vstupních modulů na ECT-16, řídící jednotka nevysílá žádné požadavky na stav vstupů ze vstupních modulů (jako ATS-C), protože vysílač ECT-16 odesílá tyto údaje periodicky (cca 2s) bez vyzvání. Tyto údaje jsou odesílány protokolem UDP/IP přes počítačovou síť asynchronně (nekoordinovaně) na převodník LAN/RS485 - každý vysílač ECT-16 má nastavenu cílovou IP adresu na tento převodník (neplést síťovou IP adresu a adresu vstupního modulu). Převodník jednotlivé pakety seřadí a vysílá na sériovou linku postupně (proto není třeba vysílání koordinovat z řídící jednotky). Z uvedeného je zřejmé, že vysílače ECT-16 není možné připojit přímo na sériovou linku RS485 nebo RS232 řídící jednotky (vysílal by jeden přes druhého)! Dokonce však ani jediný kus, protože vysílač ECT-16 má odlišnou komunikační rychlost (9600Bd) než sériová linka 1 (19200Bd) řídící jednotky! Vysílač ECT-16-ET ve funkci vstupního modulu MĚŘIDLA MĚŘIDLA MĚŘIDLA ECT-16-ET ADR=1 ECT-16-ET ADR=2 ECT-16-ET ADR=3 Ethernet Sériová linka 1 LAN/RS485 ATS-C120-LM, addr 0 (vstupy 1 až 30) ADR=4 ECT-16-ET 1-16 MĚŘIDLA Mapování vstupů Tohle je nejdůležitější novinka ve FirmWare verze 2! Tzv. mapování vstupů je užitečné v případech, kdy je v areálu podniku rozptýleno větší množství měřidel a je problematické všechny propojit kabelem s řídící jednotkou nebo efektivně sdružovat do větších skupin. Standardně se to řešilo tak, že se použil pár vysílač (ECT-16) / přijímač (ECA-16) a impulzy z měřidel se přenesly přes datovou síť. Výstupy z přijímače ECA-16 se pak vodičem propojily se vstupy hlavní řídící jednotky případně na vstupní moduly ATS-C. Pokud však je měřidel víc a jsou prostorově příliš rozptýlena, než aby se dala sdružit po větších skupinách, počet takových přenosových tras (pár Stránka 11

12 vysílač/přijímač) neúměrně narůstá a prodražuje se to. Přijímače také zabírají prostor v centrální rozvodnici, produkují odpadní teplo, vyžadují datovou přípojku a vlastní IP adresu! Výrazně také narůstá složitost kabeláže v rozvodnici. To vše lze jednoduše odbourat pomocí tzv. mapování vstupů! Jinak řečeno zrušit všechny přijímače + drátové propojky a směrovat vše softwarově pomocí speciální tabulky mapování vstupů: Implicitní nastavení tabulky mapování vstupů pro vstupní moduly ATS-C (režim kompatibility) Číslo měření Adresa vstupního modulu Číslo vstupu na modulu Příklad nastavení tabulky mapování vstupů pro vstupní moduly ECT-16 Číslo měření Adresa vstupního modulu Číslo vstupu na modulu Stránka 12

13 V příkladu je použito 5 vstupních modulů ECT-16 s adresou 1 až 5, na něž jsou jednotlivě připojena jen 3 a méně měřidla, které jsou umístěny různě po areálu. Tato měřidla jsou mapována od měření č. 31 mimo rozsah interních vstupů řídící jednotky, ale mapování je možné posunout i níže! Př.: Na řídící jednotku bude přepojeno 10 měřidel v místě a do budoucna se další neuvažují. Ostatní vzdálená měřidla lze mapovat od měření č. 11 Pozn. Tabulku mapování vstupů lze uplatnit i pro vstupní moduly typu ATS-C, ale u nich je význam této tabulky nižší - lze tak snížit počet měření vynecháním neobsazených vstupů, ale za cenu komplikovanější správy, takže se to nedoporučuje. Regulace dle součtu více měření Regulátor ATS-C120 disponuje 30 kanály měření přímo na základní jednotce a celkem je schopen zpracovat až 120 měření z dalších vstupních jednotek viz výše. Pouze jediné měření však může být tzv. hlavní, podle kterého se reguluje. Obvykle je to kanál č. M01, na který se připojí činné měření fakturačního elektroměru nebo hlavní plynoměr. V menu regulátoru (viz dále) lze toto implicitní nastavení změnit, ale má to význam pouze v případě, kdy je zapotřebí regulovat dle součtu dvou a více měření (např. v objektu, kde jsou dva fakturační elektroměry). Pozn.: Pro hlavní měření má regulátor samostatný registr, do kterého se obvykle kopíruje hodnota měření z kanálu č. M01. Pokud je hlavní měření dáno součtem více měření, ukládá se do tohoto registru součet všech těchto měření a dle této hodnoty se reguluje. Měřící cyklus je vždy 1/4h. Na konci 1/4h se hodnoty měření (prošlé množství energie za 1/4h) uloží do archívu, registry se vynulují a tak stále dokola. Je-li interval regulace stejný jako interval měření, nuluje se současně i registr hlavního měření. Pokud je však interval regulace delší (1h nebo 24h), hlavní registr se vynuluje až na začátku nového regulačního cyklu! Příklad nastavení regulátoru pro sčítání dvou elektroměrů: Vstupy M01 a M04 jsou značeny jako hlavní (ANO) ostatní NE. Název měření Vstup Jednotka Definice vzorce Předávací celkem MWh M[1]+M[4] činné Předávací celkem MVArh M[2]+M[5] jalový odběr Předávací celkem MVArh M[3]+M[6] jalová dodávka E1 činné M01 MWh E1 jalový odběr M02 MVArh E1 jalová dodávka M03 MVArh E2 činné M04 MWh E2 jalový odběr M05 MVArh E2 jalová dodávka M06 MVArh E A+ R+ R- M01 M02 M03 M04 M05 M06 200/ 900, OPTI 5:32/15min, T1 ATS-C120 E A+ R+ R- Stránka 13

14 Popis funkce Regulátor ATS-C120 používá pro regulaci kombinaci dvou algoritmů: kompenzační algoritmus a predikční algoritmus. Algoritmus regulace a management výstupů pro ovládání regulačních stupňů jsou vzájemně propojeny dle obrázku: Měření odpojuj výstup 1 Algoritmus Management výstup 2 Regulace výstupů Synchronizace připojuj výstup N Používané termíny Interval regulace, regulační cyklus Intervalem regulace se rozumí doba, po kterou se periodicky měří a reguluje odebrané množství energie resp. výkon. Standardně tato doba bývá 15 minut, dále pak 1 hodina a také 24 hodin. Po ukončení této doby se vynulují registry a začíná nový regulační cyklus. Interval měření Do archívu se ukládají hodnoty měření vždy v intervalu 15 minut, tzn. množství energie proteklé za tuto dobu. Pokud je interval regulace nastaven na 15 minut, je doba měření shodná s intervalem regulace (viz Synchronizace). V případě hodinové nebo denní regulace (interval) je počátek měření synchronizován na začátek regulačního cyklu, ale restartuje se automaticky po uplynutí 15 minut nebo ukončení aktuálního regulačního cyklu. Synchronizace Počátek nového resp. ukončení aktuálního regulačního cyklu je určen synchronizačním signálem buďto vnějším (např. z elektroměru) nebo vnitřním časováním. Správná synchronizace je velmi důležitá pro měření a regulaci maximálního odběru/výkonu. Regulace maxima odběru musí být synchronní s registračním přístrojem (hlavní elektroměr, plynoměr). Regulované maximum Regulované maximum je hodnota výkonu resp. práce či množství energie, která za dobu regulačního cyklu nesmí být překročena. Od začátku regulačního cyklu se v pomocném registru načítá odebrané množství energie a průběžně se kontroluje, zda trend vývoje odběru není příliš strmý a nehrozí překročení nastaveného maxima. V případě strmého nárůstu odběru, pak dochází k regulačním zásahům odpínání vybraných spotřebičů. Nebo naopak je-li trend vývoje odběru klesající, odepnuté spotřebiče se znovu postupně připojují. Regulační krok Během jednoho regulačního cyklu je regulační algoritmus periodicky aktivován v ekvidistantních intervalech. V daném okamžiku se pak kontroluje, zda naměřený odběr od počátku regulačního cyklu není příliš vysoký a zda před koncem cyklu nehrozí překročení regulovaného maxima. Není účelný příliš krátký interval mezi kroky (vysoká vzorkovací frekvence), aby bylo možné rozpoznat změnu spotřeby od minulého regulačního zásahu. Vzorkovací interval zastává i funkci necitlivosti v algoritmu. Obvyklá hodnota je v rozsahu desítek sekund pro čtvrthodinový cyklus regulace. Příliš krátký interval může být zdrojem neklidu a neúnosné četnosti regulačních zásahů. Naopak příliš dlouhý interval mezi regulačními zásahy zpomalí reakční dobu na zvýšený odběr. Stránka 14

15 Kompenzační regulace Přímka spojující počáteční a koncový bod Intervalu regulace odpovídá ideální spotřebě s konstantním příkonem rovným zadanému maximu. Skutečný průběh spotřeby se od ideálního může více či méně odlišovat. Toleranční pásmo pro regulaci je vymezeno dvojicí přímek (vypínací a zapínací) sbíhající se v koncovém bodě regulačního cyklu. Pokud je činná práce od začátku regulačního cyklu větší než horní mez tolerančního pásma (nad vypínací přímkou), je výkon snížen odpojením spotřebičů na některém regulačním kanále, je-li nad tolerančním pásmem i v dalším regulačním kroku, je odpojen další atd. Pokud je naopak v dalším regulačním kroku práce menší než odpovídá dolní mezi tolerančního pásma (pod zapínací přímkou), je zpětně připojen naposledy odpojený kanál, pak další atd. (v opačném pořadí, než v jakém byly odpojovány). Predikční regulace Podle tohoto algoritmu je aktuální průběh spotřeby dopočítáván (extrapolován) do konce intervalu regulace. Pokud je předpokládaná konečná spotřeba nad zadaným regulovaným maximem, je odpojen některý regulační stupeň, pokud je v dalším kroku predikována opět nadlimitní hodnota, je odpojen další atd. Analogicky jsou zpět připojovány regulační stupně (v opačném pořadí, než v jakém byly odpojovány), pokud je predikována hodnota pod zadaným maximem. Predikce je lineární extrapolací s využitím diference mezi regulačními kroky. Uvádí se, že predikční regulátory jsou kvalitnější díky svému dopřednému charakteru a schopnosti předvídat. To však platí pouze za předpokladu, že spotřeba v jednotlivých kanálech má alespoň částečně deterministický charakter. Je-li spotřeba naprosto chaotická a nepředvídatelná, pak výsledky dosahované predikčními algoritmy jsou horší než u kompenzačního algoritmu. Hladinová regulace Tento jednoduchý princip regulace se už příliš nepoužívá má řadu nevýhod, ale v některých případech stále má své opodstatnění. Každému regulačnímu stupni je přidělena tzv. hladina výkonu/odběru, po jejímž překročení bude tento stupeň odpojen. Pouze však za předpokladu, že aktuální odběrová křivka překročí hranici ideálního odběru (spojnice počátku a Maxima v čase IR). Na obrázku je zřejmé, že v čase t1 došlo k překročení Hladiny 1. Není však překročena hranice ideálního odběru, tudíž stupeň 1 zůstane v provozu. Avšak Stránka 15

16 v čase t2 je tato hranice již překročena a dojde až nyní k odpojení regulačního stupně 1. V čase t3 je překročena Hladina 2 a regulační stupeň 2 bude odpojen. Nakonec bude překročena i Hladina 3, ale odběrová křivka se nachází pod hranicí ideálního odběru, tudíž regulační stupeň 3 nebude odpojen. Na začátku dalšího regulačního cyklu budou odpojené výstupy uvedeny znovu do provozu. Regulátor ATS-C120 využívá kombinaci všech uvedených způsobů regulace pro dosažení optimálního přizpůsobení konkrétní aplikaci viz dále Použitý systém regulace Každý z výše uvedených algoritmů má své slabiny, proto regulátor ATS-C120 využívá jejich kombinaci maximálně využívá jejich kladných vlastností a potlačuje dílčí nedostatky. Na začátku regulačního cyklu je použit kompenzační algoritmus, který má zde nejširší pásmo necitlivosti a dostatečnou rezervu pro regulaci. Predikční algoritmus je zde zbytečně citlivý a navíc značně nepřesný (musí předvídat daleko do budoucnosti ). Ke konci regulačního cyklu se ale prostor pro regulaci kompenzačním algoritmem nebezpečně zužuje (odběr blízko regulovaného maxima a krátká doba do konce regulačního cyklu), proto je zde použit algoritmus predikční v kombinaci s kompenzačním. Povely pro vypínání od obou algoritmů se slučují. Jinak řečeno to znamená, že nachází-li se aktuální spotřeba nad vypínací přímkou kompenzačního algoritmu, dochází k odpínání bez ohledu na predikovanou konečnou hodnotu. Dále platí, je-li predikovaná hodnota na konci regulačního cyklu vyšší než povolené maximum, dojde znovu k odpínání regulačních výstupů bez ohledu na to, jestli je aktuální spotřeba pod zapínací přímkou kompenzačního algoritmu (dle tohoto algoritmu by mělo dojít naopak k zapínání!). V některých speciálních případech je výhodné použít pro regulaci hladinový systém. Regulátor ATS- C120 proto umožňuje některé regulační stupně vyhradit pro hladinovou regulaci. Zbylé regulační stupně pracují podle kompenzačního a predikčního algoritmu. Regulační zásahy je možné omezit několika dalšími volitelnými parametry: Pásmo klidu na začátku cyklu (KZ) každý spotřebič dostane minimální příděl energie. Pásmo klidu před koncem cyklu (KK) zabrání zbytečnému odpínání na pár sekund. Pásmo necitlivosti pro zapnutí (MZ) je-li odebraná energie již blízko regulovaného maxima, je bezpečnější odpojené stupně již do konce regulačního cyklu nezapínat. Management výstupů Každému regulačnímu stupni je možné přiřadit prioritu odpínání regulační stupně s nižší prioritou jsou odpínány dříve než stupně s prioritou vyšší. Regulační stupně se stejnou prioritou jsou odpínány cyklicky. Např. výstupy 1, 2 a 3 mající prioritu 0 se odpojují v pořadí 1, 2, 3 a následně připojují v pořadí 3, 2, 1. V dalším regulačním zásahu je pořadí 2, 3, 1 pro vypnutí a 1, 3, 2 pro zapnutí. Logická úroveň ovládání regulačních výstupů je implicitně nastavena tak, že v provozním stavu, kdy nedochází k regulaci výkonu, je výstupní relé nabuzeno = sepnuto. Přičemž po zapnutí regulátoru (resp. resetu při krátkodobém výpadku sítě) zůstávají ovládací výstupy rozpojeny (= regulované spotřebiče vypnuty) až do příchodu nového synchronizačního signálu z elektroměru pro start nového regulačního cyklu. Stránka 16

17 Pozn.: Regulátor ATS-C120 je vybaven funkcí zotavení po výpadku napájení tzn. že po restartu obnoví původní hodnoty výkonu, práce v hlavním kanále měření a pokračuje v regulaci. Logickou úroveň ovládání regulačních výstupů lze však zvolit i opačnou (inverzní). Tzn., že v provozním stavu není relé nabuzeno (je rozepnuto) a teprve při požadavku na odpojení některého regulačního stupně relé sepne. Při vypnutém regulátoru či výpadku napájení nejsou regulované spotřebiče blokovány. Případná porucha systému regulace tak neblokuje chod technologie, ale pokud nebude rychle odhalena, hrozí překročení regulovaného maxima! Zvolené výstupy mohou být na definovanou denní dobu pomocí integrovaného 24h spínače vyřazeny z regulace nebo trvale v ručním režimu, přičemž mohou být ve stavu zapnuto nebo vypnuto. Dále je možné definovat minimální dobu vypnutí a provozu každého stupně zvlášť. Parametry regulace Maximum Maximum hodnota regulovaného maxima činná práce [kwh] KZ MZ odpojování vypínací přímka připojování odpojování pásmo necitlivosti IR interv. regulace <15min/1hod/24hod> KR krok regulace <00:01, 59:59> ss:mm VP vypínací přímka (% z maxima) ZP zapínací přímka (% z maxima) VP% zapínací přímka PR KK čas MZ mez pro zapínání (% z maxima) ZP% kompenzační algoritmus kompenzační + predikční 15' PR...zač. predikce (% z intervalu regulace) KZ KK pásmo klidu na začátku (% z intervalu regulace) pásmo klidu na konci (% z intervalu regulace) Maximum nastavená hodnota by měla být vždy o něco menší než skutečná smluvená hodnota maximálního výkonu s ohledem na poměr regulovaného a neregulovaného odběru a setrvačnost celé regulační smyčky. V extrémním případě, kdy lze odpojit veškerý odběr (např. přes hlavní odpínač), lze hodnotu regulovaného maxima nastavit na smluvené maximum (rezervovaná kapacita). IR pro regulaci spotřeby elektrické energie se používá především 1/4h interval regulace, ale také i hodinový. U odběru plynu bývá interval regulace den, případně i hodina. KR pro 1/4h interval regulace je vhodné nastavit časový odstup mezi vyhodnocením změny odběru řádově v desítkách sekund především z důvodu určité časové odezvy na provedený regulační zásah. Např. snížení odebíraného výkonu u některých spotřebičů řízených nějakým technologickým systémem, může být na pokyn pro vypnutí opožděné jako třeba jsou klimatizační jednotky, kompresory, apod. VP sklon vypínací přímky by měl být spíše strmější nebo řečeno jinak přímka by neměla být příliš daleko od hranice ideálního odběru. Číselně to znamená, že hodnota tohoto parametru by měla být jen mírně nad nulou nebo může být přímo nula. Potom ale je žádoucí nastavit vhodně parametr KZ Stránka 17

18 pásmo klidu na začátku intervalu regulace, aby na počátku regulačního cyklu nedocházelo zbytečně k regulačním zásahům. ZP sklon zapínací přímky není až tak kritický jako u přímky vypínací. V podstatě lze docela dobře použít celý možný interval hodnot 0 až 99%. Se vzrůstající hodnotou tohoto parametru se docílí poněkud línější, ale bezpečnější regulace vypnuté regulační stupně se budou obnovovat později nebo až na začátku dalšího regulačního cyklu (čtvrthodiny). Šířku pásma necitlivosti (mezi vypínací a zapínací přímkou) je vhodné také zvolit s ohledem na charakter odepínané zátěže. Např. u topných spotřebičů obvykle není problém je vypínat a zapínat častěji (v případě úzkého pásma necitlivosti a krátkého regulačního kroku). Dosáhne se tím lepšího využití smluveného maxima výkonu. U řady spotřebičů je to však nežádoucí a proto je zde vhodnější mít pásmo necitlivosti širší. MZ snižování hodnoty tohoto parametru se docílí opět poněkud bezpečnější regulace. K omezení však dojde až po dosažení určitého výkonu, což je trochu výhoda oproti způsobu popsaném v předchozím odstavci. Pokud aktuální odběr od počátku regulačního cyklu překročí tuto hranici, vyřazené regulační stupně nebudou již obnoveny až do startu dalšího regulačního cyklu. PR Obvykle je oblast predikce vhodné nastavit přibližně v polovině regulačního cyklu, aby se zachovala dostatečně rychlá odezva systému a při tom nedocházelo ke zbytečným regulačním zásahům (pokud by oblast predikce byla již od počátku reg. cyklu). KZ pásmo klidu na začátku regulačního intervalu omezuje zbytečné regulační zásahy, pokud jsou třeba ostatní parametry regulace nastaveny na rychlou odezvu (úzké pásmo necitlivosti, široké pásmo predikce). KK použití tohoto parametru je na zvážení pokud je prioritní dodržení maxima výkonu, je vhodné nastavit KK na nulu. Pokud je naopak těsně před koncem regulačního cyklu vypnutí některých regulovaných spotřebičů jen na pár sekund krajně nevhodné, lze tuto situaci omezit nastavením parametru KK. Stránka 18

19 Popis ovládání Uživatelské rozhraní zařízení ATS-C120 tvoří dvouřádkový znakový LCD displej a klávesnice. Zobrazení údajů a parametrů je na displeji strukturováno do stromově uspořádaného menu. Ve struktuře menu se lze pohybovat pomocí kurzorových tlačítek. Tlačítky doprava, doleva se pohybuje ve struktuře menu na stejné úrovni, tlačítkem dolů se dostane menu na nižší úroveň (pokud existuje) a tlačítkem nahoru zpět na vyšší úroveň. Jedna položka menu (to, co je právě vidět na displeji) může obsahovat řadu objektů např. text, číslo atd. Některé zobrazené hodnoty může uživatel editovat. Dosáhne toho tak, že stiskne tlačítko ENT. Pokud je v položce menu některý objekt, který je možné editovat, zobrazí se blikající kurzor na pozici tohoto objektu. Kurzorovými tlačítky nahoru a dolů je možné měnit hodnotu objektu v povolených mezích. Stisknutím tlačítka doprava nebo doleva se kurzor přesune na další pozici (např. cifru) editovaného objektu nebo na další objekt, který může být zaměřen. V průběhu nastavení se hodnota ukládá okamžitě a není potřeba potvrzovat tlačítkem ENT. Editaci lze kdykoli ukončit stiskem klávesy ESC. Většina parametrů je proti neoprávněnému zásahu chráněna kódem PIN1 (0008). Tento je požadován při pokusu o změnu chráněného parametru. Po jeho vložení stiskněte postupně tlačítka ESC a znovu ENT pro návrat do editačního módu. Byl-li zadaný PIN správný, lze nyní hodnotu požadovaného parametru změnit. V opačném případě je uživatel znovu vyzván k zadání správného kódu PIN1. Platnost přihlášení automaticky vyprší několik minut od posledního stisku některého z tlačítek. Význam tlačítek ENT,, Pohyb v menu na stejné úrovni. V editačním módu přesun kurzoru. Přechod z vyšší úrovně menu do nižší a naopak. V editačním módu změna údaje. Přechod do editačního módu, ve kterém lze měnit některé parametry nebo listovat. ESC Ukončení editačního módu. Přístupové heslo PIN1= 008 Heslo je pevné a nelze ho změnit! Stránka 19

20 Struktura a popis položek menu Stav regulace 438/ 970 HIGH 07:36/15min,T1,! Stav regulace IDLE LOW OPTI HIGH OVER Zleva: aktuální hodnota měření (1/4h výkon) / regulované maximum výkonu (odběru), stav regulace: Význam Klidový stav v daném regulačním intervalu nedochází k regulaci Nízký odběr aktuální odběr (výkon) je pod limitní přímkou pro nízký odběr (zapínací přímka) Optimální odběr aktuální odběr (výkon) se nachází v limitním pásmu mezi vypínací a zapínací přímkou Vysoký odběr - aktuální odběr (výkon) je nad limitní přímkou pro vysoký odběr (vypínací přímka) nebo predikční algoritmus předpovídá riziko překročení regulovaného maxima Překročení regulovaného maxima aktuální odběr již překročil nastavené maximum výkonu resp. odběru v daném regulačním cyklu Na spodním řádku zleva: aktuální čas intervalu regulace, zvolený interval regulace, tarif (T1, T2) a diagnostika (!). Je-li zobrazen znak!, nalistujte menu Diagnostika, servis a zjistěte příčinu tohoto hlášení. Stav měření Mxx: Výkon, 1/4h , 438 zobrazuje index měření (001 až 120). Zobrazení aktuálního okamžitého výkonu a 1/4h výkonu (práce od začátku měřícího cyklu přepočtená na hodinu) v jednotlivých kanálech měření. První hodnota zleva V editačním režimu (přes tlačítko ENT) je možné měnit index a postupně prohlížet hodnoty všech měření. Stav regulačních stupňů Provozní stav Ruční režim... jako Prov. stav ## Stav Ručně 01 ZAP. NE Zobrazení aktuálního provozního stavu regulačních stupňů (PROVOZ/BLOKOVÁNÍ) a zda jsou či ne v režimu REGULACE/RUČNÍM. Na horním řádku jsou indexy výstupů až 16 (index 10 se zobrazuje jako 0, 11 jako 1 ) a na dalším menu výstupy 17 až 32 Hodnota Provozní stav Ruční režim (vyřazeno z regulace) 0 BLOKOVÁNO NE výstup možno použít pro regulaci 1 PROVOZ ANO výstup je trvale ve stavu 0 nebo 1 a vyřazen z regulace Pozor! Pokud máte nastaveno ovládání výstupu na režim inverzní, je logika spínání relé ve výstupním modulu opačná, než je provozní stav regulovaného spotřebiče! Tzn., když relé přitáhne, způsobí to odpojení regulovaného spotřebiče! Zde se nezobrazuje stav relé, ale očekávaný provozní stav, tudíž v případě inverzního ovládání znamená: 0 = přitažené relé a naopak! Stránka 20

21 Volby nastavení Parametry měření Počet měření= 30 Nastavení počtu aktivních (využitých) měřících kanálů. Pokud nastavená hodnota převýší počet integrovaných vstupů (30), ostatní měřící kanály budou odečítány z připojených vstupních modulů ATS-C. Snížením implicitní hodnoty na skutečný počet použitých měřících kanálů se zkrátí doba přenosu dat při vyčítání archívu. Převody měření 001 1,000 Nastavení převodů měření u jednotlivých kanálů měření. Hodnota konstanty má rozměr [počet impulzů / jednotku (např. kwh)] a bývá uvedena na štítku elektroměru, případně její převrácená hodnota (váha jednoho impulzu). V některých případech, většinou u podružných měření, je třeba konstantu přepočítat dle použitých měničů proudu. Př.: Elektroměr má konstantu 9600 imp./kwh a proud měří nepřímo přes měniče 100/5 A. Výsledná hodnota konstanty činí 9600/20 = 480 imp./kwh Hlavní měření 001 ANO Volba hlavního kanálu měření pro regulaci. Teoreticky je možné zvolit kterýkoli vstup jako tzv. hlavní, podle kterého se reguluje. Doporučuje se však používat vstup č. 1. Toto menu má však širší význam nastavit volbu ANO můžete i u více měření než jedno! Potom se všechna tato měření budou sčítat do hlavního a podle tohoto součtu se bude regulovat! Typ vstupních modulů: ATS-C Nastavení typu vstupních modulů. V kapitole Technický popis / vstupní moduly je vysvětlen význam toho nastavení. Implicitní volba je ATS-C - pokud nastavíte počet měření větší než 30, regulátor se přes technologickou sériovou linku 1 (horní svorkovnice) začne dotazovat na vstupní moduly. V případě nastavení volby na ECT-16 regulátor žádné dotazy nevysílá. V každém případě je třeba správně nastavit tabulku mapování vstupů (viz níže)! Tabulka mapování vstupů.. M001 modul: ADR=0,VSTUP=1 vstupního modulu. Parametry regulace Regul. maximum T1,2: 970, 0 v tomto tarifu vyřadí z činnosti. Krok Regulace KR=00:30[mm:ss] Tabulka mapování vstupů se zobrazuje a upravuje po řádcích. Těchto řádku je celkem 120 (pro každé měření jeden řádek). Více informací najdete v kapitole Technický popis / Mapování vstupů. Implicitní nastavení není obvykle nutné měnit tato tabulka má význam především při použití vysílače ECT-16 jako Regulované maximum výkonu (odběru). Hodnotu maxima lze zadat pro každý tarif T1 a T2 zvlášť. Nastavením hodnoty regulovaného maxima na nulu se regulace Periodicky po uplynutí doby regulačního kroku se testuje stav regulace (nízký nebo vysoký odběr) a podle výsledku tohoto výpočtu případně dojde k regulačnímu zásahu (v jednom kroku zapne/vypne jeden stupeň). Doporučený interval hodnot <10 až 40> sekund pro 1/4h interval regulace. Nižší hodnota = jemnější a rychlejší regulace, ale závisí to na konkrétní situaci. Někdy je naopak výhodnější zvolit regulační krok delší nebo využít neobsazených výstupů s jedinečnou prioritou pro opoždění regulačních zásahů. Vypínací přímka VP[%]= 0 Průsečík vypínací přímky s osou výkonu v procentech. Nižší hodnota = bezpečnější regulace. Doporučený interval hodnot <0 až 5>%. Stránka 21

22 Zapínací přímka ZP%= 15 Průsečík zapínací přímky s osou času v procentech. Nižší hodnota = častější zapínání/vypínání. Doporučený interval hodnot <5 až 30>%. Mez pro zapínání MZ%= 80 Průsečík mezní přímky pro zapínaní s osou výkonu v procentech. Nižší hodnota = bezpečnější regulace. Překročí-li aktuální výkon resp. odběr v poměru k regulovanému maximu tuto hodnotu, již odpojené regulační stupně budou uvedeny do provozu až na počátku dalšího regulačního cyklu. Doporučený interval hodnot <70 až 90>%. Pásmo klidu [%] KZ= 5 KK= 1 Pásmo klidu na začátku (KZ) a konci (KK) regulačního cyklu. Zadává se v procentech z regulačního intervalu. Na začátku a na konci regulačního cyklu obvykle není účelné provádět regulaci. Šířka těchto dvou klidových pásem se doporučuje nastavit na KZ <0 až 10> %, KK <0 až 2> %. Začátek predikce PR[%]= 50 Doba, kdy kompenzační algoritmus přechází v kombinovaný algoritmus kompenzační-predikční. Zadává se v procentech z regulačního intervalu. Doporučený interval hodnot činí <40 až 60>%. Parametry synchronizace Interval sync: [15 min] Regulátor ATS-C120 umožňuje regulovat ve třech regulačních intervalech 1/4h, hodina a den. Měřící interval je vždy 1/4h (záznamy do paměti) nezávisle na tomto nastavení. Na začátku regulačního intervalu (signál elektroměru) se vynulují registry měření a regulační stupně uvedou do provozu. V průběhu regulačního intervalu se sleduje strmost nárůstu odběru energie, a pokud regulátor vyhodnotí, že je příliš vysoká, provede regulační zásah-y. Zdroj sync: EXTERNI, sest.hr. Regulační cyklus musí být synchronní s hlavním měřidlem (elektroměrem), který poskytuje synchronizační signál. Start cyklu je pak indikován na sestupnou nebo vzestupnou hranu tohoto signálu. Pokud tento signál není k dispozici, je možné ponechat synchronizaci vnitřní. Start 24h interv. 06:00 nebývá k dispozici. Management výstupů Výstupní modul(y) 1xATS-MR8 sebou. Možné kombinace jsou tyto: Nastavení počátku denního intervalu regulace. Denní interval regulace se obvykle používá pro regulaci spotřeby plynu. Synchronizační signál pro denní interval Nastavení typu a počtu připojených výstupních modulů. Regulátor podporuje dva typy výstupních modulů: ATS-MR8 a ATS-VM16, které však nelze kombinovat mezi Moduly Výstupy <ŽÁDNÝ> 0, přístroj použit pouze pro monitorování 1xATS-MR8 8 2xATS-MR8 16 1xATS-VM xATS-MR8 24 4xATS-MR8 32 2xATS-VM xATS-VM16V2 16 (nový typ výstupního modulu s detekcí klíče v manuálu) 2xATS-VM16V Stránka 22

23 Ovládání výstupu: <NORMALNI> Nastavení logické úrovně ovládání regulovaných stupňů. V režimu: NORMÁLNÍ je stav výstupů regulace totožný se stavem výstupů (relé) ve výstupním modulu (signalizováno skrytou LED). Jinak řečeno: je-li relé výstupního modulu sepnuto - regulovaný stupeň je v provozu. V režimu INVERZNÍ je ovládací logika obrácená: je-li relé výstupního modulu sepnuto - regulovaný stupeň je blokován/vypnut. Změna logické úrovně ovládání výstupů se neprojevuje jen obrácenou úrovní pro stav ZAPNUTO/VYPNUTO, ale také v odlišném přístupu při zapnutí regulátoru. V normálním režimu jsou regulované stupně po startu či výpadku napájení blokovány až do příchodu synchronizačního signálu elektroměru (čtvrthodina). V inverzním režimu se toto neděje. Při výpadku funkce regulátoru (např. je-li bez napětí nebo v poruše) nedochází k narušení funkce technologie. Na druhou stranu pokud se tato situace nezjistí včas, hrozí překročení sjednaného maxima výkonu/práce. Podle toho, který požadavek je prioritní (chod technologie vs. dodržení maxima) se zvolí způsob ovládání regulačních stupňů. Stupeň Priorita 01 0 Přiřazení úrovně priority odepínání regulačním stupňům. Vyšší hodnota priority značí vyšší důležitost daného regulovaného stupně. Vznikne-li požadavek na snížení odebíraného výkonu, budou nejdříve vypínány stupně s nižší prioritou. Několika regulačním stupňům lze přiřadit i stejnou hodnotu priority jsou-li např. rovnocenné a je žádoucí, aby se vzájemně při odpínání postupně prostřídaly. Nastavením hodnoty priority u některého stupně vyšší jak 32 způsobí, že tento regulační stupeň přejde do režimu hladinové regulace. Tato hodnota je pak chápána jako hladina odepínání v procentech z nastaveného regulovaného maxima. ## ZAPN. Od-Do 01 00:00-00:00 ## VYPN. Od-Do 01 00:00-00:00 Vyřazení některých regulačních stupňů z regulace na definovanou dobu. Je-li žádoucí, aby některé spotřebiče byly v určitou dobu mimo provoz nebo naopak nedošlo k jejich vypnutí, lze je po tuto dobu vyřadit z regulace a nastavit je do stavu VYPNUTO nebo ZAPNUTO. Mini malní doba vypnutí/provozu ## [min] VYP ZAP Pokud některé regulované spotřebiče z nějakého důvodu nelze jen tak vypínat a zapínat bez určitých minimálních prodlev, lze tyto prodlevy danému stupni přidělit. Pak je zaručeno, že automatický systém regulátoru nebude zapínat a vypínat tento stupeň dříve, než je žádoucí. Toto omezení se netýká ručního ovládání a vyřazení z regulace na definovanou dobu viz výše. Maximální vypnutí doba ## Max.doba VYP 01 0 min Podobně funguje i tento parametr pokud je u některého regulačního stupně nežádoucí, aby byl delší dobu mimo provoz, nastavte příslušný řádek na hodnotu vyšší než nula. Bude-li tato doba překročena (od počátku blokování - vypnutí), regulační stupeň bude uveden do provozu bez ohledu na stav regulace! Pro tento regulační výstup se však současně doporučuje nastavit i minimální dobu provozu (viz výše). Jinak by se mohlo stát, že vzápětí (regulační krok) bude tento stupeň opět vyřazen! Pokud je regulační stupeň blokován ručně (v ručním režimu) nebo časovačem VYPNUTO OD-DO, tento parametr resp. funkce se neuplatňuje! Stránka 23

24 Nastavení sériová linky 19200Bd, - -,- - - Adr 0, PIN2:0000 Nastavení sériové linky 0 (RS232) pro komunikaci s počítačem rychlost ( Bd), řízení toku dat (žádné/hw(rts-cts)), řízení poloduplexního převodníku (např. 232/485) přepínání vysílání dle RTS či negace RTS. Důležitý parametr je adresa, dle kterého se rozliší přístroje stejného typu (zde ATS-C120) umístěné na společném vedení RS485. I když se komunikuje pouze s jediným přístrojem, je nezbytné mít nastavenu správnou adresu zařízení, jaká je uložena v počítači pro toto zařízení. V opačném případě se nepodaří navázat spojení! Pracuje-li přístroj jako rozšiřující vstupní modul, je nezbytné nastavit tuto adresu na hodnotu 1, 2 nebo 3 podle toho, zda zpracovává měření (31-60), (61-90) nebo (91-120). Hlavní řídící jednotka pak musí mít adresu 0! PIN2 slouží pro přihlášení do zařízení po sériové lince. Lze tak bránit neautorizovanému přístupu, pokud se data přenáší po veřejných linkách (např. přes modem). Pozn.: Technologická sériová linka 1 má pevně nastavenu komunikační rychlost na Bd, ale používá stejnou hodnotu adresy! Nastavení hodin D at um Čas(Z) 10:00:00 Používat letní čas? ANO Nastavení reálného času (hodin) přístroje. Správný chod hodin je velmi důležitý! Při chybném nastavení času budou záznamy po stažení do počítače uloženy nesprávně! Odchylka v řádu jednotek minut příliš nevadí, ale přesto se doporučuje čas seřizovat! Je-li povoleno používat letní čas, přístroj automaticky na jaře a na podzim upraví chod interních hodin o hodinu vpřed a vzad. Vymazání nastavení Implicitní nastavení param. Vymazat volby? NE Rychlé a jednoduché uvedení přístroje do původního nastavení. Týká se to všech voleb v sekci Nastavení. Výjimka nastavení sériové linky 0 zůstane zachováno! Dále se nevymaže paměť se záznamy měření a regulace to se maže zvlášť viz dále. Archív naměřených hodnot Archiv naměřených hodnot Záznamy /001= :45 Indexy: Z, K, VEL Regulátor ATS-C120 ukládá naměřená data do archívu po tzv. záznamech. V jednom záznamu jsou uloženy hodnoty všech měření (i z externích vstupních modulů). Záznamy se ukládají po 15 minutách synchronně s 1/4h intervalem regulace. Záznamy jsou v paměti organizovány v tzv. kruhovém zásobníku a indexovány pomocí dvou ukazatelů začátku a konce. V současné době je pro tyto záznamy vyhrazena kapacita paměti pro 5290 záznamů, což postačuje pro uložení na 55 dnů zpět. Minimálně jednou za tuto dobu je nutné data uložit do počítače, jinak se nejstarší záznamy začnou přepisovat novými. V počítači lze data ukládat kontinuálně stále (bez omezení resp. dle kapacity disku). Stránka 24

25 Naměřená data lze prohlížet a listovat přímo na displeji přístroje zleva: index záznamu/index měření = hodnota měření. Dole je čas pořízení záznamu. Nejvyšší dosažené maximum Naměřené maximum tento měsíc :45 Maximum: 853 Naměřené maximum předchozí měsíc :15 Maximum: 896 Součástí archívu jsou i registry pro uložení maximálních dosažených hodnot v aktuálním a předchozím měsíci. Vymazání archívu Vymažou se všechny záznamy a nejvyšší dosažené maximum. Vymazat archív? NE Diagnostika Synchronizace Synchronizace: >Čeká se SYNC! Zobrazení aktuálního stavu synchronizace: OK Čeká se SYNC Výpadek SYNC Regulace je synchronní. Stav po restartu přístroje. Regulátor je v klidovém režimu a čeká na příchod synchronizačního signálu od elektroměru. V očekávané době nedorazil synchronizační signál! Regulátor spustil nový cyklus regulace, ale tento není synchronní s hlavním měřidlem! Vstupní moduly Vst. moduly: 1 Stav: OK:) # Adr. Připojen 1 0 ANO Diagnostika stavu připojení registrovaných vstupních modulů. Seznam vstupních modulů je dán tabulkou mapování vstupů. Zde se nerozlišuje o jaký typ vstupního modulu jde (ATS-C nebo ECT-16). Ve sloupci vlevo je číslo pořadí vstupního modulu, následuje adresa tohoto modulu (modul s adresou 0 je základní řídící jednotka) a stav připojení. Seznamem můžete listovat. Stav vstupů ST Měření Stav(0/1) Zde je zobrazení aktuálního stavu (0/1) na měřících vstupech 1 až 30 řídící jednotky + vstup SYNC a Tarif. V posledním obdélníku (menu) lze vstupy měření procházet jednotlivě od 1 až do 120. Ovšem pozor! Zde se již bere ohled na přiřazení vstupu dle tabulky mapování vstupů! Např. Měření číslo 5 může být mapováno na vstup číslo 9 apod.! Samozřejmě pokud to není nezbytné, nechte přiřazení vstupů k měřením v přirozeném pořadí, ale při použití vstupních modulů ECT-16 je mapování vstupů nezbytné. Výstupní moduly a stav relé Výst. moduly xATS-MR8..? Zobrazení stavu komunikace s výstupními moduly. Počet regulačních stupňů je definován použitým počtem a typem výstupních modulů. Informace o tom, zda příslušný modul je připojen či nikoli, je signalizován pod indexy Stránka 25

ATS-C120. Regulátor a monitor spotřeby energie. Datum vydání: 24. června 2009 Poslední aktualizace: 24. června 2009 Verze: 1

ATS-C120. Regulátor a monitor spotřeby energie. Datum vydání: 24. června 2009 Poslední aktualizace: 24. června 2009 Verze: 1 Ing. Miroslav GEC ELEKTRONIKA Ondřejova 13, 772 00 OLOMOUC Tel.,fax: 585 312 751 www.elektronikagec.cz Výroba přístrojů pro měření a regulaci, softwaru pro energetický servis ATS-C120 Regulátor a monitor

Více

Vysílací modul ECT-16

Vysílací modul ECT-16 Vysílací modul ECT-16 Přenos signálů po datové síti ETHERNET nebo RS485 Monitorování stavu provozu, poruch, limitních hodnot Dálkové připojení elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů, Zobrazení dějů a ruční ovládání

Více

ATS-micro Malý kompaktní regulátor a monitor spotřeby energie

ATS-micro Malý kompaktní regulátor a monitor spotřeby energie ATS-micro Malý kompaktní regulátor a monitor spotřeby energie CHARAKTERISTIKA Zařízení ATS-micro je určeno pro měření a regulaci spotřeby elektrické energie, ale také spotřeby plynu, tepla či jiných médií.

Více

Přijímací modul ECA-16

Přijímací modul ECA-16 Přijímací modul ECA-16 Přenos signálů po datové síti ETHERNET nebo RS485 Monitorování stavu provozu, poruch, limitních hodnot Dálkové ovládání strojů a technologický procesů Zobrazení dějů a ruční ovládání

Více

ATS-micro. Regulátor odběrového profilu (1/4h výkonu) a monitor odběru energie. --- Specifikace ---

ATS-micro. Regulátor odběrového profilu (1/4h výkonu) a monitor odběru energie. --- Specifikace --- ATS-micro Regulátor odběrového profilu (1/4h výkonu) a monitor odběru energie --- Specifikace --- Regulace odběrového profilu v intervalu: ¼ hodina, hodina, den (pro plyn) 4 regulační výstupy 3 měřící

Více

Přijímací modul ECA-4

Přijímací modul ECA-4 Návod k použití model 2018 kompatibilní Přijímací modul Přenos signálů po datové síti ETHERNET nebo RS485 Monitorování stavu provozu, poruch, limitních hodnot Dálkové ovládání strojů a technologický procesů

Více

Obousměrný modul ECX-4

Obousměrný modul ECX-4 Obousměrný modul Přenos signálů po datové síti ETHERNET nebo RS485 Monitorování stavu provozu, poruch, limitních hodnot Dálkové ovládání strojů a technologický procesů Zobrazení dějů a ruční ovládání přes

Více

P R E Z E N T A C E Max Communicator 9

P R E Z E N T A C E Max Communicator 9 P R E Z E N T A C E Max Communicator 9 Řešení energetické správy podniků Měření a Regulace průběhu spotřeby energií (elektřina, plyn, voda, teplo, ) Kalkulace nákladů na provoz, výrobu a rezerv. kapacitu

Více

ATS-micro. Malý kompaktní regulátor a monitor spotřeby energie CHARAKTERISTIKA

ATS-micro. Malý kompaktní regulátor a monitor spotřeby energie CHARAKTERISTIKA Ing. Miroslav GEC ELEKTRONIKA Ondřejova 13, 772 00 OLOMOUC Email:elektronikagec@volny.cz Web: www.elektronikagec.cz Vývoj a výroba přístrojů pro měření a regulaci, softwaru pro energetický servis ATS-micro

Více

Obousměrný modul ECX-8

Obousměrný modul ECX-8 Obousměrný modul Přenos signálů po datové síti ETHERNET nebo RS485 Monitorování stavu provozu, poruch, limitních hodnot Dálkové ovládání strojů a technologický procesů Zobrazení dějů a ruční ovládání přes

Více

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP 12 Obsah Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2 Nastavení parametrů 3 Údržba a servis 4 Popis a použití Regulátor je určen k symetrizaci nestejnoměrně

Více

Oblast použití. Rozsah ,9 kwh Rozlišení hrubé 0,1 kwh Rozlišení jemné 0,01 kwh

Oblast použití. Rozsah ,9 kwh Rozlišení hrubé 0,1 kwh Rozlišení jemné 0,01 kwh EME-203 Elektroměr třífázový polopřímý/nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulzním výstupem Oblast použití Elektroměr

Více

ATS-C120. Monitorování spotřeby energií včetně regulace 1/4h výkonu a denní spotřeby zemního plynu. Řídící jednotka systému - model 2018

ATS-C120. Monitorování spotřeby energií včetně regulace 1/4h výkonu a denní spotřeby zemního plynu. Řídící jednotka systému - model 2018 ATS-C120 Monitorování spotřeby energií včetně regulace 1/4h výkonu a denní spotřeby zemního plynu Řídící jednotka systému - model 2018 V průmyslových podnicích, obchodní domy, instituce, sklady, nájemní

Více

EME 303. Oblast použití

EME 303. Oblast použití EME 303 Čtyřkvadrantní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Oblast použití. Rozsah 999999,9 kwh Rozlišení hrubé 0,1 kwh Rozlišení jemné 0,01 kwh

Oblast použití. Rozsah 999999,9 kwh Rozlišení hrubé 0,1 kwh Rozlišení jemné 0,01 kwh EME-103 Elektroměr třífázový polopřímý/nepřímý pro měření odběru činné energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití Elektroměr EME-103

Více

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.) Novar 314RS Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.) 8 reléových stupňů pro standardní kompenzaci + alarmové relé 6 tranzistorových výstupů pro připojení

Více

ATS-C1532 Regulátor a monitor spotřeby

ATS-C1532 Regulátor a monitor spotřeby vývoj výroba prodej www.pk-elsys.cz Ing. Petr Kobert +420 605 523 263 ATS-C1532 Regulátor a monitor spotřeby CHARAKTERISTIKA Zařízení ATS-C1532 je určeno pro měření a regulaci spotřeby elektrické energie,

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

Servisní manuál. Řídící systém MS 300. v aplikaci pro vzduchotechniku SERVISNÍ MANUÁL

Servisní manuál.   Řídící systém MS 300. v aplikaci pro vzduchotechniku SERVISNÍ MANUÁL v aplikaci pro vzduchotechniku SERVISNÍ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Hardwarová koncepce regulátoru 2 4. Servisní menu 3 4.1 Vstup do servisního menu 3 4.2 Orientace v servisním

Více

Síťový přenos PWM 132uni

Síťový přenos PWM 132uni Síťový přenos 32uni Návod pro verze SW 2.0 pro vysílač 8VS a SW.03 pro přijímač 4P RS 485 9 2 V _ + + _ 2 3 4 5 6 7 8 0 2 3 4 5 5 6 3 4 7 8 9 []:::[] 2 3 0 V ~ V Ý S T U P V Ý S T U P 2 V Ý S T U P 3 V

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka skleníku VS9

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka skleníku VS9 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Obsah: Řídící jednotka skleníku VS9 1.0 Obecný popis... 1 1.1 Popis programu... 1 1.2 Vstupní měřené veličiny... 1 1.3 Další zobrazované

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program RS03-02 regulátor pro řízení servopohonů

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program RS03-02 regulátor pro řízení servopohonů Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program RS03-02 regulátor pro řízení servopohonů 1.0 Obecný popis... 1 1.1 Popis programu... 1 1.2 Popis zobrazení... 2 1.3

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití převodníku...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní

Více

HMP H=0125kWh 10:22 001sT 0.97 T+ Regulátor odběru elektrické energie. Obsah

HMP H=0125kWh 10:22 001sT 0.97 T+ Regulátor odběru elektrické energie. Obsah HMP - 33 Regulátor odběru elektrické energie 22 23 24 25-1 2 3 H=0125kWh 10:22 001sT 0.97 T+ STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 230V~ 3x relé 250V/8A L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 20 Obsah Popis a použití 1 Instalace

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

BASPELIN CPL. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPL EQ23/EQ24

BASPELIN CPL. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPL EQ23/EQ24 BASPELIN CPL Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPL EQ23/EQ24 červenec 2007 EQ23 CPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné

Více

BASPELIN CPM EQ3. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ3

BASPELIN CPM EQ3. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ3 BASPELIN Popis obsluhy ekvitermního regulátoru duben 2001 Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do elektrického

Více

UC485P. Převodník RS232 na RS485 nebo RS422. Průmyslové provedení s krytím

UC485P. Převodník RS232 na RS485 nebo RS422. Průmyslové provedení s krytím Převodník RS232 na RS485 nebo RS422 Průmyslové provedení s krytím. UC485P Katalogový list Vytvořen: 21.1.2005 Poslední aktualizace: 5.5 2008 12:30 Počet stran: 16 2008 Strana 2 UC485P OBSAH Základní informace...

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Uživatelský manuál. KNXgal

Uživatelský manuál. KNXgal gal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice napájeno ze sběrnice indikace komunikace na a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné adresy na

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Regulátor jalového výkonu QERP 408 / 416

Regulátor jalového výkonu QERP 408 / 416 Regulátor jalového výkonu QERP 408 / 416 SW 1.00 Obsah: Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2-3 ení parametrů - Menu 4-6 Schéma pohybu v menu 7 Popis a použití je určen ke kompenzaci

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500

Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 ÚVOD Systém je určen k nepřetržité evidenci a vyhodnocení četnosti průchodů osob turniketem. Průchody jsou snímány infra závorou nebo podobným zařízením.

Více

Měření parametrů sítě

Měření parametrů sítě DIRIS A20 Měření parametrů sítě diris_560_a_3_x_cat Diris A20 1. LCD displej. 2. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení okamžitých a maximálních hodnot proudu. 3. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení napětí

Více

ESII Roletová jednotka

ESII Roletová jednotka Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.12.3 Roletová jednotka Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Měřící jednotka výkonu EME 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další zobrazované

Více

HMP - 33. H=0125kWh 10:22 001sT 0.97 T+ Regulátor odběru elektrické energie. Obsah

HMP - 33. H=0125kWh 10:22 001sT 0.97 T+ Regulátor odběru elektrické energie. Obsah HMP - 33 Regulátor odběru elektrické energie 22 23 24 25-1 2 3 H=0125kWh 10:22 001sT 0.97 T+ STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 230V~ 3x relé 250V/8A L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 20 Obsah Popis a použití 1 Instalace

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 Návod na obsluhu www.mctsro.com Saunový regulátor S500 Návod na obsluhu Stránka 1/7 1. Popis Saunový regulátor S500 je určen k ovládání a řízení provozu sauny. Umožňuje okamžité

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení

Více

Max Communicator 9. verze Přehled změn a nových funkcí

Max Communicator 9. verze Přehled změn a nových funkcí Max Communicator 9 verze 9.16.9.1 Přehled změn a nových funkcí Obsah Integrace elektroměru EME-303 do programu Max Communicator 9... 2 Okamžitý stav sítě... 3 Historie stavu sítě... 4 Sestavy měření, Interval

Více

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Návod k použití TM 07-02-08 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643 109 602 00 Brno

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

1 fáze 0,7 VA 3 fáze 2,0 VA proudový bočník 0,25 VA. činný odběr A+ k(m)wh činná dodávka A- k(m)wh jalový odběr R+ k(m)varh jalová dodávka R- k(m)varh

1 fáze 0,7 VA 3 fáze 2,0 VA proudový bočník 0,25 VA. činný odběr A+ k(m)wh činná dodávka A- k(m)wh jalový odběr R+ k(m)varh jalová dodávka R- k(m)varh EME 303 Čtyřkvadrantní tarifní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie s velkým dynamickým rozsahem a integrovaným regulátorem proudu Oblast použití Elektroměr EME

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Stmívací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00

Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00 Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00 Vyrábíte-li elektrickou energii solárními články, je výhodné využívat tzv. Zelený bonus - vyrobenou energii vyúčtovat a sám ji spotřebovat.

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Manuál k průběhovému elektroměru Landis + Gyr E650 - ZMD 310 CT S3a B32

Manuál k průběhovému elektroměru Landis + Gyr E650 - ZMD 310 CT S3a B32 Manuál k průběhovému elektroměru Landis + Gyr E650 - ZMD 310 CT 44.2409 S3a B32 Obecný popis: ZMD 310 je 4 kvadrantní, přímý, 3 fázový statický elektroměr s LCD displejem pro měření činné a jalové energie

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 BASPELIN CPM EQ21 Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 září 2002 EQ21 CPM Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

NÁVOD K OBSLUZE ENLINK 2RS PLUS

NÁVOD K OBSLUZE ENLINK 2RS PLUS NÁVOD K OBSLUZE ENLINK 2RS PLUS Vydal JETI model s.r.o 15. 7. 2014 OBSAH 1. POPIS... 3 2. ZAPOJENÍ... 3 3. VERZE SE SERVO FIRMWAREM... 4 3.1 NASTAVENÍ ENLINK 2RS PLUS JETIBOXEM... 6 4. VERZE S PPM FIRMWAREM...

Více

ŘADA 7E Elektroměr elektronický. 7E xx

ŘADA 7E Elektroměr elektronický. 7E xx ŘADA lektroměr elektronický ŘADA elektronické elektroměry činné energie jedno- nebo dvousměrné s rozhraním (RS485), pro 1- nebo 3-fázový proud, pro přímé měření nebo měření přes měřicí transformátor optimální

Více

Výstupní modul GVM16P

Výstupní modul GVM16P Výstupní modul GVM16P Instalační a programovací manuál Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. Havránkova 33 BRNO - Dolní Heršpice 619 00, tel.: +420 543 558 100 a 111, fax: +420 543 558 117 a

Více

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Řídící automat pro řízení čerpací stanice odpadních vod S-3302 ovládá čerpadlo čerpadla dle plovákových spínačů. Automat lze použít jak

Více

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C Výstup 24 Vss, negativní logika, 0,5 A, 2 body Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou-,

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

BASPELIN RPS. Popis obsluhy regulátoru RPS B02

BASPELIN RPS. Popis obsluhy regulátoru RPS B02 BASPELIN RPS Popis obsluhy regulátoru RPS B02 červenec 2008 B02 RPS Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do elektrického

Více

Regulátor jalového výkonu QERP 406

Regulátor jalového výkonu QERP 406 Regulátor jalového výkonu QERP 406 SW 1.00 Obsah Popis a použití 2 Instalace 2 Technické údaje 3 Popis funkce 3 ení parametrů - Menu 4 Údržba a servis 7 Schéma pohybu v menu 8-1 - Popis a použití je určen

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485 13. ledna 2017 w w w. p a p o u c h. c o m 0294.01.02 Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007

Více

NÁVOD K OBSLUZE. ústředna CS-484E-3

NÁVOD K OBSLUZE. ústředna CS-484E-3 NÁVOD K OBSLUZE ústředna CS-484E-3 OBSAH 1. Popis 2. Technické informace 3. Čelní panel 4. Stabilizační interval 5. Zobrazení a inicializace alarmů 6. Funkce "FAULT" 7. Instalace a údržba 8. Upozornění

Více

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 M-371811-A PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 Uživatelský manuál typ 505, 506 OBSAH 1. NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ PŘ ÍSTROJE... 2 1.1. SCHEMA ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÉHO SIGNÁLU... 3 1.2. SYMBOLY

Více

Multimetry DIRIS A40/41

Multimetry DIRIS A40/41 Products Elektrické rozvaděče SOCOMEC - Měření spotřeby, průmyslové spínací, přepínací a ochranné systémy Měření spotřeby SOCOMEC Multimetry DIRIS A40/41 Univerzální napájecí napětí AC/DC Hodnoty fázových

Více

UC 485. PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM. 15 kv E S D P rot ect ed

UC 485. PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM. 15 kv E S D P rot ect ed UC 485 PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM 15 kv E S D P rot ect ed IE C- 1000-4-2 27.1.2004 0006.00.00 POPIS Modul je použitelný pro převod linky RS232 na linku RS485 nebo

Více

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN 60204-1 Označení svorek Rozměry 2 3 4 13 23 33 Y64 41 Y74 2 3 4 13 23 33 41 Y64 Y74 99 mm (3,89 in) 35 mm (1,38 in) 1 / 2 S33 S34

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

REG10 návod k instalaci a použití 1.část Řídící jednotka ovládání váhy AVP/ 05

REG10 návod k instalaci a použití 1.část Řídící jednotka ovládání váhy AVP/ 05 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 1.část Řídící jednotka ovládání váhy AVP/ 05 1 Obsah: 1.0 Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní měřené veličiny... 3 1.3

Více

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Hlídače SCHRACK HJ103RX, HJ306RX proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod

Hlídače SCHRACK HJ103RX, HJ306RX proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod Hlídače SCHRACK HJ103RX, HJ306RX proudového maxima, hlavního jističe Uživatelský návod Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. MTP měřící transformátory proudu... 3 3. Funkce přístroje... 3 4. Typová řada HJ103RX,

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGX

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGX Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGX Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

ET340. NÁVOD K MONTÁŽI A NASTAVENÍ Kód originálu: ENIKA CZ, s.r.o.

ET340. NÁVOD K MONTÁŽI A NASTAVENÍ Kód originálu: ENIKA CZ, s.r.o. ET340 NÁVOD K MONTÁŽI A NASTAVENÍ Kód originálu: 8021626 ENIKA CZ, s.r.o. Obsah 1 Vlastnosti... 3 1.1 Elektrické parametry... 3 1.2 Parametry prostředí... 3 1.3 Parametry výstupu... 3 1.4 LED indikace...

Více

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou-, tří- a čtyřdrátové Provozní teplota -25 C až

Více

Hlídače HJ103RX, HJ306RX proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod

Hlídače HJ103RX, HJ306RX proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod Hlídače HJ10RX, HJ06RX proudového maxima, hlavního jističe Uživatelský návod 2 Tel:+20 95602,9580 Obsah 1. 2... 5. 6. 7. 8. Popis výrobku... MTP měřící transformátory proudu... Funkce přístroje... Typová

Více

4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace

4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace WWW.4IOTECH.COM 2018 4IOTECH s.r.o. Stránka 1 z 12 Technický popis 4IOT-SEN-01 je zařízení vyvinuté společností 4IOTECH s.r.o. speciálně do průmyslového prostředí.

Více

Regulátor horkých vtoků 8 64 zón (s externí výkonovou jednotkou Je možno počet zón zvýšit na požadovaný počet)

Regulátor horkých vtoků 8 64 zón (s externí výkonovou jednotkou Je možno počet zón zvýšit na požadovaný počet) Regulátor horkých vtoků 8 64 zón (s externí výkonovou jednotkou Je možno počet zón zvýšit na požadovaný počet) Technická specifikace: - napájení 3x400V AC - max. proud na zónu : 20Amp. Každá zóna má separátní

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Měřič reziduální kapacity HomeGuard

Měřič reziduální kapacity HomeGuard HomeGuard Měřič reziduální kapacity HomeGuard Měřič reziduální kapacity HomeGuard je zařízení primárně určené k regulaci dobíjecího proudu nabíjecí stanice pro elektromobily. Měřič je určen pro přímé zapojení

Více

UF300 třístupňová napěťová a frekvenční ochrana

UF300 třístupňová napěťová a frekvenční ochrana UF300 třístupňová napěťová a frekvenční ochrana v1.08 Zařízení slouží k samočinnému odpojení fotovoltaické nebo jiné elektrárny od rozvodné sítě, v případě její poruchy. Měří frekvenci a napětí ve všech

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více