Systémové elektrické instalace KNX/EIB (5. část) Ing. Josef Kunc



Podobné dokumenty
KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (10. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (11. část) Ing. Josef Kunc

Využití snímačů pohybu a přítomnosti v elektrických instalacích (3. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (9. část) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (3) Ing. Josef Kunc

EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel

ABB i-bus KNX Systém inteligentní elektroinstalace Popis systému

Zkouškové otázky z A7B31ELI

TC485. převodník RS232/RS485. malé, jednoduché provedení. galvanické oddělení. 3. července 2008 w w w. p a p o u c h. c o m 0041.

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Indikátor stavu pojistky MEg72. Uživatelská příručka

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Analogový vstupní modul 07 AI 91

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost.

Systémové elektrické instalace EIB/KNX (3. část) Ing. Josef Kunc

Převodník DCPSE. Technická dokumentace

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, , OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Přenosový systém binární informace PSBI-01

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (4. část) Ing. Josef Kunc

USB komunikaèní modul RS-232, RS-422/485

Automatické jištění kotelny AJK 5

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP

Registrační teploměr

Ukázky aplikací. Power line XP-G 9 3 P, spol. s r.o. DX-3 4 Česká energie a.s. Typ LED: Strana: Realizace: Typ LED: Strana: Realizace:

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

Hlídač plamene SP 1.4 S

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (17. část) Ing. Josef Kunc

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232.

Přeji si budoucnost. Příručka pro odborníky elektroinstalatéry. Popis systému. a budoucnost je zde.

ESIII Proudové chrániče

MC400. Měřící jednotka. Návod k používání. Technické parametry Popis Nastavení Instalace Uvedení do provozu Použití Údržba verze 1.0.

Technická dokumentace MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. typ TENZ

Třífázové statické činné elektroměry

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (13. část) Ing. Josef Kunc

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX

OBSAH strana. 1. Úvod 1

Systémové elektrické instalace EIB/KNX Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (7. část) Ing. Josef Kunc

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060

MVK Metall Kompaktní sběrnicový modul IP67

INTELIFORM V.2 Návod ke stavbě a k použití

8xDCOUT-CAN. (modul osmi výstupů s rozhraním CAN) rev. 1.0

Multimetry řady PM3200

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál

Dálkové ovládání GB060. Umožní jednoduché ovládání otopné soustavy. Osm binárních vstupů / výstupů a jeden reléový výstup

VIDEX 4203 / D-2D DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY. DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL VIDEX série 4000 (pro domovní telefony série 900 a 3000)

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

ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ. 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232

1.1 Schema zapojení pro MODBUS. 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů. Binární vstup A1/N. Binární vstup A1/N. Binární vstup B1/P

VÝHODY TECHNICKY SPRÁVNĚ ŘEŠENÉ KOMPENZACE

WRT OZS-121C COLOUR 5,6 MEMORY

SBĚRNICOVÝ SYSTÉM NIKOBUS SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OSOBNÍ MŮSTKOVÁ VÁHA S VÝŠKOMĚREM. Výrobce:

HC-ESC Kalibrátor/multimetr

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada AM. Tango. alpha nea. Základní technické parametry

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Fire & Integrated Solutions. ZETTLER Expert. Návod k montáži. vydání: /09

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy

VRTUS 1 snímač hlasových povelů. Technická dokumentace

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

TCL. Měřící modul proudu 4-20mA s výstupem RS485

PQ monitor MEg39. Uživatelský návod. Měřící Energetické Aparáty, a.s Česká 390 Česká republika

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (21. část) Ing. Josef Kunc

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

NAPÁJENÍ zelená. ALARM červená v pořádku CHYBA *1) - - WLAN VSTUP1 VSTUP2 VÝSTUP3 VÝSTUP4

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

Pro upřesnění, Voltcraft je obchodní značka pro měřicí, napájecí a nabíjecí techniku z vlastního vývoje společnosti Conrad Electronic.

Manuál k solárním modulům Solar-2, Solar-10 V1.4

GO80 TargGR-EM. Čtečka tf hit pro panely Targha. Kompletní příručka

Informace BM3. Art. Nr. * vydání, 09/05

GSM RELÉ 3 - SOLB. 1. Úvod. 4. Technické údaje. 2. Obchodní balení. 5. Hardware. 3. První spuštění. 5.1 Konektory. 5.

Opakovač sériového rozhraní RS-485 ELO E123 Pro Profibus Uživatelský manuál

MEM-4105/ W 12V/24V. MEM-4105/ W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

FRED grafické vývojové prostředí pro tvorbu a ladění aplikačního programu

Provádí měření s proudem o frekvenci 128 Hz, který je velmi odolný vůči rušení od 50 Hz napájecích systémů.

Systémové elektrické instalace EIB/KNX Ing. Josef Kunc

JDM 80IR modul sampleru

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v /R96 T 71981

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

Transkript:

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (5. část) Ing. Josef Kunc Přenos informací V předchozím čísle jsme naznačili, že přenos dat probíhá formou digitalizovaných telegramů. Veškerý přenos informací vychází z decentralizovaného principu, u něhož není potřebná žádná řídicí jednotka. Každý účastník na sběrnici je vybaven sběrnicovou spojkou, jejímž úkolem je být neustále na příjmu a být připraven vysílat. Znamená to tedy připravenost podle aktuální potřeby přijímat a vysílat telegramy, týkající se činnosti aplikačního modulu s ní spojeného. V paměti sběrnicové spojky je uložen aplikační program tohoto aplikačního modulu. Po sběrnici současně probíhá komunikace a jsou také napájeny všechny sběrnicové spojky. Spotřeba jedné sběrnicové spojky smí být nejvýše 150 mw, pokud je z ní napájen aplikační modul s diodami LED, spotřeba může vzrůst až na 200 mw. Obr. 1: Vstupní obvody sběrnicové spojky Vraťme se však k přenosu dat. Pro názornost znovu uveďme zobrazení logických stavů na sběrnici, namodulovaných na napájecím napětí (obr. 2). Obr. 2: Logická 1 a 0 namodulovaná na stejnosměrném napájecím napětí Při příjmu signálu se na sekundárním vinutí transformátoru v přenosovém modulu sběrnicové spojky sečtou signály z obou primárních vinutí, takže na řídicí obvody sběrnicové spojky jsou přiváděny příslušné pulsy binárního telegramu. Vyskytne-li se na sběrnici poruchový signál (např. elektromagnetickou indukcí), na obou vodičích sběrnice bude jeho průběh např. podle obr. 3. Pulsy na obou vodičích se

v rozdílovém transformátoru odečtou v ideálním případě bude výsledkem nulový puls. Rozdílový transformátor na vstupech sběrnicových spojek tedy výrazně zvyšuje odolnost systému proti poruchovým signálům. Obr. 3: Průběh poruchového signálu na sběrnici KNX/EIB Teoretický průběh přenášených signálů by měl být pravoúhlý, ovšem vlivem indukčností transformátorů sběrnicových spojek a tlumivky v napájecím zdroji a také parazitních impedancí především sběrnicového vedení dochází k deformaci průběhu pulsů a také k přenosovému zpoždění. Náhradní schema sběrnicového vedení je na obr. 4. Obr. 4: Zednodušené náhradní schema vedení sběrnice KNX/EIB Přenášené pulsy o vrcholové hodnotě napětí 5 V jsou superponovány na stejnosměrné napájecí napětí 24 V. Účastník, který vysílá telegram, generuje tedy pravoúhlé pulsy na obr. 5 označené jako U výst. Během přenosu se vlivem parazitních impedancí vedení postupně deformují viz průběh U sb. Na vstupu sběrnicové spojky, která příjímá telegram, může být průběh pulsů např. U vst. Řídicí obvody sběrnicové spojky však zaznamenají puls teprve při dosažení určité úrovně napětí, dané minimálním spínacím napětím Umin. S ohledem na deformaci signálu během přenosu ale nastane časový posun mezi náběžnou hranou výstupního napětí a okamžikem dosažení úrovně spínání vstupního napětí. Takto vzniká přenosové zpoždění τ. Obr. 5: Deformace signálu při přenosu a vznik přenosového zpoždění

Telegramy používané pro přenos informací po sběrnici KNX/EIB využívají sériového digitálního kódování. Přenosová rychlost je 9,6 kbit.s -1. Znamená to, že pro přenos jednoho bitu je potřebná doba 104 µs. V závislosti na obsahu přenášené informace se mění celková délka telegramu. Přenos jednoho telegramu může trvat od přibližně 20 ms až do asi 40 ms. Nejdelších telegramů se vysílá jen velmi malý počet, takže průměrně dlouhý telegram se přenáší po dobu kolem 25 ms. Za 1 s tak lze ukončit přenos cca 40 telegramů. Takováto komunikační rychlost není sice zdaleka postačující pro řízení technologických procesů v průmyslu apod., avšak pro řízení funkcí v budovách plně vyhovuje. Proto také jen výjimečně bývá akce požadovaná telegramem vykonána zpožděně, nejvýše o několik stovek ms. S ohledem na topologické rozdělení systému do jednotlivých linií a oblastí, které jsou odděleny oblastními a liniovými spojkami nepropouštějícími telegramy do jiných linií, do nichž nejsou adresovány, může komunikace probíhat souběžně i v několika liniích. Také proto nedochází k výrazně velkým zpožděním při přenosu telegramů, i když mnohé z nich budou odeslány i čtyřikrát po sobě, jak je zabezpečeno komunikací systémem CSMA/CA (viz předchozí pokračování). Délka sběrnice v linii, požadavky na napájecí zdroje Předepsaný sběrnicový kabel o délce 1000 m má činný odpor přibližně 72 Ω a parazitní kapacitu asi 0,12 µf (měřeno při kmitočtu 800 Hz). Pro přijatelnou úroveň zkreslení přenášených signálů lze připustit celkovou délku vedení na jedné linii (pro 64 účastníků) nejvýše 1000 m. Pokud linie sestává z několika samostatně napájených větví (až pro 256 účastníků), omezení této délky platí pro každou z těchto větví. Zpoždění signálu τ na celé uvedené délce bude: τ = 72 Ω x 0,12 µf = 9 µs.km -1 Přitom vzdálenost dvou vzájemně komunikujících přístrojů na téže linii nesmí být větší než 700 m. Je to z toho důvodu, aby ze zabránilo přenosovému zpoždění, které by prodlužovalo přenos jednoho bitu na dobu delší než 100 µs. Vezmeme-li v úvahu možné odběry sběrnicových spojek a úbytky napětí na činném odporu sběrnice, největší vzdálenost sběrnicové spojky od napájecího zdroje smí být 350 m. Toto platí pro pokles napětí na 21 V, při němž je plně zajištěn spolehlivý provoz všech elektronických obvodů napájených po sběrnici. Pokud bude potřebné použít na jedné větvi linie dva napájecí zdroje, je potřebné zabránit tomu, aby se na tlumivkách napájecích zdrojů nenaindukovaly napěťové špičky o příliš vysokých hodnotách. Zabrání tomu délka vedení sběrnice mezi těmito zdroji, která musí být alespoň 200 m. Samostatně napájená větev linie smí obsahovat nejvýše 64 přístrojů. Tímto počtem jsou míněny pouze ty přístroje, které obsahují sběrnicové spojky, tedy přístroje programovatelné. Do tohoto počtu se nezahrnují veškeré pomocné přístroje, jako sběrnicové svorkovnice, svodiče přepětí, tlumivky, napájecí zdroje. V elektronickém projektu snadno rozlišíme programovatelné přístroje od pomocných. Ty totiž nejsou opatřeny plnohodnotnou fyzickou adresou. Udává se u nich pouze příslušnost k oblasti a k linii, nezapočítávají se do přístrojů na sběrnici. Takže namísto fyzické adresy ponesou všechny pomocné přístroje na téže linii shodné označení. Např. napájecí zdroj a svodič přepětí náležející 2. linii ve 3. oblasti ponesou shodné označení: 3.2.-. Zdroje pro napájení linií musí vyhovovat řadě podmínek, jejichž splněním napomáhají správnému provozu na sběrnici. Vzhledem k úbytkům napětí na dlouhém vedení sběrnice, v závislosti na odběru jednotlivých sběrnicových spojek, je nezbytné, aby správná činnost těchto spojek byla zaručena v poměrně širokých mezích napájecího

napětí (např. od 15 V do 31 V). Proto není potřebné, aby zdroje byly stabilizované. Jmenovité výstupní napětí zdroje je 29 V DC, s tolerancí +/- 2 V. Každý zdroj ale musí být vybaven elektronickými ochranami proti přetížením a zkratům. Dojde-li k překročení jmenovitého proudu (640 ma pro zdroj pro 64 přístrojů), ochrana odpojí výstup od sběrnice a příslušná dioda LED signalizuje přetížení. Možný vzhled napájecího zdroje je na obr. 6. Obr. 6: Napájecí zdroj KNX/EIB 640 ma Velmi důležitý je přechodový děj při krátkodobých výpadcích napájení, ke kterým dochází např. při bouřkách. Po přímém úderu blesku do venkovního vedení vn nebo vvn zpravidla následuje zkrat na tomto vedení. Jeho následkem je činnost samočinných ochran, které vynou a zakrátko nejdéle do asi 200 ms - znovu zapnou vedení. Pokud zkrat netrvá (což je po úderu blesku do vedení obvyklé), dodávka energie pokračuje. Tento krátkodobý výpadek musí pokrýt energie nashromážděná ve filtračních kondenzátorech zdrojů při plném zatížení musí zabezpečit dodávku po dobu alespoň 100 ms. Skutečný odběr na sběrnici není trvale na úrovni jmenovitého zatížení, je výrazně nižší, proto z praktického hlediska je množství energie z těchto kondenzátorů plně postačující pro překlenutí uvedeného krátkého výpadku a pro napájení všech sběrnicových spojek. Na činnosti systému KNX/EIB se tedy tyto krátké výpadky neprojeví. Nejmenší možná systémová instalace KNX/EIB Obr. 7: Přístroje připojené ke sběrnici KNX/EIB

Již jsme hovořili o tom, že systémová instalace s 15 oblastmi a všemi plně obsazenými liniemi může obsahovat 57600 přístrojů. Jak ale bude vybavena zcela nejmenší systémová instalace? Jedná se o pouhou teorii, protože v praxi by takováto instalace přicházela v úvahu jen ve zcela výjimečném případě (např. jako počátek postupně budovaného programovatelného systému). Jako každá systémová instalace musí být i ta nejmenší vybavena napájecím zdrojem (a samozřejmě i ochranou proti přepětí) a rozhraním RS232 nebo USB, jejímž prostřednictvím budou naprogramovány použité přístroje. Nejmenší instalace bude určena pro ovládání jedné funkce, např. pro spínání jednoho svítidla. V tomto případě musí obsahovat alespoň jeden tlačítkový snímač (ve schematickém náčrtu zapojení podle obr. 7 bude ve značce snímače písmeno n uvádějící násobnost prvku nahrazeno číslovkou 1) a jednonásobný spínací akční člen. Tlačítkový snímač bude opatřen sběrnicovou spojkou pro montáž do zapuštěné elektroinstalační krabice, zatímco spínací akční člen bude pro vestavnou montáž např. do svítidla viz obr. 8. Obr. 8: Sběrnicová spojka, jednonásobný tlačítkový snímač a vestavný spínací akční člen Namísto dvou samostatně programovatelných přístrojů lze použít jeden přístroj kombinovaný zapuštěnou sběrnicovou spojku tvořící konstrukční celek s jednonásobným spínacím akčním členem podle obr. 9. Pro ruční ovládání může být použit tentýž jednonásobný tlačítkový snímač, jaký je na obr. 9. Tento kombinovaný přístroj je opatřen bezšroubovou svorkovnicí pro připojení sběrnice KNX/EIB a desetipólovým konektorem aplikačním rozhraním pro připojení aplikačního modulu (v toto případě jednonásobného tlačítkového snímače), stejně jako sběrnicová spojka. Navíc obsahuje i řídicí elektronické obvody a spínací relé se svorkami pro připojení zátěže. Namísto dvou přístrojů připojených ke sběrnici tak lze vytvořit tuto jedinou funkci jedním přístrojem s jediným připojením ke sběrnici. Obr. 9: Kombinace sběrnicové spojky a tlačítkového snímače V obou naznačených případech bude možné naprogramovat spínání svítidla jednou z následujících možností: - stiskem jedné strany tlačítkového snímače se zapíná, na opačné straně se vypíná, - stiskem libovolné strany snímače se zapíná, následujícím stiskem vypíná,

- svítidlo se pouze zapíná, samočinně vypíná po nastaveném časovém zpoždění, - svítidlo svítí (nesvítí) jen po dobu stisku tlačítkového snímače. Dvoubarevná dioda LED na tlačítkovém snímači může být nastavena jako signální (jednou barvou svítí v zapnutém stavu ovládaného spotřebiče, druhou barvou ve vypnutém stavu) nebo jako orientační (trvale svítí jednou barvou). V každé systémové instalaci KNX/EIB je nutné použití odpovídajícího počtu napájecích zdrojů (zpravidla jeden zdroj pro linii nebo větev linie s až 64 aktivními prvky). Postačí však jedno komunikační rozhraní RS232 nebo USB pro celou instalaci.