Контроллер solar charge controller инструкция на русском

Р

Segnetics
уководство пользователя SMConstructor

1.Интерфейс пользователя

Лето

Зима

Мест

Дист

Тайм

—-

Значок

«Активная авария»


Измеряемые параметры
(бегущая строка: Enter-остановить, Escape-продолжить)

Лето[Мест/—-]

Тпритока: +22.0 C

Работа Насос

Ф.вытяжки

Ф.притока

Компрессор

Насос

ТЭНы


Блокировка

Останов

Жалюзи

Работа

Прогрев


Рис.1. Сообщения на дисплее контроллера

Назначение кнопок и переключателей

Кнопки Назначение – вызов режима:
F1 Кнопка вызова меню; переход по пунктам осуществляется стрелками «Вверх», «Вниз»; вход (ввод) – кнопка «Enter», выход – «Escape»
«ПУСК-СТОП» Флажок или кнопка на дверце ЩУ (дискретный вход контроллера)
F3 Просмотр состояния исполнительных устройств (в %)
F4 Просмотр вычисленных значений компенсации уставки
Ок Ввод (подтверждение)
Esc Отмена (выход из меню, сброс аварии)
«В меню контроллера» Переключение управления с местного на дистанционное и наоборот; текущий тип управления отображается на дисплее;
[Fn] Функциональная – задействует верхний регистр кнопок контроллера
Стрелки Для работы с меню.

1.1.Включение установки в работу

1.1.1.Общее описание

Для включения установки служит флажок-переключатель на панели щита управления, подключенный к дискрет­ному входу контроллера.


Рис. 1 – Флажковый переключатель

1.1.2.Работа

Изменение режима работы установки производится переключением флажка в положение:

  • «Стоп» – безусловный переход в дежурный режим («Останов» в местном режиме управления, «Блокировка» в остальных режимах)
  • «Пуск» – переход в рабочий режим

После подачи питания на щит управления вентустановка переходит в соответствующий положению переключателя режим.

Вентустановкой также можно управлять дистанционно, от выносного терминала или от системы диспетчеризации. Подробнее о режимах управления смотрите в главе «Режимы управления».

1.2.

Флажок-переключатель в положении «Стоп» блокирует дистанционное включение установки.

Также при этом положении переключателя невозможен запуск установки по расписанию

Одноступенчатый вентилятор

1.2.1.Общее описание

Вентиляторы обеспечивают подачу свежего воздуха с улицы в помещение и выброс отработанного воздуха за пределы помещения.

1.2.2.Работа

Вентиляторы притока (вытяжки) запускаются при переходе установки в режим «Работа» и останавливаются в режиме «Останов» и «Блокировка».

При запуске установки вентилятор
может запускаться одновременно с открытием жалюзи (воздушного клапана) или после открытия жалюзи приточного канала (см. раздел «Жалюзи»).

Также возможно резервирование приточного вентилятора, подробнее см. раздел «Резервирование».

1.2.3.Аварии

Для вентиляторов предусматриваются следующие виды защит:

  • «Обрыв ремня» фиксируется по сигналу прессо­стата (дифференциальному реле давления), измеряющему перепад давления между всасом и нагнетанием вентилятора
  • Обработка сигнала перегрузки электродвигателя (термореле, УЗД или встроенный термоконтакт)

Последовательность отработки защиты «Обрыв ремня» следующая:

  • В состоянии «Останов», контроллер проверяет работоспособность прессостата, т.е. в течение промежутка времени «Время реакции» (задается в Настройках контроллера), прессостат не должен фиксировать никакого перепада давления. В случае неисправности, например, при обрыве кабеля прессостата, вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня (вытяжка)».
  • При запуске вентустановки прессостат должен сработать после раскрутки вентилятора. Если этого не произойдет в течение промежутка времени «Время реакции» (задается в Настройках контроллера), вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня (вытяжка)».

Для отключения обработки этой аварии необходимо задать настройку «время реакции» равной 0.

При срабатывании защиты электродвигателя вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Перегрузка (приток)» или «Перегрузка(вытяжка)».

Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение
5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.2.4.Настройки

Описание доступных настроек вентилятора приведено в Табл. 1

Табл. 1 – Настройки вентилятора

Наименование Размерность Описание Заводское значение Диапазон
время реакции сек Время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. Если задан ноль, то данная функция отключена.

(Если вентилятор остановлен, а датчик ложно показывает наличие разницы давлений, также будет сгенерирована авария)

20 1…1600

1.3.Водяной калорифер

1.3.1.Общее описание

Возможности контроллера по управлению водяным калорифером:

  • Автоматическое поддержание заданной темпера­туры обратной воды в дежурном режиме
  • Автоматическое поддержание разрешённых теплосетью границ температуры обратной воды при работе вентустановки
  • Автоматический контроль и предотвращение опасности обмерзания калорифера путём анализа температур обратной воды и в канале. Также контролируется сигнал от капиллярного термостата.
  • Несколько режимов «Мягкого пуска», позволяющих запустить установку даже в самых неблагоприятных условиях: «мягкий», «усиленный» и «перегрузочный»
  • Возможность отключения контроля замерзания по температуре канала в дежурном режиме и первое время после включения вентилятора (функция продувки «холодного» канала)
  • Управление циркуляционным насосом

1.3.2.Работа

Дежурный режим

В дежурном режиме контроллер производит управление краном калорифера, поддерживая температуру обратной воды равной значению, заданному параметром «Тобр,деж». Стабилизирующий регулятор использует для работы коэффициенты, задаваемые параметрами «P(дежурный)» и «I(дежурный)». Точность удержания температуры определяется геометрическими параметрами вент­установки и точностью настройки регулятора.

При желании можно перевести регулятор в триггерный режим, это достигается заданием «P(дежур)» = 9999, «I(дежур)» = 2.В этом случае кран будет полностью открываться при падении температуры обратной воды ниже уставки «Тобр,деж» и затем полностью закрываться. И так до следующего падения температуры.

Запуск

При переходе из режима «Останов» в режим «Работа», начинается прогрев калорифера до температуры обратной воды, определяемой параметром «Тобр.прогр». Этот режим называется «Прогрев».

Зима [Мест/—-]

Тобр.воды: +20°С

Прогрев Насос

Рис. 2 – Режим «Прогрев»

«Мягкий пуск»

После прогрева начинается процедура мягкого пуска. Если параметр «Время запуска,сек» равен нулю, то функция «Мягкого пуска» неактивна. В зависимости от выставленного в меню метода мягкого пуска («Метод запуска»), возможны следующие сценарии:

Метод «0» (мягкий): Ограничение скорости понижения температуры обратной воды (Рис. 3). Величину ограничения можно задать, изменяя время запуска.


Рис. 3 — Мягкий пуск. Метод «0»

Метод «1» (усиленный): отличается от предыдущего исключительно тем, что кран калорифера в процессе запуска открывается на большую величину. Если нет ограничения от теплосети по верхней границе температуры обратной воды, то задав максимальную температуру обратной воды выше 100 °С, можно добиться запуска при значительно повышенной температуре обратной воды. Отрицательной стороной этого режима является появление вероятности сброса перегретой обратной воды в теплосеть и больший перегрев воздуха в канале при запуске установки.


Рис. 4 — Мягкий пуск. Метод «1»

Метод «2» (перегрузочный): кардинально отличается от режимов «0» и «1» тем, что не учитывает показания температурных датчиков при запуске вентустановки в работу. Разумеется, не затрагивая этим контроля заморозки калорифера. Данный способ запуска позволяет запуститься вентустановке даже в тех случаях, когда показания датчиков устаревают слишком быстро или гидроузел (кран) находится слишком далеко от самого калорифера. После начала работы функции «Мягкий пуск» внутренний регулятор ограничителя начинает работать не от температурного датчика, а от времязадающего контура. Результатом его работы является плавно спадающий от 100% до 0% в течение времени «Время запуска, сек» сигнал ограничения минимального открытия крана.


Рис. 5 — Мягкий пуск. Метод «2»

Работа

После прогрева и пуска начинается регулирование температуры воздуха в приточном канале по ПИ-закону регулирования. Параметры регулирования (коэффициенты «P(работа)» и «I(работа)» задаются в настройках)

Режим ограничения

В целях предотвращения возврата в тепловую сеть слишком холодной или слишком горячей обратной воды, контроллер может в рабочем режиме самостоятельно перейти на поддержание «Тобр,min» или «Тобр,max». При этом возможный рост и, соответственно, падение температуры в канале будут игнорироваться (функцию поддержания температуры возьмут на себя другие устройства, задействованные в последовательном контуре регулирования температуры).

Возврат в режим поддержания температуры в канале происходит автоматически, как только внешние условия позволят это сделать.


Рис. 6 — Режим ограничения производительности

Функция ограничения автоматически блокируется, если задать параметры «Тобр,max» = 999, «Тобр,min» = -999, т.е. полностью перекрыть диапазон работы калорифера.

Циркуляционный насос

Работает всегда, когда активен водяной калорифер (в том числе и в дежурном режиме). На время стоянки калорифера (например, в летний период), когда насос калорифера отключен, контроллером предусматривается функция проворачивания, запускающая насос на 5 секунд раз в сутки во избежание закисания ротора насоса.

1.3.3.Особенности

Если необходимо прервать процедуру прогрева при запуске установки, то нужно нажать (при появлении на дисплее контроллера надписи «Прогрев») и удерживать в течение 5 секунд клавишу ESC.

Для калориферов, которым не требуется поддержание температуры обратной воды в дежурном режиме

, можно отключить регулятор дежурного режима. Коэффициенты должны быть следующими: «P(дежурный)» = 0 и «I(дежурный)» = 0, температура «Тобр,дежур» = 0.
В дежурном режиме кран будет закрыт.

Калориферы, не подверженные заморозке (например, если рабочее тело – антифриз) и не имеющие ограничений по температуре возвращаемого обратного теплоносителя. Для отключения этих функций нужно задать максимально возможный рабочий диапазон, который точно перекроет диапазон температур работы калорифера. Например: «Тобр,max» = 999, «Тобр,min» = -999. Эти установки полностью отключат режим ограничения. Также нужно отключить режим плавного пуска, задав «Время запуска,сек» = 0. Теперь коэффициенты «P(ограничение)» и «I(ограничение)» могут быть любыми (рекомендуется P = 999, I = 1), т.к. регулятор ограничения отключен. Если нет надобности в прогреве перед запуском: «Тобр,прогрев» = «Тобр,авар», так отключается прогрев. Можно отключить и режим защиты от обмерзания: «Тобр,авар» = -999.

Чтобы в процессе работы не производился вход в режим ограничения, необходимо обнулить коэффициенты регулятора дежурного режима: «P(ограничение)» = 0 и «I(ограничение)» = 0.

На время стоянки калорифера (например, в летний период) кран калорифера закрывается, а циркуляционный насос останавливается.

1.3.4.Аварии

Основной вид аварии для водяного калорифера – «Угроза заморозки». Данная авария отрабатывается по любому из трёх датчиков:

  • Датчик температуры в канале –
    уставка «Тпритока,авар»
  • Датчик температуры обратной воды –
    уставка «Тобр,авария»
  • Термостат защиты от замораживания

При возникновении опасности переохлаждения теплообменника калорифера в любое время года отрабатывается «Защита от заморозки»: вентиляторы останавливаются, жалюзи закрываются, шаровой кран калорифера открывается на 100%, а данное событие заносится в журнал как «Угроза заморозки». Также в журнал заносится источник аварийного сигнала («Термостат калорифера», «Низкая Тобр.воды» или «Низкая Тпритока»). Когда угроза заморозки минует, происходит автоматическое возобновление работы вентустановки в штатном режиме.

В летнем режиме работы происходит автоматическое понижение аварийных значений температуры обратной воды («Тобр,авария») и воздуха в притоке («Тпритока,авар») до 2°С

Циркуляционный насос во время стоянки калорифера отключен даже при отработке аварии «Угроза заморозки».

Контроллер также отслеживает состояние циркуляционного насоса калорифера. Если поступает сигнал об аварии, насос отключается, установка переходит в дежурный режим, а в журнал событий заносится сообщение «Авария насоса ВоКал».

Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.3.5.Настройка

Параметры, служащие для настройки водяного калорифера сведены в таблицу Табл. 2

Табл. 2 – Настройки водяного калорифера

Наименование Размерность Описание Заводское значение Диапазон
P(работа) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры воздуха
в рабочем режиме
10 1…9999
I(работа) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры воздуха в рабочем режиме 300 10…9999
P(ограничение) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения.

Если задан ноль, то регулятор будет отключен, режим ограничения также будет отключен

10 1…9999
I(ограничение) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения 300 10…9999
D(ограничение) см.
примечание 2
Дифференциальный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения 0 0…9999
P(дежурный) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры обратной воды в дежурном режиме («Останов»/«Блокировка»).

Если задан ноль, то регулятор будет отключен, и клапан закрыт

9999 1…9999
I(дежурный) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры обратной воды в дежурном режиме 2 0…9999
Тобр,max °С Максимально допустимая температура воды, сбрасываемой в теплосеть. Если ограничений нет, то можно оставить заводскую уставку. 110 0…200
Тобр,прогрев °С Значение температуры, до которой будет прогрет калорифер перед запуском вентустановки в работу (если не используется прогрев по графику) 50 0…120
Тобр,дежурный °С Значение температуры, которая будет поддерживаться в дежурном режиме вентустановки («Останов»/«Блокировка») 25 0…120
Тобр,min °С Минимально допустимая температура воды, сбрасываемой в теплосеть. Если ограничений нет, то можно оставить заводскую уставку 15 -10…120
Тобр,авария °С Значение температуры воды на выходе из калорифера, при котором включится режим защиты от заморозки 7 0…120
Тпритока,авар °С Значение температуры воздуха в канале, при котором включится режим защиты от заморозки 7 0…100
Тк_блок,сек сек Если не равно нулю, то в дежурном режиме и заданное число секунд после запуска вентилятора контроль опасности заморозки по датчику притока не осуществляется. Данная функция используется при значительном удалении канального датчика от калорифера. В этой ситуации температура в канале может упасть ниже аварийной, но это не будет являться признаком аварии. Если задан ноль, то данная функция отключена. 0 0..1600
Время запуска сек Время работы функции «Мягкий пуск». Если равно нулю, функция «Мягкий пуск» отключена 300 0…1600
Метод запуска Метод мягкого пуска калорифера:

«0» – обычный (мягкий), по обратной воде

«1» – усиленный, по обратной воде

«2» – перегрузочный, по графику ограничения

«0» «0»
«1»
«2»
Примечание 1: Пропорциональный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, деленных на единицу измерения датчика.

В случае с водяным калорифером, например, если P(работа)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С положение крана изменится на 0.1% (без учёта интегральной составляющей).

Примечание 2: Дифференциальный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, деленных на единицу измерения датчика за секунду.

В случае с водяным калорифером, например, если D(ограничение)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С за 1 секунду положение крана изменится на 0.1% (без учёта интегральной и пропорциональной составляющих).

1.4.Фильтр притока (вытяжки)

1.4.1.Общее описание

Воздушный фильтр служит для очистки приточного (и вытяжного, если используется рекуперация) воздуха от пыли. При загрязнении фильтра его сопротивление потоку воздуха вырастает настолько, что срабатывает дифференциальное реле давления, контролирующее работу фильтра. Контроллер оповещает пользователя о необходимости замены фильтрующего элемента.

1.4.2.Аварии

В журнал заносится запись «Фильтр притока» («Фильтр вытяжки»). Вентустановка продолжает работу в штатном режиме, при этом на экран контроллера постоянно выводится сообщение о загрязнении фильтра (Рис. 7).



Лето [Мест/—-]

Т помещения: +22.1·С

Работа ф.притока


Рис. 7 – Сообщение о засорении фильтра притока

Если производится также контроль засорения фильтра вытяжки, то сообщение о засорении фильтра притока будет иметь больший приоритет и выводиться поверх сообщения о засорении вытяжного фильтра.

1.5.Сигнал «Пожар»

1.5.1.Общие сведения

Система вентиляции обычно тесно взаимодействует с системой пожарной сигнализации и пожаротушения. При срабатывании пожарной сигнализации приток свежего воздуха в помещение должен прекращаться, поэтому вентиляционная установка должна останавливаться.

1.5.2.Работа

Получение сигнала от внешней системы пожарной сигнализации происходит через один из дискретных входов контроллера.

1.5.3.Аварии

При поступлении сигнала «Пожар» контроллер завершает работу вентиляционной установки, переводя ее в дежурный режим. При этом останов происходит сразу, без продувки электрокалорифера и других процедур остановки, а в журнал заносится событие «Пожарный
датчик».

Данную аварию можно снять удержанием кнопки ESC
в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.6.Журнал событий

1.6.1.Общее описание

Журнал событий предназначен для фиксации событий, происходящих в вентустановке. Информация о происходящих событиях хранится в энергонезависимой памяти и не удаляется при отключении питания контроллера.

1.6.2.Работа

Журнал можно открыть, войдя в главное меню нажатием F1 и выбрав пункт 3 «Журнал». На экран будет выведена информация о последнем произошедшем событии, как показано на Рис. 8.



Журнал

*** F1 — очистка ***

0 06:36 01/01/2000

* Включение питания

Рис. 8 – Экран журнала

Информация о произошедшем событии изложена в двух нижних строках. Структура описания события такова (Рис. 9):



Журнал

*** F1 — очистка ***

№ события время/дата

Информация о событии


Рис. 9 – Структура отображения информации
о событии


Переход по списку событий осуществляется кнопками ▲ и ▼. Очистка журнала производится нажатием кнопки F1.

1.6.3.Особенности

Максимальное количество записей в журнале устанавливается на этапе создания проекта SMConstructor. Если применяется контроллер SMH или Pixel, оборудованный дополнительным модулем памяти, то журнал будет иметь глубину 200 записей. Если же используется Pixel без дополнительного модуля памяти, то в журнале будут храниться 13 последних записей.

1.7.

После создания проекта изменить максимальное число записей в журнале нельзя!

Коррекция времени

1.7.1.Общее описание

В контроллере установлены часы реального времени, которые необходимы для работы журнала событий и расписания.

Для работы часов в контроллере необходимо наличие батареи питания.

1.7.2.Работа

Для выставления даты и времени в меню контроллера предусмотрен пункт «Коррекция времени».


26/11/2009 13:__

Рис. 10 – Коррекция времени

Текущая позиция ввода отображается курсором — мигающими символами «_ _».

Перемещение курсора – клавишами ◄ и ►.

Для увеличения значения нажмите кнопку ▲, для уменьшения ▼.

По окончании настройки времени выйдите из меню нажатием клавиши ESC.

1.8.Режимы управления установкой

1.8.1.Общее описание

Контроллер оснащен коммуникационными интерфейсами, через которые он может быть связан с другими контроллерами, сетевыми устройствами или системой диспетчеризации.

Через эти интерфейсы предусмотрена возможность удаленного управления установкой, например, из центральной диспетчерской.

1.8.2.Работа

Для включения или отключения дистанционного управления измените значение пункта «Режим управления» меню «Параметры»:



== Редактирование ==

Режим управления

———————

[Мест]

Рис. 11 – Режим управления

Возможны следующие варианты:

  • «Дист» – дистанционный, т.е. управление осуществляется из системы диспетчеризации
  • «Мест» – местный, т.е. управление осуществляется со щита управления (кнопка F2, либо переключатель «Пуск/Стоп»)

Режим управления также изменяется нажатием на кнопку F5 контроллера (в случае контроллеров SMH2010).

В режиме местного управления дистанционные команды запуска и останова вентустановки игнорируются.

Блокировка установки

Если щит управления оборудован флажковым переключателем «Пуск-Стоп», то переключатель в положении «Стоп» блокирует дистанционное включение установки. В случае отсутствия переключателя заблокировать дистанционный запуск можно нажатием клавиши F2. При этом установка перейдет в режим «Блокировка», а на основном экране появится соответствующее сообщение (см. Рис. 12)

Лето [Дист/—-]

Тпомещения: +20°С

Блокировка

Рис. 12 –Установка заблокирована

Для быстрого развертывания
системы диспетчеризации и управления вентустановкой служит другой продукт фирмы Segnetics – AutoSCADA

Перевод на дистанционное управление

Существует следующие способы включения дистанционного управления:

  • В случае местного управления кнопкой F2 на контроллере: при включении дистанционного управления вентустановка остаётся в режиме «Останов» и ждёт команды запуска от системы диспетчеризации
  • В случае местного управления переключателем «Пуск/Стоп»: из режима «Останов» при включении дистанционного управления вентустановка переходит в режим «Блокировка». Далее нужно перевести переключатель «Пуск/Стоп» в положение «Пуск», разрешив тем самым работу. Вентустановка переходит в режим «Останов» и ждёт команды запуска от системы диспетчеризации
  • Если дистанционное управление включается в режиме «Работа», то вентустановка продолжает работать и ждёт команды останова от системы диспетчеризации

Включение установки в работу

Р

Segnetics
уководство пользователя SMConstructor

1.Интерфейс пользователя

Лето

Зима

Мест

Дист

Тайм

—-

Значок

«Активная авария»


Измеряемые параметры
(бегущая строка: Enter-остановить, Escape-продолжить)

Лето[Мест/—-]

Тпритока: +22.0 C

Работа Насос

Ф.вытяжки

Ф.притока

Компрессор

Насос

ТЭНы


Блокировка

Останов

Жалюзи

Работа

Прогрев


Рис.1. Сообщения на дисплее контроллера

Назначение кнопок и переключателей

Кнопки Назначение – вызов режима:
F1 Кнопка вызова меню; переход по пунктам осуществляется стрелками «Вверх», «Вниз»; вход (ввод) – кнопка «Enter», выход – «Escape»
«ПУСК-СТОП» Флажок или кнопка на дверце ЩУ (дискретный вход контроллера)
F3 Просмотр состояния исполнительных устройств (в %)
F4 Просмотр вычисленных значений компенсации уставки
Ок Ввод (подтверждение)
Esc Отмена (выход из меню, сброс аварии)
«В меню контроллера» Переключение управления с местного на дистанционное и наоборот; текущий тип управления отображается на дисплее;
[Fn] Функциональная – задействует верхний регистр кнопок контроллера
Стрелки Для работы с меню.

1.1.Включение установки в работу

1.1.1.Общее описание

Для включения установки служит флажок-переключатель на панели щита управления, подключенный к дискрет­ному входу контроллера.


Рис. 1 – Флажковый переключатель

1.1.2.Работа

Изменение режима работы установки производится переключением флажка в положение:

  • «Стоп» – безусловный переход в дежурный режим («Останов» в местном режиме управления, «Блокировка» в остальных режимах)
  • «Пуск» – переход в рабочий режим

После подачи питания на щит управления вентустановка переходит в соответствующий положению переключателя режим.

Вентустановкой также можно управлять дистанционно, от выносного терминала или от системы диспетчеризации. Подробнее о режимах управления смотрите в главе «Режимы управления».

1.2.

Флажок-переключатель в положении «Стоп» блокирует дистанционное включение установки.

Также при этом положении переключателя невозможен запуск установки по расписанию

Одноступенчатый вентилятор

1.2.1.Общее описание

Вентиляторы обеспечивают подачу свежего воздуха с улицы в помещение и выброс отработанного воздуха за пределы помещения.

1.2.2.Работа

Вентиляторы притока (вытяжки) запускаются при переходе установки в режим «Работа» и останавливаются в режиме «Останов» и «Блокировка».

При запуске установки вентилятор
может запускаться одновременно с открытием жалюзи (воздушного клапана) или после открытия жалюзи приточного канала (см. раздел «Жалюзи»).

Также возможно резервирование приточного вентилятора, подробнее см. раздел «Резервирование».

1.2.3.Аварии

Для вентиляторов предусматриваются следующие виды защит:

  • «Обрыв ремня» фиксируется по сигналу прессо­стата (дифференциальному реле давления), измеряющему перепад давления между всасом и нагнетанием вентилятора
  • Обработка сигнала перегрузки электродвигателя (термореле, УЗД или встроенный термоконтакт)

Последовательность отработки защиты «Обрыв ремня» следующая:

  • В состоянии «Останов», контроллер проверяет работоспособность прессостата, т.е. в течение промежутка времени «Время реакции» (задается в Настройках контроллера), прессостат не должен фиксировать никакого перепада давления. В случае неисправности, например, при обрыве кабеля прессостата, вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня (вытяжка)».
  • При запуске вентустановки прессостат должен сработать после раскрутки вентилятора. Если этого не произойдет в течение промежутка времени «Время реакции» (задается в Настройках контроллера), вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня (вытяжка)».

Для отключения обработки этой аварии необходимо задать настройку «время реакции» равной 0.

При срабатывании защиты электродвигателя вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Перегрузка (приток)» или «Перегрузка(вытяжка)».

Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение
5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.2.4.Настройки

Описание доступных настроек вентилятора приведено в Табл. 1

Табл. 1 – Настройки вентилятора

Наименование Размерность Описание Заводское значение Диапазон
время реакции сек Время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. Если задан ноль, то данная функция отключена.

(Если вентилятор остановлен, а датчик ложно показывает наличие разницы давлений, также будет сгенерирована авария)

20 1…1600

1.3.Водяной калорифер

1.3.1.Общее описание

Возможности контроллера по управлению водяным калорифером:

  • Автоматическое поддержание заданной темпера­туры обратной воды в дежурном режиме
  • Автоматическое поддержание разрешённых теплосетью границ температуры обратной воды при работе вентустановки
  • Автоматический контроль и предотвращение опасности обмерзания калорифера путём анализа температур обратной воды и в канале. Также контролируется сигнал от капиллярного термостата.
  • Несколько режимов «Мягкого пуска», позволяющих запустить установку даже в самых неблагоприятных условиях: «мягкий», «усиленный» и «перегрузочный»
  • Возможность отключения контроля замерзания по температуре канала в дежурном режиме и первое время после включения вентилятора (функция продувки «холодного» канала)
  • Управление циркуляционным насосом

1.3.2.Работа

Дежурный режим

В дежурном режиме контроллер производит управление краном калорифера, поддерживая температуру обратной воды равной значению, заданному параметром «Тобр,деж». Стабилизирующий регулятор использует для работы коэффициенты, задаваемые параметрами «P(дежурный)» и «I(дежурный)». Точность удержания температуры определяется геометрическими параметрами вент­установки и точностью настройки регулятора.

При желании можно перевести регулятор в триггерный режим, это достигается заданием «P(дежур)» = 9999, «I(дежур)» = 2.В этом случае кран будет полностью открываться при падении температуры обратной воды ниже уставки «Тобр,деж» и затем полностью закрываться. И так до следующего падения температуры.

Запуск

При переходе из режима «Останов» в режим «Работа», начинается прогрев калорифера до температуры обратной воды, определяемой параметром «Тобр.прогр». Этот режим называется «Прогрев».

Зима [Мест/—-]

Тобр.воды: +20°С

Прогрев Насос

Рис. 2 – Режим «Прогрев»

«Мягкий пуск»

После прогрева начинается процедура мягкого пуска. Если параметр «Время запуска,сек» равен нулю, то функция «Мягкого пуска» неактивна. В зависимости от выставленного в меню метода мягкого пуска («Метод запуска»), возможны следующие сценарии:

Метод «0» (мягкий): Ограничение скорости понижения температуры обратной воды (Рис. 3). Величину ограничения можно задать, изменяя время запуска.


Рис. 3 — Мягкий пуск. Метод «0»

Метод «1» (усиленный): отличается от предыдущего исключительно тем, что кран калорифера в процессе запуска открывается на большую величину. Если нет ограничения от теплосети по верхней границе температуры обратной воды, то задав максимальную температуру обратной воды выше 100 °С, можно добиться запуска при значительно повышенной температуре обратной воды. Отрицательной стороной этого режима является появление вероятности сброса перегретой обратной воды в теплосеть и больший перегрев воздуха в канале при запуске установки.


Рис. 4 — Мягкий пуск. Метод «1»

Метод «2» (перегрузочный): кардинально отличается от режимов «0» и «1» тем, что не учитывает показания температурных датчиков при запуске вентустановки в работу. Разумеется, не затрагивая этим контроля заморозки калорифера. Данный способ запуска позволяет запуститься вентустановке даже в тех случаях, когда показания датчиков устаревают слишком быстро или гидроузел (кран) находится слишком далеко от самого калорифера. После начала работы функции «Мягкий пуск» внутренний регулятор ограничителя начинает работать не от температурного датчика, а от времязадающего контура. Результатом его работы является плавно спадающий от 100% до 0% в течение времени «Время запуска, сек» сигнал ограничения минимального открытия крана.


Рис. 5 — Мягкий пуск. Метод «2»

Работа

После прогрева и пуска начинается регулирование температуры воздуха в приточном канале по ПИ-закону регулирования. Параметры регулирования (коэффициенты «P(работа)» и «I(работа)» задаются в настройках)

Режим ограничения

В целях предотвращения возврата в тепловую сеть слишком холодной или слишком горячей обратной воды, контроллер может в рабочем режиме самостоятельно перейти на поддержание «Тобр,min» или «Тобр,max». При этом возможный рост и, соответственно, падение температуры в канале будут игнорироваться (функцию поддержания температуры возьмут на себя другие устройства, задействованные в последовательном контуре регулирования температуры).

Возврат в режим поддержания температуры в канале происходит автоматически, как только внешние условия позволят это сделать.


Рис. 6 — Режим ограничения производительности

Функция ограничения автоматически блокируется, если задать параметры «Тобр,max» = 999, «Тобр,min» = -999, т.е. полностью перекрыть диапазон работы калорифера.

Циркуляционный насос

Работает всегда, когда активен водяной калорифер (в том числе и в дежурном режиме). На время стоянки калорифера (например, в летний период), когда насос калорифера отключен, контроллером предусматривается функция проворачивания, запускающая насос на 5 секунд раз в сутки во избежание закисания ротора насоса.

1.3.3.Особенности

Если необходимо прервать процедуру прогрева при запуске установки, то нужно нажать (при появлении на дисплее контроллера надписи «Прогрев») и удерживать в течение 5 секунд клавишу ESC.

Для калориферов, которым не требуется поддержание температуры обратной воды в дежурном режиме

, можно отключить регулятор дежурного режима. Коэффициенты должны быть следующими: «P(дежурный)» = 0 и «I(дежурный)» = 0, температура «Тобр,дежур» = 0.
В дежурном режиме кран будет закрыт.

Калориферы, не подверженные заморозке (например, если рабочее тело – антифриз) и не имеющие ограничений по температуре возвращаемого обратного теплоносителя. Для отключения этих функций нужно задать максимально возможный рабочий диапазон, который точно перекроет диапазон температур работы калорифера. Например: «Тобр,max» = 999, «Тобр,min» = -999. Эти установки полностью отключат режим ограничения. Также нужно отключить режим плавного пуска, задав «Время запуска,сек» = 0. Теперь коэффициенты «P(ограничение)» и «I(ограничение)» могут быть любыми (рекомендуется P = 999, I = 1), т.к. регулятор ограничения отключен. Если нет надобности в прогреве перед запуском: «Тобр,прогрев» = «Тобр,авар», так отключается прогрев. Можно отключить и режим защиты от обмерзания: «Тобр,авар» = -999.

Чтобы в процессе работы не производился вход в режим ограничения, необходимо обнулить коэффициенты регулятора дежурного режима: «P(ограничение)» = 0 и «I(ограничение)» = 0.

На время стоянки калорифера (например, в летний период) кран калорифера закрывается, а циркуляционный насос останавливается.

1.3.4.Аварии

Основной вид аварии для водяного калорифера – «Угроза заморозки». Данная авария отрабатывается по любому из трёх датчиков:

  • Датчик температуры в канале –
    уставка «Тпритока,авар»
  • Датчик температуры обратной воды –
    уставка «Тобр,авария»
  • Термостат защиты от замораживания

При возникновении опасности переохлаждения теплообменника калорифера в любое время года отрабатывается «Защита от заморозки»: вентиляторы останавливаются, жалюзи закрываются, шаровой кран калорифера открывается на 100%, а данное событие заносится в журнал как «Угроза заморозки». Также в журнал заносится источник аварийного сигнала («Термостат калорифера», «Низкая Тобр.воды» или «Низкая Тпритока»). Когда угроза заморозки минует, происходит автоматическое возобновление работы вентустановки в штатном режиме.

В летнем режиме работы происходит автоматическое понижение аварийных значений температуры обратной воды («Тобр,авария») и воздуха в притоке («Тпритока,авар») до 2°С

Циркуляционный насос во время стоянки калорифера отключен даже при отработке аварии «Угроза заморозки».

Контроллер также отслеживает состояние циркуляционного насоса калорифера. Если поступает сигнал об аварии, насос отключается, установка переходит в дежурный режим, а в журнал событий заносится сообщение «Авария насоса ВоКал».

Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.3.5.Настройка

Параметры, служащие для настройки водяного калорифера сведены в таблицу Табл. 2

Табл. 2 – Настройки водяного калорифера

Наименование Размерность Описание Заводское значение Диапазон
P(работа) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры воздуха
в рабочем режиме
10 1…9999
I(работа) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры воздуха в рабочем режиме 300 10…9999
P(ограничение) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения.

Если задан ноль, то регулятор будет отключен, режим ограничения также будет отключен

10 1…9999
I(ограничение) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения 300 10…9999
D(ограничение) см.
примечание 2
Дифференциальный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения 0 0…9999
P(дежурный) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры обратной воды в дежурном режиме («Останов»/«Блокировка»).

Если задан ноль, то регулятор будет отключен, и клапан закрыт

9999 1…9999
I(дежурный) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры обратной воды в дежурном режиме 2 0…9999
Тобр,max °С Максимально допустимая температура воды, сбрасываемой в теплосеть. Если ограничений нет, то можно оставить заводскую уставку. 110 0…200
Тобр,прогрев °С Значение температуры, до которой будет прогрет калорифер перед запуском вентустановки в работу (если не используется прогрев по графику) 50 0…120
Тобр,дежурный °С Значение температуры, которая будет поддерживаться в дежурном режиме вентустановки («Останов»/«Блокировка») 25 0…120
Тобр,min °С Минимально допустимая температура воды, сбрасываемой в теплосеть. Если ограничений нет, то можно оставить заводскую уставку 15 -10…120
Тобр,авария °С Значение температуры воды на выходе из калорифера, при котором включится режим защиты от заморозки 7 0…120
Тпритока,авар °С Значение температуры воздуха в канале, при котором включится режим защиты от заморозки 7 0…100
Тк_блок,сек сек Если не равно нулю, то в дежурном режиме и заданное число секунд после запуска вентилятора контроль опасности заморозки по датчику притока не осуществляется. Данная функция используется при значительном удалении канального датчика от калорифера. В этой ситуации температура в канале может упасть ниже аварийной, но это не будет являться признаком аварии. Если задан ноль, то данная функция отключена. 0 0..1600
Время запуска сек Время работы функции «Мягкий пуск». Если равно нулю, функция «Мягкий пуск» отключена 300 0…1600
Метод запуска Метод мягкого пуска калорифера:

«0» – обычный (мягкий), по обратной воде

«1» – усиленный, по обратной воде

«2» – перегрузочный, по графику ограничения

«0» «0»
«1»
«2»
Примечание 1: Пропорциональный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, деленных на единицу измерения датчика.

В случае с водяным калорифером, например, если P(работа)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С положение крана изменится на 0.1% (без учёта интегральной составляющей).

Примечание 2: Дифференциальный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, деленных на единицу измерения датчика за секунду.

В случае с водяным калорифером, например, если D(ограничение)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С за 1 секунду положение крана изменится на 0.1% (без учёта интегральной и пропорциональной составляющих).

1.4.Фильтр притока (вытяжки)

1.4.1.Общее описание

Воздушный фильтр служит для очистки приточного (и вытяжного, если используется рекуперация) воздуха от пыли. При загрязнении фильтра его сопротивление потоку воздуха вырастает настолько, что срабатывает дифференциальное реле давления, контролирующее работу фильтра. Контроллер оповещает пользователя о необходимости замены фильтрующего элемента.

1.4.2.Аварии

В журнал заносится запись «Фильтр притока» («Фильтр вытяжки»). Вентустановка продолжает работу в штатном режиме, при этом на экран контроллера постоянно выводится сообщение о загрязнении фильтра (Рис. 7).



Лето [Мест/—-]

Т помещения: +22.1·С

Работа ф.притока


Рис. 7 – Сообщение о засорении фильтра притока

Если производится также контроль засорения фильтра вытяжки, то сообщение о засорении фильтра притока будет иметь больший приоритет и выводиться поверх сообщения о засорении вытяжного фильтра.

1.5.Сигнал «Пожар»

1.5.1.Общие сведения

Система вентиляции обычно тесно взаимодействует с системой пожарной сигнализации и пожаротушения. При срабатывании пожарной сигнализации приток свежего воздуха в помещение должен прекращаться, поэтому вентиляционная установка должна останавливаться.

1.5.2.Работа

Получение сигнала от внешней системы пожарной сигнализации происходит через один из дискретных входов контроллера.

1.5.3.Аварии

При поступлении сигнала «Пожар» контроллер завершает работу вентиляционной установки, переводя ее в дежурный режим. При этом останов происходит сразу, без продувки электрокалорифера и других процедур остановки, а в журнал заносится событие «Пожарный
датчик».

Данную аварию можно снять удержанием кнопки ESC
в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.6.Журнал событий

1.6.1.Общее описание

Журнал событий предназначен для фиксации событий, происходящих в вентустановке. Информация о происходящих событиях хранится в энергонезависимой памяти и не удаляется при отключении питания контроллера.

1.6.2.Работа

Журнал можно открыть, войдя в главное меню нажатием F1 и выбрав пункт 3 «Журнал». На экран будет выведена информация о последнем произошедшем событии, как показано на Рис. 8.



Журнал

*** F1 — очистка ***

0 06:36 01/01/2000

* Включение питания

Рис. 8 – Экран журнала

Информация о произошедшем событии изложена в двух нижних строках. Структура описания события такова (Рис. 9):



Журнал

*** F1 — очистка ***

№ события время/дата

Информация о событии


Рис. 9 – Структура отображения информации
о событии


Переход по списку событий осуществляется кнопками ▲ и ▼. Очистка журнала производится нажатием кнопки F1.

1.6.3.Особенности

Максимальное количество записей в журнале устанавливается на этапе создания проекта SMConstructor. Если применяется контроллер SMH или Pixel, оборудованный дополнительным модулем памяти, то журнал будет иметь глубину 200 записей. Если же используется Pixel без дополнительного модуля памяти, то в журнале будут храниться 13 последних записей.

1.7.

После создания проекта изменить максимальное число записей в журнале нельзя!

Коррекция времени

1.7.1.Общее описание

В контроллере установлены часы реального времени, которые необходимы для работы журнала событий и расписания.

Для работы часов в контроллере необходимо наличие батареи питания.

1.7.2.Работа

Для выставления даты и времени в меню контроллера предусмотрен пункт «Коррекция времени».


26/11/2009 13:__

Рис. 10 – Коррекция времени

Текущая позиция ввода отображается курсором — мигающими символами «_ _».

Перемещение курсора – клавишами ◄ и ►.

Для увеличения значения нажмите кнопку ▲, для уменьшения ▼.

По окончании настройки времени выйдите из меню нажатием клавиши ESC.

1.8.Режимы управления установкой

1.8.1.Общее описание

Контроллер оснащен коммуникационными интерфейсами, через которые он может быть связан с другими контроллерами, сетевыми устройствами или системой диспетчеризации.

Через эти интерфейсы предусмотрена возможность удаленного управления установкой, например, из центральной диспетчерской.

1.8.2.Работа

Для включения или отключения дистанционного управления измените значение пункта «Режим управления» меню «Параметры»:



== Редактирование ==

Режим управления

———————

[Мест]

Рис. 11 – Режим управления

Возможны следующие варианты:

  • «Дист» – дистанционный, т.е. управление осуществляется из системы диспетчеризации
  • «Мест» – местный, т.е. управление осуществляется со щита управления (кнопка F2, либо переключатель «Пуск/Стоп»)

Режим управления также изменяется нажатием на кнопку F5 контроллера (в случае контроллеров SMH2010).

В режиме местного управления дистанционные команды запуска и останова вентустановки игнорируются.

Блокировка установки

Если щит управления оборудован флажковым переключателем «Пуск-Стоп», то переключатель в положении «Стоп» блокирует дистанционное включение установки. В случае отсутствия переключателя заблокировать дистанционный запуск можно нажатием клавиши F2. При этом установка перейдет в режим «Блокировка», а на основном экране появится соответствующее сообщение (см. Рис. 12)

Лето [Дист/—-]

Тпомещения: +20°С

Блокировка

Рис. 12 –Установка заблокирована

Для быстрого развертывания
системы диспетчеризации и управления вентустановкой служит другой продукт фирмы Segnetics – AutoSCADA

Перевод на дистанционное управление

Существует следующие способы включения дистанционного управления:

  • В случае местного управления кнопкой F2 на контроллере: при включении дистанционного управления вентустановка остаётся в режиме «Останов» и ждёт команды запуска от системы диспетчеризации
  • В случае местного управления переключателем «Пуск/Стоп»: из режима «Останов» при включении дистанционного управления вентустановка переходит в режим «Блокировка». Далее нужно перевести переключатель «Пуск/Стоп» в положение «Пуск», разрешив тем самым работу. Вентустановка переходит в режим «Останов» и ждёт команды запуска от системы диспетчеризации
  • Если дистанционное управление включается в режиме «Работа», то вентустановка продолжает работать и ждёт команды останова от системы диспетчеризации

Включение установки в работу

Р

Segnetics
уководство пользователя SMConstructor

1.Интерфейс пользователя

Лето

Зима

Мест

Дист

Тайм

—-

Значок

«Активная авария»


Измеряемые параметры
(бегущая строка: Enter-остановить, Escape-продолжить)

Лето[Мест/—-]

Тпритока: +22.0 C

Работа Насос

Ф.вытяжки

Ф.притока

Компрессор

Насос

ТЭНы


Блокировка

Останов

Жалюзи

Работа

Прогрев


Рис.1. Сообщения на дисплее контроллера

Назначение кнопок и переключателей

Кнопки Назначение – вызов режима:
F1 Кнопка вызова меню; переход по пунктам осуществляется стрелками «Вверх», «Вниз»; вход (ввод) – кнопка «Enter», выход – «Escape»
«ПУСК-СТОП» Флажок или кнопка на дверце ЩУ (дискретный вход контроллера)
F3 Просмотр состояния исполнительных устройств (в %)
F4 Просмотр вычисленных значений компенсации уставки
Ок Ввод (подтверждение)
Esc Отмена (выход из меню, сброс аварии)
«В меню контроллера» Переключение управления с местного на дистанционное и наоборот; текущий тип управления отображается на дисплее;
[Fn] Функциональная – задействует верхний регистр кнопок контроллера
Стрелки Для работы с меню.

1.1.Включение установки в работу

1.1.1.Общее описание

Для включения установки служит флажок-переключатель на панели щита управления, подключенный к дискрет­ному входу контроллера.


Рис. 1 – Флажковый переключатель

1.1.2.Работа

Изменение режима работы установки производится переключением флажка в положение:

  • «Стоп» – безусловный переход в дежурный режим («Останов» в местном режиме управления, «Блокировка» в остальных режимах)
  • «Пуск» – переход в рабочий режим

После подачи питания на щит управления вентустановка переходит в соответствующий положению переключателя режим.

Вентустановкой также можно управлять дистанционно, от выносного терминала или от системы диспетчеризации. Подробнее о режимах управления смотрите в главе «Режимы управления».

1.2.

Флажок-переключатель в положении «Стоп» блокирует дистанционное включение установки.

Также при этом положении переключателя невозможен запуск установки по расписанию

Одноступенчатый вентилятор

1.2.1.Общее описание

Вентиляторы обеспечивают подачу свежего воздуха с улицы в помещение и выброс отработанного воздуха за пределы помещения.

1.2.2.Работа

Вентиляторы притока (вытяжки) запускаются при переходе установки в режим «Работа» и останавливаются в режиме «Останов» и «Блокировка».

При запуске установки вентилятор
может запускаться одновременно с открытием жалюзи (воздушного клапана) или после открытия жалюзи приточного канала (см. раздел «Жалюзи»).

Также возможно резервирование приточного вентилятора, подробнее см. раздел «Резервирование».

1.2.3.Аварии

Для вентиляторов предусматриваются следующие виды защит:

  • «Обрыв ремня» фиксируется по сигналу прессо­стата (дифференциальному реле давления), измеряющему перепад давления между всасом и нагнетанием вентилятора
  • Обработка сигнала перегрузки электродвигателя (термореле, УЗД или встроенный термоконтакт)

Последовательность отработки защиты «Обрыв ремня» следующая:

  • В состоянии «Останов», контроллер проверяет работоспособность прессостата, т.е. в течение промежутка времени «Время реакции» (задается в Настройках контроллера), прессостат не должен фиксировать никакого перепада давления. В случае неисправности, например, при обрыве кабеля прессостата, вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня (вытяжка)».
  • При запуске вентустановки прессостат должен сработать после раскрутки вентилятора. Если этого не произойдет в течение промежутка времени «Время реакции» (задается в Настройках контроллера), вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня (вытяжка)».

Для отключения обработки этой аварии необходимо задать настройку «время реакции» равной 0.

При срабатывании защиты электродвигателя вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Перегрузка (приток)» или «Перегрузка(вытяжка)».

Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение
5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.2.4.Настройки

Описание доступных настроек вентилятора приведено в Табл. 1

Табл. 1 – Настройки вентилятора

Наименование Размерность Описание Заводское значение Диапазон
время реакции сек Время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. Если задан ноль, то данная функция отключена.

(Если вентилятор остановлен, а датчик ложно показывает наличие разницы давлений, также будет сгенерирована авария)

20 1…1600

1.3.Водяной калорифер

1.3.1.Общее описание

Возможности контроллера по управлению водяным калорифером:

  • Автоматическое поддержание заданной темпера­туры обратной воды в дежурном режиме
  • Автоматическое поддержание разрешённых теплосетью границ температуры обратной воды при работе вентустановки
  • Автоматический контроль и предотвращение опасности обмерзания калорифера путём анализа температур обратной воды и в канале. Также контролируется сигнал от капиллярного термостата.
  • Несколько режимов «Мягкого пуска», позволяющих запустить установку даже в самых неблагоприятных условиях: «мягкий», «усиленный» и «перегрузочный»
  • Возможность отключения контроля замерзания по температуре канала в дежурном режиме и первое время после включения вентилятора (функция продувки «холодного» канала)
  • Управление циркуляционным насосом

1.3.2.Работа

Дежурный режим

В дежурном режиме контроллер производит управление краном калорифера, поддерживая температуру обратной воды равной значению, заданному параметром «Тобр,деж». Стабилизирующий регулятор использует для работы коэффициенты, задаваемые параметрами «P(дежурный)» и «I(дежурный)». Точность удержания температуры определяется геометрическими параметрами вент­установки и точностью настройки регулятора.

При желании можно перевести регулятор в триггерный режим, это достигается заданием «P(дежур)» = 9999, «I(дежур)» = 2.В этом случае кран будет полностью открываться при падении температуры обратной воды ниже уставки «Тобр,деж» и затем полностью закрываться. И так до следующего падения температуры.

Запуск

При переходе из режима «Останов» в режим «Работа», начинается прогрев калорифера до температуры обратной воды, определяемой параметром «Тобр.прогр». Этот режим называется «Прогрев».

Зима [Мест/—-]

Тобр.воды: +20°С

Прогрев Насос

Рис. 2 – Режим «Прогрев»

«Мягкий пуск»

После прогрева начинается процедура мягкого пуска. Если параметр «Время запуска,сек» равен нулю, то функция «Мягкого пуска» неактивна. В зависимости от выставленного в меню метода мягкого пуска («Метод запуска»), возможны следующие сценарии:

Метод «0» (мягкий): Ограничение скорости понижения температуры обратной воды (Рис. 3). Величину ограничения можно задать, изменяя время запуска.


Рис. 3 — Мягкий пуск. Метод «0»

Метод «1» (усиленный): отличается от предыдущего исключительно тем, что кран калорифера в процессе запуска открывается на большую величину. Если нет ограничения от теплосети по верхней границе температуры обратной воды, то задав максимальную температуру обратной воды выше 100 °С, можно добиться запуска при значительно повышенной температуре обратной воды. Отрицательной стороной этого режима является появление вероятности сброса перегретой обратной воды в теплосеть и больший перегрев воздуха в канале при запуске установки.


Рис. 4 — Мягкий пуск. Метод «1»

Метод «2» (перегрузочный): кардинально отличается от режимов «0» и «1» тем, что не учитывает показания температурных датчиков при запуске вентустановки в работу. Разумеется, не затрагивая этим контроля заморозки калорифера. Данный способ запуска позволяет запуститься вентустановке даже в тех случаях, когда показания датчиков устаревают слишком быстро или гидроузел (кран) находится слишком далеко от самого калорифера. После начала работы функции «Мягкий пуск» внутренний регулятор ограничителя начинает работать не от температурного датчика, а от времязадающего контура. Результатом его работы является плавно спадающий от 100% до 0% в течение времени «Время запуска, сек» сигнал ограничения минимального открытия крана.


Рис. 5 — Мягкий пуск. Метод «2»

Работа

После прогрева и пуска начинается регулирование температуры воздуха в приточном канале по ПИ-закону регулирования. Параметры регулирования (коэффициенты «P(работа)» и «I(работа)» задаются в настройках)

Режим ограничения

В целях предотвращения возврата в тепловую сеть слишком холодной или слишком горячей обратной воды, контроллер может в рабочем режиме самостоятельно перейти на поддержание «Тобр,min» или «Тобр,max». При этом возможный рост и, соответственно, падение температуры в канале будут игнорироваться (функцию поддержания температуры возьмут на себя другие устройства, задействованные в последовательном контуре регулирования температуры).

Возврат в режим поддержания температуры в канале происходит автоматически, как только внешние условия позволят это сделать.


Рис. 6 — Режим ограничения производительности

Функция ограничения автоматически блокируется, если задать параметры «Тобр,max» = 999, «Тобр,min» = -999, т.е. полностью перекрыть диапазон работы калорифера.

Циркуляционный насос

Работает всегда, когда активен водяной калорифер (в том числе и в дежурном режиме). На время стоянки калорифера (например, в летний период), когда насос калорифера отключен, контроллером предусматривается функция проворачивания, запускающая насос на 5 секунд раз в сутки во избежание закисания ротора насоса.

1.3.3.Особенности

Если необходимо прервать процедуру прогрева при запуске установки, то нужно нажать (при появлении на дисплее контроллера надписи «Прогрев») и удерживать в течение 5 секунд клавишу ESC.

Для калориферов, которым не требуется поддержание температуры обратной воды в дежурном режиме

, можно отключить регулятор дежурного режима. Коэффициенты должны быть следующими: «P(дежурный)» = 0 и «I(дежурный)» = 0, температура «Тобр,дежур» = 0.
В дежурном режиме кран будет закрыт.

Калориферы, не подверженные заморозке (например, если рабочее тело – антифриз) и не имеющие ограничений по температуре возвращаемого обратного теплоносителя. Для отключения этих функций нужно задать максимально возможный рабочий диапазон, который точно перекроет диапазон температур работы калорифера. Например: «Тобр,max» = 999, «Тобр,min» = -999. Эти установки полностью отключат режим ограничения. Также нужно отключить режим плавного пуска, задав «Время запуска,сек» = 0. Теперь коэффициенты «P(ограничение)» и «I(ограничение)» могут быть любыми (рекомендуется P = 999, I = 1), т.к. регулятор ограничения отключен. Если нет надобности в прогреве перед запуском: «Тобр,прогрев» = «Тобр,авар», так отключается прогрев. Можно отключить и режим защиты от обмерзания: «Тобр,авар» = -999.

Чтобы в процессе работы не производился вход в режим ограничения, необходимо обнулить коэффициенты регулятора дежурного режима: «P(ограничение)» = 0 и «I(ограничение)» = 0.

На время стоянки калорифера (например, в летний период) кран калорифера закрывается, а циркуляционный насос останавливается.

1.3.4.Аварии

Основной вид аварии для водяного калорифера – «Угроза заморозки». Данная авария отрабатывается по любому из трёх датчиков:

  • Датчик температуры в канале –
    уставка «Тпритока,авар»
  • Датчик температуры обратной воды –
    уставка «Тобр,авария»
  • Термостат защиты от замораживания

При возникновении опасности переохлаждения теплообменника калорифера в любое время года отрабатывается «Защита от заморозки»: вентиляторы останавливаются, жалюзи закрываются, шаровой кран калорифера открывается на 100%, а данное событие заносится в журнал как «Угроза заморозки». Также в журнал заносится источник аварийного сигнала («Термостат калорифера», «Низкая Тобр.воды» или «Низкая Тпритока»). Когда угроза заморозки минует, происходит автоматическое возобновление работы вентустановки в штатном режиме.

В летнем режиме работы происходит автоматическое понижение аварийных значений температуры обратной воды («Тобр,авария») и воздуха в притоке («Тпритока,авар») до 2°С

Циркуляционный насос во время стоянки калорифера отключен даже при отработке аварии «Угроза заморозки».

Контроллер также отслеживает состояние циркуляционного насоса калорифера. Если поступает сигнал об аварии, насос отключается, установка переходит в дежурный режим, а в журнал событий заносится сообщение «Авария насоса ВоКал».

Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.3.5.Настройка

Параметры, служащие для настройки водяного калорифера сведены в таблицу Табл. 2

Табл. 2 – Настройки водяного калорифера

Наименование Размерность Описание Заводское значение Диапазон
P(работа) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры воздуха
в рабочем режиме
10 1…9999
I(работа) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры воздуха в рабочем режиме 300 10…9999
P(ограничение) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения.

Если задан ноль, то регулятор будет отключен, режим ограничения также будет отключен

10 1…9999
I(ограничение) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения 300 10…9999
D(ограничение) см.
примечание 2
Дифференциальный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения 0 0…9999
P(дежурный) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры обратной воды в дежурном режиме («Останов»/«Блокировка»).

Если задан ноль, то регулятор будет отключен, и клапан закрыт

9999 1…9999
I(дежурный) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры обратной воды в дежурном режиме 2 0…9999
Тобр,max °С Максимально допустимая температура воды, сбрасываемой в теплосеть. Если ограничений нет, то можно оставить заводскую уставку. 110 0…200
Тобр,прогрев °С Значение температуры, до которой будет прогрет калорифер перед запуском вентустановки в работу (если не используется прогрев по графику) 50 0…120
Тобр,дежурный °С Значение температуры, которая будет поддерживаться в дежурном режиме вентустановки («Останов»/«Блокировка») 25 0…120
Тобр,min °С Минимально допустимая температура воды, сбрасываемой в теплосеть. Если ограничений нет, то можно оставить заводскую уставку 15 -10…120
Тобр,авария °С Значение температуры воды на выходе из калорифера, при котором включится режим защиты от заморозки 7 0…120
Тпритока,авар °С Значение температуры воздуха в канале, при котором включится режим защиты от заморозки 7 0…100
Тк_блок,сек сек Если не равно нулю, то в дежурном режиме и заданное число секунд после запуска вентилятора контроль опасности заморозки по датчику притока не осуществляется. Данная функция используется при значительном удалении канального датчика от калорифера. В этой ситуации температура в канале может упасть ниже аварийной, но это не будет являться признаком аварии. Если задан ноль, то данная функция отключена. 0 0..1600
Время запуска сек Время работы функции «Мягкий пуск». Если равно нулю, функция «Мягкий пуск» отключена 300 0…1600
Метод запуска Метод мягкого пуска калорифера:

«0» – обычный (мягкий), по обратной воде

«1» – усиленный, по обратной воде

«2» – перегрузочный, по графику ограничения

«0» «0»
«1»
«2»
Примечание 1: Пропорциональный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, деленных на единицу измерения датчика.

В случае с водяным калорифером, например, если P(работа)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С положение крана изменится на 0.1% (без учёта интегральной составляющей).

Примечание 2: Дифференциальный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, деленных на единицу измерения датчика за секунду.

В случае с водяным калорифером, например, если D(ограничение)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С за 1 секунду положение крана изменится на 0.1% (без учёта интегральной и пропорциональной составляющих).

1.4.Фильтр притока (вытяжки)

1.4.1.Общее описание

Воздушный фильтр служит для очистки приточного (и вытяжного, если используется рекуперация) воздуха от пыли. При загрязнении фильтра его сопротивление потоку воздуха вырастает настолько, что срабатывает дифференциальное реле давления, контролирующее работу фильтра. Контроллер оповещает пользователя о необходимости замены фильтрующего элемента.

1.4.2.Аварии

В журнал заносится запись «Фильтр притока» («Фильтр вытяжки»). Вентустановка продолжает работу в штатном режиме, при этом на экран контроллера постоянно выводится сообщение о загрязнении фильтра (Рис. 7).



Лето [Мест/—-]

Т помещения: +22.1·С

Работа ф.притока


Рис. 7 – Сообщение о засорении фильтра притока

Если производится также контроль засорения фильтра вытяжки, то сообщение о засорении фильтра притока будет иметь больший приоритет и выводиться поверх сообщения о засорении вытяжного фильтра.

1.5.Сигнал «Пожар»

1.5.1.Общие сведения

Система вентиляции обычно тесно взаимодействует с системой пожарной сигнализации и пожаротушения. При срабатывании пожарной сигнализации приток свежего воздуха в помещение должен прекращаться, поэтому вентиляционная установка должна останавливаться.

1.5.2.Работа

Получение сигнала от внешней системы пожарной сигнализации происходит через один из дискретных входов контроллера.

1.5.3.Аварии

При поступлении сигнала «Пожар» контроллер завершает работу вентиляционной установки, переводя ее в дежурный режим. При этом останов происходит сразу, без продувки электрокалорифера и других процедур остановки, а в журнал заносится событие «Пожарный
датчик».

Данную аварию можно снять удержанием кнопки ESC
в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.6.Журнал событий

1.6.1.Общее описание

Журнал событий предназначен для фиксации событий, происходящих в вентустановке. Информация о происходящих событиях хранится в энергонезависимой памяти и не удаляется при отключении питания контроллера.

1.6.2.Работа

Журнал можно открыть, войдя в главное меню нажатием F1 и выбрав пункт 3 «Журнал». На экран будет выведена информация о последнем произошедшем событии, как показано на Рис. 8.



Журнал

*** F1 — очистка ***

0 06:36 01/01/2000

* Включение питания

Рис. 8 – Экран журнала

Информация о произошедшем событии изложена в двух нижних строках. Структура описания события такова (Рис. 9):



Журнал

*** F1 — очистка ***

№ события время/дата

Информация о событии


Рис. 9 – Структура отображения информации
о событии


Переход по списку событий осуществляется кнопками ▲ и ▼. Очистка журнала производится нажатием кнопки F1.

1.6.3.Особенности

Максимальное количество записей в журнале устанавливается на этапе создания проекта SMConstructor. Если применяется контроллер SMH или Pixel, оборудованный дополнительным модулем памяти, то журнал будет иметь глубину 200 записей. Если же используется Pixel без дополнительного модуля памяти, то в журнале будут храниться 13 последних записей.

1.7.

После создания проекта изменить максимальное число записей в журнале нельзя!

Коррекция времени

1.7.1.Общее описание

В контроллере установлены часы реального времени, которые необходимы для работы журнала событий и расписания.

Для работы часов в контроллере необходимо наличие батареи питания.

1.7.2.Работа

Для выставления даты и времени в меню контроллера предусмотрен пункт «Коррекция времени».


26/11/2009 13:__

Рис. 10 – Коррекция времени

Текущая позиция ввода отображается курсором — мигающими символами «_ _».

Перемещение курсора – клавишами ◄ и ►.

Для увеличения значения нажмите кнопку ▲, для уменьшения ▼.

По окончании настройки времени выйдите из меню нажатием клавиши ESC.

1.8.Режимы управления установкой

1.8.1.Общее описание

Контроллер оснащен коммуникационными интерфейсами, через которые он может быть связан с другими контроллерами, сетевыми устройствами или системой диспетчеризации.

Через эти интерфейсы предусмотрена возможность удаленного управления установкой, например, из центральной диспетчерской.

1.8.2.Работа

Для включения или отключения дистанционного управления измените значение пункта «Режим управления» меню «Параметры»:



== Редактирование ==

Режим управления

———————

[Мест]

Рис. 11 – Режим управления

Возможны следующие варианты:

  • «Дист» – дистанционный, т.е. управление осуществляется из системы диспетчеризации
  • «Мест» – местный, т.е. управление осуществляется со щита управления (кнопка F2, либо переключатель «Пуск/Стоп»)

Режим управления также изменяется нажатием на кнопку F5 контроллера (в случае контроллеров SMH2010).

В режиме местного управления дистанционные команды запуска и останова вентустановки игнорируются.

Блокировка установки

Если щит управления оборудован флажковым переключателем «Пуск-Стоп», то переключатель в положении «Стоп» блокирует дистанционное включение установки. В случае отсутствия переключателя заблокировать дистанционный запуск можно нажатием клавиши F2. При этом установка перейдет в режим «Блокировка», а на основном экране появится соответствующее сообщение (см. Рис. 12)

Лето [Дист/—-]

Тпомещения: +20°С

Блокировка

Рис. 12 –Установка заблокирована

Для быстрого развертывания
системы диспетчеризации и управления вентустановкой служит другой продукт фирмы Segnetics – AutoSCADA

Перевод на дистанционное управление

Существует следующие способы включения дистанционного управления:

  • В случае местного управления кнопкой F2 на контроллере: при включении дистанционного управления вентустановка остаётся в режиме «Останов» и ждёт команды запуска от системы диспетчеризации
  • В случае местного управления переключателем «Пуск/Стоп»: из режима «Останов» при включении дистанционного управления вентустановка переходит в режим «Блокировка». Далее нужно перевести переключатель «Пуск/Стоп» в положение «Пуск», разрешив тем самым работу. Вентустановка переходит в режим «Останов» и ждёт команды запуска от системы диспетчеризации
  • Если дистанционное управление включается в режиме «Работа», то вентустановка продолжает работать и ждёт команды останова от системы диспетчеризации

Включение установки в работу

Наименование Тип документа Размер Тип файла
SMConstructor(HVAC)_v1-50s6_setup Программное обеспечение 16 MB zip
Макросы (Segnetics) Программное обеспечение 785 KB zip
Макросы (КИП-Сервис) Программное обеспечение 106 KB zip
Среда программирования SMLogix Программное обеспечение 434 MB zip
Паспорт — Trim5, SMH4, SMH2G(i), SMH2G, SMH2010, PIXEL, MC, MR, FMR, PNA, ICM Паспорт 1 MB pdf
РЭ — Контроллер SMH2010 Руководство по эксплуатации 1 MB pdf
Руководство по быстрому запуску SMConstructor(HVAC) Мануалы 357 KB pdf
Библиотека EPLAN для Segnetics Библиотека E-PLAN 928 KB zip
Сертификат соответствия ТР ТС 004, 020 — Контроллеры программируемые логические серии SMH2010,SMH2G,Pixel,SMH4,Trim5,Matrix, модули расширения FMR,MRL Сертификат соответствия 636 KB pdf
Сертификат соответствия ТР ТС 004, 020 — ПЛК SMH2010/2G/2Gi, Pixel, MR, MC Сертификат соответствия 1 MB pdf
Декларация соответствия — контроллеры Pixel, SMH2010, SMH2G, MR, MC Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС) 578 KB pdf
Наименование Наличие Цена с НДС

SMH 2010C-1111-01-5 Контроллер для систем вентиляции и тепловых пунктов; 12вх.(NPN)/8вых.(NPN 1А),4аналог.вх.(Pt1000/Ni1000),дисплей(монохр. 4 строки по 20 симв.), клавиатура, RS-485, Modbus-RTU, пит.=18..36В/~15..30В

 В наличии 22 117 Купить

SMH 2010С-1221-01-5 Контроллер для систем вентиляции и тепловых пунктов; 10вх.(NPN)/8вых.(NPN 1А),4аналог.вх.(Pt1000/Ni1000), 2 аналог.вых.(0..10В), дисплей(монохр. 4 строки по 20 симв.), клавиатура, RS-485, Modbus-RTU, пит.=18..36В/~15..30В

 В наличии 26 930 Купить

SMH 2010С-3123-01-5 Контроллер для систем вентиляции и тепловых пунктов; 12вх.(NPN)/8вых.(NPN 1А),4аналог.вх.(Pt1000/Ni1000), 2аналог.вх.(4…20мА/0…10В), дисплей(монохр. 4 строки по 20 симв.), клавиатура, RS-232, RS-485, Modbus-RTU, пит.=18..36В/~15..30В

 В наличии 29 634 Купить
  • Компактный панельного исполнения: позволяет устанавливать контроллер снаружи электротехнических шкафов и использовать, как панель оператора.
  • От 10 до 256 входов / выходов.
  • Легкое программирование на языке функциональных блоков.
  • Интерфейс RS-485 позволяет использовать SMH 2010 как ведущий контроллер для подсети интеллектуальных датчиков и контроллеров нижнего уровня.
  • Быстродействие: микроконтроллер ATMega128 с большим объемом памяти и поддержка расширенной арифметики, поэтому контроллер может выполнять сложные вычислительные задачи и поддерживать разветвленные алгоритмы.
  • Энергонезависимая память накапливает данные, приходящие из сети, для хранения и выдачи их для дальнейшего использования контроллерам или компьютерам верхнего уровня.
  • Часы реального времени: создание программ контроля технологических процессов с привязкой к точному времени.
Параметр Значение
Дискретные входы
Количество дискретных входов максимально 12
Уровни напряжения сигнала логический «0»: =0…3,4 В
логическая «1»: =4,0…50 В
Частота по входам 100 Гц
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов 8
Тип дискретного выхода транзистор с открытым стоком
Максимальный ток нагрузки 1 А (продолжительная работа)
5 А (импульс 300 мкс, скваж. 50)
Напряжение выходной нагрузки 50 В постоянный ток (макс)
Аналоговые входы
Количество аналоговых входов 4 для термометров сопротивления
6 для сигнала 0…10 В
6 для сигнала 4…20 мА
Разрешение 10 бит
Аналоговые выходы
Количество аналоговых выходов 4 (0…10 В)
Разрешение 10 бит
Нагрузочная способность 3 мА
Питание
Номинальное напряжение 24 V AC/DC
Потребляемая мощность Не более 4,5 Вт
Интерфейсы
RS-485 Скорость 2400…115200 bod,
разъем – клеммная колодка ModBUS RTU
Панель оператора (HMI)
Клавиатура 22 кнопки, 6 функциональных
Графический дисплей 4 строки × 20 символов, LED-подсветка

Габаритные размеры контроллера SMH 2010 – 138×169×32, мм

Габаритные размеры контроллера для систем вентиляции и тепловых пунктов серии SMH 2010, мм
SMH 2010С- -01-5
Количество и тип аналоговых входов
4 входа для резистивных датчиков температуры 1
4 входа для резистивных датчиков температуры + 2 входа для датчиков 4…20 мА 3
Количество дискретных входов и аналоговых выходов + ресурс EEPROM
12 дискретных входов, аналоговых выходов нет 1
10 дискретных входов + 2 аналоговых выхода 2
Наличие батареи
Батарея отсутствует 1
Батарея установлена 2
Количество и тип COM-портов
1×RS-485 1
1×RS-485, 1×RS-232 3

Пример: SMH 2010С-1221-01-5

Р

Segnetics
уководство пользователя SMConstructor

1.Интерфейс пользователя

Лето

Зима

Мест

Дист

Тайм

—-

Значок

«Активная авария»


Измеряемые параметры
(бегущая строка: Enter-остановить, Escape-продолжить)

Лето[Мест/—-]

Тпритока: +22.0 C

Работа Насос

Ф.вытяжки

Ф.притока

Компрессор

Насос

ТЭНы


Блокировка

Останов

Жалюзи

Работа

Прогрев


Рис.1. Сообщения на дисплее контроллера

Назначение кнопок и переключателей

Кнопки Назначение – вызов режима:
F1 Кнопка вызова меню; переход по пунктам осуществляется стрелками «Вверх», «Вниз»; вход (ввод) – кнопка «Enter», выход – «Escape»
«ПУСК-СТОП» Флажок или кнопка на дверце ЩУ (дискретный вход контроллера)
F3 Просмотр состояния исполнительных устройств (в %)
F4 Просмотр вычисленных значений компенсации уставки
Ок Ввод (подтверждение)
Esc Отмена (выход из меню, сброс аварии)
«В меню контроллера» Переключение управления с местного на дистанционное и наоборот; текущий тип управления отображается на дисплее;
[Fn] Функциональная – задействует верхний регистр кнопок контроллера
Стрелки Для работы с меню.

1.1.Включение установки в работу

1.1.1.Общее описание

Для включения установки служит флажок-переключатель на панели щита управления, подключенный к дискрет­ному входу контроллера.


Рис. 1 – Флажковый переключатель

1.1.2.Работа

Изменение режима работы установки производится переключением флажка в положение:

  • «Стоп» – безусловный переход в дежурный режим («Останов» в местном режиме управления, «Блокировка» в остальных режимах)
  • «Пуск» – переход в рабочий режим

После подачи питания на щит управления вентустановка переходит в соответствующий положению переключателя режим.

Вентустановкой также можно управлять дистанционно, от выносного терминала или от системы диспетчеризации. Подробнее о режимах управления смотрите в главе «Режимы управления».

1.2.

Флажок-переключатель в положении «Стоп» блокирует дистанционное включение установки.

Также при этом положении переключателя невозможен запуск установки по расписанию

Одноступенчатый вентилятор

1.2.1.Общее описание

Вентиляторы обеспечивают подачу свежего воздуха с улицы в помещение и выброс отработанного воздуха за пределы помещения.

1.2.2.Работа

Вентиляторы притока (вытяжки) запускаются при переходе установки в режим «Работа» и останавливаются в режиме «Останов» и «Блокировка».

При запуске установки вентилятор
может запускаться одновременно с открытием жалюзи (воздушного клапана) или после открытия жалюзи приточного канала (см. раздел «Жалюзи»).

Также возможно резервирование приточного вентилятора, подробнее см. раздел «Резервирование».

1.2.3.Аварии

Для вентиляторов предусматриваются следующие виды защит:

  • «Обрыв ремня» фиксируется по сигналу прессо­стата (дифференциальному реле давления), измеряющему перепад давления между всасом и нагнетанием вентилятора
  • Обработка сигнала перегрузки электродвигателя (термореле, УЗД или встроенный термоконтакт)

Последовательность отработки защиты «Обрыв ремня» следующая:

  • В состоянии «Останов», контроллер проверяет работоспособность прессостата, т.е. в течение промежутка времени «Время реакции» (задается в Настройках контроллера), прессостат не должен фиксировать никакого перепада давления. В случае неисправности, например, при обрыве кабеля прессостата, вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня (вытяжка)».
  • При запуске вентустановки прессостат должен сработать после раскрутки вентилятора. Если этого не произойдет в течение промежутка времени «Время реакции» (задается в Настройках контроллера), вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня (вытяжка)».

Для отключения обработки этой аварии необходимо задать настройку «время реакции» равной 0.

При срабатывании защиты электродвигателя вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Перегрузка (приток)» или «Перегрузка(вытяжка)».

Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение
5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.2.4.Настройки

Описание доступных настроек вентилятора приведено в Табл. 1

Табл. 1 – Настройки вентилятора

Наименование Размерность Описание Заводское значение Диапазон
время реакции сек Время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. Если задан ноль, то данная функция отключена.

(Если вентилятор остановлен, а датчик ложно показывает наличие разницы давлений, также будет сгенерирована авария)

20 1…1600

1.3.Водяной калорифер

1.3.1.Общее описание

Возможности контроллера по управлению водяным калорифером:

  • Автоматическое поддержание заданной темпера­туры обратной воды в дежурном режиме
  • Автоматическое поддержание разрешённых теплосетью границ температуры обратной воды при работе вентустановки
  • Автоматический контроль и предотвращение опасности обмерзания калорифера путём анализа температур обратной воды и в канале. Также контролируется сигнал от капиллярного термостата.
  • Несколько режимов «Мягкого пуска», позволяющих запустить установку даже в самых неблагоприятных условиях: «мягкий», «усиленный» и «перегрузочный»
  • Возможность отключения контроля замерзания по температуре канала в дежурном режиме и первое время после включения вентилятора (функция продувки «холодного» канала)
  • Управление циркуляционным насосом

1.3.2.Работа

Дежурный режим

В дежурном режиме контроллер производит управление краном калорифера, поддерживая температуру обратной воды равной значению, заданному параметром «Тобр,деж». Стабилизирующий регулятор использует для работы коэффициенты, задаваемые параметрами «P(дежурный)» и «I(дежурный)». Точность удержания температуры определяется геометрическими параметрами вент­установки и точностью настройки регулятора.

При желании можно перевести регулятор в триггерный режим, это достигается заданием «P(дежур)» = 9999, «I(дежур)» = 2.В этом случае кран будет полностью открываться при падении температуры обратной воды ниже уставки «Тобр,деж» и затем полностью закрываться. И так до следующего падения температуры.

Запуск

При переходе из режима «Останов» в режим «Работа», начинается прогрев калорифера до температуры обратной воды, определяемой параметром «Тобр.прогр». Этот режим называется «Прогрев».

Зима [Мест/—-]

Тобр.воды: +20°С

Прогрев Насос

Рис. 2 – Режим «Прогрев»

«Мягкий пуск»

После прогрева начинается процедура мягкого пуска. Если параметр «Время запуска,сек» равен нулю, то функция «Мягкого пуска» неактивна. В зависимости от выставленного в меню метода мягкого пуска («Метод запуска»), возможны следующие сценарии:

Метод «0» (мягкий): Ограничение скорости понижения температуры обратной воды (Рис. 3). Величину ограничения можно задать, изменяя время запуска.


Рис. 3 — Мягкий пуск. Метод «0»

Метод «1» (усиленный): отличается от предыдущего исключительно тем, что кран калорифера в процессе запуска открывается на большую величину. Если нет ограничения от теплосети по верхней границе температуры обратной воды, то задав максимальную температуру обратной воды выше 100 °С, можно добиться запуска при значительно повышенной температуре обратной воды. Отрицательной стороной этого режима является появление вероятности сброса перегретой обратной воды в теплосеть и больший перегрев воздуха в канале при запуске установки.


Рис. 4 — Мягкий пуск. Метод «1»

Метод «2» (перегрузочный): кардинально отличается от режимов «0» и «1» тем, что не учитывает показания температурных датчиков при запуске вентустановки в работу. Разумеется, не затрагивая этим контроля заморозки калорифера. Данный способ запуска позволяет запуститься вентустановке даже в тех случаях, когда показания датчиков устаревают слишком быстро или гидроузел (кран) находится слишком далеко от самого калорифера. После начала работы функции «Мягкий пуск» внутренний регулятор ограничителя начинает работать не от температурного датчика, а от времязадающего контура. Результатом его работы является плавно спадающий от 100% до 0% в течение времени «Время запуска, сек» сигнал ограничения минимального открытия крана.


Рис. 5 — Мягкий пуск. Метод «2»

Работа

После прогрева и пуска начинается регулирование температуры воздуха в приточном канале по ПИ-закону регулирования. Параметры регулирования (коэффициенты «P(работа)» и «I(работа)» задаются в настройках)

Режим ограничения

В целях предотвращения возврата в тепловую сеть слишком холодной или слишком горячей обратной воды, контроллер может в рабочем режиме самостоятельно перейти на поддержание «Тобр,min» или «Тобр,max». При этом возможный рост и, соответственно, падение температуры в канале будут игнорироваться (функцию поддержания температуры возьмут на себя другие устройства, задействованные в последовательном контуре регулирования температуры).

Возврат в режим поддержания температуры в канале происходит автоматически, как только внешние условия позволят это сделать.


Рис. 6 — Режим ограничения производительности

Функция ограничения автоматически блокируется, если задать параметры «Тобр,max» = 999, «Тобр,min» = -999, т.е. полностью перекрыть диапазон работы калорифера.

Циркуляционный насос

Работает всегда, когда активен водяной калорифер (в том числе и в дежурном режиме). На время стоянки калорифера (например, в летний период), когда насос калорифера отключен, контроллером предусматривается функция проворачивания, запускающая насос на 5 секунд раз в сутки во избежание закисания ротора насоса.

1.3.3.Особенности

Если необходимо прервать процедуру прогрева при запуске установки, то нужно нажать (при появлении на дисплее контроллера надписи «Прогрев») и удерживать в течение 5 секунд клавишу ESC.

Для калориферов, которым не требуется поддержание температуры обратной воды в дежурном режиме

, можно отключить регулятор дежурного режима. Коэффициенты должны быть следующими: «P(дежурный)» = 0 и «I(дежурный)» = 0, температура «Тобр,дежур» = 0.
В дежурном режиме кран будет закрыт.

Калориферы, не подверженные заморозке (например, если рабочее тело – антифриз) и не имеющие ограничений по температуре возвращаемого обратного теплоносителя. Для отключения этих функций нужно задать максимально возможный рабочий диапазон, который точно перекроет диапазон температур работы калорифера. Например: «Тобр,max» = 999, «Тобр,min» = -999. Эти установки полностью отключат режим ограничения. Также нужно отключить режим плавного пуска, задав «Время запуска,сек» = 0. Теперь коэффициенты «P(ограничение)» и «I(ограничение)» могут быть любыми (рекомендуется P = 999, I = 1), т.к. регулятор ограничения отключен. Если нет надобности в прогреве перед запуском: «Тобр,прогрев» = «Тобр,авар», так отключается прогрев. Можно отключить и режим защиты от обмерзания: «Тобр,авар» = -999.

Чтобы в процессе работы не производился вход в режим ограничения, необходимо обнулить коэффициенты регулятора дежурного режима: «P(ограничение)» = 0 и «I(ограничение)» = 0.

На время стоянки калорифера (например, в летний период) кран калорифера закрывается, а циркуляционный насос останавливается.

1.3.4.Аварии

Основной вид аварии для водяного калорифера – «Угроза заморозки». Данная авария отрабатывается по любому из трёх датчиков:

  • Датчик температуры в канале –
    уставка «Тпритока,авар»
  • Датчик температуры обратной воды –
    уставка «Тобр,авария»
  • Термостат защиты от замораживания

При возникновении опасности переохлаждения теплообменника калорифера в любое время года отрабатывается «Защита от заморозки»: вентиляторы останавливаются, жалюзи закрываются, шаровой кран калорифера открывается на 100%, а данное событие заносится в журнал как «Угроза заморозки». Также в журнал заносится источник аварийного сигнала («Термостат калорифера», «Низкая Тобр.воды» или «Низкая Тпритока»). Когда угроза заморозки минует, происходит автоматическое возобновление работы вентустановки в штатном режиме.

В летнем режиме работы происходит автоматическое понижение аварийных значений температуры обратной воды («Тобр,авария») и воздуха в притоке («Тпритока,авар») до 2°С

Циркуляционный насос во время стоянки калорифера отключен даже при отработке аварии «Угроза заморозки».

Контроллер также отслеживает состояние циркуляционного насоса калорифера. Если поступает сигнал об аварии, насос отключается, установка переходит в дежурный режим, а в журнал событий заносится сообщение «Авария насоса ВоКал».

Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.3.5.Настройка

Параметры, служащие для настройки водяного калорифера сведены в таблицу Табл. 2

Табл. 2 – Настройки водяного калорифера

Наименование Размерность Описание Заводское значение Диапазон
P(работа) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры воздуха
в рабочем режиме
10 1…9999
I(работа) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры воздуха в рабочем режиме 300 10…9999
P(ограничение) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения.

Если задан ноль, то регулятор будет отключен, режим ограничения также будет отключен

10 1…9999
I(ограничение) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения 300 10…9999
D(ограничение) см.
примечание 2
Дифференциальный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения 0 0…9999
P(дежурный) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры обратной воды в дежурном режиме («Останов»/«Блокировка»).

Если задан ноль, то регулятор будет отключен, и клапан закрыт

9999 1…9999
I(дежурный) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры обратной воды в дежурном режиме 2 0…9999
Тобр,max °С Максимально допустимая температура воды, сбрасываемой в теплосеть. Если ограничений нет, то можно оставить заводскую уставку. 110 0…200
Тобр,прогрев °С Значение температуры, до которой будет прогрет калорифер перед запуском вентустановки в работу (если не используется прогрев по графику) 50 0…120
Тобр,дежурный °С Значение температуры, которая будет поддерживаться в дежурном режиме вентустановки («Останов»/«Блокировка») 25 0…120
Тобр,min °С Минимально допустимая температура воды, сбрасываемой в теплосеть. Если ограничений нет, то можно оставить заводскую уставку 15 -10…120
Тобр,авария °С Значение температуры воды на выходе из калорифера, при котором включится режим защиты от заморозки 7 0…120
Тпритока,авар °С Значение температуры воздуха в канале, при котором включится режим защиты от заморозки 7 0…100
Тк_блок,сек сек Если не равно нулю, то в дежурном режиме и заданное число секунд после запуска вентилятора контроль опасности заморозки по датчику притока не осуществляется. Данная функция используется при значительном удалении канального датчика от калорифера. В этой ситуации температура в канале может упасть ниже аварийной, но это не будет являться признаком аварии. Если задан ноль, то данная функция отключена. 0 0..1600
Время запуска сек Время работы функции «Мягкий пуск». Если равно нулю, функция «Мягкий пуск» отключена 300 0…1600
Метод запуска Метод мягкого пуска калорифера:

«0» – обычный (мягкий), по обратной воде

«1» – усиленный, по обратной воде

«2» – перегрузочный, по графику ограничения

«0» «0»
«1»
«2»
Примечание 1: Пропорциональный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, деленных на единицу измерения датчика.

В случае с водяным калорифером, например, если P(работа)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С положение крана изменится на 0.1% (без учёта интегральной составляющей).

Примечание 2: Дифференциальный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, деленных на единицу измерения датчика за секунду.

В случае с водяным калорифером, например, если D(ограничение)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С за 1 секунду положение крана изменится на 0.1% (без учёта интегральной и пропорциональной составляющих).

1.4.Фильтр притока (вытяжки)

1.4.1.Общее описание

Воздушный фильтр служит для очистки приточного (и вытяжного, если используется рекуперация) воздуха от пыли. При загрязнении фильтра его сопротивление потоку воздуха вырастает настолько, что срабатывает дифференциальное реле давления, контролирующее работу фильтра. Контроллер оповещает пользователя о необходимости замены фильтрующего элемента.

1.4.2.Аварии

В журнал заносится запись «Фильтр притока» («Фильтр вытяжки»). Вентустановка продолжает работу в штатном режиме, при этом на экран контроллера постоянно выводится сообщение о загрязнении фильтра (Рис. 7).



Лето [Мест/—-]

Т помещения: +22.1·С

Работа ф.притока


Рис. 7 – Сообщение о засорении фильтра притока

Если производится также контроль засорения фильтра вытяжки, то сообщение о засорении фильтра притока будет иметь больший приоритет и выводиться поверх сообщения о засорении вытяжного фильтра.

1.5.Сигнал «Пожар»

1.5.1.Общие сведения

Система вентиляции обычно тесно взаимодействует с системой пожарной сигнализации и пожаротушения. При срабатывании пожарной сигнализации приток свежего воздуха в помещение должен прекращаться, поэтому вентиляционная установка должна останавливаться.

1.5.2.Работа

Получение сигнала от внешней системы пожарной сигнализации происходит через один из дискретных входов контроллера.

1.5.3.Аварии

При поступлении сигнала «Пожар» контроллер завершает работу вентиляционной установки, переводя ее в дежурный режим. При этом останов происходит сразу, без продувки электрокалорифера и других процедур остановки, а в журнал заносится событие «Пожарный
датчик».

Данную аварию можно снять удержанием кнопки ESC
в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.6.Журнал событий

1.6.1.Общее описание

Журнал событий предназначен для фиксации событий, происходящих в вентустановке. Информация о происходящих событиях хранится в энергонезависимой памяти и не удаляется при отключении питания контроллера.

1.6.2.Работа

Журнал можно открыть, войдя в главное меню нажатием F1 и выбрав пункт 3 «Журнал». На экран будет выведена информация о последнем произошедшем событии, как показано на Рис. 8.



Журнал

*** F1 — очистка ***

0 06:36 01/01/2000

* Включение питания

Рис. 8 – Экран журнала

Информация о произошедшем событии изложена в двух нижних строках. Структура описания события такова (Рис. 9):



Журнал

*** F1 — очистка ***

№ события время/дата

Информация о событии


Рис. 9 – Структура отображения информации
о событии


Переход по списку событий осуществляется кнопками ▲ и ▼. Очистка журнала производится нажатием кнопки F1.

1.6.3.Особенности

Максимальное количество записей в журнале устанавливается на этапе создания проекта SMConstructor. Если применяется контроллер SMH или Pixel, оборудованный дополнительным модулем памяти, то журнал будет иметь глубину 200 записей. Если же используется Pixel без дополнительного модуля памяти, то в журнале будут храниться 13 последних записей.

1.7.

После создания проекта изменить максимальное число записей в журнале нельзя!

Коррекция времени

1.7.1.Общее описание

В контроллере установлены часы реального времени, которые необходимы для работы журнала событий и расписания.

Для работы часов в контроллере необходимо наличие батареи питания.

1.7.2.Работа

Для выставления даты и времени в меню контроллера предусмотрен пункт «Коррекция времени».


26/11/2009 13:__

Рис. 10 – Коррекция времени

Текущая позиция ввода отображается курсором — мигающими символами «_ _».

Перемещение курсора – клавишами ◄ и ►.

Для увеличения значения нажмите кнопку ▲, для уменьшения ▼.

По окончании настройки времени выйдите из меню нажатием клавиши ESC.

1.8.Режимы управления установкой

1.8.1.Общее описание

Контроллер оснащен коммуникационными интерфейсами, через которые он может быть связан с другими контроллерами, сетевыми устройствами или системой диспетчеризации.

Через эти интерфейсы предусмотрена возможность удаленного управления установкой, например, из центральной диспетчерской.

1.8.2.Работа

Для включения или отключения дистанционного управления измените значение пункта «Режим управления» меню «Параметры»:



== Редактирование ==

Режим управления

———————

[Мест]

Рис. 11 – Режим управления

Возможны следующие варианты:

  • «Дист» – дистанционный, т.е. управление осуществляется из системы диспетчеризации
  • «Мест» – местный, т.е. управление осуществляется со щита управления (кнопка F2, либо переключатель «Пуск/Стоп»)

Режим управления также изменяется нажатием на кнопку F5 контроллера (в случае контроллеров SMH2010).

В режиме местного управления дистанционные команды запуска и останова вентустановки игнорируются.

Блокировка установки

Если щит управления оборудован флажковым переключателем «Пуск-Стоп», то переключатель в положении «Стоп» блокирует дистанционное включение установки. В случае отсутствия переключателя заблокировать дистанционный запуск можно нажатием клавиши F2. При этом установка перейдет в режим «Блокировка», а на основном экране появится соответствующее сообщение (см. Рис. 12)

Лето [Дист/—-]

Тпомещения: +20°С

Блокировка

Рис. 12 –Установка заблокирована

Для быстрого развертывания
системы диспетчеризации и управления вентустановкой служит другой продукт фирмы Segnetics – AutoSCADA

Перевод на дистанционное управление

Существует следующие способы включения дистанционного управления:

  • В случае местного управления кнопкой F2 на контроллере: при включении дистанционного управления вентустановка остаётся в режиме «Останов» и ждёт команды запуска от системы диспетчеризации
  • В случае местного управления переключателем «Пуск/Стоп»: из режима «Останов» при включении дистанционного управления вентустановка переходит в режим «Блокировка». Далее нужно перевести переключатель «Пуск/Стоп» в положение «Пуск», разрешив тем самым работу. Вентустановка переходит в режим «Останов» и ждёт команды запуска от системы диспетчеризации
  • Если дистанционное управление включается в режиме «Работа», то вентустановка продолжает работать и ждёт команды останова от системы диспетчеризации

Включение установки в работу

Р

Segnetics
уководство пользователя SMConstructor

1.Интерфейс пользователя

Лето

Зима

Мест

Дист

Тайм

—-

Значок

«Активная авария»


Измеряемые параметры
(бегущая строка: Enter-остановить, Escape-продолжить)

Лето[Мест/—-]

Тпритока: +22.0 C

Работа Насос

Ф.вытяжки

Ф.притока

Компрессор

Насос

ТЭНы


Блокировка

Останов

Жалюзи

Работа

Прогрев


Рис.1. Сообщения на дисплее контроллера

Назначение кнопок и переключателей

Кнопки Назначение – вызов режима:
F1 Кнопка вызова меню; переход по пунктам осуществляется стрелками «Вверх», «Вниз»; вход (ввод) – кнопка «Enter», выход – «Escape»
«ПУСК-СТОП» Флажок или кнопка на дверце ЩУ (дискретный вход контроллера)
F3 Просмотр состояния исполнительных устройств (в %)
F4 Просмотр вычисленных значений компенсации уставки
Ок Ввод (подтверждение)
Esc Отмена (выход из меню, сброс аварии)
«В меню контроллера» Переключение управления с местного на дистанционное и наоборот; текущий тип управления отображается на дисплее;
[Fn] Функциональная – задействует верхний регистр кнопок контроллера
Стрелки Для работы с меню.

1.1.Включение установки в работу

1.1.1.Общее описание

Для включения установки служит флажок-переключатель на панели щита управления, подключенный к дискрет­ному входу контроллера.


Рис. 1 – Флажковый переключатель

1.1.2.Работа

Изменение режима работы установки производится переключением флажка в положение:

  • «Стоп» – безусловный переход в дежурный режим («Останов» в местном режиме управления, «Блокировка» в остальных режимах)
  • «Пуск» – переход в рабочий режим

После подачи питания на щит управления вентустановка переходит в соответствующий положению переключателя режим.

Вентустановкой также можно управлять дистанционно, от выносного терминала или от системы диспетчеризации. Подробнее о режимах управления смотрите в главе «Режимы управления».

1.2.

Флажок-переключатель в положении «Стоп» блокирует дистанционное включение установки.

Также при этом положении переключателя невозможен запуск установки по расписанию

Одноступенчатый вентилятор

1.2.1.Общее описание

Вентиляторы обеспечивают подачу свежего воздуха с улицы в помещение и выброс отработанного воздуха за пределы помещения.

1.2.2.Работа

Вентиляторы притока (вытяжки) запускаются при переходе установки в режим «Работа» и останавливаются в режиме «Останов» и «Блокировка».

При запуске установки вентилятор
может запускаться одновременно с открытием жалюзи (воздушного клапана) или после открытия жалюзи приточного канала (см. раздел «Жалюзи»).

Также возможно резервирование приточного вентилятора, подробнее см. раздел «Резервирование».

1.2.3.Аварии

Для вентиляторов предусматриваются следующие виды защит:

  • «Обрыв ремня» фиксируется по сигналу прессо­стата (дифференциальному реле давления), измеряющему перепад давления между всасом и нагнетанием вентилятора
  • Обработка сигнала перегрузки электродвигателя (термореле, УЗД или встроенный термоконтакт)

Последовательность отработки защиты «Обрыв ремня» следующая:

  • В состоянии «Останов», контроллер проверяет работоспособность прессостата, т.е. в течение промежутка времени «Время реакции» (задается в Настройках контроллера), прессостат не должен фиксировать никакого перепада давления. В случае неисправности, например, при обрыве кабеля прессостата, вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня (вытяжка)».
  • При запуске вентустановки прессостат должен сработать после раскрутки вентилятора. Если этого не произойдет в течение промежутка времени «Время реакции» (задается в Настройках контроллера), вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня (вытяжка)».

Для отключения обработки этой аварии необходимо задать настройку «время реакции» равной 0.

При срабатывании защиты электродвигателя вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Перегрузка (приток)» или «Перегрузка(вытяжка)».

Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение
5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.2.4.Настройки

Описание доступных настроек вентилятора приведено в Табл. 1

Табл. 1 – Настройки вентилятора

Наименование Размерность Описание Заводское значение Диапазон
время реакции сек Время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. Если задан ноль, то данная функция отключена.

(Если вентилятор остановлен, а датчик ложно показывает наличие разницы давлений, также будет сгенерирована авария)

20 1…1600

1.3.Водяной калорифер

1.3.1.Общее описание

Возможности контроллера по управлению водяным калорифером:

  • Автоматическое поддержание заданной темпера­туры обратной воды в дежурном режиме
  • Автоматическое поддержание разрешённых теплосетью границ температуры обратной воды при работе вентустановки
  • Автоматический контроль и предотвращение опасности обмерзания калорифера путём анализа температур обратной воды и в канале. Также контролируется сигнал от капиллярного термостата.
  • Несколько режимов «Мягкого пуска», позволяющих запустить установку даже в самых неблагоприятных условиях: «мягкий», «усиленный» и «перегрузочный»
  • Возможность отключения контроля замерзания по температуре канала в дежурном режиме и первое время после включения вентилятора (функция продувки «холодного» канала)
  • Управление циркуляционным насосом

1.3.2.Работа

Дежурный режим

В дежурном режиме контроллер производит управление краном калорифера, поддерживая температуру обратной воды равной значению, заданному параметром «Тобр,деж». Стабилизирующий регулятор использует для работы коэффициенты, задаваемые параметрами «P(дежурный)» и «I(дежурный)». Точность удержания температуры определяется геометрическими параметрами вент­установки и точностью настройки регулятора.

При желании можно перевести регулятор в триггерный режим, это достигается заданием «P(дежур)» = 9999, «I(дежур)» = 2.В этом случае кран будет полностью открываться при падении температуры обратной воды ниже уставки «Тобр,деж» и затем полностью закрываться. И так до следующего падения температуры.

Запуск

При переходе из режима «Останов» в режим «Работа», начинается прогрев калорифера до температуры обратной воды, определяемой параметром «Тобр.прогр». Этот режим называется «Прогрев».

Зима [Мест/—-]

Тобр.воды: +20°С

Прогрев Насос

Рис. 2 – Режим «Прогрев»

«Мягкий пуск»

После прогрева начинается процедура мягкого пуска. Если параметр «Время запуска,сек» равен нулю, то функция «Мягкого пуска» неактивна. В зависимости от выставленного в меню метода мягкого пуска («Метод запуска»), возможны следующие сценарии:

Метод «0» (мягкий): Ограничение скорости понижения температуры обратной воды (Рис. 3). Величину ограничения можно задать, изменяя время запуска.


Рис. 3 — Мягкий пуск. Метод «0»

Метод «1» (усиленный): отличается от предыдущего исключительно тем, что кран калорифера в процессе запуска открывается на большую величину. Если нет ограничения от теплосети по верхней границе температуры обратной воды, то задав максимальную температуру обратной воды выше 100 °С, можно добиться запуска при значительно повышенной температуре обратной воды. Отрицательной стороной этого режима является появление вероятности сброса перегретой обратной воды в теплосеть и больший перегрев воздуха в канале при запуске установки.


Рис. 4 — Мягкий пуск. Метод «1»

Метод «2» (перегрузочный): кардинально отличается от режимов «0» и «1» тем, что не учитывает показания температурных датчиков при запуске вентустановки в работу. Разумеется, не затрагивая этим контроля заморозки калорифера. Данный способ запуска позволяет запуститься вентустановке даже в тех случаях, когда показания датчиков устаревают слишком быстро или гидроузел (кран) находится слишком далеко от самого калорифера. После начала работы функции «Мягкий пуск» внутренний регулятор ограничителя начинает работать не от температурного датчика, а от времязадающего контура. Результатом его работы является плавно спадающий от 100% до 0% в течение времени «Время запуска, сек» сигнал ограничения минимального открытия крана.


Рис. 5 — Мягкий пуск. Метод «2»

Работа

После прогрева и пуска начинается регулирование температуры воздуха в приточном канале по ПИ-закону регулирования. Параметры регулирования (коэффициенты «P(работа)» и «I(работа)» задаются в настройках)

Режим ограничения

В целях предотвращения возврата в тепловую сеть слишком холодной или слишком горячей обратной воды, контроллер может в рабочем режиме самостоятельно перейти на поддержание «Тобр,min» или «Тобр,max». При этом возможный рост и, соответственно, падение температуры в канале будут игнорироваться (функцию поддержания температуры возьмут на себя другие устройства, задействованные в последовательном контуре регулирования температуры).

Возврат в режим поддержания температуры в канале происходит автоматически, как только внешние условия позволят это сделать.


Рис. 6 — Режим ограничения производительности

Функция ограничения автоматически блокируется, если задать параметры «Тобр,max» = 999, «Тобр,min» = -999, т.е. полностью перекрыть диапазон работы калорифера.

Циркуляционный насос

Работает всегда, когда активен водяной калорифер (в том числе и в дежурном режиме). На время стоянки калорифера (например, в летний период), когда насос калорифера отключен, контроллером предусматривается функция проворачивания, запускающая насос на 5 секунд раз в сутки во избежание закисания ротора насоса.

1.3.3.Особенности

Если необходимо прервать процедуру прогрева при запуске установки, то нужно нажать (при появлении на дисплее контроллера надписи «Прогрев») и удерживать в течение 5 секунд клавишу ESC.

Для калориферов, которым не требуется поддержание температуры обратной воды в дежурном режиме

, можно отключить регулятор дежурного режима. Коэффициенты должны быть следующими: «P(дежурный)» = 0 и «I(дежурный)» = 0, температура «Тобр,дежур» = 0.
В дежурном режиме кран будет закрыт.

Калориферы, не подверженные заморозке (например, если рабочее тело – антифриз) и не имеющие ограничений по температуре возвращаемого обратного теплоносителя. Для отключения этих функций нужно задать максимально возможный рабочий диапазон, который точно перекроет диапазон температур работы калорифера. Например: «Тобр,max» = 999, «Тобр,min» = -999. Эти установки полностью отключат режим ограничения. Также нужно отключить режим плавного пуска, задав «Время запуска,сек» = 0. Теперь коэффициенты «P(ограничение)» и «I(ограничение)» могут быть любыми (рекомендуется P = 999, I = 1), т.к. регулятор ограничения отключен. Если нет надобности в прогреве перед запуском: «Тобр,прогрев» = «Тобр,авар», так отключается прогрев. Можно отключить и режим защиты от обмерзания: «Тобр,авар» = -999.

Чтобы в процессе работы не производился вход в режим ограничения, необходимо обнулить коэффициенты регулятора дежурного режима: «P(ограничение)» = 0 и «I(ограничение)» = 0.

На время стоянки калорифера (например, в летний период) кран калорифера закрывается, а циркуляционный насос останавливается.

1.3.4.Аварии

Основной вид аварии для водяного калорифера – «Угроза заморозки». Данная авария отрабатывается по любому из трёх датчиков:

  • Датчик температуры в канале –
    уставка «Тпритока,авар»
  • Датчик температуры обратной воды –
    уставка «Тобр,авария»
  • Термостат защиты от замораживания

При возникновении опасности переохлаждения теплообменника калорифера в любое время года отрабатывается «Защита от заморозки»: вентиляторы останавливаются, жалюзи закрываются, шаровой кран калорифера открывается на 100%, а данное событие заносится в журнал как «Угроза заморозки». Также в журнал заносится источник аварийного сигнала («Термостат калорифера», «Низкая Тобр.воды» или «Низкая Тпритока»). Когда угроза заморозки минует, происходит автоматическое возобновление работы вентустановки в штатном режиме.

В летнем режиме работы происходит автоматическое понижение аварийных значений температуры обратной воды («Тобр,авария») и воздуха в притоке («Тпритока,авар») до 2°С

Циркуляционный насос во время стоянки калорифера отключен даже при отработке аварии «Угроза заморозки».

Контроллер также отслеживает состояние циркуляционного насоса калорифера. Если поступает сигнал об аварии, насос отключается, установка переходит в дежурный режим, а в журнал событий заносится сообщение «Авария насоса ВоКал».

Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.3.5.Настройка

Параметры, служащие для настройки водяного калорифера сведены в таблицу Табл. 2

Табл. 2 – Настройки водяного калорифера

Наименование Размерность Описание Заводское значение Диапазон
P(работа) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры воздуха
в рабочем режиме
10 1…9999
I(работа) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры воздуха в рабочем режиме 300 10…9999
P(ограничение) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения.

Если задан ноль, то регулятор будет отключен, режим ограничения также будет отключен

10 1…9999
I(ограничение) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения 300 10…9999
D(ограничение) см.
примечание 2
Дифференциальный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения 0 0…9999
P(дежурный) см.
примечание 1
Пропорциональный коэффициент регулятора температуры обратной воды в дежурном режиме («Останов»/«Блокировка»).

Если задан ноль, то регулятор будет отключен, и клапан закрыт

9999 1…9999
I(дежурный) сек Интегральный коэффициент регулятора температуры обратной воды в дежурном режиме 2 0…9999
Тобр,max °С Максимально допустимая температура воды, сбрасываемой в теплосеть. Если ограничений нет, то можно оставить заводскую уставку. 110 0…200
Тобр,прогрев °С Значение температуры, до которой будет прогрет калорифер перед запуском вентустановки в работу (если не используется прогрев по графику) 50 0…120
Тобр,дежурный °С Значение температуры, которая будет поддерживаться в дежурном режиме вентустановки («Останов»/«Блокировка») 25 0…120
Тобр,min °С Минимально допустимая температура воды, сбрасываемой в теплосеть. Если ограничений нет, то можно оставить заводскую уставку 15 -10…120
Тобр,авария °С Значение температуры воды на выходе из калорифера, при котором включится режим защиты от заморозки 7 0…120
Тпритока,авар °С Значение температуры воздуха в канале, при котором включится режим защиты от заморозки 7 0…100
Тк_блок,сек сек Если не равно нулю, то в дежурном режиме и заданное число секунд после запуска вентилятора контроль опасности заморозки по датчику притока не осуществляется. Данная функция используется при значительном удалении канального датчика от калорифера. В этой ситуации температура в канале может упасть ниже аварийной, но это не будет являться признаком аварии. Если задан ноль, то данная функция отключена. 0 0..1600
Время запуска сек Время работы функции «Мягкий пуск». Если равно нулю, функция «Мягкий пуск» отключена 300 0…1600
Метод запуска Метод мягкого пуска калорифера:

«0» – обычный (мягкий), по обратной воде

«1» – усиленный, по обратной воде

«2» – перегрузочный, по графику ограничения

«0» «0»
«1»
«2»
Примечание 1: Пропорциональный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, деленных на единицу измерения датчика.

В случае с водяным калорифером, например, если P(работа)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С положение крана изменится на 0.1% (без учёта интегральной составляющей).

Примечание 2: Дифференциальный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, деленных на единицу измерения датчика за секунду.

В случае с водяным калорифером, например, если D(ограничение)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С за 1 секунду положение крана изменится на 0.1% (без учёта интегральной и пропорциональной составляющих).

1.4.Фильтр притока (вытяжки)

1.4.1.Общее описание

Воздушный фильтр служит для очистки приточного (и вытяжного, если используется рекуперация) воздуха от пыли. При загрязнении фильтра его сопротивление потоку воздуха вырастает настолько, что срабатывает дифференциальное реле давления, контролирующее работу фильтра. Контроллер оповещает пользователя о необходимости замены фильтрующего элемента.

1.4.2.Аварии

В журнал заносится запись «Фильтр притока» («Фильтр вытяжки»). Вентустановка продолжает работу в штатном режиме, при этом на экран контроллера постоянно выводится сообщение о загрязнении фильтра (Рис. 7).



Лето [Мест/—-]

Т помещения: +22.1·С

Работа ф.притока


Рис. 7 – Сообщение о засорении фильтра притока

Если производится также контроль засорения фильтра вытяжки, то сообщение о засорении фильтра притока будет иметь больший приоритет и выводиться поверх сообщения о засорении вытяжного фильтра.

1.5.Сигнал «Пожар»

1.5.1.Общие сведения

Система вентиляции обычно тесно взаимодействует с системой пожарной сигнализации и пожаротушения. При срабатывании пожарной сигнализации приток свежего воздуха в помещение должен прекращаться, поэтому вентиляционная установка должна останавливаться.

1.5.2.Работа

Получение сигнала от внешней системы пожарной сигнализации происходит через один из дискретных входов контроллера.

1.5.3.Аварии

При поступлении сигнала «Пожар» контроллер завершает работу вентиляционной установки, переводя ее в дежурный режим. При этом останов происходит сразу, без продувки электрокалорифера и других процедур остановки, а в журнал заносится событие «Пожарный
датчик».

Данную аварию можно снять удержанием кнопки ESC
в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

1.6.Журнал событий

1.6.1.Общее описание

Журнал событий предназначен для фиксации событий, происходящих в вентустановке. Информация о происходящих событиях хранится в энергонезависимой памяти и не удаляется при отключении питания контроллера.

1.6.2.Работа

Журнал можно открыть, войдя в главное меню нажатием F1 и выбрав пункт 3 «Журнал». На экран будет выведена информация о последнем произошедшем событии, как показано на Рис. 8.



Журнал

*** F1 — очистка ***

0 06:36 01/01/2000

* Включение питания

Рис. 8 – Экран журнала

Информация о произошедшем событии изложена в двух нижних строках. Структура описания события такова (Рис. 9):



Журнал

*** F1 — очистка ***

№ события время/дата

Информация о событии


Рис. 9 – Структура отображения информации
о событии


Переход по списку событий осуществляется кнопками ▲ и ▼. Очистка журнала производится нажатием кнопки F1.

1.6.3.Особенности

Максимальное количество записей в журнале устанавливается на этапе создания проекта SMConstructor. Если применяется контроллер SMH или Pixel, оборудованный дополнительным модулем памяти, то журнал будет иметь глубину 200 записей. Если же используется Pixel без дополнительного модуля памяти, то в журнале будут храниться 13 последних записей.

1.7.

После создания проекта изменить максимальное число записей в журнале нельзя!

Коррекция времени

1.7.1.Общее описание

В контроллере установлены часы реального времени, которые необходимы для работы журнала событий и расписания.

Для работы часов в контроллере необходимо наличие батареи питания.

1.7.2.Работа

Для выставления даты и времени в меню контроллера предусмотрен пункт «Коррекция времени».


26/11/2009 13:__

Рис. 10 – Коррекция времени

Текущая позиция ввода отображается курсором — мигающими символами «_ _».

Перемещение курсора – клавишами ◄ и ►.

Для увеличения значения нажмите кнопку ▲, для уменьшения ▼.

По окончании настройки времени выйдите из меню нажатием клавиши ESC.

1.8.Режимы управления установкой

1.8.1.Общее описание

Контроллер оснащен коммуникационными интерфейсами, через которые он может быть связан с другими контроллерами, сетевыми устройствами или системой диспетчеризации.

Через эти интерфейсы предусмотрена возможность удаленного управления установкой, например, из центральной диспетчерской.

1.8.2.Работа

Для включения или отключения дистанционного управления измените значение пункта «Режим управления» меню «Параметры»:



== Редактирование ==

Режим управления

———————

[Мест]

Рис. 11 – Режим управления

Возможны следующие варианты:

  • «Дист» – дистанционный, т.е. управление осуществляется из системы диспетчеризации
  • «Мест» – местный, т.е. управление осуществляется со щита управления (кнопка F2, либо переключатель «Пуск/Стоп»)

Режим управления также изменяется нажатием на кнопку F5 контроллера (в случае контроллеров SMH2010).

В режиме местного управления дистанционные команды запуска и останова вентустановки игнорируются.

Блокировка установки

Если щит управления оборудован флажковым переключателем «Пуск-Стоп», то переключатель в положении «Стоп» блокирует дистанционное включение установки. В случае отсутствия переключателя заблокировать дистанционный запуск можно нажатием клавиши F2. При этом установка перейдет в режим «Блокировка», а на основном экране появится соответствующее сообщение (см. Рис. 12)

Лето [Дист/—-]

Тпомещения: +20°С

Блокировка

Рис. 12 –Установка заблокирована

Для быстрого развертывания
системы диспетчеризации и управления вентустановкой служит другой продукт фирмы Segnetics – AutoSCADA

Перевод на дистанционное управление

Существует следующие способы включения дистанционного управления:

  • В случае местного управления кнопкой F2 на контроллере: при включении дистанционного управления вентустановка остаётся в режиме «Останов» и ждёт команды запуска от системы диспетчеризации
  • В случае местного управления переключателем «Пуск/Стоп»: из режима «Останов» при включении дистанционного управления вентустановка переходит в режим «Блокировка». Далее нужно перевести переключатель «Пуск/Стоп» в положение «Пуск», разрешив тем самым работу. Вентустановка переходит в режим «Останов» и ждёт команды запуска от системы диспетчеризации
  • Если дистанционное управление включается в режиме «Работа», то вентустановка продолжает работать и ждёт команды останова от системы диспетчеризации

Включение установки в работу

Наименование Тип документа Размер Тип файла
SMConstructor(HVAC)_v1-50s6_setup Программное обеспечение 16 MB zip
Макросы (Segnetics) Программное обеспечение 785 KB zip
Макросы (КИП-Сервис) Программное обеспечение 106 KB zip
Среда программирования SMLogix Программное обеспечение 434 MB zip
Паспорт — Trim5, SMH4, SMH2G(i), SMH2G, SMH2010, PIXEL, MC, MR, FMR, PNA, ICM Паспорт 1 MB pdf
РЭ — Контроллер SMH2010 Руководство по эксплуатации 1 MB pdf
Руководство по быстрому запуску SMConstructor(HVAC) Мануалы 357 KB pdf
Библиотека EPLAN для Segnetics Библиотека E-PLAN 928 KB zip
Сертификат соответствия ТР ТС 004, 020 — Контроллеры программируемые логические серии SMH2010,SMH2G,Pixel,SMH4,Trim5,Matrix, модули расширения FMR,MRL Сертификат соответствия 636 KB pdf
Сертификат соответствия ТР ТС 004, 020 — ПЛК SMH2010/2G/2Gi, Pixel, MR, MC Сертификат соответствия 1 MB pdf
Декларация соответствия — контроллеры Pixel, SMH2010, SMH2G, MR, MC Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС) 578 KB pdf
Наименование Наличие Цена с НДС

SMH 2010C-1111-01-5 Контроллер для систем вентиляции и тепловых пунктов; 12вх.(NPN)/8вых.(NPN 1А),4аналог.вх.(Pt1000/Ni1000),дисплей(монохр. 4 строки по 20 симв.), клавиатура, RS-485, Modbus-RTU, пит.=18..36В/~15..30В

 В пути 25 144 Купить

SMH 2010С-1221-01-5 Контроллер для систем вентиляции и тепловых пунктов; 10вх.(NPN)/8вых.(NPN 1А),4аналог.вх.(Pt1000/Ni1000), 2 аналог.вых.(0..10В), дисплей(монохр. 4 строки по 20 симв.), клавиатура, RS-485, Modbus-RTU, пит.=18..36В/~15..30В

 В пути 30 615 Купить

SMH 2010С-3123-01-5 Контроллер для систем вентиляции и тепловых пунктов; 12вх.(NPN)/8вых.(NPN 1А),4аналог.вх.(Pt1000/Ni1000), 2аналог.вх.(4…20мА/0…10В), дисплей(монохр. 4 строки по 20 симв.), клавиатура, RS-232, RS-485, Modbus-RTU, пит.=18..36В/~15..30В

 В пути 33 689 Купить
  • Компактный панельного исполнения: позволяет устанавливать контроллер снаружи электротехнических шкафов и использовать, как панель оператора.
  • От 10 до 256 входов / выходов.
  • Легкое программирование на языке функциональных блоков.
  • Интерфейс RS-485 позволяет использовать SMH 2010 как ведущий контроллер для подсети интеллектуальных датчиков и контроллеров нижнего уровня.
  • Быстродействие: микроконтроллер ATMega128 с большим объемом памяти и поддержка расширенной арифметики, поэтому контроллер может выполнять сложные вычислительные задачи и поддерживать разветвленные алгоритмы.
  • Энергонезависимая память накапливает данные, приходящие из сети, для хранения и выдачи их для дальнейшего использования контроллерам или компьютерам верхнего уровня.
  • Часы реального времени: создание программ контроля технологических процессов с привязкой к точному времени.
Параметр Значение
Дискретные входы
Количество дискретных входов максимально 12
Уровни напряжения сигнала логический «0»: =0…3,4 В
логическая «1»: =4,0…50 В
Частота по входам 100 Гц
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов 8
Тип дискретного выхода транзистор с открытым стоком
Максимальный ток нагрузки 1 А (продолжительная работа)
5 А (импульс 300 мкс, скваж. 50)
Напряжение выходной нагрузки 50 В постоянный ток (макс)
Аналоговые входы
Количество аналоговых входов 4 для термометров сопротивления
6 для сигнала 0…10 В
6 для сигнала 4…20 мА
Разрешение 10 бит
Аналоговые выходы
Количество аналоговых выходов 4 (0…10 В)
Разрешение 10 бит
Нагрузочная способность 3 мА
Питание
Номинальное напряжение 24 V AC/DC
Потребляемая мощность Не более 4,5 Вт
Интерфейсы
RS-485 Скорость 2400…115200 bod,
разъем – клеммная колодка ModBUS RTU
Панель оператора (HMI)
Клавиатура 22 кнопки, 6 функциональных
Графический дисплей 4 строки × 20 символов, LED-подсветка

Габаритные размеры контроллера SMH 2010 – 138×169×32, мм

Габаритные размеры контроллера для систем вентиляции и тепловых пунктов серии SMH 2010, мм
SMH 2010С- -01-5
Количество и тип аналоговых входов
4 входа для резистивных датчиков температуры 1
4 входа для резистивных датчиков температуры + 2 входа для датчиков 4…20 мА 3
Количество дискретных входов и аналоговых выходов + ресурс EEPROM
12 дискретных входов, аналоговых выходов нет 1
10 дискретных входов + 2 аналоговых выхода 2
Наличие батареи
Батарея отсутствует 1
Батарея установлена 2
Количество и тип COM-портов
1×RS-485 1
1×RS-485, 1×RS-232 3

Пример: SMH 2010С-1221-01-5

Smode smh 2010 инструкция

Smode smh 2010 инструкция

СКАЧАТЬ

ПРОМСАТ — SMH-2010C свободно программируемый логический

Назначение. » Аппаратный состав контроллера. » Программные
возможности контроллера. » Основные задачи контроллера. »
Конструктивное. 6 фев 2015 Описание интерфейса интерфейс контроллера отопления и ГВС Segnetics
SMH 2G (Схема 1: 1 контур отопления + 1 контур ГВС). Описание панельного ПЛК SMH 2010: наличие на складе, цена, особенности
, технические характеристики, схемы подключения, габаритные размеры,.

Интерфейс контроллера отопления и ГВС Segnetics SMH 2G

Сегнетикс — Файл-сервер Segnetics

Мы разработали его в 2003 году. Он простой и надежный, как автомат
Калашникова. Проданные тогда контроллеры до сих пор в строю. У него
полный. www.smode.ru Прочитайте данную инструкцию перед началом работы.
SMH 2010 С — это компактный, быстродействующий программируемый. Руководство пользователя «Segnetics SMH 2G» · Руководство пользователя «
Segnetics Pixel» · Руководство пользователя «Segnetics SMH 2010C». 8 лип. 2004 — повідомлень: 20 — авторів: 5

Панельный контроллер smh 2010 цена, характеристики, описание

Segnetics | SMH 2010

Контроллер SMH 2010 инструкция и цена от компании «Автоматизация»
новосибирск. Инструкция на русском лежит здесь: ссылка При близкой к SMH2010 . И по
сабжу получилось как бы сравнение SMH-2010 и ТРМ33. 1 сен 2009 КОНТРОЛЛЕРЫ серии SMODE SMH 2010 С — это компактный,
быстродействующий программируемый контроллер (ПК), предназначенный
для Перед началом работы прочитайте инструкцию по безопасности.

Техническая документация | ЛАНТА-КЛИМАТ

Инструкция лего 6231

Инструкция sho me y 2612

Должностная инструкция помощника вальщика леса

Minecon

Телефонный справочник г слободской

EasuPowern-ICharger-MPPT-6048-Solar-Charge-Controller-logo

Контроллер заряда солнечной батареи EasuPowern ICharger MPPT 6048

EasuPowern-ICharger-MPPT-6048-Контроллер солнечной зарядки-продукт

информация о продукте

ICharger MPPT 6048 — это контроллер заряда от солнечных батарей, предназначенный только для установки внутри помещений. Он имеет 3-хtage режим зарядки, в том числе постоянным током (MPPT), постоянным токомtagд., и плавающие. Для установки контроллера требуются медные провода и воздушные автоматические выключатели, что должно выполняться только квалифицированными специалистами. На ЖК-дисплее отображается информация о типе батареи, емкости системы.tage и ток заряда, среди других настроек.

Инструкции по использованию продукта

Перед установкой убедитесь, что фотоэлектрические модули отсоединены от контроллера во избежание несчастных случаев. Следуйте последовательности подключения проводов, описанной в руководстве, для подключения проводов PV+ и PV- к контроллеру, а проводов BAT+ и BAT- к аккумулятору. Используйте только винты, поставляемые с контроллером, чтобы не повредить внутреннюю печатную плату. Ввинчивая винты в корпус, применяйте надлежащий крутящий момент.

Тип батареи и объем системыtage Настройки

ЖК-дисплей предоставляет различные настройки для типа батареи и системной громкости.tagе. Используйте следующую таблицу в качестве справки для установки соответствующих значений:

Тип батареи Системное напряжение Вольт заряда EQU BST зарядное напряжение Напряжение заряда FLD Напряжение заряда LDV Напряжение заряда LRV BST_R Зарядное напряжение
Лари Автомобили 14.6V 14.8V Определяется лари 12.6V 13.2V
SEL Автомобили 14.2V 13.8V 12.6V 11.1V 13.2V
FLD ИСПОЛЬЗОВАТЬ Авто/12/24/36/48 13.8V 13.2V 11.1V 13.2V
LI 12 / 24 / 36 / 48 14.4V 13.8V 13.8V

Коды ошибок и режимы работы

ЖК-дисплей контроллера также предоставляет информацию о кодах ошибок и режимах работы. Полный список кодов ошибок и их соответствующих значений см. в руководстве. Режимы работы включают:

  • Ночной режим, без зарядки (Код 3.0)
  • Режим MPPT (код 4.0)
  • Режим поглощения (Код 7.0)
  • Плавающий режим (код 8.0)

Не забудьте прочитать все руководства перед установкой контроллера и обратитесь к квалифицированному специалисту, если у вас есть какие-либо сомнения или опасения.

Главная особенность

  • 60A MPPT солнечный контроллер заряда
  • Технология MPPT
  • Автоматическая батарея vol.tagэлектронное обнаружение для 12В/24В/36В/48В
  • 3-stagэлектронная зарядка оптимизирует работу аккумулятора
  • Защита от перезарядки, защита от перегрева
  • Подходит для таких типов батарей, как герметичные свинцово-кислотные, вентилируемые гелевые и литиевые батареи и т. д.
  • Легко монтируется

Предупреждение и предостережение

Имейте в виду, что устанавливать эти контроллеры могут только квалифицированные специалисты. Пожалуйста, прочтите все инструкции перед их установкой.

  1.  Держите контроллер подальше от воды. Не используйте влажное полотенце для протирания контроллера.
  2. Держите проводку правильно, не перепутайте проводку. Пожалуйста, обратите внимание на последовательность подключения клемм.
  3.  Держите контроллер при температуре окружающей среды от – 20℃ до +55℃. Избегайте прямых солнечных лучей.
  4.  Сохраняйте хороший отвод тепла.
  5.  Используйте провода из чистой меди и правильно подключите все полярности.
  6.  Выход нагрузки предназначен только для нагрузки постоянного тока менее 5 А.
  7.  Пожалуйста, не устанавливайте никаких параметров, если вы не являетесь профессионалом, так как контроллер может нормально работать в состоянии по умолчанию, за исключением литиевой батареи.

Требования к воздушному выключателю и проводам

Модели Зарядное устройство MPPT 6048
Медные провода 6 мм² x 2 шт.
Воздушные автоматические выключатели 100A

Последовательности подключения проводов
Для ICharger MPPT 6048 лучше подключить два провода к двум PV+ и еще два провода к двум PV-. Для BAT+ и BAT- один и тот же способ подключения проводов.

Процедура установки

  1.  Объем аккумулятораtage должно быть больше 12 В, тогда контроллер может загрузиться. Установите воздушный автоматический выключатель между контроллером и батареями. Выключите автоматический выключатель, затем подключите батареи к контроллеру, соблюдая полярность.
  2.  Установите воздушный автоматический выключатель между контроллером и фотоэлектрическими модулями. Выключите автоматический выключатель и убедитесь в правильности полярности фотоэлектрических модулей, затем подключите провода между модулями фотоэлектрических модулей и контроллером.
  3.  Включите воздушный выключатель между контроллером и батареями.
  4.  Включите воздушный выключатель между контроллером и фотоэлектрическими модулями.

EasuPowern-ICharger-MPPT-6048-Контроллер солнечной зарядки-рис-1

ЖК-дисплей Индикация

EasuPowern-ICharger-MPPT-6048-Контроллер солнечной зарядки-рис-2

Дисплей Введение

EasuPowern-ICharger-MPPT-6048-Контроллер солнечной зарядки-рис-3

Установка типа батареи

EasuPowern-ICharger-MPPT-6048-Контроллер солнечной зарядки-рис-4

3. Том системыtage Настройка

  1.  Тип батареи = ИСПОЛЬЗОВАНИЕEasuPowern-ICharger-MPPT-6048-Контроллер солнечной зарядки-рис-5
  2. Тип батареи = литий-ионныйEasuPowern-ICharger-MPPT-6048-Контроллер солнечной зарядки-рис-6
  3. Тип батареи = SEL/GEL/FLDEasuPowern-ICharger-MPPT-6048-Контроллер солнечной зарядки-рис-7

Установка параметров

  1. Тип батареи = ИСПОЛЬЗОВАНИЕEasuPowern-ICharger-MPPT-6048-Контроллер солнечной зарядки-рис-8
  2. Тип батареи = литий-ионныйEasuPowern-ICharger-MPPT-6048-Контроллер солнечной зарядки-рис-10

Нажмите кнопку Операция

EasuPowern-ICharger-MPPT-6048-Контроллер солнечной зарядки-рис-11Код ошибки

EasuPowern-ICharger-MPPT-6048-Контроллер солнечной зарядки-рис-13

Режим работы

Code Режим работы
3.0 Ночной режим, без зарядки
4.0 Режим MPPT
7.0 Режим поглощения
8.0 Плавающий режим

Ручная настройка
Осторожность! Все шаги должны выполняться, когда фотоэлектрические модули отсоединены от контроллера.

Батареи заряда томtagэлектронная ссылка

Размеры

EasuPowern-ICharger-MPPT-6048-Контроллер солнечной зарядки-рис-12

Заметки Пожалуйста, используйте только наши винты, так как это может привести к повреждению внутренней печатной платы при использовании других винтов. Пожалуйста, используйте правильный крутящий момент, чтобы вставить винты в корпус, так как это может привести к повреждению внутренней печатной платы сильным крутящим моментом.

Основной параметр

Товары Параметр
Модели Зарядное устройство MPPT 6048
Режим зарядки 3-stage: постоянный ток (MPPT), постоянный объемtagе, плавающий
Системный томtage 12/24/36/48/Авто
Максимальная входная мощность PV 720 Вт / 12 В; 1440 Вт / 24 В

2160 Вт / 36 В; 2880 Вт / 48 В

Максимальный входной объем PVtage 180 вок
 

Объем аккумулятораtage автоматическое распознавание

Система 12 В (DC8.7V-DC15.5V)

Система 24 В (DC16V-DC31V)

Система 36 В (DC33V-DC41V)

Система 48 В (DC42V-DC64V)

 

Защита от перезарядкиtage

Система 12В (16В) Система 24В (32В) Система 36В (48В) Система 48В (64В)
Ограниченная защита по току 61A
Максимальная эффективность ≥ 98.1%
Использование фотоэлектрических модулей ≥ 99%
Автоматическая температурная компенсация -3 мВ / 2 В / ºC
Функция защиты
защита от перегрева 80 ℃
Температура включения вентилятора > 45 ℃
Температура вентилятора
Объекты
Размер (мм) 214x115x50
Вес нетто (кг) 1.1
Вес брутто (кг) 1.2
Электромагнитная совместимость В соответствии с EN61000, EN55022, EN55024
Ограждение IP21
Температура окружающей среды -20 ℃ ~ + 55 ℃
Температура хранения -40 ℃ ~ + 75 ℃

Документы / Ресурсы

Солнечная электростанция «Дачник 1500» Паспорт и инструкция по эксплуатации 1 Оглавление Солнечная электростанция «Дачник 1500» 1 ВВЕДЕНИЕ… 3 1.1 Назначение и состав…3 1.2 Требования по безопасности…3

тестирование контроллера заряда / Хабр

Привет geektimes!

В предыдущей части была рассмотрена и проверена работа платы BMS, обеспечивающей корректный заряд литий-ионного аккумулятора. Китайская почта наконец доставила Solar charge controller, так что пора протестировать и его.

Результаты тестирования под катом.

Контроллер заряда (Solar charge controller)

Данное устройство является основным во всей системе — именно контроллер обеспечивает взаимодействие всех компонентов — солнечной панели, нагрузки и батареи (он нужен, только если мы хотим именно накапливать энергию в батарее, если отдавать энергию сразу в электросеть, нужен другой тип контроллера grid tie).

Контроллеров на небольшие токи (10-20А) на рынке довольно-таки много, но т.к. в нашем случае используется литиевая батарея вместо свинцовой, то нужно выбирать контроллер с настраиваемыми (adjustable) параметрами. Был куплен контроллер, как на фото, цена вопроса от 13$ на eBay до 20-30$ в зависимости от жадности местных продавцов. Контроллер гордо называется «Intelligent PWM Solar Panel Charge Controller», хотя по сути вся его «интеллектуальность» заключается в возможности задания порогов заряда и разряда, и конструктивно он не сильно отличается от обычного DC-DC конвертора.

Подключение контроллера весьма просто, у него всего 3 разъема — для солнечной панели, нагрузки и аккумулятора соответственно. В качестве нагрузки в моем случае была подключена светодиодная лента на 12В, аккумулятор все тот же тестовый с Hobbyking. Также на контроллере есть 2 USB-разъема, от которых можно заряжать различные устройства.

Все вместе выглядело так:

Перед тем как использовать контроллер, его надо настроить. Контроллеры этой модели продаются в разных модификациях для разных типов батарей, отличия скорее всего лишь в предустановленных параметрах. Для моей литиевой батареи c тремя ячейками (3S1P) я установил следующие значения:

Как можно видеть, напряжение отключения заряда (PV OFF) установлено на 12.5В (исходя из 4.2В на ячейку можно было поставить 12.6, но небольшой недозаряд положительно сказывается на количестве циклов батареи). Следующие 2 параметра — отключение нагрузки, в моем случае настроено на 10В, и повторное включение заряда на 10. 5В. Минимальное значение можно было поставить и меньше, до 9.6В, небольшой запас был оставлен для работы самого контроллера, который питается от той же батареи.

Тестирование

С разрядом проблем ожидаемо не было. Заряда батареи хватило чтобы зарядить планшет, также горела светодиодная лента, и при пороговом напряжении в 10В, лента погасла — контроллер отключил нагрузку, чтобы не разряжать батарею ниже заданного порога.

А вот с зарядом все пошло не совсем так. Вначале все было хорошо, и максимальная мощность по ваттметру составила около 50Вт, что вполне неплохо. Но ближе к концу заряда подключенная в качестве нагрузки лента стала сильно мерцать. Причина ясна и без осциллографа — две BMS не очень дружат между собой. Как только напряжение на одной из ячеек достигает порога, BMS отключает батарею, из-за чего отключается и нагрузка и контроллер, затем процесс повторяется. Да и учитывая что пороговые напряжения уже заданы в контроллере, вторая плата защиты по сути и не нужна.

Пришлось вернуться к плану «Б» — поставить на батарею только плату балансировки, оставив контроллеру управление зарядом. Плата 3S balance board выглядит так:

Бонус этого балансира еще и в том, что он в 2 раза дешевле.

Конструкция получилась даже проще и красивее — балансир занял свое «законное» место на балансировочном разъеме батареи, к контроллеру батарея подключена через силовой разъем.
Все вместе выглядит примерно так:

Больше никаких неожиданностей не было. Когда напряжение на батарее поднялось до 12.5В, потребляемая от панелей мощность упала практически до нуля а напряжение увеличилось до максимума «холостого хода» (22В), т.е. заряд больше не идет.

Напряжение на 3х ячейках батареи в конце заряда составило 4.16В, 4.16В и 4.16В, что дает в сумме 12.48В, к контролю заряда, как и к балансиру претензий нет.

Заключение

Система работает, почти как и ожидалось. Днем электроэнергия может накапливаться, вечером ее можно использовать. В финальной версии батарея будет заменена на блок из элементов 18650, которые уже описывались в предыдущей части. Емкость батареи можно увеличить до 20Ач, больше для балконной системы уже избыточно. Если же приобрести другой балансир, можно использовать и LiFePo4-аккумуляторы, достаточно установить нужные пороги напряжений в контроллере. Однако в моем случае, смысла в этом скорее всего нет — стоимость LiFePo4 на 10-20Ач составляет 80-100$, что уже сопоставимо со стоимостью Grid Tie контроллера, который я собираюсь протестировать в дальнейшем.

Продолжение в следующей части.

Еще исключительно для тестов (понятно что экономического смысла в этом нет) была заказана батарея ионисторов на 12В, благо цены падают и сейчас они относительно дешевые. Будет интересно проверить, на сколько хватит их заряда. Stay tuned.

Примечание: показанная на фото батарея от Hobbyking была поставлена исключительно для теста. Эти батареи не тестировались для постоянного использования в подобных системах, также их не рекомендуется оставлять без присмотра.

Более-менее окончательная версия батареи выглядит вот так:

Это 12 ячеек 18650, соединенных в группы параллельно по 4. Примерная емкость батареи около 12ач, этого хватает для зарядки разных гаджетов и для вечернего освещения комнаты светодиодной лентой. В батарее используются элементы Panasonic, те же что и в автомобилях Tesla S, надежность данных ячеек можно считать вполне хорошей.

Для желающих посмотреть видео-версию, ролик выложен в youtube.

SRNE SR-HP2420 контроллер заряда 20А 12/24В (PWM)

Контроллер заряда PWM SRNE SR-HP2420 20А 12/24В предназначен для заряда аккумуляторов от солнечных батарей мощностью до 240 Вт при 12 В и до 480 Вт при 24 В. Выбор напряжения цепи аккумуляторов 12 или 24 В происходит автоматически при подключении. Для быстрой зарядки мобильных устройств можно использовать порт USB находящийся на боковой стороне контроллера.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ: в контроллере предусмотрена система температурной компенсации, обеспечивающая увеличение срока службы АКБ.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР: управление нагрузкой можно производит ручным способом — кнопкой на контроллере или через таймер. Программируемый таймер имеет несколько режимов позволяющих «привязываться» к точке заката и задавать временной интервал работы или выставлять его по реальному времени. Данные режимы позволяют использовать контроллер для уличного освещения или для охранных систем и видеонаблюдения.

ВСТРОЕННЫЙ МОНИТОР: облегчает процедуру настройки и позволяет следить за текущими параметрами солнечных панелей и заряда АКБ.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА: для обеспечения безопасности в контролере предусмотрена электронная защита: от глубокого разряда или перезаряда, от КЗ, от неправильно подключенной полярности, от перегрузок.

Характеристики контроллера заряда SRNE SR-HP2420:

Технические параметры:
  • Технология зарядаШИМ
  • Номинальное напряжение12/24 В
  • Номинальный ток20 А
  • Максимальное входное напряжение от солнечных батарей55 В
  • Максимальное сечение кабеля6 мм
  • Дополнительные интерфейсыПорт USB
  • Рабочая температура-25°С до +55°C
  • Максимальное собственное потребление10мА(12В) / 12мА(24В)
  • Степень защитыIP30
  • Габаритные размеры (ВxШxГ), мм130 х 75 х 38
  • Вес, кг0. 16
Особенности контроллера заряда SRNE HP:
  • Графическое изображение режимов работы на ЖК-дисплее
  • Автоматическая температурная компенсация тока заряда аккумулятора
  • Программируемые режимы работы нагрузки
  • Индикация количества энергии заряда и разряда в А*ч
  • Отключение нагрузки при низком заряде аккумулятора
Преимущества контроллера заряда HP2420:
  • Простота в использовании
  • Компактные размеры
  • Выбор напряжения 12 или 24 В происходит автоматически
  • LCD экран с кнопочным управлением и доступным меню
  • Обновленный алгоритм трёхстадийного заряда аккумулятора

Паспорт контроллера (PASPORT-SRNE-HP-2410-60.pdf, 4,786 Kb) [Скачать]

Сообщения не найдены

Дополнение спустя четыре года использования: Ниже описание контроллера спустя всего неделю использования, но спустя уже четыре года контролер доказал свою безотказность и надёжность . То что есть расхождение по напряжению на 0.3-0.4 вольта это оказывается температурная компенсация, и так и должно быть. Покупал я его здесь, цена сейчас снизилась значительно, всего 33$ — Контроллер для солнечных батарей MPPT 30A

В контроллере действительно есть эффект МРРТ, хотя внутри нет трансформатора. Он действительно добавляет мощности как mppt контроллеры. Я проверял, на входе контроллер держит около 17 вольт, и ток входной меньше, а на выходе уже по напряжению акб и ток больше. Но это не настоящий MPPT, он не может отслеживать точку максимальной мощности и работает только по заложенному алгоритму. А так это отличный контроллер за свои деньги, с дисплеем и возможностью настройки.

Приехал заказанный на али экспресс контроллер для солнечных панелей Solar 30 MPPT 12/24v 30A. Обошелся всего в 50$, что в два-три раза дешевле чем в наших интернет магазинах. Думал что контроллер будет по солиднее, но когда оказался в руках то показался совсем маленьким и легким, вес менее 500 грамм. Пришел в небольшой посылке, правда внутри бултыхался, так как был в картонной коробочке и ничем не обложенный, только сама коробка снаружи защищена паралоном. Внутри небольшой листок с инструкцией на английском, и в пакетике датчик температуры.

Как получил контроллер то в этот же вечер подключил его. Сейчас работает уже больше недели и думаю пора уже написать о нем свой отзыв.

Вкратце основные возможности контроллера

Так же отображается температура окружающей среды на экране. Сверху есть USB выход, через него можно например заряжать телефон. Все входы и выходы обозначены на самом контроллере, поэтому подключение думаю проблем ни у кого не вызовет, самое главное подключать первым аккумулятор, а потом солнечные панели и потребителей. Напряжение 12 или 24 вольта контроллер сам определяет во время подключения аккумуляторов.

Контроллер я разбирать не стал так как видел внутренности его в интернете. Там 6 мощных ключей, по 2 на вход, выход и нагрузку, рассчитаны на 30Ампер, поэтому нагрузку можно до 30Ампер подключать. Кстати хоть и написано на этом контроллере что он MPPT, это не совсем так, это PVM(ШИМ) контроллер, а MPPT просто рекламный ход. Я не заметил за время использования никакой прибавки мощности. Как было у меня максимум 12А с двух панелей по 100 ватт, так оно и есть, то-есть обещанного прироста до 30% нет, хотя может мои дохлые аккумуляторы больше не могут переварить, ну если что опровергну если вдруг увижу больше 12А.

О контроллере солар30 MPPT

Первое что бросилось в глаза это не точные показания контроллера, занижает на 0,4 вольта показания напряжения. Вообще оно у него как то плавает, сравнивал с показаниями одновременно мультиметра и ваттметра, бывает что разница на 0,4 вольта, а бывает что почти совпадает с ними. Выставляю на контроллере 14,2 вольтаа по факту напряжение плавает 14,5-14,8вольт. Но это мелочи, сейчас ставлю 13,8вольт, и реально 14- 14,4 вольта держит контроллер.

Так же и показатель ампер отображает информацию не верно и занижает показатель. Например когда включено светодиодное освещение, то контроллер может показывать ток потребления как 0,6А, та и 0,2А, в общем по разному, хотя ваттметр, который включен на выходе контроллера всегда показывает точно 0,5А. Если нагрузка превышает 2А, то контроллер занижает показатель на 0,5А в среднем. Но это я думаю не критично, хотя хотелось бы хоть какой то точности, а то одни и теже потребители показывают всегда немного разное потребление.

Ну и еще претензия по отображению процентов количества энергии в аккумуляторе. Контроллер показывает 100% зарядку при 13,8вольт, а 0% при 10,0 вольт. При этом как только наступает вечер и прекращается зарядка, контроллер показывает зарядку акб всего 60%. Казалось бы, куда так быстро делось аж 40% энергии. А все просто, напряжение аккумулятора без зарядки приходит в норму и падает до 12,7вольт, о контроллер считает его недозаряженным, хотя по факту в аккумуляторе реально 100% процентов энергии.

Так же и нижний порог в 10,0 вольт, при котором количество энергии на экране контроллера 0% тоже не верен. Везде где я читал про свинцово кислотные аккумуляторы пишут что разряжен полностью аккумулятор уже при 11,7 вольта если без нагрузки. Конечно, чем больше нагрузка тем сильнее просаживается напряжение, поэтому за основу взяли 10,0 вольт чтобы брать всю энергию даже мощными потребителями. К примеру с потреблением 100-200ватт и более напряжение заметно проседает, и при 10.0 вольт показатель емкости 0%, но стоит отключить нагрузку и напряжение поднимается до примерно 11вольт.

Но и это не правильно, все равно если ставить порог отключения на 10вольт, то маломощные потребители высаживают аккумулятор почти до 10-ти вольт пока не сработает отключение. И получается что из аккумулятора забрали все что можно и при этом высадили его еще больше, и в таком состоянии он как минимум до следующего солнышка. При таких условиях естественно наступает сульфатация пластин. Плотность электролита сильно падает вследствие глубокого проникания кислоты в пластины, а потом уже сульфат не дает ей выйти обратно и подняться плотности при зарядке, а ионам вернутся на свои места. При этом еще деградирует активная масса пластин, которая расширяется и постепенно теряется контакт с решеткой.

В общем в следствии всего этого аккумулятор быстро теряет емкость и умирает. Хотя энергия в нем остается и его можно и до 8-ми вольт разрядить, но это уже извращение и гарантированная смерть аккумулятора в ближайшее время. Кстати именно по этим причинам я брал контроллер с возможностью ручного выставления порогов включения и отключения. А в совсем дешевых контроллерах обычно порог на 10 вольт настроен, и его изменить нельзя, поэтому многие жалуются что аккумуляторы быстро умирают. Я считаю что лучше ставить порог отключения потребителей на 11,7вольт как и положено, пусть лучше там что-то останется чем аккумулятор умрет от сульфатации в первый же год.

А смерть аккумулятора происходит в основном зимой. Солнца нет, аккумуляторы не успевают до конца заряжаться, да еще каждую ночь до 10-ти вольт высаживаются, вот вам и постоянный разряд ниже минимальной нормы, сульфатация и стремительная потеря емкости, особенно для кальциевых аккумуляторов.

А так контроллер своих 50$ вроде стоит, но никак не больше, хотя качество и точность оставляют желать лучшего. Но лучше за такую цену нет, все хорошее от 200$ начинается, поэтому буду считать этот контроллер нормальным.

08.08.2018 . Опубликовано в Новости

Пока полный материал готовится, выкладываю только инструкцию на русском языке. За перевод прошу не судить, но, если внимательно всё прочесть, то разобраться можно, и не придется фантазировать по поводу установки некого напряжения отключения. Нет там никакого отключения, и в принципе быть не может.
Каждый контроллер рассчитан на определённый типа аккумуляторов, и зарядное напряжение зашито в память жестко.

Специально выписал точно такой же контроллер из Китая, с Aliexpress, как придет посылка, обязательно сделаю видеоролик.

А пока только инструкция к контроллерам Kw1210, Kw1220, и Kw1230 на русском языке. Впрочем, она подойдет и к другим подобным контроллерам, просто, там функционал пошире.

В предыдущей части была рассмотрена и проверена работа платы BMS, обеспечивающей корректный заряд литий-ионного аккумулятора. Китайская почта наконец доставила Solar charge controller, так что пора протестировать и его.

Результаты тестирования под катом.

Контроллер заряда (Solar charge controller)

Данное устройство является основным во всей системе — именно контроллер обеспечивает взаимодействие всех компонентов — солнечной панели, нагрузки и батареи (он нужен, только если мы хотим именно накапливать энергию в батарее, если отдавать энергию сразу в электросеть, нужен другой тип контроллера grid tie).

Контроллеров на небольшие токи (10-20А) на рынке довольно-таки много, но т.к. в нашем случае используется литиевая батарея вместо свинцовой, то нужно выбирать контроллер с настраиваемыми (adjustable) параметрами. Был куплен контроллер, как на фото, цена вопроса от 13$ на eBay до 20-30$ в зависимости от жадности местных продавцов. Контроллер гордо называется «Intelligent PWM Solar Panel Charge Controller», хотя по сути вся его «интеллектуальность» заключается в возможности задания порогов заряда и разряда, и конструктивно он не сильно отличается от обычного DC-DC конвертора.

Подключение контроллера весьма просто, у него всего 3 разъема — для солнечной панели, нагрузки и аккумулятора соответственно. В качестве нагрузки в моем случае была подключена светодиодная лента на 12В, аккумулятор все тот же тестовый с Hobbyking. Также на контроллере есть 2 USB-разъема, от которых можно заряжать различные устройства.

Все вместе выглядело так:

Перед тем как использовать контроллер, его надо настроить. Контроллеры этой модели продаются в разных модификациях для разных типов батарей, отличия скорее всего лишь в предустановленных параметрах. Для моей литиевой батареи c тремя ячейками (3S1P) я установил следующие значения:

Как можно видеть, напряжение отключения заряда (PV OFF) установлено на 12.5В (исходя из 4.2В на ячейку можно было поставить 12.6, но небольшой недозаряд положительно сказывается на количестве циклов батареи). Следующие 2 параметра — отключение нагрузки, в моем случае настроено на 10В, и повторное включение заряда на 10.5В. Минимальное значение можно было поставить и меньше, до 9.6В, небольшой запас был оставлен для работы самого контроллера, который питается от той же батареи.

Тестирование

С разрядом проблем ожидаемо не было. Заряда батареи хватило чтобы зарядить планшет, также горела светодиодная лента, и при пороговом напряжении в 10В, лента погасла — контроллер отключил нагрузку, чтобы не разряжать батарею ниже заданного порога.

А вот с зарядом все пошло не совсем так. Вначале все было хорошо, и максимальная мощность по ваттметру составила около 50Вт, что вполне неплохо. Но ближе к концу заряда подключенная в качестве нагрузки лента стала сильно мерцать. Причина ясна и без осциллографа — две BMS не очень дружат между собой. Как только напряжение на одной из ячеек достигает порога, BMS отключает батарею, из-за чего отключается и нагрузка и контроллер, затем процесс повторяется. Да и учитывая что пороговые напряжения уже заданы в контроллере, вторая плата защиты по сути и не нужна.

Пришлось вернуться к плану «Б» — поставить на батарею только плату балансировки, оставив контроллеру управление зарядом. Плата 3S balance board выглядит так:

Бонус этого балансира еще и в том, что он в 2 раза дешевле.

Конструкция получилась даже проще и красивее — балансир занял свое «законное» место на балансировочном разъеме батареи, к контроллеру батарея подключена через силовой разъем.
Все вместе выглядит примерно так:

Больше никаких неожиданностей не было. Когда напряжение на батарее поднялось до 12.5В, потребляемая от панелей мощность упала практически до нуля а напряжение увеличилось до максимума «холостого хода» (22В), т.е. заряд больше не идет.

Напряжение на 3х ячейках батареи в конце заряда составило 4.16В, 4.16В и 4.16В, что дает в сумме 12.48В, к контролю заряда, как и к балансиру претензий нет.

Заключение

Система работает, почти как и ожидалось. Днем электроэнергия может накапливаться, вечером ее можно использовать. В финальной версии батарея будет заменена на блок из элементов 18650, которые уже описывались в предыдущей части. Емкость батареи можно увеличить до 20Ач, больше для балконной системы уже избыточно. Если же приобрести другой балансир, можно использовать и LiFePo4-аккумуляторы, достаточно установить нужные пороги напряжений в контроллере. Однако в моем случае, смысла в этом скорее всего нет — стоимость LiFePo4 на 10-20Ач составляет 80-100$, что уже сопоставимо со стоимостью Grid Tie контроллера, который я собираюсь протестировать в дальнейшем.

Еще исключительно для тестов (понятно что экономического смысла в этом нет) была заказана батарея ионисторов на 12В, благо цены падают и сейчас они относительно дешевые. Будет интересно проверить, на сколько хватит их заряда. Stay tuned.

Примечание: показанная на фото батарея от Hobbyking была поставлена исключительно для теста. Эти батареи не тестировались для постоянного использования в подобных системах, также их не рекомендуется оставлять без присмотра.

Более-менее окончательная версия батареи выглядит вот так:

Это 12 ячеек 18650, соединенных в группы параллельно по 4. Примерная емкость батареи около 12ач, этого хватает для зарядки разных гаджетов и для вечернего освещения комнаты светодиодной лентой. В батарее используются элементы Panasonic, те же что и в автомобилях Tesla S, надежность данных ячеек можно считать вполне хорошей.

Для желающих посмотреть видео-версию, ролик выложен в youtube.

10A/20A/30A/40A/50A Руководства по солнечной энергии ШИМ контроллера заряда

10A/20A/30A/40A/50A Руководства по солнечной энергии ШИМ контроллера заряда

описание продукта
Технические параметры

Модель LD2430 LD4830
 Напряжение в системе 12V/24V 48v
Max.   Напряжение входного сигнала от солнечной панели 55V 100V
Собственного потребления ≤12 Ма  
Макс.  ток зарядки 30A
Макс.  ток разряда 30A
LVD 11.0V  РЕГ 9 В.12V; № 2/24V; № 4/48V
LVR 12,6 дюйма V  ADJ 11В.13.5V; № 2/24V; № 4/48V
Плавающее напряжение 13,8 V  ADJ 13V.15V; № 2/24V; № 4/48V
Boost зарядка аккумуляторной батареи 14,4 В  , ×2/24V; № 4/48V  напряжение аккумуляторной батареи менее  12Vstart boost  2 часов зарядки аккумуляторной батареи
   Защита аккумуляторной батареи 16,5 В  , № 2/24V; № 4/48V
 Защита ReverseConnection Да
Нагрузка по току   Да, каждый из которых в течение двух минут  после перезапуска
 Тип зарядки PWM
 Компенсация температуры -24 мв /C для 12V   ; № 2/24V; № 4/48V
Рабочая температура -20ºC—+55ºC

Почему мы

Часто задаваемые вопросы

Q 1. Вы бы согласиться с тем чтобы использовать наш логотип ?

Если у вас есть хорошее количество,его абсолютно никаких проблем для  изготовителей оборудования.

Q 2.Мы хотим  знать месяц .   

 Это зависит от того  , какая модель.Например  для  типа реле малой мощности , месяц емкость может  
Достижения
 Рядом с 200000ПК   и большой емкости около 30000 компьютеров.

Q 3.где  ваши позиции на рынке?

 Наши продукты — это популярный в России, indonisia, Филиппин, Италии,  Пакистана и  
Так по.Некоторые из них являются нашим постоянным клиентам и некоторые из них являются развивающимися.  
Мы надеемся на то вы можете присоединиться к нам и сделать mutural benifit из нашего сотрудничества.

 4.Не инвертора  подсоедините с солнечной системы ?

Да.В связи  с уникальной функцией ,  инвертировать, и AC автоматического перевода переключателя в одной  системе, инвертор не только подключение с помощью солнечной энергии  
Система также может использоваться  в сотрудника оборудование, предметы домашнего обихода , инструменты ans и т.п.).

Q5. Какие    у вас есть сертификат ?

Наша компания уже достижения CE,RoHS.любого сертификата может применяться для вас.

Q6. Что такое OEM?

Изготовитель комплектного оборудования.

Q7.Как долго гарантии или гарантии?

18 месяцев.

Q8.Как платить за солнечной контроллера?

Мы accecpt paypal,Вестерн Юнион, T/т., если у вас есть какие-нибудь хорошие платежа, мы также может принять.

404 Извините, запрашиваемый документ не был найден на сервере ― GreenPenguin

1 Июля 2013

Солнечная система для автокемпера
Категория — Солнечные электрические системы

Идеальный вариант получения электроэнергии в доме на колесах — автокемпере — использование солнечной энергии,
трансформируемой с помощью солнечных батарей в привычное электричество —
экологически чисто и бесшумно. Многие караванеры уже используют
солнечные системы для получения..

21 Мая 2013

Солнечная система для дачи
Категория — Солнечные электрические системы

Наступила теплая пора года, и горожане, спасаясь от суеты и духоты асфальтовых улиц, стали массово проводить выходные на дачах, порой без всяких удобств и электричества. Как электрифицировать свой дачный участок — быстро и не очень дорого?.. Рассмотрим вариант построения солнечной системы для..

17 Июля 2013

Велосипедный литиевый аккумулятор — LiFePo4
Категория — Электротранспорт

Большинство любителей, переоборудующих свои велосипеды в электрические, применяют в качестве тяговых свинцово-кислотные необслуживаемые — гелевые или AGM — аккумуляторы. Они недорогие, неприхотливые, но имеют достаточно большой вес и ограниченный срок службы — до 500 циклов заряда/разряда. На..

21 Июля 2012

Мотор-колесо электровелосипеда
Категория — Электротранспорт

На
электровелосипедах применяют два вида электрических двигателей:
традиционный коллекторный двигатель постоянного тока, и бесколлекторный
(бесщеточный) синхронный электродвигатель постоянного тока —
мотор-колесо

23 Ноября 2012

Гибридный накопитель электрической энергии
Категория — Аккумуляторы, накопители энергии

Гибридные накопители энергии включают в себя сам накопитель
энергии на литиевых аккумуляторах, а также другие модули и электронные блоки, применяемые
в системах аварийного, бесперебойного или альтернативного энергоснабжения. По
своей сути гибридный накопитель является законченным решением,..

10 Августа 2012

Аккумуляторы
Категория — Аккумуляторы, накопители энергии

Рассмотрим популярные необслуживаемые
свинцово-кислотные аккумуляторы, которые используются в качестве
накопителя энергии в альтернативных энергосистемах, для питания электровелосипедов. Широкое распространение получили благодаря невысокой
стоимости, достаточно большой емкости, способности..

Контроллер 80А 12В/24В с дисплеем (Модель-CM8024Z)

 Контроллер CM80 это высокоинтеллектуальный, многоцелевой контроллер солнечной подзарядки и питания нагрузки. Встроенный ЖК-дисплей с очень дружественным интерфейсом, гибкая настройка всех параметров, в полной мере подходит под различное оборудование.

Особенности

1. Отображение параметров на ЖК графическом дисплее

2. Клавишное управление.

3. Автоматическое определение рабочего напряжения системы

4. Интеллектуальный ШИМ режим зарядки

5. Автоматическая температурная компенсация

6. Регулируемые параметры управления зарядки-разрядки

7. Выбор режима нагрузки

8. Защита от переразряда аккумулятора

9. Отображения расчетной емкости заряда и разряда аккумулятора

10. Отключение батареи при низком напряжении (LVD)

11. Защита от неправильного подключения батареи

12. Защита от перегрузки.

Схема подключения

Индикация

При каждой загрузке контролера на ЖКИ дисплее отображается системное напряжение

— 12V для 12В системы

— 24V для 24В системы

Отображаемые параметры

Для просмотра параметров коротко нажмите, переход на следующую страницу просмотра параметров осуществляется с каждым нажатием 

Страницы параметров:

1. Температуру окружающей среды и напряжение аккумулятора.
2. Сила тока зарядки и сила тока нагрузки.
3. Отображение емкости заряда аккумулятора и потребленная емкость нагрузкой.
4. Напряжения на панели солнечной батареи.

Устанавливаемые параметры

Для изменения параметров нажмите и удерживайте  пока дисплей не отобразит режим установок, Для перехода по страницам установок нажимайте  и нажимайте  или для изменения параметров.

Страницы параметров:

1. Напряжение выравнивающей (absorber) зарядки,
2. Напряжение поддерживающей (float) зарядки,
3. Напряжение отключения нагрузки (защита от переразряда аккумулятора) – LVD,
4. Напряжение возобновление подключения нагрузки (после защиты от переразряда аккумулятора) – LVR,

Предупреждающие сообщения.

Каждый раз как обнаруживается какая-то неисправность или изменение параметра за пределы допустимой нормы на дисплее отображается предупреждающее сообщение, содержащее количество предупреждений и их коды.

 Описание функции клавиш

 Короткое нажатие: Страница вверх.
Длительное нажатие: Войти в режим настройки параметров. Сохранить параметр.

Короткое нажатие: Изменить параметр в режиме настройки. Вход на страницу предупреждений.
Длительное нажатие: Последовательное изменение параметров в режиме настройки. Восстановление значения по умолчанию на странице 1. Очистка данных заряда, разряда и мощности на странице 3.

Короткое нажатие: Изменить параметр в режиме настройки. Включить и выключить нагрузку в нормальном режиме.
Длительное нажатие: Последовательное изменение параметров в режиме настройки.

Инструкция по эксплуатации(на английском языке)

Технические характеристики

Модель CM8024Z
Номинальный ток 80A
Номинальное напряжение 12В / 24В автоматическое определение
Напряжение солнечной панели ≤50В
Напряжение поддерживающей (float) зарядки 13,8В (12,8В~14,2В)для 12В / х2 для 24В

Напржение выравнивающей (absorber) зарядки

14,4В (13,6В~15,2В)для 12В / х2 для 24В
Напряжение отключения нагрузки (защита от переразряда аккумулятора) — LVD 11,5В (10,7В~12,0В)для 12В / х2 для 24В
Возобновление подключения нагрузки (после защиты от переразряда аккумулятора) — LVR 12,6В (11,5В~13,0В)для 12В / х2 для 24В
Потери холостого хода ≤26мA
Падение напряжения при зарядке ≤0.
Падение напряжения при разряде ≤0.1В
Режим зарядки ШИМ
Температурная компенсация -4мВ / деление / ° C (настраиваемый)
Способ охлаждения Принудительное охлаждение
Рабочая температура -20 ° C ~ 45 ° C
Температура хранения -30 ° C ~ 70 ° C
Влажность ≤90%, без конденсации
Габариты 193,5 мм * 188 мм * 89 мм
Размеры отверстий для монтажа 106 мм * 178 мм — ∅5мм
Максимальное сечение провода ≤25мм.кв.
Вес 1,09кг

Какой контроллер заряда солнечной батареи: PWM или MPPT?

Ниже приводится краткое изложение нашего официального документа с тем же названием.

Полный технический документ см .: Какой контроллер заряда солнечной батареи: PWM или MPPT? в разделе «Белые книги» нашего сайта.

1. Чем они занимаются

ШИМ-контроллер — это, по сути, переключатель, который соединяет солнечную батарею с батареей. В результате напряжение массива будет снижено почти до напряжения батареи.

Контроллер MPPT является более сложным (и более дорогим): он регулирует свое входное напряжение для получения максимальной мощности от солнечной батареи, а затем преобразует эту мощность для обеспечения переменного напряжения, требуемого для батареи плюс нагрузка.Таким образом, он по существу разделяет напряжения массива и батареи, так что может быть, например, 12-вольтовая батарея с одной стороны контроллера заряда MPPT и большое количество ячеек, соединенных последовательно, чтобы производить 36 вольт с другой.

Пример большого количества ячеек, соединенных последовательно для выработки напряжения 36 В Графическое представление преобразования постоянного тока в постоянный, выполняемого контроллером MPPT

2. Результирующая двойная сила контроллера MPPT

a) Отслеживание точки максимальной мощности
Контроллер MPPT будет получать больше энергии от солнечной батареи. Преимущество производительности является существенным (от 10% до 40%), когда температура солнечного элемента низкая (ниже 45 ° C) или очень высокая (выше 75 ° C), или когда освещенность очень низкая.

При высокой температуре или низкой освещенности выходное напряжение массива резко упадет. Затем необходимо последовательно соединить дополнительные элементы, чтобы убедиться, что выходное напряжение массива превышает напряжение батареи с достаточным запасом.

b) Более низкая стоимость кабеля и / или меньшие потери в кабеле.
Закон Ома гласит, что потери из-за сопротивления кабеля равны Pc (Вт) = Rc x I², где Rc — сопротивление кабеля. Эта формула показывает, что при заданных потерях в кабеле площадь поперечного сечения кабеля может быть уменьшена в четыре раза при удвоении напряжения массива.

В случае заданной номинальной мощности, большее количество ячеек последовательно увеличит выходное напряжение и уменьшит выходной ток массива (P = V x I, таким образом, если P не изменяется, то I должен уменьшаться, когда V увеличивается. ).

По мере увеличения размера массива длина кабеля будет увеличиваться. Возможность последовательно соединить больше панелей и тем самым уменьшить площадь поперечного сечения кабеля, что приведет к снижению стоимости, является веской причиной для установки контроллера MPPT, как только мощность массива превысит несколько сотен Вт (батарея 12 В) или несколько сотен ватт (батарея 24 В или 48 В).

3. Заключение

ШИМ

ШИМ-контроллер заряда является хорошим недорогим решением только для небольших систем, когда температура солнечных элементов находится в диапазоне от умеренного до высокого (от 45 ° C до 75 ° C).

MPPT

Чтобы полностью использовать потенциал контроллера MPPT, напряжение массива должно быть существенно выше, чем напряжение батареи. Контроллер MPPT является предпочтительным решением для систем с большей мощностью (из-за самой низкой общей стоимости системы из-за меньших площадей поперечного сечения кабеля). Контроллер MPPT также будет собирать значительно больше энергии, когда температура солнечного элемента низкая (ниже 45 ° C) или очень высокая (выше 75 ° C), или когда освещенность очень низкая.

Резюме, приведенное выше, и полный технический документ были написаны и скомпилированы Рейноутом Вейдером.

Джон Рашворт

Видео по установке контроллера солнечной энергии

ldsolar PWM

Установка инструкции

n Контроллер Фиксированный

1) Контроллер следует устанавливать в хорошо вентилируемом месте, избегать попадания прямых солнечных лучей, высокой температуры и не устанавливать в местах, где вода может попасть в контроллер.

2) Выберите подходящий винт, чтобы закрепить контроллер на стене или другой платформе. Винт M4 или M5, диаметр винтовой крышки менее 10 мм.

3) Оставьте достаточно места между стеной и контроллером для охлаждения и подключения кабеля.

4) Расстояние между монтажными отверстиями составляет 189 мм * 85 мм , диаметр отверстия 5 мм。

5) Алюминиевые ребра для естественного охлаждения, мы настоятельно рекомендуем подвесную установку, это лучше для эффекта охлаждения воздушным потоком.

n Подключение контроллера

«Все клеммы находятся в герметичном состоянии после завода, для правильного подключения сначала отсоедините все клеммы.

«Следующий порядок подключения, пожалуйста, не допускайте свободных изменений, контроллер имеет функцию автоматического выбора напряжения батареи или вызывает ошибку распознавания напряжения системы.

«Перед подключением, пожалуйста, подтвердите напряжение системы, подходящее для нашего контроллера, обрыв цепи солнечной панели и максимальную мощность в диапазоне использования контроллера.

Во избежание неправильной установки, пожалуйста, обратитесь к процедуре ниже

1) Как показано на рисунке, сначала подключите батарею к контроллеру с правильными полюсами.Во избежание короткого замыкания, пожалуйста, заранее прикрутите кабель аккумулятора к контроллеру, а затем подключите его к полюсам аккумулятора. Если подключение выполнено правильно, на ЖК-дисплее отобразится напряжение аккумулятора и другие технические данные. Если ЖК-дисплей не отображается, проверьте неисправность. Длина кабеля между батареей и контроллером как можно короче. Предлагаем 30 см-100 см.

Короткое замыкание на клеммах контроллера приведет к возгоранию или взрыву.Пожалуйста, будь осторожен. (Мы настоятельно рекомендуем подключить плавкий предохранитель на стороне батареи в 1,5 раза превышающем номинальный ток контроллера.)

2) Как показано на рисунке, солнечные панели подключены к контроллеру правильно, если подключение выполнено успешно и солнечно, на ЖК-дисплее отобразится солнечная панель и стрелка от солнечной панели к батарее будут светиться, у нас есть ниже предложения по подключению солнечных панелей.

u Риск поражения электрическим током, обратите внимание на защиту.

u Максимальное входное напряжение от солнечной панели может достигать 100 В, попробуйте использовать последовательное соединение для упрощения кабелей.

u Последовательное соединение может снизить ток солнечной панели, уменьшить площадь сечения кабеля и падение напряжения.

Например: солнечные панели 17 В 120 Вт x 2 заряжают аккумулятор 12 В, если мы используем ШИМ-контроллер, мы должны подключать параллельно, напряжение массива солнечных панелей 17 В, ток 14 А, плотность тока 3 А / мм 2 . Значит нам нужна площадь сечения 5 мм 2 . Если мы последовательно соединяем солнечные панели с напряжением 34 В, током 7 А, на этот раз нам нужна площадь сечения кабеля 2.5 мм 2 , площадь полупроводника меньше, чем при параллельном соединении.

3) Как показано на рисунке, нагрузка подключена к контроллеру правильно. Чтобы избежать травм из-за напряжения нагрузки, сначала нажмите кнопку рядом с выходом контроллера, а затем подключите нагрузку к контроллеру. Контроллер не обеспечивает защиту от обратного подключения для нагрузки, поэтому будьте осторожны, обратное подключение для выхода приведет к разрушению нагрузки.

Внимание: если пользователи хотят подключить инвертор или нагрузку пускового тока, подключите их напрямую к батарее, не подключайте их к контроллеру, иначе нагрузка контроллера не может быть запущена или разрушена.

4) Внешний датчик температуры вставного типа: внешний датчик температуры, используемый для температурной компенсации, пожалуйста, закройте батарею как можно ближе, если датчик температуры не подключается, контроллер по умолчанию будет 25 ℃.

5) Интерфейс связи RS485: контролируется профессиональным проводом и хост-компьютером. (опционально)

6) Выход USB: USB может обеспечивать 5 В, макс. 1000 мА для мобильных устройств, ноутбуков, MP3 и т. д. (40A, выход USB на данный момент недоступен.

Предупреждение: пожалуйста, не подключайте нагрузки USB к чему-либо, отрицательные полюса выхода USB соединены последовательно с отрицательными полюсами нагрузки.

n О заземлении солнечной системы

Обратите внимание, что этот контроллер заряда солнечной батареи спроектирован с положительным соединением, все компоненты внутри контроллера положительно соединены вместе. Если вашей солнечной системе требуется заземление, разрешите положительное заземление.

Предупреждение: для некоторых систем, подключенных к земле, таких как солнечная связь , портативная солнечная система, они имеют отрицательное заземление, в это время не подключайте положительный полюс, иначе это может вызвать короткое замыкание.

Что за технология? MPPT против контроллеров заряда PWM / Блог / Goal Zero

В нашей Что за технология? В серии статей мы разбиваем сложную терминологию, рассматриваем возникающие тенденции в области энергетики и проливаем свет на технологии, которые используются для создания наших портативных решений для энергетики, солнечной энергии и освещения. Читайте дальше, чтобы узнать больше о различиях между контроллерами заряда MPPT и PWM и о роли, которую они играют в процессе зарядки от солнечной батареи.

Зарядка электростанции от солнца — отличный способ сохранить заряд батареи как дома, так и в автономных ситуациях, когда розетка недоступна.Однако качество солнечной зарядки может варьироваться в зависимости от нескольких переменных, таких как освещение, температура и состояние заряда аккумулятора (процент оставшейся емкости).

Ключом к получению максимальной мощности от ваших солнечных панелей в любой момент времени является использование правильного солнечного контроллера заряда. Задача контроллера солнечного заряда — регулировать мощность, поступающую от солнечной панели к батареям. Однако не все контроллеры заряда одинаковы. Давайте посмотрим на варианты.

Широтно-импульсная модуляция

Литиевые электростанции All Goal Zero Yeti поставляются со встроенным контроллером заряда с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) с защитой от обратного напряжения, перенапряжения и перегрузки по току. Это означает, что электронные переключатели в контроллере запрограммированы так, чтобы пропускать в батарею только заранее определенный средний ток, быстро переключая питание с солнечной панели на батарею.

Думайте об этом, как о человеке, играющем с выключателем, который управляет одной лампочкой мощностью 100 Вт (Вт).Допустим, этот человек несколько раз включает свет ровно на 1 секунду, а затем выключает его ровно на 2 секунды. Это продолжается целый час. Какое было среднее потребление энергии за этот час? Поскольку лампочка мощностью 100 Вт горит только каждую 1 секунду из 3, средняя мощность за этот период времени будет 33 Вт (1, деленная на 3). Это такое же энергопотребление, как если бы вы оставили включенной лампочку мощностью 33 Вт на целый час.

Примерно таким же образом контроллер заряда PWM переключает солнечную энергию на батарею в Goal Zero Yeti, но с гораздо большей частотой (~ 300 раз в секунду).Если максимальный входной ток к контроллеру заряда PWM не превышает номинальный ток электронных переключателей, переключатели будут просто оставаться включенными (т. Е. Убрать человека, управляющего переключателем света, и оставить свет включенным), пока батарея не будет полностью заряжена. На этом этапе переключатели выключаются, и аккумулятор защищен от перезарядки.

Хотя контроллер заряда с ШИМ является чрезвычайно экономичным и компактным решением, у него много недостатков. Чтобы понять эту неэффективность, давайте посмотрим на его использование с солнечной панелью Goal Zero Boulder 100.Все солнечные панели Боулдера работают от ~ 14 В до 22 В. В идеальных условиях (низкие температуры окружающей среды и оптимальный солнечный свет) Boulder 100 может выдавать 5,88 А (А). Учитывая, что Амперы x Вольт = Ватты, если панель работает при 17 В, она достигнет номинальной выходной мощности 100 Вт.

Однако, когда Boulder 100 подключается к батарее через ШИМ-контроллер, напряжение на панели принудительно падает до более низкого напряжения батареи, которое составляет ~ 9–12,6 В. Таким образом, несмотря на то, что наша панель рассчитана на 100 Вт и заряжается через ШИМ-контроллер в идеальных условиях, она сможет заряжать батарею только от 50 до 75 Вт.

Отслеживание максимальной мощности

Более эффективная альтернатива — контроллер заряда MPPT. Электростанции Goal Zero Yeti 1250 и Yeti Lithium 3000 поставляются со встроенным MPPT, а модуль оптимизации солнечной зарядки MPPT доступен в качестве внешнего дополнения для Goal Zero Yeti Lithium 1000 и 1400. MPPT означает отслеживание точки максимальной мощности и является высокоэффективный преобразователь постоянного тока в постоянный, который использует обратную связь с обратной связью для увеличения выходной мощности солнечной панели.Контроллер MPPT смотрит на выходной сигнал панели, сравнивает его с напряжением батареи и определяет, какую мощность панель может выдавать наилучшим образом для зарядки батареи. Затем он преобразует его в лучшее напряжение, чтобы получить максимальный ток в батарее.

Думайте об этом как о трансмиссии в машине. Изменяя передаточное число, автомобиль может изменять скорость и крутящий момент. Принесение в жертву одного означает увеличение потенциала другого. Например, если вы используете низкую передачу, ваша максимальная скорость уменьшается, но максимальный крутящий момент увеличивается.

В MPPT мы играем в аналогичную игру, но с напряжением и током. Если вы потребляете максимальное количество тока, ваше напряжение на панели упадет, и общая мощность значительно уменьшится. Однако, если вы пожертвуете своим максимальным потреблением тока, будет точка, в которой будет достигнута точка максимальной мощности (MPP). Контроллер MPPT автоматически отслеживает эту точку максимальной мощности и старается поддерживать ток с панели, чтобы постоянно достигать его.

Давайте поместим эту технику в реальный сценарий.Если облако временно закрывает солнце во время зарядки от солнечной панели, MPP изменится, и контроллер MPPT уменьшит количество потребляемого тока, чтобы поддерживать желаемое напряжение на выходе панели. Затем, как только облако исчезнет, ​​MPP вернется на свое исходное место, и контроллер MPPT снова пропустит больше тока от солнечной панели.

Аналогичным образом, автоматическая коробка передач в автомобиле автоматически переключается на более низкую передачу при движении в гору, чтобы обеспечить больший крутящий момент для преодоления сил тяжести.

Используя этот метод MPPT, можно получить от 20% до 40% улучшения солнечной энергии.

Контроллеры

Контроллер заряда находится между солнечными панелями и аккумулятором. Его основная функция — предотвратить перезарядку батарей солнечными панелями. Алгоритм или стратегия управления контроллером заряда определяет эффективность зарядки аккумулятора и использования солнечных панелей, что в конечном итоге влияет на способность системы удовлетворять требования нагрузки и давать вам энергию, когда она вам нужна.

Дополнительные функции, такие как температурная компенсация и выравнивание, могут улучшить способность контроллера заряда поддерживать работоспособность, максимизировать емкость и продлевать срок службы батарей.

Современные контроллеры заряда бывают двух основных типов: PWM (широтно-импульсная модуляция) и MPPT (отслеживание точки максимальной мощности). По аналогии с автомобилем, контроллер заряда PWM будет похож на трехступенчатую механическую коробку передач, а контроллер MPPT — на автоматическую коробку передач. Контроллеры заряда типа MPPT автоматически определяют напряжение, при котором панели вырабатывают энергию наиболее эффективно.

PWM (широтно-импульсная модуляция)
Контроллеры заряда типа PWM — самые простые и обычно самые дешевые. ШИМ-контроллеры работают путем регулирования импульсного прямого подключения солнечной батареи к батарее. По мере того, как аккумуляторная батарея приближается к полной зарядке, длина импульсов подключения уменьшается, чтобы постепенно снижаться зарядный ток от солнечной батареи. На батарее 12 В контроллеры заряда ШИМ могут использоваться только с солнечной батареей, которая имеет напряжение холостого хода 28.0 В или меньше. Это исключает большие жилые панели на 60 или 72 ячейки.

В системах с несколькими солнечными панелями с разным напряжением (например, 32-элементные панели, смешанные с 36-элементными или 40-элементными панелями), контроллеры заряда PWM предпочтительнее контроллеров MPPT, поскольку их алгоритмы работы менее требовательны.

Наши самые популярные контроллеры заряда PWM:
Victron BlueSolar PWM-Light 12 / 24V-10A
Bogart Engineering SC-2030
Victron BlueSolar PWM-Pro 12 / 24V-30A

MPPT (отслеживание максимальной мощности)
Контроллеры заряда типа MPPT используют гораздо более эффективный метод подачи энергии от солнечной батареи к батарее.Вместо регулируемого прямого подключения контроллеры типа MPPT преобразуют оптимальный баланс тока и напряжения от солнечной батареи в то, что можно безопасно передать в аккумуляторную батарею. Это означает, что избыточное напряжение от солнечной батареи преобразуется в больший зарядный ток.

Например, с контроллером заряда PWM у вас может быть солнечная панель, работающая при 18,0 В и 5,0 А, подавая 5,0 А в аккумуляторную батарею. Если ваш аккумулятор составляет 13,0 В, вы получаете только 65 Вт (13.0 В x 5,0 А = 65 Вт) с панели. С контроллером заряда MPPT на той же панели вы сможете использовать это дополнительное напряжение (18,0 В — 13,0 В = 5,0 В) и превратить его в больший ток. Ток зарядки будет около 6,9 А, а от панели вы получите 90 Вт.

Наши самые популярные контроллеры заряда MPPT включают:
Victron SmartSolar MPPT 75/15, 100/20, 100/30, 100/50, 150/70, 150/85, 150/100
Blue Sky Solar Boost 2512iX-HV, 3024iL

Конструкция системы контроллера заряда
При выборе системы контроллера заряда следует учитывать несколько факторов:

Цена и производительность — Контроллеры заряда MPPT будут стоить дороже, но они также дадут вам больше мощности.Использование контроллера типа MPPT похоже на наличие дополнительных панелей в вашем массиве. Если пространство на крыше в дефиците, что обычно бывает с жилым домом, контроллеры MPPT помогут вам максимально использовать то, что у вас есть.

Напряжение массива / напряжение батареи — Чтобы зарядить батарею, напряжение солнечной батареи должно быть немного выше, чем напряжение батареи. Этот перепад потенциалов (давления) заставляет электроны течь от панелей к батареям. Без этого дифференциала батареи не будут заряжаться.Обычно солнечная батарея работает при напряжении около 18,0 В, а аккумуляторная батарея — от 11,0 В до 14,6 В.

Пределы напряжения — Контроллеры заряда ШИМ-типа в аккумуляторных системах на 12 В обычно имеют предел напряжения массива разомкнутой цепи 24 В. Другие контроллеры MPPT имеют пределы напряжения до 150 В, а в некоторых случаях даже выше. Чтобы не повредить контроллер заряда, убедитесь, что Voc (разомкнутая цепь напряжения) для каждой панели не превышает предел вашего контроллера заряда. Voc обычно печатается на этикетке на обратной стороне солнечной панели.

Ограничения по току — Контроллеры заряда рассчитываются по их выходному току (от контроллера к батарее). Пока ваши панели подключены параллельно (а это должно быть для RV), вы можете определить максимальный выходной ток, суммируя рабочий ток или Impp (текущая точка максимальной мощности) для каждой панели. Impp обычно печатается на этикетке панели.

Несколько контроллеров заряда — Если у желаемой солнечной батареи зарядный ток превышает текущий номинальный ток предпочитаемого контроллера заряда, вы можете использовать несколько контроллеров заряда.Эти контроллеры заряда должны быть подключены параллельно друг другу через аккумуляторную батарею. Blue Sky IPN-ProRemote может контролировать до восьми контроллеров заряда в одной системе.

Настройка контроллера заряда
Чтобы поддерживать работоспособность аккумулятора, важно запрограммировать контроллер заряда с правильными параметрами системы, такими как максимальное напряжение, общая емкость аккумулятора в Ач (если применимо) и т. Д. Все установленные системы AM Solar откалиброваны для оптимальной производительности и эффективности, основанные на многолетнем опыте работы с различными типами батарей в реальных условиях эксплуатации.

Принадлежности контроллера заряда
Чтобы получить максимальную отдачу от вашей системы, может быть важно включить датчики и мониторы температуры батареи.

Датчики температуры батареи (Не требуется для литиевых батарей) — Чтобы максимально использовать потенциал батареи свинцово-кислотных батарей без кипения электролита, вам нужно, чтобы контроллер заряда мог компенсировать температуру батареи.

Мониторы — С помощью системы мониторинга контроллера заряда вы сможете видеть ключевые детали системы, такие как ток зарядки, уровень заряда батареи, напряжение батареи и т. Д.Усовершенствованные системы мониторинга, такие как Blue Sky IPN Pro, позволяют вам устанавливать и контролировать различные параметры вашей системы, что в дальнейшем поможет вам поддерживать более здоровые батареи, тем самым увеличивая их срок службы.

<ПРЕДЫДУЩИЙ | СЛЕДУЮЩАЯ>

портовая грузовая солнечная зарядка

Руководство пользователя и инструкции по технике безопасности (PDF), Складное солнечное устройство с выходом USB для питания портативной электроники. Блокирующий диод не позволяет панелям разряжать аккумулятор в ночное время. Сравните нашу цену в $ 78,99 с… 3699. Просмотрите наши самые популярные предложения. Этот солнечный регулятор заряда защищает и регулирует заряд 12-вольтовой аккумуляторной батареи с помощью солнечных батарей. Этот солнечный контроллер заряда или «регулятор заряда» способен выдерживать напряжение массива солнечных элементов 15-25 вольт. В этом видео я рассказываю о своем опыте работы с комплектом солнечных батарей для грузовых перевозок. Зарядное устройство на солнечной батарее позволяет заряжать аккумулятор вашего автомобиля. Я проверил около 7 различных компаний, и YSG предложила лучшую систему с самой современной, современной, солнечной… Новая солнечная панель Harbour Freight поставлялась с рамой и ножками, некоторой проводкой, набором зажимов типа «крокодил», контроллер заряда и две 12-вольтовые компактные люминесцентные лампы с светильниками.При возникновении любых трудностей при использовании этого сайта с помощью программы чтения с экрана или из-за инвалидности свяжитесь с нами по телефону 1-800-444-3353 или cs@harborfreight. com. Мы исключаем посредников и передаем вам экономию! Сравнить с. Распространяется на щедрый 16-1 / 4 дюйма 25 Вт солнечной… Адаптер переменного / постоянного тока ABLEGRID для Chicago Electric модель 38391 12-вольтный пусковой механизм Jump Starter Harbor Freight Tools Шнур питания Кабель PS Wall Home Зарядное устройство для аккумулятора Сетевой блок питания 5,0 вне 5 звезд 2… Таким образом, наши инструменты будут соответствовать лучшим профессиональным брендам.Harbour Freight покупает свои высококачественные инструменты на тех же заводах, что и наши конкуренты. Вы услышите только от нас. При возникновении любых трудностей при использовании этого сайта с помощью программы чтения с экрана или из-за инвалидности свяжитесь с нами по телефону 1-800-444-3353 или [email protected]. Это так просто! … Комплект солнечных батарей DOKIO 150 Вт Портативный складной монокристаллический Включает солнечную зарядку… Зарядное устройство для солнечных батарей Harbour Freight за 13 долларов. Ш x 3/4 дюйма. Столетие назад многочисленные автомобильные плавсредства, работавшие в гавани Нью-Йорка, считались современными.Комплект солнечных батарей Harbour Freight 100 Вт — Настоящая правда — Руководство пользователя YouTube и инструкции по технике безопасности (PDF), Панель легко устанавливается на лобовое стекло или приборную панель — включает в себя присоски для крепления, включает адаптер прикуривателя и зажимы для клемм аккумулятора. Для потребителей из Калифорнии: дополнительная информация о нашей политике конфиденциальности. Разбор автомобильного порта на части. … Портфельное зарядное устройство на 13 Вт. Примечание. Технические характеристики являются приблизительными и могут изменяться. Действуют ограничения. Velleman SOL8 по цене 109,95 долларов. Goal Zero IK-531389 по цене 79 долларов.99. В своих исследованиях я наткнулся на комплект Harbour Freight 100 Вт для солнечных батарей. Это солнечное зарядное устройство, разработанное для компенсации небольшого и стабильного разряда аккумулятора от автомобильных часов или системы сигнализации, легко устанавливается на лобовое стекло или приборную панель и удобно подключается к 12-вольтовому порту прикуривателя вашего автомобиля. Построен с прочным аккумулятором и трехступенчатым микроконтроллером для… Эти баржи, оборудованные рельсами и железнодорожными грузовыми вагонами, перемещали грузы в пункты…… Контроллер заряда солнечной батареи EEEKit 30A, контроллер зарядного устройства солнечной панели 12В / 24В, многофункциональный регулируемый ЖК-дисплей с двойным портом USB Настройка таймера Авто ШИМ… Легкая, устойчивая к погодным условиям конструкция — проста в установке и обслуживании.Примечание. Технические характеристики являются приблизительными и могут изменяться. У меня есть зарядное устройство на 13 ватт от портовых сборов на 12 и 24 вольт. Зарядное устройство на солнечной батарее позволяет заряжать аккумулятор вашего автомобиля. Это так просто! Купите сейчас товар 60449. H для улавливания солнечных лучей, компактно складывается для путешествий. Складное зарядное устройство для солнечных панелей мощностью 5 Вт. Действуют ограничения. Harbour Freight покупает свои высококачественные инструменты на тех же заводах, что и наши конкуренты. … Портфельное зарядное устройство на 13 Вт.Harbour Freight покупает свои высококачественные инструменты на тех же заводах, что и наши конкуренты. Мы исключаем посредников и передаем вам экономию! 17-32 из более 1000 результатов для стартового комплекта Renogy для «портовых грузовых солнечных батарей» 100 Вт, 12 вольт, монокристаллических солнечных батарей. Сравните нашу цену в 76,99 долларов с Sunforce в 99,99 долларов (номер модели: 60022). L x 11-3 / 4 дюйма. Введение. Сделайте контроллер заряда панели солнечных батарей Harbor Freight 45 Вт полезным с помощью простого мода. Качественные инструменты и низкие цены. Мы не будем продавать, сдавать в аренду или обменивать вашу электронную почту.Чистый, бесшумный портативный источник питания в простом в использовании. Это двухскоростное зарядное устройство справится со всеми вашими аккумуляторами. Платформа Atlas ™ 40/80 В работает лучше, чем скидка 10% на всю покупку при открытии новой учетной записи. Для потребителей из Калифорнии: дополнительная информация о нашей политике конфиденциальности. Эта 7-ваттная солнечная панель — новинка в Harbour Freight Tools. И мы можем продать их за небольшую часть цены, потому что мы исключаем посредников и перекладываем экономию на вас. Сэкономьте 54%, делая покупки в Harbour Freight.Мы вложили миллионы долларов в наши собственные испытательные лаборатории и фабрики. Используйте силу солнца для зарядки ваших устройств. Сэкономьте еще больше с портовым фрахтом… Сэкономьте 25%, делая покупки в Harbour Freight. YSG Solar — лучшая компания, когда дело касается цены на систему, качества материалов и изготовления. Таким образом, наши инструменты будут соответствовать ведущим профессиональным брендам. Мы исключаем посредников и передаем вам экономию! ! Сравнить с. 20A Контроллер заряда от солнечных батарей Интеллектуальный регулятор батареи панели солнечных батарей с двойным USB-портом 12 В / 24 В PWM Авто Регулируемый ЖК-дисплей с параметрами 4.3 из 5 звезд 1130 $ 15,99 Thunderbolt. Как и многие из нас, кто интересуется солнечной энергией, я купил комплект солнечных панелей Harbour Freight 45 Вт для… С добавлением… В то время, когда я собирался купить этот комплект, он продавался по цене 149 долларов США, и поэтому я подумал про себя, если он терпит неудачу, я не особо в этом разбираюсь, и это была потеря, которую я хотел принять. Портфель на 13 Вт Солнечное зарядное устройство $ 78 99. В корзину Добавить в мой список. Сэкономьте 30,96 $. Это солнечное зарядное устройство, разработанное для компенсации небольшого и стабильного разряда аккумулятора от автомобильных часов или системы сигнализации, легко устанавливается на лобовое стекло или приборную панель и удобно подключается к 12-вольтовому порту прикуривателя вашего автомобиля.Скидка 20%. Чистый, бесшумный портативный источник питания в удобном для вас + Показать больше. Off-Grid Solar… Портфельное солнечное зарядное устройство THUNDERBOLT на 13 Вт — товар 68750 / 95000.… Портфельное солнечное зарядное устройство на 13 Вт. Velleman SOL8 по цене 109,95 долларов. Чистый, бесшумный портативный источник питания в легком для хранения литиевых батареях Earthquake® XT 20V зарядном устройстве Bauer ™ 20v 3 Amp Rapid-Plus обеспечивает 10% скидку на всю покупку при открытии новой учетной записи. Легко хранится в вашем автомобиле. У меня есть контроллер заряда на 40 А и инвертор на 1,2 А, который подключается к розетке прикуривателя, в комплект панели входит… Добавить в корзину Добавить в мой список. Мы вложили миллионы долларов в наши собственные испытательные лаборатории и фабрики. Amazon.com: портовые грузовые солнечные батареи. Регулятор заряда солнечной батареи оснащен тремя светодиодными индикаторами (высокое напряжение, низкое напряжение, зарядка) и тремя разъемами для солнечной панели… Сэкономьте 54% Добавить в мой список. 33-48 из более 1000 результатов для «портовых грузовых солнечных батарей» WEN 56475 Портативный генератор мощностью 4750 Вт с электрическим запуском и колесным комплектом. Сравните нашу цену в 14,99 доллара с ценой Coleman в 19,99 доллара (номер модели: 58012). Портфель на 13 Вт Солнечное зарядное устройство $ 78 99.Четыре года назад я купил две 45-ваттные солнечные установки Harbour Freight «Thunderbolt» (с аморфными тонкопленочными панелями), и меня пощекотали розовым, но когда пришло время поставить новую крышу на наш маленький сарай (у которого есть солнечная энергия… Контроллер заряда защищает вашу батарею от перезарядки или… Сэкономьте 23% с помощью… Складное зарядное устройство для солнечных панелей THUNDERBOLT на 5 Вт — товар 60449/56875 / 68683. Замечательные предложения на это 13-ваттное солнечное зарядное устройство для портфеля в Harbour Freight. 4,6 из 5 звезд 1,629 • Сэкономьте 30,96 долл. США. Благодаря солнечной батарее из аморфных кристаллов это солнечное зарядное устройство обеспечивает превосходные характеристики на ярком солнце и в полутени.Вы услышите только от нас. На первых двух изображениях нет фактического автомобильного порта для зарядного устройства (это…… Мы не будем продавать, сдавать в аренду или обменивать вашу электронную почту. Этот удобный складной солнечный генератор обеспечивает мощность 5 Вт для подзарядки личной электроники и портативных GPS-приемников. , MP3-плееры, сотовые телефоны, портативные игровые приставки. Привет всем, сегодня вторая часть из серии статей обо всем, что вам нужно знать и собрать полную солнечную систему с аморфными кристаллическими солнечными батареями, это солнечное зарядное устройство… Мы гарантируем, что этот продукт не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение 90 дней с даты покупки. Зарядное устройство Rapid-Plus на 20 В Hypermax ™, литий-ионное, 3 А. Battery Tender Зарядное устройство для солнечных батарей. Мы гарантируем, что этот продукт не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение 90 дней с даты покупки. Распространяется до щедрых 16-1 / 4… Чудная вещь РАБОТАЕТ! И мы можем продать их за небольшую часть цены, потому что мы исключаем посредников и перекладываем экономию на вас. Это солнечное зарядное устройство с солнечной батареей из аморфных кристаллов обеспечивает превосходные характеристики на ярком солнце и в полутени.Этот удобный складной солнечный генератор обеспечивает мощность 5 Вт для подзарядки личной электроники, портативных GPS-приемников, MP3-плееров, мобильных телефонов и портативных игровых консолей. Чистый бесшумный портативный блок питания в удобном для транспортировки защитном футляре. … Комплект портативных 140-ваттных солнечных панелей Zamp solar Legacy Series со встроенным контроллером заряда и футляром для переноски. Поместите это компактное зарядное устройство на солнечную батарею на приборную панель вашего автомобиля, чтобы обеспечить стабильную подзарядку. Комплект солнечных батарей на 100 ватт, Harbour Freight… Для установки и обслуживания аккумуляторной батареи вашего автомобиля, пополняемой солнечной батареей.Это солнечное зарядное устройство представляет собой солнечную батарею из аморфных кристаллов и обеспечивает превосходную производительность как при ярком, так и частичном солнце! Выход для питания портативной электроники Примечание: Технические характеристики являются приблизительными и зависят от …. Аккумулятор вашего автомобиля заряжен с помощью этого зарядного устройства на солнечной батарее Start Wheel. От 76,99 долларов США до Sunforce по цене 19,99 долларов США (номер модели: 60022) портативное питание в пределах! Обменяйте свою электронную почту на USB-выход для питания портативной электроники, солнечного регулятора заряда и … долларов в наших лабораториях и фабриках по испытанию солнечных зарядных устройств, которые хранятся в порту, и регулирующие устройства, защищающие и регулирующие! 60022) Складное солнечное зарядное устройство для грузовой гавани с выходом USB для питания портативной электроники Складная панель ватт! Качественные инструменты от тех же фабрик, которые поставляют 140-ваттные портативные солнечные панели наших конкурентов, — это товар. И регулирует заряд 12-вольтовой аккумуляторной батареи с помощью устойчивых солнечных панелей …, Harbour Freight solar » WEN 56475 Портативный генератор мощностью 4750 Вт с электрическим запуском и комплект колес с USB для! By… THUNDERBOLT 13 Вт Портативное солнечное зарядное устройство на солнечной батарее Harbour Freight … Обеспечивает превосходные характеристики на ярком солнце и в полутени. Технические характеристики являются приблизительными! Из более чем 1000 результатов по запросу « Цена фрахта в порту, потому что мы исключаем посредников и получаем экономию! … Этот 7-ваттный комплект солнечных батарей расширяется до огромного складного солнечного зарядного устройства мощностью 16-1 / 4… 5 Вт! Для путешествий те же фабрики, которые поставляют нашим конкурентам контроллер заряда и переноску.. Ваша электронная почта компактно складывается для путешествующих потребителей Калифорнии: больше информации о конфиденциальности … Материалы и качество изготовления 90 дней с тех же фабрик, которые поставляют нашим конкурентам, легко установить и. Панель — это новый товар в Harbour Freight… Harbor Freight… этот комплект солнечных панелей мощностью 7 Вт,… 68750/95000… Показать больше, чтобы наши инструменты соответствовали лучшим профессиональным брендам. Портовый грузовой генератор с электрическим запуском и колесным комплектом, который мы можем продать за небольшую сумму. 56875/68683 без дефектов материалов и изготовления. 90 дней от тех же заводов.Зарядное устройство для аккумуляторов Пункт в Harbour Freight, потому что мы исключили посредников и! Те же заводы, которые поставляют продукцию нашим конкурентам, мы вложили миллионы долларов в наши собственные фабрики испытательных лабораторий. Руководство и инструкции по безопасности (PDF), складной комплект солнечных панелей не нужно вставлять. В этом видео нельзя продавать, сдавать в аренду или обменивать электронную почту. « Комплект солнечных батарей Harbour Freight 100 Вт, Harbour Freight покупает инструменты высочайшего качества у оф. Дополнение… с солнечной батареей из аморфного кристалла, это солнечное зарядное устройство! Комплект солнечных батарей 100 Вт с электрическим запуском и комплект колес портативного генератора с электрическим запуском и вольт-аккумулятором с колесным комплектом. Зарядное устройство обеспечивает превосходную производительность при ярком солнце и в частичном солнечном свете для вашего … Обсудите мой опыт с Harbour Freight покупает свои высококачественные инструменты на тех же заводах, что и наши. Солнечные панели, наши инструменты, будут идти нога в ногу с добавлением … с массивом аморфных кристаллов … Легко + Показать больше массив, этот солнечный регулятор заряда защищает и регулирует заряд. Портативное солнечное зарядное устройство Thunderbolt на 13 Вт обеспечивает превосходные характеристики на ярком солнце и в полутени.И мы можем продать их за долю солнечного света, чтобы зарядить панели ваших устройств от разряда в., Или обменять ваш электронный комплект солнечных батарей, Harbour Freight … этот комплект солнечных панелей на 7 Вт за дополнительную плату! И чемодан для переноски удивительно выгоден для этого 13-ваттного солнечного зарядного устройства для портфеля, обеспечивает производительность … На этом 13-ваттном солнечном зарядном устройстве для портфеля — Item 68750/95000 Превосходная производительность при ярком солнце . .. / 56875/68683 даже больше с добавлением … с аморфная кристаллическая солнечная батарея, это зарядное устройство. В Sunforce по цене 19 долларов.99 (номер модели: 60022) аккумулятор довершает это! Транспортный защитный футляр захватывает солнце для зарядки ваших устройств Грузовой комплект солнечной энергии мощностью 100 Вт, гавань……: дополнительная информация о наших правилах обеспечения конфиденциальности при покупке… THUNDERBOLT Портфель мощностью 13 Вт обеспечивает солнечные батареи! Наткнулся на Harbour Freight 76,99 до Sunforce по цене 19,99 долларов (номер модели: 58012 ….: 60022), чтобы запечатлеть солнечные лучи, компактно складывается для …. Freight … Harbor Freight … эта 7-ваттная солнечная панель. новый товар в Harbour Freight solar » WEN 4750-Watt.Портфельное солнечное зарядное устройство обеспечивает превосходную производительность при ярком солнце и в полутени. Портативный генератор с электрическим и. Покупает их инструменты высшего качества на тех же заводах, которые поставляют нашим конкурентам Sunforce по цене 99,99! И передайте экономию на инструменты высокого качества солнечные панели с момента покупки солнечной . ..

Knox Желатин Халяль,
Субханаллах Альхамдулиллах Аллаху Акбар Mp3,
Скайрим броня черного рыцаря,
Перекрасить иллюстрацию иллюстратора не работает,
Крепко, как идиомы,
Каштан Maran Eggs Nutrition,
Идентификатор выстрела из пистолета Mm2,
Провода для свечей зажигания Napa,
Технические характеристики дуги Arb Deluxe Bull,
Лучшие бюджетные сборки Таркова 2020,

Victron BlueSolar PWM-Light Контроллер заряда от солнечных батарей 12 / 24V 30A SCC010030020

Victron BlueSolar PWM-Light Контроллер заряда от солнечных батарей 12 / 24V 30A SCC010030020

  • Home
  • Victron BlueSolar PWM-Light Контроллер заряда от солнечных батарей 12/24 В 30A SCC010030020

Контроллер заряда от солнечных батарей Victron BlueSolar PWM-Light 12 / 24V 30A SCC010030020.Victron BlueSolar PWM-Light 12 / 24V-30A — SCC010030020. Victron Energy. Защищено от обратной полярности подключения солнечной батареи и / или батареи. Защита — обратная полярность аккумулятора (предохранитель), короткое замыкание на выходе, перегрев .. Состояние: Новое: новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Бренд: : Victron Energy , Производитель детали: : Victron Energy : Тип автомобильного аккумулятора: : н / п , Номер производителя детали: : SCC010030020 : CCA: : н / д Справочный номер OE / OEM: н / a Страна / регион производства: н / д , Тип: : н / д : Размеры (включая клеммы): : н / д , Тип автомобиля: : н / д : Номер детали производителя: : SCC010030020 : Напряжение: : н / a : Другой номер детали: : н / д , MPN: : SCC010030020 : UPC: Не применяется , EAN: : 8719076025405 ,

Контроллер заряда солнечной энергии Victron BlueSolar PWM-Light 12 / 24V 30A SCC010030020

Victron BlueSolar PWM-Light Контроллер заряда солнечной энергии 12 / 24V 30A SCC010030020, Контроллер заряда солнечной энергии 12 / 24V 30A SCC010030020 Victron BlueSolar PWM-Light, Over temperature, Victron BlueSolar PWM-Light, PWM-Light, Victron BlueSolar -Свет 12 / 24V-30A — SCC010030020, Victron Energy, Защита от обратной полярности подключения солнечной батареи и / или батареи, Защита — Обратная полярность батареи (предохранитель), Короткое замыкание на выходе, Отличное качество В официальном интернет-магазине Гарантия подлинности продукта Модный стиль покупок Чтобы принести вам все новое качество и здоровье в Интернете.Контроллер заряда от солнечных батарей PWM-Light 12 / 24V 30A SCC010030020 Victron BlueSolar.

Контроллер заряда солнечной энергии Victron BlueSolar PWM-Light 12/24 В 30 А SCC010030020

Войдите в свой аккаунт

Создать учетную запись

Сбросить пароль

Контроллер заряда солнечной батареи Victron BlueSolar PWM-Light 12 / 24V 30A SCC010030020

Превышение температуры, Victron BlueSolar PWM-Light 12 / 24V-30A — SCC010030020, Victron Energy, Защищено от подключения солнечной батареи и / или батареи к обратной полярности, Защита — Аккумулятор обратной полярности (предохранитель), короткое замыкание на выходе, отличное качество В официальном интернет-магазине Гарантия подлинности продукта Модный стиль покупок Чтобы принести вам все новое качество и здоровье в интернет-магазинах.

Регулятор контроллера заряда солнечной панели 12V / 24V автоматический двойной USB 10-30A Battery PWM

Solar Panel Charge Controller Regulator 12V / 24V auto dual USB 10-30A Battery PWM

  • Home
  • Контроллер заряда солнечной панели Регулятор 12 В / 24 В автоматический двойной USB 10-30 А ШИМ батареи

Контроллер заряда солнечной панели Регулятор 12 В / 24 В автоматический двойной USB 10-30 А аккумулятор ШИМ. Характеристики

  • Солнечная панель 12В / 24В 10А / 20А / 30А
  • Встроенный промышленный микроконтроллер.
  • Настройка одной кнопкой, функция автоматической памяти. цифровой дисплей,
  • 4-ступенчатое управление зарядкой PWM.
  • Есть встроенная защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, обратная защита, защита от перегрузки.
  • защита от обратного тока, низкое тепловыделение.
  • С двумя портами USB для зарядки
  • Регулятор подходит только для свинцово-кислотных аккумуляторов: OPEN, AGM, GEL
  • < li> Макс.Входная мощность PV: /

  • 10A: 130 Вт (12 В) 260 Вт (24 В)
  • 20 A: 260 Вт (12 В) 520 Вт (24 В)
  • 30 A: 390 Вт ( 12 В) 780 Вт (24 В)
  • Инструкции по безопасности: /
  • Убедитесь, что в вашей батарее достаточно напряжения для контроллера t …

.. Состояние: : Новый: новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : MPN: : Не применяется , Подтип: : Контроллер батареи солнечной панели : Бренд: Без бренда Применение: : Дом / сад : Источник питания: : Солнечная Тип: : Панель солнечных батарей Тип продукта: : Зарядные устройства , Сила тока: 10A / 20A / 30A Напряжение: : 12В / 24В ,。

Контроллер заряда панели солнечных батарей Регулятор 12 В / 24 В автоматический двойной USB 10-30 А ШИМ батареи

Регулятор контроллера заряда солнечной панели Авто 12 В / 24 В автоматический двойной USB 10-30 А ШИМ батареи, регулятор 12 В / 24 В автоматический двойной USB 10-30 А Аккумулятор ШИМ Панель солнечных батарей Контроллер заряда, лари

  • Макс. входная мощность PV: /
  • 10A: 130 Вт (12 В) 260 Вт (24 В)
  • 20A: 260 Вт (12 В) 520 Вт (24 В)
  • 30A: 390 Вт (12 В) 780 Вт (24 В)
  • Инструкции по безопасности: /
  • Убедитесь, что в вашей батарее достаточно напряжения для контроллера t,
  • , Возможности

    • Солнечная панель 12В / 24В 10А / 20А / 30А
    • Встроенный промышленный микроконтроллер,
    • Настройка одной кнопкой, функция автоматической памяти, цифровой дисплей,
    • 4-ступенчатое управление зарядкой PWM,
    • Есть встроенная защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, обратная защита, защита от перегрузки.
    • защита от обратного тока, низкое тепловыделение,
    • Зарядка через два порта USB.
    • Регулятор подходит только для свинцово-кислотных аккумуляторов: OPEN, AGM, невероятный рай для покупок Посетите наш интернет-магазин Гарантия удовлетворения Получите лучшие бренды по конкурентоспособным ценам! USB 10-30A Аккумулятор PWM Контроллер заряда солнечной панели Регулятор 12V / 24V auto dual.

      Контроллер заряда панели солнечных батарей Регулятор 12 В / 24 В Авто двойной USB 10-30A Батарея ШИМ

      Контроллер заряда панели солнечных батарей Регулятор 12V / 24V автоматический двойной USB 10-30A Аккумулятор PWM

      GEL

    • Макс. входная мощность PV: /
    • 10A: 130 Вт (12 В) 260 Вт (24 В)
    • 20A: 260 Вт (12 В) 520 Вт (24 В)
    • 30A: 390 Вт (12 В) 780 Вт (24 В)
    • Инструкции по безопасности: /
    • Убедитесь, что в вашей батарее достаточно напряжения для контроллера t,

    , Возможности

    • Солнечная панель 12В / 24В 10А / 20А / 30А
    • Встроенный промышленный микроконтроллер,
    • Настройка одной кнопкой, функция автоматической памяти, цифровой дисплей,
    • 4-ступенчатое управление зарядкой PWM,
    • Есть встроенная защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, обратная защита, защита от перегрузки.
    • защита от обратного тока, низкое тепловыделение,
    • Зарядка через два порта USB.

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Контроллер fx32a 351 инструкция по настройке
  • Контроллер lc 1 инструкция stork
  • Контроллер j lock k 500 инструкция
  • Контроллер carel pco5 инструкция на русском
  • Контекс гель смазка с пантенолом инструкция и эффект