Pengontrol Offset Adaptif SUREFLOW

Informasi Produk

Spesifikasi:

  • Model: Pengontrol Offset Adaptif SureFlowTM
  • Model yang tersedia: 8681, 8681-BAC
  • Part Number: 1980476, Revisi F Juli 2024
  • Garansi: 90 hari sejak tanggal pengiriman untuk ditentukan
    Bagian

Petunjuk Pemakaian Produk:

Instalasi:

Pastikan pengontrol SureFlow dipasang dengan benar berikut ini
Petunjuk Instalasi yang disediakan.

Dasar-dasar Pengguna:

Bagian ini menyediakan informasi lebih lanjutview produk, termasuk produknya
tujuan, detail pengoperasian, dan informasi tentang Digital
Modul Antarmuka dan Alarm. Ini dirancang untuk memberikan pengguna waktu yang cepat
pemahaman tentang fungsionalitas produk.

Informasi Teknis:

Untuk spesifikasi dan informasi teknis terperinci, lihat
Bagian Kedua dari manual. Manual ini terutama berfokus pada laboratorium
ruang tetapi berlaku untuk aplikasi tekanan ruangan apa pun.

Tanya Jawab Umum:

T: Apa cakupan garansi untuk SureFlowTM Adaptive
Pengontrol Offset?

A: Produk bergaransi 90 hari sejak tanggal
pengiriman untuk suku cadang tertentu. Lihat bagian garansi di
manual untuk informasi cakupan rinci.

T: Di mana saya dapat menemukan informasi tentang pemasangan dan pemasangan yang benar
menggunakan?

J: Petunjuk instalasi terperinci disediakan di pengguna
panduan. Pastikan untuk mengikuti instruksi dengan hati-hati agar benar
instalasi dan penggunaan pengontrol SureFlow.

T: Dapatkah pengguna melakukan kalibrasi atau pemeliharaan pada
produk?

J: Persyaratan kalibrasi harus diikuti sesuai dengan
panduan. Pengguna disarankan untuk merujuk pada manual operator untuk
panduan tentang penggantian bahan habis pakai atau kinerja yang direkomendasikan
pembersihan. Membuka produk oleh personel yang tidak berwenang dapat membatalkannya
garansi.

Pengontrol Offset Adaptif SureFlowTM
Model 8681 8681-BAC
Manual Operasi dan Servis
P/N 1980476, Revisi F Juli 2024
www.tsi.com

Mulai Lihat Keuntungan Mendaftar Sekarang!
Terima kasih atas pembelian instrumen TSI® Anda. Terkadang, TSI® merilis informasi tentang pembaruan perangkat lunak, peningkatan produk, dan produk baru. Dengan mendaftarkan instrumen Anda, TSI® akan dapat mengirimkan informasi penting ini kepada Anda.
http://register.tsi.com
Sebagai bagian dari proses pendaftaran, Anda akan dimintai komentar tentang produk dan layanan TSI. Program umpan balik pelanggan TSI memberi pelanggan seperti Anda cara untuk memberi tahu kami apa yang kami lakukan.

Pengontrol Offset Adaptif SureFlowTM
Model 8681 8681-BAC
Manual Operasi dan Servis

Penjualan & Layanan Pelanggan AS dan Kanada: Telepon: 800-680-1220/Telepon: 651-490-2860 Fax: Telepon: 651-490-3824
Kirim/Surat Ke: TSI Incorporated ATTN: Layanan Pelanggan 500 Cardigan Road Shoreview, MN 55126 AS

Penjualan Internasional & Layanan Pelanggan:
(001 651) 490-2860 Faks:
(001 651) 490-3824
Email teknis.services@tsi.com
Web Situs www.tsi.com

www.tsi.com

Hak Cipta – TSI Incorporated / 2010-2024 / Semua hak dilindungi undang-undang.
Nomor bagian 1980476 Pdt.F
Batasan Garansi dan Tanggung Jawab (berlaku Mei 2024) Penjual menjamin barang, tidak termasuk perangkat lunak, yang dijual berdasarkan perjanjian ini, dalam penggunaan dan layanan normal seperti yang dijelaskan dalam manual operator (versi yang diterbitkan pada saat penjualan), bebas dari cacat dalam pengerjaan dan materi untuk jangka waktu yang lebih lama, yaitu 24 bulan atau jangka waktu yang ditentukan dalam manual operator/pernyataan garansi yang diberikan bersama barang atau tersedia secara elektronik (versi diterbitkan pada saat penjualan), sejak tanggal pengiriman ke pelanggan. Masa garansi ini sudah termasuk garansi resmi apa pun. Garansi terbatas ini tunduk pada pengecualian dan pengecualian berikut: a. Sensor kawat panas atau film panas yang digunakan dengan anemometer penelitian, dan komponen tertentu lainnya bila diperlukan
dalam spesifikasi, bergaransi selama 90 hari sejak tanggal pengiriman;
B. Pompa bergaransi selama jam pengoperasian sebagaimana tercantum dalam manual produk atau operator (versi diterbitkan pada saat penjualan);
c. Suku cadang yang diperbaiki atau diganti sebagai hasil dari layanan perbaikan dijamin bebas dari cacat pengerjaan dan bahan, dalam penggunaan normal, selama 90 hari sejak tanggal pengiriman;
d. Penjual tidak memberikan garansi apa pun atas barang jadi yang diproduksi oleh pihak lain atau atas sekring, baterai, atau bahan habis pakai lainnya. Hanya garansi asli dari produsen yang berlaku;
e. Garansi ini tidak mencakup persyaratan kalibrasi, dan Penjual hanya menjamin bahwa barang telah dikalibrasi dengan benar pada saat pembuatannya. Barang yang dikembalikan untuk kalibrasi tidak tercakup dalam garansi ini;
F. Garansi ini BATAL jika barang dibuka oleh siapa pun selain pusat layanan resmi pabrik dengan satu pengecualian jika persyaratan yang ditetapkan dalam manual operator (versi yang diterbitkan pada saat penjualan) memungkinkan operator mengganti bahan habis pakai atau melakukan pembersihan yang disarankan;
G. Garansi ini TIDAK BERLAKU jika barang telah disalahgunakan, diabaikan, mengalami kerusakan yang tidak disengaja atau disengaja, atau tidak dipasang, dirawat, atau dibersihkan dengan benar sesuai dengan persyaratan panduan operator (versi diterbitkan pada saat penjualan). Kecuali diizinkan secara khusus dalam tulisan terpisah oleh Penjual, Penjual tidak memberikan jaminan sehubungan dengan, dan tidak memiliki tanggung jawab sehubungan dengan, barang yang dimasukkan ke dalam produk atau peralatan lain, atau yang dimodifikasi oleh orang lain selain Penjual;
H. Suku cadang atau komponen baru yang dibeli dijamin bebas dari cacat pengerjaan dan material, dalam penggunaan normal, selama 90 hari sejak tanggal pengiriman.
Hal tersebut di atas adalah PENGGANTI dari semua jaminan lainnya dan tunduk pada BATASAN yang dinyatakan di sini. TIDAK ADA JAMINAN KESESUAIAN TERSURAT MAUPUN TERSIRAT LAINNYA UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU DIPERDAGANGKAN. SEHUBUNGAN DENGAN PELANGGARAN PENJUAL TERHADAP JAMINAN TERSIRAT TERHADAP PELANGGARAN, GARANSI TERSEBUT TERBATAS PADA KLAIM PELANGGARAN LANGSUNG DAN TIDAK TERMASUK KLAIM PELANGGARAN KONTRIBUTORI ATAU AKIBAT. PERBAIKAN EKSKLUSIF PEMBELI ADALAH PENGEMBALIAN HARGA PEMBELIAN YANG DISKON UNTUK AUS YANG WAJAR ATAU ATAS PILIHAN PENJUAL PENGGANTIAN BARANG DENGAN BARANG YANG TIDAK PELANGGARAN.
SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM, PERBAIKAN EKSKLUSIF PADA PENGGUNA ATAU PEMBELI, DAN BATAS TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS SETIAP DAN SELURUH KERUGIAN, CEDERA, ATAU KERUSAKAN TERKAIT BARANG (TERMASUK KLAIM BERDASARKAN KONTRAK, KELALAIAN, KESALAHAN, TANGGUNG JAWAB KETAT ATAU LAINNYA) ) ADALAH PENGEMBALIAN BARANG KEPADA PENJUAL DAN PENGEMBALIAN DANA HARGA PEMBELIAN, ATAU, ATAS PILIHAN PENJUAL, PERBAIKAN ATAU PENGGANTIAN BARANG. DALAM KASUS PERANGKAT LUNAK, PENJUAL AKAN MEMPERBAIKI ATAU MENGGANTI PERANGKAT LUNAK YANG CACAT ATAU JIKA TIDAK DAPAT MELAKUKANNYA, AKAN MENGEMBALIKAN DANA HARGA PEMBELIAN PERANGKAT LUNAK TERSEBUT. DALAM KEADAAN APA PUN PENJUAL TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU KERUSAKAN KHUSUS, KONSEKUENSIAL ATAU INSIDENTAL. PENJUAL TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS BIAYA ATAU BIAYA PEMASANGAN, PEMBONGKARAN ATAU PEMASANGAN ULANG. Tidak ada Tuntutan, apa pun bentuknya, yang dapat diajukan terhadap Penjual lebih dari 12 bulan setelah penyebab gugatan timbul. Barang yang dikembalikan berdasarkan garansi ke pabrik Penjual akan menjadi risiko kerugian Pembeli, dan akan dikembalikan, jika ada, atas risiko kerugian Penjual.
Pembeli dan semua pengguna dianggap telah menerima BATASAN JAMINAN DAN TANGGUNG JAWAB ini, yang berisi tentang garansi terbatas yang lengkap dan eksklusif dari Penjual. PEMBATASAN JAMINAN DAN TANGGUNG JAWAB ini tidak dapat diubah, dimodifikasi atau ketentuannya dikesampingkan, kecuali dengan tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat Penjual.
ii

Kebijakan Layanan Mengetahui bahwa instrumen yang tidak berfungsi atau rusak sama merugikannya bagi TSI dan juga bagi pelanggan kami, kebijakan layanan kami dirancang untuk memberikan perhatian segera terhadap masalah apa pun. Jika ditemukan kerusakan, harap hubungi kantor penjualan atau perwakilan terdekat, atau hubungi departemen Layanan Pelanggan TSI di 1-800-6801220 (AS) atau +001 Telepon: 651-490-2860 (Internasional). Merek Dagang TSI dan logo TSI adalah merek dagang terdaftar TSI Incorporated di Amerika Serikat dan mungkin dilindungi berdasarkan pendaftaran merek dagang negara lain. LonWorks adalah merek dagang terdaftar dari Echelon® Corporation. BACnet adalah merek dagang terdaftar ASHRAE. Microsoft adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation.
aku aku aku

ISI
BAGAIMANA CARA MENGGUNAKAN PANDUAN INI .................................................................................................................. V BAGIAN SATU …………………………………………………………………………………………………………………………………1
Dasar-Dasar Pengguna ................................................................................................................................................1 Instrumen ........................... ………………………………………………………………….1 Panel Operator ……………………………………………………… ………………………………….3 Alarm………………………………………………………………………………………… …………… 5 Sebelum Menghubungi TSI® Incorporated …………………………………………………………………7 BAGIAN KEDUA…………………………… ………………………………………………………………………………………9 Bagian Teknis ………………………………… ............................................................................9 Pemrograman Perangkat Lunak......................................................................................................... ……….9 Menu dan Item Menu………………………………………………………………………………14 Pengaturan / Checkout ………………… …………………………………………………………………..47 Kalibrasi ……………………………………………………… ……………………………………………55 Pemeliharaan dan Perbaikan Suku Cadang…………………………………………………………………..59 LAMPIRAN A .............................................................................................................................................................................61 Spesifikasi ............ …………………………………………………………………………….61 LAMPIRAN B………………………………………… .............................................................................................................63 Komunikasi Jaringan ............................................................................ ………………………63 Komunikasi Modbus.................................................................................................................63 8681 Implementasi Protokol BACnet® MS/TP Pernyataan Kesesuaian……….67 Kumpulan Objek Model 8681-BAC BACnet® MS/TP ……………………………………………..69 LAMPIRAN C…………………… ……………………………………………………………………………………….71 Informasi Pengkabelan ………………………………… ............................................................................71 LAMPIRAN D................................................................................................................ …………………………………………….75 Kode Akses………………………………………………………………………………… ……….75
iv

Cara Menggunakan Manual Ini
Manual Pengoperasian dan Servis SureFlowTM dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menjelaskan cara kerja unit SureFlow™ dan cara berinteraksi dengan perangkat. Bagian ini harus dibaca oleh pengguna, staf fasilitas, dan siapa saja yang memerlukan pemahaman dasar tentang cara pengoperasian pengontrol SureFlowTM. Bagian kedua menjelaskan aspek teknis produk yang meliputi pengoperasian, kalibrasi, konfigurasi, dan pemeliharaan. Bagian kedua harus dibaca oleh personel yang memprogram atau memelihara unit. TSI® merekomendasikan untuk membaca manual ini secara menyeluruh sebelum mengubah item perangkat lunak apa pun.
MELIHAT
Panduan pengoperasian dan servis ini mengasumsikan pemasangan pengontrol SureFlow yang benar. Lihat Petunjuk Pemasangan untuk menentukan apakah pengontrol SureFlow telah dipasang dengan benar.
v

(Halaman ini sengaja dibiarkan kosong)
iv

BAGIAN SATU
Dasar-dasar Pengguna
Bagian pertama memberikan penjelasan singkat namun menyeluruhview produk SureFlowTM dengan memaksimalkan informasi dengan membaca minimal. Beberapa halaman ini menjelaskan tujuan (Instrumen), dan pengoperasian (Informasi Pengguna Berguna, Modul Antarmuka Digital, Alarm) unit. Informasi teknis produk tersedia di Bagian Kedua manual ini. Panduan ini berfokus pada ruang laboratorium; namun, informasi tersebut akurat untuk aplikasi tekanan ruangan apa pun.
Instrumen
SureFlowTM Adaptive Offset Controller (AOC) menjaga tekanan laboratorium dan keseimbangan udara. AOC mengukur dan mengontrol semua aliran udara masuk dan keluar laboratorium, dan mengukur perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan laboratorium yang tepat memberikan keselamatan dengan mengendalikan kontaminan di udara yang dapat berdampak buruk pada pekerja di laboratorium, orang-orang di sekitar laboratorium, dan eksperimen. MisalnyaampMisalnya, laboratorium dengan lemari asam memiliki tekanan ruangan negatif (udara mengalir ke dalam ruangan), untuk meminimalkan paparan terhadap orang di luar laboratorium. Lemari asam adalah penahanan tingkat pertama, dan ruang laboratorium adalah penahanan tingkat kedua.
Tekanan ruangan, atau perbedaan tekanan, tercipta ketika satu ruang (lorong) berada pada tekanan yang berbeda dari ruang yang bersebelahan (laboratorium). Adaptive Offset Controller (AOC) menciptakan perbedaan tekanan dengan memodulasi pasokan udara masuk dan udara buang keluar laboratorium (ruang lorong adalah sistem volume konstan). Teorinya adalah jika lebih banyak udara yang dikeluarkan daripada yang disuplai, laboratorium akan menjadi negatif dibandingkan dengan lorong. Set offset mungkin tidak dapat mempertahankan perbedaan tekanan yang memadai dalam semua kondisi. AOC mengkompensasi perbedaan tekanan yang tidak diketahui dengan memasang sensor perbedaan tekanan antara lorong dan laboratorium yang memastikan perbedaan tekanan yang benar dipertahankan. Jika tekanan tidak dipertahankan, AOC memodulasi pasokan atau pembuangan udara hingga tekanan dipertahankan.

Negatif

Positif

Gambar 1: Tekanan Ruangan

Tekanan ruangan negatif terjadi ketika udara mengalir dari lorong ke laboratorium. Jika udara mengalir dari laboratorium ke lorong, ruangan berada di bawah tekanan positif. Gambar 1 memberikan contoh grafisample tekanan ruangan positif dan negatif.

mantanample tekanan negatif adalah kamar mandi dengan exhaust fan. Saat kipas angin dinyalakan, udara yang keluar dari kamar mandi menimbulkan sedikit tekanan negatif jika dibandingkan dengan lorong. Perbedaan tekanan ini memaksa udara mengalir dari lorong ke kamar mandi.

Dasar-dasar Pengguna

1

Perangkat SureFlowTM memberi tahu pengguna laboratorium ketika laboratorium berada di bawah tekanan yang tepat, dan memberikan alarm ketika tekanan ruangan tidak memadai. Jika tekanan ruangan berada pada kisaran aman, lampu hijau akan menyala. Jika tekanan tidak mencukupi, lampu alarm merah dan alarm berbunyi akan menyala.
Pengontrol SureFlowTM terdiri dari dua bagian: sensor tekanan, dan Digital Interface Module (DIM) / Adaptive Offset Controller (AOC). AOC secara internal merupakan bagian dari modul DIM. Komponen-komponen tersebut biasanya terletak sebagai berikut; sensor tekanan diatas pintu masuk laboratorium, DIM/AOC dipasang dekat dengan pintu masuk laboratorium. Sensor tekanan secara terus menerus mengukur tekanan ruangan dan memberikan informasi tekanan ruangan ke DIM/AOC. DIM/AOC terus menerus melaporkan tekanan ruangan dan mengaktifkan alarm bila diperlukan. DIM/AOC mengontrol suplai dan pembuangan dampers untuk mempertahankan perbedaan tekanan. DIM / AOC adalah pengontrol loop tertutup yang terus mengukur, melaporkan, dan mengontrol tekanan ruangan.
Informasi Pengguna yang Berguna DIM memiliki lampu hijau dan lampu merah untuk menunjukkan status tekanan ruangan. Lampu hijau menyala ketika ruangan memiliki tekanan ruangan yang tepat. Lampu merah menyala ketika kondisi alarm ada.
Menggeser panel pintu ke kanan akan menampilkan tampilan digital dan keypad (Gambar 2). Layar menampilkan informasi rinci tentang tekanan ruangan, alarm, dll. Papan tombol memungkinkan Anda menguji perangkat, mengalihkan perangkat ke mode darurat, dan memprogram atau mengubah parameter perangkat.

Gambar 2: Modul Antarmuka Digital (DIM)
Pengontrol SureFlowTM memiliki dua tingkat informasi pengguna:
1. Pengontrol SureFlow memiliki lampu merah dan lampu hijau untuk memberikan informasi berkelanjutan tentang status tekanan ruangan.
2. Pengontrol SureFlow memiliki panel operator tersembunyi yang memberikan informasi status ruangan terperinci, kemampuan pengujian mandiri, dan akses ke fungsi pemrograman perangkat lunak.
MELIHAT
Unit ini memberikan status tekanan ruangan terus menerus melalui lampu merah dan hijau. Panel operator biasanya tertutup kecuali diperlukan informasi lebih lanjut mengenai status tekanan ruangan, atau diperlukan pemrograman perangkat lunak.

2

Bagian Satu

Panel Operator
DIM pada Gambar 3 menunjukkan lokasi tampilan digital, keypad dan lampu. Penjelasan panel operator berikut gambar.

Gambar 3: Panel Operator SureFlowTM – Terbuka

Lampu Hijau / Merah
Lampu hijau menyala ketika semua kondisi tekanan ruangan yang tepat memadai. Lampu ini menandakan laboratorium beroperasi dengan aman. Jika salah satu kondisi tekanan ruangan tidak dapat dipenuhi, lampu hijau akan mati dan lampu alarm merah akan menyala.

Panel Operator
Penutup menyembunyikan panel operator. Menggeser panel pintu ke kanan akan memperlihatkan panel operator (Gambar 2).

Tampilan Digital
Tampilan digital alfanumerik adalah tampilan dua baris yang menunjukkan tekanan ruangan sebenarnya (positif atau negatif), status alarm, pilihan menu, dan pesan kesalahan. Dalam pengoperasian normal (lampu hijau menyala), layar menunjukkan informasi tentang tekanan ruangan. Jika terjadi kondisi alarm, tampilan berubah dari

STANDAR NORMAL

untuk membaca

ALARM STANDAR = *

* menyatakan jenis alarm; tekanan rendah, tekanan tinggi, aliran

Saat memprogram unit, tampilan berubah dan sekarang menampilkan menu, item menu, dan nilai item saat ini, tergantung pada fungsi pemrograman spesifik yang sedang dilakukan.

MELIHAT
Sistem AOC mengontrol tekanan ruangan tanpa memasang sensor tekanan. Namun, verifikasi bahwa tekanan ruangan dipertahankan tidak mungkin dilakukan. Layar tidak akan menunjukkan tekanan ruangan atau status tekanan ruangan jika tidak ada sensor tekanan yang dipasang. Alarm dapat diprogram untuk menunjukkan ketika pasokan atau aliran pembuangan rendah.

Dasar-dasar Pengguna

3

Papan tombol Papan tombol memiliki enam tombol. Tombol abu-abu dengan huruf hitam adalah kunci informasi pengguna. Dalam pengoperasian normal, tombol-tombol ini aktif. Selain itu, kunci darurat berwarna merah aktif. Tombol abu-abu dengan karakter biru digunakan untuk memprogram unit. Penjelasan menyeluruh dari setiap kunci diberikan pada dua halaman berikutnya.
Tombol Pengguna – Abu-abu dengan Huruf Hitam Keempat tombol dengan huruf hitam memberi Anda informasi tanpa mengubah pengoperasian atau fungsi unit.
Kunci TEST Tombol TEST memulai uji mandiri instrumen. Menekan tombol TEST akan mengaktifkan urutan pengguliran pada tampilan yang menunjukkan nomor model produk, versi perangkat lunak, dan semua nilai setpoint dan alarm. Unit kemudian melakukan tes mandiri yang menguji tampilan, lampu indikator, alarm suara, dan elektronik internal untuk memastikan semuanya beroperasi dengan benar. Jika ada masalah pada unit, DATA ERROR ditampilkan. Anda harus meminta personel yang berkualifikasi untuk menentukan masalah pada unit.
Tombol RESET Tombol RESET mempunyai tiga fungsi. 1) Mereset lampu alarm, kontak alarm, dan alarm suara ketika dalam mode reset terkunci atau non-otomatis. DIM harus kembali ke kisaran aman atau normal sebelum tombol RESET dapat beroperasi. 2) Mereset fungsi darurat setelah tombol darurat ditekan (lihat tombol DARURAT). 3) Menghapus semua pesan kesalahan yang ditampilkan.
Tombol MUTE Tombol MUTE mengheningkan alarm yang terdengar untuk sementara. Waktu alarm diheningkan untuk sementara dapat Anda program (lihat WAKTU MUTE OUT). Ketika periode sunyi berakhir, alarm suara akan menyala kembali jika kondisi alarm masih ada.
MELIHAT
Anda dapat memprogram alarm suara untuk dimatikan secara permanen (lihat AUDIBLE ALM).
Kunci AUX Kunci AUX hanya aktif dalam aplikasi khusus dan tidak digunakan pada pengontrol SureFlowTM standar. Jika tombol AUX digunakan, tambahan manual terpisah menjelaskan fungsi tombol AUX.
Tombol Pemrograman – Abu-abu dengan Karakter Biru Keempat tombol dengan cetak biru digunakan untuk memprogram atau mengkonfigurasi unit agar sesuai dengan aplikasi tertentu.
PERINGATAN
Menekan tombol-tombol ini akan mengubah fungsi unit, jadi harap periksa kembali secara menyeluruhview manual sebelum mengubah item menu.

4

Bagian Satu

Tombol MENU Tombol MENU menjalankan tiga fungsi. 1) Menyediakan akses ke menu saat dalam mode pengoperasian normal. 2) Saat unit sedang diprogram, tombol MENU berfungsi sebagai tombol escape untuk mengeluarkan Anda dari item atau menu, tanpa menyimpan data. 3) Mengembalikan unit ke mode pengoperasian normal. Tombol MENU dijelaskan lebih lanjut di bagian Pemrograman Perangkat Lunak dalam manual ini.
Tombol SELECT Tombol SELECT menjalankan tiga fungsi. 1) Menyediakan akses ke menu tertentu. 2) Menyediakan akses ke item menu. 3) Menghemat data. Menekan tombol setelah selesai dengan item menu akan menyimpan data, dan mengeluarkan Anda dari item menu.
/ Tombol Tombol / digunakan untuk menelusuri menu, item menu, dan rentang nilai item yang dapat dipilih. Tergantung pada jenis item, nilainya mungkin berupa numerik, properti spesifik (aktif/nonaktif), atau grafik batang.
Kunci Darurat – Merah dengan Huruf Hitam
Kunci DARURAT Tombol DARURAT berwarna merah menempatkan pengontrol ke mode darurat. Jika ruangan berada di bawah kendali tekanan ruangan negatif, mode darurat akan memaksimalkan tekanan negatif. Sebaliknya, jika ruangan berada di bawah kendali tekanan ruangan positif, mode darurat akan memaksimalkan tekanan positif.
Menekan tombol DARURAT akan menyebabkan tampilan berkedip “DARURAT”, lampu alarm merah menyala dan padam, dan suara alarm berbunyi bip sesekali. Untuk kembali ke mode kontrol tekan tombol DARURAT atau RESET.
Alarm
Pengontrol SureFlowTM memiliki alarm visual (lampu merah) dan suara untuk memberi tahu Anda tentang perubahan kondisi. Tingkat alarm (setpoint) ditentukan oleh personel administratif, Ahli Higiene Industri, atau kelompok fasilitas tergantung pada organisasinya.
Alarm, baik suara maupun visual, aktif setiap kali tingkat alarm yang telah ditetapkan tercapai. Tergantung pada item pengontrol SureFlowTM yang dipasang, alarm terprogram akan aktif ketika tekanan ruangan rendah atau tidak memadai, ketika tekanan ruangan tinggi atau terlalu besar, atau ketika pasokan atau aliran udara buang secara umum tidak mencukupi. Saat laboratorium beroperasi dengan aman, tidak ada alarm yang berbunyi.
Example: Alarm rendah diprogram untuk aktif ketika tekanan ruangan mencapai 0.001 inci H2O. Ketika tekanan ruangan turun di bawah 0.001 inci H2O (mendekati nol), alarm suara dan visual akan aktif. Alarm mati (bila disetel ke tidak terkunci) ketika unit kembali ke kisaran aman yang didefinisikan sebagai tekanan negatif lebih besar dari 0.001 inci H2O.
Pengoperasian Alarm Visual Lampu merah di bagian depan unit menunjukkan kondisi alarm. Lampu merah menyala untuk semua kondisi alarm, alarm rendah, alarm tinggi, dan darurat. Lampu menyala terus menerus dalam kondisi alarm rendah atau tinggi, dan berkedip dalam kondisi darurat.

Dasar-dasar Pengguna

5

Pengoperasian Alarm Terdengar - Tombol DARURAT Bila tombol DARURAT ditekan, alarm akan berbunyi bip sebentar-sebentar hingga tombol DARURAT atau RESET ditekan dan menghentikan alarm darurat. Alarm darurat tidak dapat dibungkam dengan menekan tombol MUTE.
Alarm Terdengar – Semua Kecuali Darurat Alarm yang dapat didengar terus menyala dalam semua kondisi alarm rendah dan tinggi. Alarm yang terdengar dapat diheningkan untuk sementara dengan menekan tombol MUTE. Alarm tidak bersuara selama jangka waktu tertentu (lihat MUTE TIMEOUT untuk memprogram jangka waktu). Ketika periode waktu habis berakhir, alarm yang berbunyi akan menyala kembali jika kondisi alarm masih ada.
Anda dapat memprogram alarm suara untuk dimatikan secara permanen (lihat AUDIBLE ALM). Lampu alarm merah tetap menyala dalam kondisi alarm ketika alarm suara dimatikan. Alarm suara dan visual dapat diprogram untuk mati secara otomatis ketika unit kembali ke kisaran aman atau tetap dalam alarm sampai tombol RESET ditekan (Lihat ALARM RESET).

6

Bagian Satu

Sebelum Menghubungi TSI® Incorporated

Panduan ini akan menjawab sebagian besar pertanyaan dan mengatasi sebagian besar masalah yang mungkin Anda temui. Jika Anda memerlukan bantuan atau penjelasan lebih lanjut, hubungi perwakilan TSI® setempat atau TSI®. TSI adalah
berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi yang didukung oleh layanan luar biasa.

Harap sediakan informasi berikut sebelum menghubungi TSI resmi Anda

Perwakilan Pabrikan atau TSI Incorporated:

– Nomor model unit*

8681- ____

– Tingkat revisi perangkat lunak*

– Fasilitas tempat unit dipasang

* Dua item pertama yang bergulir ketika tombol TEST ditekan

Karena berbagai model SureFlowTM yang tersedia, informasi di atas diperlukan untuk menjawab pertanyaan Anda secara akurat.

Untuk nama perwakilan TSI setempat atau untuk berbicara dengan petugas layanan TSI, silakan hubungi TSI Incorporated di:

Penjualan & Layanan Pelanggan AS dan Kanada: Telepon: 800-680-1220/Telepon: 651-490-2860 Fax: Telepon: 651-490-3824

Penjualan Internasional & Layanan Pelanggan:
(001 651) 490-2860 Faks:
(001 651) 490-3824

Kirim/Surat Ke: TSI Incorporated ATTN: Layanan Pelanggan 500 Cardigan Road Shoreview, MN 55126 AS

Email teknis.services@tsi.com
Web Situs www.tsi.com

Dasar-dasar Pengguna

7

(Halaman ini sengaja dibiarkan kosong)

8

Bagian Satu

BAGIAN KEDUA
Bagian Teknis
AOC siap digunakan setelah dipasang dengan benar. Perlu diketahui bahwa AOC merupakan bagian dari modul DIM dan bukan merupakan komponen terpisah. Dimana AOC ditulis, urutan kendali keseluruhan sedang dibahas. Ketika DIM ditulis, manualnya mengacu pada pemrograman unit atau viewapa yang ada di layar. Sensor tekanan telah dikalibrasi dari pabrik sebelum pengiriman dan tidak memerlukan penyesuaian. Stasiun aliran memerlukan titik nol dan/atau rentang yang diprogram sebelum digunakan. Modul Antarmuka Digital (DIM) diprogram dengan konfigurasi default yang dapat dengan mudah dimodifikasi agar sesuai dengan aplikasi Anda.
Bagian Teknis dipisahkan menjadi lima bagian yang mencakup seluruh aspek unit. Setiap bagian ditulis semandiri mungkin untuk meminimalkan bolak-balik membaca manual untuk mendapatkan jawaban.
Bagian Pemrograman Perangkat Lunak menjelaskan tombol pemrograman pada DIM. Selain itu, urutan pemrograman dijelaskan, yang tetap sama terlepas dari item menu yang diubah. Di akhir bagian ini ada mantanample tentang cara memprogram DIM.
Bagian Menu dan Item Menu mencantumkan semua item perangkat lunak yang tersedia untuk diprogram dan diubah. Item dikelompokkan berdasarkan menu yang berarti semua setpoint ada di satu menu, item alarm di menu lain, dll. Item menu dan semua informasi terkait dicantumkan dalam format tabel dan menyertakan nama item menu, deskripsi item menu, rentang nilai yang dapat diprogram, dan bagaimana unit dikirim dari pabrik (nilai default).
Bagian Pengaturan/Pembayaran; menjelaskan teori pengoperasian pengontrol AOC, mencantumkan item menu yang perlu diprogram agar sistem dapat beroperasi, memberikan contoh pemrogramanample, dan memberikan informasi untuk memastikan sistem beroperasi dengan benar.
Bagian Kalibrasi menjelaskan teknik yang diperlukan untuk membandingkan pembacaan sensor tekanan dengan anemometer termal, dan cara menyesuaikan angka nol dan rentang untuk mendapatkan kalibrasi yang akurat. Bagian ini juga menjelaskan cara menghilangkan transduser stasiun aliran TSI®.
Bagian Pemeliharaan dan Perbaikan mencakup semua pemeliharaan rutin peralatan, beserta daftar suku cadang perbaikan.
Pemrograman Perangkat Lunak
Memprogram pengontrol SureFlowTM cepat dan mudah jika tombol pemrograman dipahami dan prosedur penekanan tombol yang benar diikuti. Tombol pemrograman ditentukan terlebih dahulu, diikuti dengan prosedur penekanan tombol yang diperlukan. Di akhir bagian ini adalah contoh pemrogramanampsaya.
MELIHAT
Unit selalu beroperasi saat memprogram unit (kecuali saat memeriksa output kontrol). Ketika nilai item menu diubah, nilai baru akan berlaku segera setelah perubahan disimpan.

Bagian Teknis

9

MELIHAT
Bagian ini mencakup pemrograman instrumen melalui keypad dan layar. Jika pemrograman melalui komunikasi RS-485, gunakan prosedur komputer host. Perubahan terjadi segera setelah “menyimpan data.”
Tombol Pemrograman Keempat tombol dengan karakter biru (lihat Gambar 4) digunakan untuk memprogram atau mengkonfigurasi unit agar sesuai dengan aplikasi khusus Anda. Pemrograman instrumen mengubah cara unit berfungsi, jadi ulang secara menyeluruhview item yang akan diubah.

Gambar 4. Kunci Pemrograman
Tombol MENU Tombol MENU mempunyai tiga fungsi.
1. Tombol MENU digunakan untuk mengakses menu saat unit dalam mode pengoperasian normal. Menekan tombol sekali akan keluar dari mode pengoperasian normal dan masuk ke mode pemrograman. Saat tombol MENU pertama kali ditekan, dua menu pertama akan ditampilkan.
2. Saat unit sedang diprogram, tombol MENU berfungsi seperti tombol escape. Saat menelusuri menu utama, menekan tombol MENU akan mengembalikan unit ke mode pengoperasian standar. Saat menggulir item pada menu, menekan tombol MENU akan mengembalikan Anda ke daftar menu. Saat mengubah data dalam item menu, menekan tombol MENU akan keluar dari item tanpa menyimpan perubahan.
3. Ketika pemrograman selesai, menekan tombol MENU akan mengembalikan unit ke mode pengoperasian normal.
Tombol SELECT Tombol SELECT mempunyai tiga fungsi.
1. Tombol SELECT digunakan untuk mendapatkan akses ke menu tertentu. Untuk mengakses menu, gulir ke seluruh menu (menggunakan tombol panah) dan letakkan kursor yang berkedip pada menu yang diinginkan. Tekan tombol PILIH untuk memilih menu. Baris pertama pada tampilan sekarang akan menjadi menu yang dipilih dan baris kedua menunjukkan item menu pertama.
2. Tombol SELECT digunakan untuk mendapatkan akses ke item menu tertentu. Untuk mengakses item menu, gulir item menu hingga item muncul. Tekan tombol SELECT dan item menu sekarang muncul pada baris pertama tampilan dan baris kedua menunjukkan nilai item.

10

Bagian Kedua

3. Menekan tombol PILIH setelah selesai mengubah item akan menyimpan data dan keluar kembali ke item menu. Nada yang terdengar (3 bip) dan tampilan visual (“menyimpan data”) memberikan konfirmasi bahwa data sedang disimpan.
/ Tombol Tombol / digunakan untuk menelusuri menu, item menu, dan rentang nilai item yang dapat dipilih. Tergantung pada item menu yang dipilih, nilainya mungkin berupa numerik, properti spesifik (on/off), atau grafik batang.
MELIHAT
Saat memprogram item menu, menekan terus tombol panah akan menggulir nilai lebih cepat dibandingkan jika tombol panah ditekan dan dilepaskan.
Prosedur Penekanan Tombol Pengoperasian penekanan tombol konsisten untuk semua menu. Urutan penekanan tombol tetap sama terlepas dari item menu yang diubah.
1. Tekan tombol MENU untuk mengakses menu utama. 2. Gunakan tombol / untuk menelusuri pilihan menu. Kursor yang berkedip harus menyala
huruf pertama dari menu yang ingin Anda akses.
3. Tekan tombol PILIH untuk mengakses menu yang dipilih.
4. Menu yang dipilih kini ditampilkan pada baris pertama dan item menu pertama ditampilkan pada baris 2. Gunakan tombol / untuk menelusuri item menu. Gulir item menu hingga item yang diinginkan ditampilkan.
MELIHAT
Jika “Masukkan Kode” berkedip, kode akses harus dimasukkan sebelum Anda dapat masuk ke menu. Kode akses terdapat di Lampiran C. Lampiran C mungkin telah dihapus dari manual karena alasan keamanan.
5. Tekan tombol PILIH untuk mengakses item yang dipilih. Baris atas tampilan menunjukkan item menu yang dipilih, sedangkan baris kedua menunjukkan nilai item saat ini.
6. Gunakan tombol / untuk mengubah nilai item.
7. Simpan nilai baru dengan menekan tombol SELECT (menekan tombol MENU akan keluar dari fungsi menu tanpa menyimpan data).
8. Tekan tombol MENU untuk keluar dari menu saat ini, dan kembali ke menu utama.
9. Tekan kembali tombol MENU untuk kembali ke pengoperasian instrumen normal.
Jika lebih dari satu item ingin diubah, lewati langkah 8 dan 9 hingga semua perubahan selesai. Jika ada lebih banyak item dalam menu yang sama yang ingin diubah, gulir ke item tersebut setelah menyimpan data (langkah 7). Jika menu lain perlu diakses, tekan tombol MENU sekali untuk mengakses daftar menu. Instrumen sekarang berada pada langkah 2 dari urutan penekanan tombol.

Bagian Teknis

11

Pemrograman Example
Berikut ini contohnyaample mendemonstrasikan urutan penekanan tombol yang dijelaskan di atas. Dalam mantan iniample setpoint alarm tinggi diubah dari -0.002 inci H2O menjadi -0.003 inci H2O.

Unit dalam operasi normal menggulirkan tekanan ruangan, aliran, dll… Tekanan ditampilkan dalam kasus ini.

TEKANAN -.00100 “H2O

Tekan tombol MENU untuk mendapatkan akses ke menu.

Dua (2) pilihan menu pertama ditampilkan. ALARM SETPOINT
Tekan tombol sekali. Kursor yang berkedip seharusnya berada di A Alarm. Tekan tombol PILIH untuk mengakses menu ALARM.
PEMBERITAHUAN Kursor berkedip harus berada di A di Alarm.
Baris 1 menunjukkan menu yang dipilih. ALARM Baris 2 menampilkan item menu pertama. ALARM RENDAH

Tekan tombol sekali. ALARM TINGGI ditampilkan di layar.

Menu yang dipilih ALARM Nama item HIGH ALARM

Tekan tombol PILIH untuk mengakses setpoint alarm tinggi. Nama item (ALARM TINGGI) ditampilkan pada baris 1, dan nilai item saat ini ditampilkan pada baris 2.
Nama Item ALARM TINGGI Nilai Saat Ini -.00200 “H2O

Tekan tombol untuk mengubah setpoint alarm tinggi ke – 0.003 inci H2O.

ALARM TINGGI – .00300 “H2O

12

Bagian Kedua

Tekan tombol PILIH untuk menyimpan setpoint alarm tinggi negatif yang baru.

Bunyi bip pendek tiga kali menandakan data sedang disimpan.

Data Penghematan ALARM TINGGI

Segera setelah data disimpan, pengontrol SureFlowTM kembali ke tingkat menu dengan menampilkan judul menu di baris atas tampilan dan item menu di baris terbawah (lanjutkan ke langkah 4).

ALARM TINGGI

PERINGATAN
Jika tombol MENU ditekan dan bukan tombol SELECT, data baru tidak akan disimpan, dan pengontrol SureFlowTM akan lolos kembali ke tingkat menu yang ditunjukkan pada langkah 3.

Tekan tombol MENU sekali untuk kembali ke level menu:

Tekan tombol MENU untuk kedua kalinya untuk kembali ke tingkat pengoperasian normal:

KONFIGURASI ALARM

Unit sekarang kembali beroperasi normal TEKANAN -.00100 “H2O

Bagian Teknis

13

Menu dan Item Menu
Pengontrol SureFlowTM adalah perangkat yang sangat serbaguna yang dapat dikonfigurasi untuk memenuhi aplikasi spesifik Anda. Bagian ini menjelaskan semua item menu yang tersedia untuk diprogram dan diubah. Mengubah item apa pun dilakukan dengan menggunakan keypad, atau jika komunikasi dipasang melalui port Komunikasi RS-485. Jika Anda tidak terbiasa dengan prosedur penekanan tombol, silakan lihat Pemrograman Perangkat Lunak untuk penjelasan rinci. Bagian ini memberikan informasi berikut:
Daftar lengkap menu dan semua item menu. Memberi nama menu atau pemrograman. Mendefinisikan fungsi setiap item menu; apa yang dilakukannya, bagaimana cara melakukannya, dll. Memberikan kisaran nilai yang dapat diprogram. Memberikan nilai item default (cara dikirim dari pabrik).
Menu yang dibahas pada bagian ini dibagi menjadi beberapa kelompok item terkait untuk memudahkan pemrograman. Sebagai mantanample semua tekanan yang dikehendaki ada di satu menu, informasi alarm di menu lain, dll. Panduan ini mengikuti menu seperti yang diprogram di pengontrol. Item menu selalu dikelompokkan berdasarkan menu dan kemudian dicantumkan dalam urutan item menu, bukan urutan abjad. Gambar 5 menunjukkan bagan semua item menu pengontrol Model 8681.

14

Bagian Kedua

SETPOIN
SETPOINT VENT MIN SET ALIRAN PENDINGINAN UNOCUPY SET MAX SUP SET MIN EXH SET TEMP SETP UNOCC TEMP MIN OFFSET MAX OFFSET

ALARM
ALARM RENDAH ALARM TINGGI MIN SUP ALM MAX EXH ALM ALARM RESET AUDIBLE ALM ALARM DELAY ALARM RELAY MUTE TIMEOUT

KONFIGURASI
UNIT EXH CONFIG NET ADDRESS* ALAMAT MAC* KODE AKSES

KALIBRASI
ELEVASI SENSOR SENSOR TEMP CAL

KONTROL
SENSITIVITAS KECEPATAN SUP CONT DIR EXH CONT DIR Kc NILAI Ti NILAI Kc OFFSET REHEAT SIG TEMP DIR TEMP DB TEMP TR TEMP TI

ALIRAN SISTEM
TOT SUP FLOW TOT EXH FLOW OFFSET NILAI SUP SETPOINT EXH SETPOINT

PERIKSA ALIRAN
ALIRAN SUP DALAM ALIRAN EXH DALAM ALIRAN HD1 DALAM ALIRAN HD2 ALIRAN DALAM**

DIAGNOSTIK
KONTROL SUP CONTROL EXH CONTROL TEMP SENSOR INPUT SENSOR STAT TEMP INPUT ALARM RELAY RESET KE DEF

ALIRAN PASOKAN

ALIRAN Knalpot

ALIRAN HOOD

SUP DCT AREA SUP FLO NOL SUP LO SETP SUP HI SETP SUP LOW CAL SUP HIGH CAL FLO STA TYPE TOP VELOCITY RESET CAL

EXH DCT AREA EXH FLO NOL EXH LO SETP EXH HI SETP EXH LOW CAL EXH HIGH CAL FLO STA TYPE TOP VELOCITY RESET CAL

HD1 AREA DCT HD2 AREA DCT** HD1 FLO NOL HD2 FLO NOL** MIN HD1 ALIRAN MIN HD2 ALIRAN** HD1 LOW CAL HD1 HIGH CAL HD2 LOW CAL** HD2 HIGH CAL ** FLO STA TYPE TOP VELOCITY RESET CAL

*Item Menu ALAMAT MAC hanya muncul sebagai opsi menu untuk Pengontrol Offset Adaptif Model 8681-BAC yang mencakup papan MSTP BACnet®. Item Menu NET ADDRESS dihapus sebagai opsi menu pada Model 8681-BAC. **Item menu ini tidak muncul sebagai opsi pada Model 8681-BAC.

Gambar 5: Item Menu – Pengontrol Model 8681/8681-BAC

Bagian Teknis

15

Bagian Kedua

16

MENU SETPOIN

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

TEKANAN

SET POINT

SET POINT

DESKRIPSI BARANG
Item SETPOINT mengatur setpoint kontrol tekanan. Pengontrol SureFlowTM mempertahankan setpoint ini, negatif atau positif, dalam kondisi pengoperasian normal.

JENIS BARANG
0 hingga -0.19500 “H2O atau 0 hingga +0.19500 H2O

Perbedaan tekanan tidak dipertahankan dengan kontrol tekanan langsung; yaitu modulasi dampers dalam menanggapi perubahan tekanan. Sinyal tekanan merupakan masukan AOC yang digunakan untuk menghitung nilai offset aliran udara yang diperlukan. Nilai offset yang dihitung mengubah volume aliran suplai (atau pembuangan) yang mengubah perbedaan tekanan. Ketika nilai offset yang dihitung berada di antara MIN OFFSET dan MAX OFFSET, kontrol tekanan ruangan dapat dipertahankan. Jika offset yang diperlukan untuk mempertahankan tekanan kurang dari MIN OFFSET atau lebih besar dari MAX OFFSET, kontrol tekanan tidak akan dipertahankan.

SETPOINT ALIRAN PASOKAN MINIMUM VENTILASI

SET MIN VENT

Item VENT MIN SET mengatur setpoint aliran udara suplai ventilasi. Item ini menyediakan aliran udara suplai minimum untuk memenuhi persyaratan ventilasi, dengan mencegah aliran suplai berada di bawah aliran minimum yang telah ditentukan sebelumnya.
Pengendali tidak mengizinkan pasokan udara damper harus ditutup lebih jauh dari setpoint VENT MIN SET. Jika tekanan ruangan tidak dipertahankan pada aliran suplai minimum, pembuangan umum damper memodulasi terbuka hingga setpoint tekanan tercapai (asalkan offset antara MIN OFFSET dan MAX OFFSET).

0 hingga 30,000 CFM (0 hingga 14100 l/dtk)
Stasiun aliran berbasis linier 0 hingga KECEPATAN TOP dikalikan luas saluran dalam kaki persegi (ft2): meter persegi (m2).

NILAI DEFAULT
-0.00100” H2O
0

17

Bagian Teknis

MENU SETPOINT (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

RUANG ANGKASA

PENDINGINAN Item COOLING FLOW mengatur pasokan pendingin ruangan

PENDINGINAN

MENGALIR

titik setel aliran udara. Item ini mendefinisikan aliran udara suplai

SETPOINT ALIRAN PASOKAN

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendinginan ruangan dengan membiarkan aliran pasokan meningkat, secara bertahap, ke

Setpoint ALIRAN PENDINGINAN, dari ventilasi minimum

rate, ketika suhu ruangan terlalu hangat..

Jika tekanan ruangan tidak dipertahankan pada suhu aliran minimum, pembuangan umum damper memodulasi terbuka hingga setpoint tekanan tercapai (asalkan offset antara MIN OFFSET dan MAX OFFSET).

KIRAN ITEM 0 hingga 30,000 CFM (0 hingga 14100 l/dtk)
Stasiun aliran berbasis linier 0 hingga KECEPATAN TOP dikalikan luas saluran dalam kaki persegi (ft2): meter persegi (m2).

WIRING: Item ini memerlukan 1000 platinum RTD untuk disambungkan ke input TEMPERATURE (DIM pin 23 dan 24). Sensor suhu mengubah AOC antara VENT MIN SET dan ALIRAN PENDINGINAN.

MINIMUM ALIRAN PASOKAN YANG TIDAK DIPAKAI

SET TANPA PENGGUNAAN

Item UNOCCUPY SET menetapkan setpoint aliran pasokan minimum ketika laboratorium kosong (membutuhkan lebih sedikit pergantian udara per jam). Ketika UNOCCUPY SET aktif, setpoint VENT MIN SET dan COOLING FLOW dimatikan, karena hanya satu setpoint suplai minimum yang dapat diaktifkan.
Pengendali tidak mengizinkan pasokan udara damper harus ditutup lebih jauh dari setpoint UNOCCUY SET. Jika tekanan ruangan tidak dipertahankan pada aliran suplai minimum, pembuangan umum damper memodulasi terbuka hingga setpoint tekanan tercapai (asalkan offset yang diperlukan adalah antara MIN OFFSET dan MAX OFFSET).

0 hingga 30,000 CFM (0 hingga 14100 l/dtk)
Stasiun aliran berbasis linier 0 hingga KECEPATAN TOP dikalikan luas saluran dalam kaki persegi (ft2): meter persegi (m2).

WIRING: Item ini diaktifkan melalui perintah pengiriman komunikasi RS 485. Jika item menu UNOCCUPY SET diaktifkan, VENT MIN SET dan COOLING FLOW dinonaktifkan. Menonaktifkan UNOCCUPY SET dan mengaktifkan VENT MIN SET dan COOLING FLOW.

NILAI DEFAULT 0
0

Bagian Kedua

18

MENU SETPOINT (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

MAKSIMUM

SUP MAKSIMAL

Item MAX SUP SET mengatur pasokan udara maksimum

SET ALIRAN PASOKAN

mengalir ke laboratorium. Pengontrol tidak akan mengizinkan

SET POINT

suplai udara dampeh untuk membuka lebih jauh dari MAX SUP

SET titik setel aliran.

MELIHAT
Laboratorium mungkin tidak dapat mempertahankan tekanan yang dikehendaki ketika pasokan udara terbatas.

KIRAN ITEM 0 hingga 30,000 CFM (0 hingga 14100 l/dtk)
Stasiun aliran berbasis linier 0 hingga KECEPATAN TOP dikalikan luas saluran dalam kaki persegi (ft2): meter persegi (m2).

SETPOINT ALIRAN Knalpot MINIMUM

SET MIN EXH

RUANG ANGKASA

PENGATURAN SUHU

SUHU

SET POINT

Item MIN EXH SET mengatur aliran udara buangan umum minimum yang keluar dari laboratorium. Pengontrol tidak akan membiarkan pembuangan udara secara umum damper untuk menutup lebih jauh dari setpoint aliran MIN EXH SET.
MELIHAT
Item ini memerlukan stasiun aliran dan kontrol yang kompatibel dengan TSI® dampeh untuk dipasang di saluran pembuangan umum.
Item TEMP SETP mengatur titik setel suhu ruangan. Pengontrol SureFlowTM mempertahankan titik setel suhu dalam kondisi pengoperasian normal.

0 hingga 30,000 CFM (0 hingga 14100 l/dtk)
Stasiun aliran berbasis linier 0 hingga KECEPATAN TOP dikalikan luas saluran dalam kaki persegi (ft2): meter persegi (m2).
50F hingga 85F.

KABEL: Sensor suhu 1000 platinum RTD terhubung ke input suhu (pin 23 & 24, DIM). Sinyal sensor suhu terus dipantau oleh AOC.

NILAI DEFAULT MATI
MATI
68F

19

Bagian Teknis

MENU SETPOINT (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

UNOCC YANG TIDAK DIPAKAI

Item UNOCC TEMP mengatur titik setel suhu

RUANG ANGKASA

SUHU

SUHU

ruang selama mode kosong. Pengontrol SureFlowTM mempertahankan titik setel suhu di bawah

SET POINT

kondisi operasi yang tidak dihuni.

KABEL: Sensor suhu 1000 platinum RTD terhubung ke input suhu (pin 23 & 24, DIM). Sinyal sensor suhu terus dipantau oleh AOC.

OFFSET ALIRAN MINIMUM

MIN OFFSET Item MIN OFFSET mengatur offset aliran udara minimum antara total aliran pembuangan (fume hood, knalpot umum, knalpot lainnya) dan total aliran suplai.

MAKSIMUM

MAKS

OFFSET ALIRAN OFFSET

Item MAX OFFSET mengatur offset aliran udara maksimum antara total aliran pembuangan (fume hood, knalpot umum, knalpot lainnya) dan total aliran suplai.

AKHIR MENU

Item END OF MENU memberitahukan Anda bahwa akhir menu telah tercapai. Anda dapat menggulir kembali menu ke atas untuk membuat perubahan, atau tekan tombol SELECT atau MENU untuk keluar dari menu.

KIRAN ITEM 50F hingga 85F.
– 10,000 hingga 10,000 CFM
– 10,000 hingga 10,000 CFM

NILAI DEFAULT 68F
0 0

Bagian Kedua

20

MENU ALARM

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

RENDAH

ALARM RENDAH

TEKANAN

ALARM

DESKRIPSI BARANG
Item LOW ALARM mengatur setpoint alarm tekanan rendah. Kondisi alarm rendah didefinisikan sebagai ketika tekanan ruangan turun di bawah atau berlawanan arah dengan setpoint ALARM RENDAH.

JENIS BARANG
MATI 0 hingga -0.19500 “H2O 0 hingga +0.19500 “H2O

ALARM TEKANAN TINGGI

ALARM TINGGI

Item HIGH ALARM mengatur titik setel alarm tekanan tinggi. Kondisi alarm tinggi didefinisikan ketika tekanan ruangan naik melebihi setpoint ALARM TINGGI.

MATI 0 hingga -0.19500 “H2O 0 hingga +0.19500 “H2O

ALARM ALIRAN PASOKAN MINIMUM

MIN SUP ALM

Item MIN SUP ALM menyetel titik setel alarm aliran suplai. Alarm aliran minimum didefinisikan ketika aliran saluran suplai kurang dari setpoint MIN SUP ALM.
MELIHAT
Ukuran saluran udara suplai SUP DCT AREA (menu Supply Flow) harus dimasukkan sebelum MIN SUP ALM dapat diakses. Total aliran udara suplai aktual terdapat pada item menu TOT SUP FLOW (menu aliran sistem).

0 hingga 30,000 CFM (0 hingga 14100 l/dtk)
Stasiun aliran berbasis linier 0 hingga TOP VELOCITY dikalikan luas saluran suplai dalam kaki persegi (ft2 ): meter persegi (m2 ).

ALARM ALIRAN Knalpot MAKSIMUM

MAX EXH ALM

WIRING: Item ini dinonaktifkan ketika UNOCCUPY SET diaktifkan [tombol AUX ditekan, atau komunikasi RS 485 mengirimkan perintah].
Item MAX EXH ALM menyetel titik setel alarm aliran saluran pembuangan umum. Alarm aliran maksimum didefinisikan ketika aliran saluran pembuangan umum lebih besar dari setpoint MAX EXH ALM.
MELIHAT
Ukuran saluran udara buang umum EXH DCT AREA (menu Aliran Buang) harus dimasukkan sebelum MAX EXH ALM dapat diakses. Total aliran udara buang yang sebenarnya terdapat pada item menu TOT EXH FLOW (menu aliran sistem).

0 hingga 30,000 CFM (0 hingga 14100 l/dtk)
Stasiun aliran berbasis linier 0 hingga TOP VELOCITY dikalikan luas saluran suplai dalam kaki persegi (ft2 ): meter persegi (m2 ).

NILAI DEFAULT MATI MATI MATI
MATI

21

Bagian Teknis

MENU ALARM (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

ALARM RESET ALARM

MENGATUR ULANG

DESKRIPSI BARANG
Item ALARM RESET memilih bagaimana alarm berhenti setelah unit kembali ke kontrol setpoint (tekanan atau aliran). UNLATCHED (alarm follow) secara otomatis mengatur ulang alarm ketika unit mencapai setpoint kontrol. LATCHED mengharuskan staf untuk menekan tombol RESET setelah unit kembali ke titik kontrol kontrol. ALARM RESET mempengaruhi alarm suara, alarm visual, dan keluaran relai, yang berarti semuanya terkunci atau tidak terkunci.

ALARM AUDIBLE

ALM TERDENGAR

Item AUDIBLE ALM memilih apakah alarm suara dihidupkan atau dimatikan. Memilih ON mengharuskan staf untuk menekan tombol MUTE untuk mematikan suara alarm. Memilih OFF secara permanen akan menonaktifkan semua alarm yang terdengar, kecuali ketika tombol DARURAT ditekan.

PENUNDAAN ALARM PENUNDAAN ALARM

ALARM DELAY menentukan lamanya waktu penundaan alarm setelah kondisi alarm terdeteksi. Penundaan ini mempengaruhi alarm visual, alarm suara, dan keluaran relai. ALARM DELAY mencegah alarm gangguan dari orang yang masuk dan keluar laboratorium.

RELAI ALARM RELAI ALARM

Item ALARM RELAY memilih alarm mana yang mengaktifkan kontak relai (pin 13, 14). Memilih PRESSURE akan memicu relai ketika alarm tekanan muncul. Memilih FLOW akan memicu relai ketika terjadi kondisi aliran rendah. Item ini hanya mempengaruhi kontak relai, semua alarm suara dan visual masih aktif terlepas dari status RELAY ALARM.

MELIHAT
Pin 13, 14 -Kontak relai alarm; dapat dikonfigurasi untuk alarm tekanan atau aliran.

JANGKAUAN ITEM TERCANTUM ATAU
TIDAK TERKAIT
AKTIF atau NONAKTIF
20 hingga 600 DETIK
TEKANAN atau ALIRAN

NILAI DEFAULT
TIDAK TERKAIT
PADA 20 DETIK
TEKANAN

22

MENU ALARM (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

BISU

BISU

WAKTU HABIS

WAKTU HABIS

DESKRIPSI BARANG
MUTE TIMEOUT menentukan lamanya waktu alarm berbunyi setelah tombol MUTE ditekan. Penundaan ini menonaktifkan sementara alarm yang terdengar.

AKHIR MENU

MELIHAT
Jika DIM dalam keadaan alarm ketika MUTE TIMEOUT berakhir, maka suara alarm akan menyala. Ketika tekanan kembali ke kisaran aman, MUTE TIMEOUT dibatalkan. Jika ruangan kembali ke kondisi alarm, tombol MUTE harus ditekan lagi untuk mematikan alarm yang terdengar.
Item END OF MENU memberitahukan Anda bahwa akhir menu telah tercapai. Anda dapat menggulir kembali menu ke atas untuk membuat perubahan, atau tekan tombol SELECT atau MENU untuk keluar dari menu.

KIRAN ITEM 5 hingga 30 MENIT

NILAI DEFAULT
5 MENIT

KENDALA ALARM Ada sejumlah batasan yang dibangun dalam perangkat lunak yang mencegah pengguna memprogram informasi alarm yang bertentangan. Ini adalah sebagai berikut:
1. AOC tidak mengizinkan alarm tekanan diprogram dalam jarak 20 ft/mnt (0.00028 in. H2O pada 0.001 in. H2O) dari setpoint kontrol.
Example: Kontrol SETPOINT diatur pada -0.001 inci H2O. Setpoint ALARM RENDAH tidak dapat diatur lebih tinggi dari -0.00072 in. H2O. Sebaliknya, setpoint ALARM TINGGI tidak dapat diatur lebih rendah dari -0.00128 in. H2O.
2. Alarm aliran minimum: MIN SUP ALM, MIN EXH ALM harus diprogram setidaknya 50 CFM kurang dari setpoint aliran minimum.
3. Alarm tekanan: ALARM RENDAH, ALARM TINGGI dapat diprogram untuk tekanan positif atau negatif. Namun, alarm rendah dan tinggi harus disetel positif atau negatif. AOC tidak mengizinkan satu alarm positif dan satu alarm negatif.
4. Alarm JANGAN berhenti sampai tekanan atau aliran sedikit melebihi setpoint alarm.

Bagian Kedua

Bagian Teknis

5. Item ALARM RESET memilih bagaimana alarm berakhir ketika pengontrol kembali ke kisaran aman. Alarm tekanan dan aliran semuanya berakhir dengan cara yang sama; mereka terkunci atau tidak terkunci. Jika tidak terkunci dipilih, alarm otomatis mati ketika nilainya sedikit melebihi tekanan yang dikehendaki. Jika kait dipilih, alarm tidak akan berhenti sampai pengontrol kembali ke titik yang dikehendaki dan tombol RESET ditekan.

6. Terdapat ALARM DELAY yang dapat diprogram yang menentukan berapa lama penundaan sebelum mengaktifkan alarm. Penundaan ini mempengaruhi semua alarm tekanan dan aliran.

7. Item MUTE TIMEOUT mengatur lamanya waktu alarm suara mati untuk semua alarm tekanan dan aliran.

8. Layar hanya dapat menampilkan satu pesan alarm. Oleh karena itu, pengontrol memiliki sistem prioritas alarm, dengan alarm prioritas tertinggi ditampilkan. Jika ada beberapa alarm, alarm dengan prioritas lebih rendah tidak akan ditampilkan sampai alarm dengan prioritas tertinggi dihilangkan. Prioritas alarm adalah sebagai berikut: Sensor tekanan – alarm rendah Sensor tekanan – alarm tinggi Alarm aliran suplai rendah Alarm aliran buang rendah Kesalahan data

9. Alarm tekanan rendah dan tinggi adalah nilai absolut. Bagan di bawah ini menunjukkan bagaimana nilai harus diprogram agar dapat beroperasi dengan benar.

-0.2 inci H2O

0

+0.2 inci H2O

(negatif maksimum)

(positif maksimum)

Alarm Negatif Tinggi

Setpoint Negatif

Alarm Negatif Rendah

Nol

Alarm Positif Rendah

Setpoint Positif

Alarm Positif Tinggi

Nilai setiap setpoint atau alarm tidak penting (kecuali pita mati kecil) pada grafik di atas. Penting untuk dipahami bahwa alarm rendah negatif (positif) harus berada di antara tekanan nol (0) dan tekanan yang dikehendaki negatif (positif), dan bahwa alarm tinggi memiliki nilai negatif (positif) yang lebih besar daripada tekanan yang dikehendaki.

23

24

KONFIGURASI MENU

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DITAMBAHKAN

UNIT

UNIT

DESKRIPSI BARANG
Item UNITS memilih satuan ukuran sehingga DIM menampilkan semua nilai (kecuali rentang kalibrasi). Unit-unit ini ditampilkan untuk semua item menu setpoint, alarm, aliran, dll.

UMUM

PABRIK

KONFIGURASI SALURAN Knalpot

KONFIGURASI

Item menu EXH CONFIG menentukan konfigurasi knalpot. Jika saluran pembuangan umum terpisah dari saluran pembuangan total, pilih UNGANGED (sebelah kiri Gambar 6). Jika saluran pembuangan umum merupakan bagian dari knalpot total, pilih GANGED (sisi kanan Gambar 6). Konfigurasi yang benar diperlukan agar algoritma kontrol dapat berfungsi dengan benar.

KIRAN ITEM FT/MIN, m/s, in. H2O, Pa
GANGED atau UNGANGED

NILAI DEFAULT “H2O
TIDAK TERGANGGU

Gambar 6: Konfigurasi Knalpot
PEMBERITAHUAN
Masukan stasiun aliran untuk pengukuran aliran GANGED harus disambungkan ke masukan aliran lemari asam yang berlaku; baik INPUT HD 1 (terminal 11 & 12) atau INPUT HD 2 (terminal 27 & 28).
Konfigurasi pengukuran aliran GANGED masih memerlukan pengukuran aliran Buang Umum yang terpisah (sisi kanan Gambar 6).

Bagian Kedua

Bagian Teknis

KONFIGURASI MENU (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

JARINGAN

BERSIH

Item NET ADDRESS digunakan untuk memilih yang utama

ALAMAT**

ALAMAT alamat jaringan perangkat tekanan ruangan individu.

Setiap unit dalam jaringan pasti mempunyai keunikannya masing-masing

alamat. Nilainya berkisar antara 1-247. Jika RS-485

komunikasi sedang digunakan, NET yang unik

ALAMAT harus dimasukkan ke dalam unit.

Tidak ada prioritas antara RS-485 dan keypad. Sinyal terbaru melalui RS-485 atau keypad memulai perubahan.

Komunikasi RS-485 memungkinkan Anda mengakses semua item menu kecuali item kalibrasi dan kontrol. Jaringan RS-485 dapat memulai perubahan kapan saja.

Alamat MAC** ALAMAT MAC

AKSES MENU AKSES

KODE

KODE

MELIHAT
Protokol jaringan Model 8681 adalah Modbus®.
MAC ADDRESS memberikan perangkat alamat di jaringan MS/TP BACnet®. Alamat ini harus unik untuk setiap perangkat di jaringan BACnet®. Item ACCESS CODES memilih apakah kode akses (kode sandi) diperlukan untuk masuk ke menu. Item ACCESS CODES mencegah akses tidak sah ke menu. Jika KODE AKSES AKTIF, diperlukan kode sebelum menu dapat dimasukkan. Sebaliknya jika KODE AKSES MATI maka tidak diperlukan kode untuk masuk ke menu.

AKHIR MENU

Item END OF MENU memberitahukan Anda bahwa akhir menu telah tercapai. Anda dapat menggulir kembali menu ke atas untuk membuat perubahan, atau tekan tombol SELECT atau MENU untuk keluar dari menu.

KIRAN ITEM 1 hingga 247
1 hingga 127 HIDUP atau MATI

NILAI DEFAULT 1
1 MATI

25

**Item Menu ALAMAT MAC menggantikan Item Menu Alamat Jaringan pada pengontrol SureFlowTM yang disertakan dengan papan BACnet® MSTP.

Bagian Kedua

26

MENU KALIBRASI

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

SUHU SUHU CAL

KALIBRASI

DESKRIPSI BARANG
TEMP CAL digunakan untuk memasukkan suhu ruangan sebenarnya. Penyesuaian ini mengimbangi kurva sensor suhu.

RENTANG SENSOR RENTANG SENSOR

Item SENSOR SPAN digunakan untuk mencocokkan atau mengkalibrasi sensor tekanan TSI® (sensor kecepatan) dengan kecepatan tekanan ruangan rata-rata yang diukur dengan pengukur kecepatan udara portabel.

MELIHAT
Sensor tekanan dikalibrasi dari pabrik. Tidak diperlukan penyesuaian awal.

KIRAN BARANG 50°F hingga 85°F
TIDAK ADA

KETINGGIAN

KETINGGIAN

Item ELEVATION digunakan untuk memasukkan ketinggian bangunan di atas permukaan laut. Item ini memiliki jangkauan 0 hingga 10,000 kaki dengan kelipatan 1,000 kaki. Nilai tekanan perlu disesuaikan karena adanya perubahan kepadatan udara pada ketinggian yang berbeda.

AKHIR MENU

Item END OF MENU memberitahukan Anda bahwa akhir menu telah tercapai. Anda dapat menggulir kembali menu ke atas untuk membuat perubahan, atau tekan tombol SELECT atau MENU untuk keluar dari menu.

0 hingga 10,000 kaki di atas permukaan laut

NILAI DEFAULT 0
0

27

Bagian Teknis

MENU KONTROL

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

KECEPATAN

KECEPATAN

DESKRIPSI BARANG
Item SPEED digunakan untuk memilih kecepatan keluaran kontrol (pasokan dan pembuangan umum). Jika item ini dipilih, grafik batang akan ditampilkan di layar. Ada 10 bar, masing-masing mewakili 10% kecepatan. Mulai dari sisi kanan (tanda (+), 10 bar yang ditampilkan menunjukkan kecepatan maksimum. Ini adalah waktu tercepat pengontrol akan beroperasi. 1 bar adalah paling lambat pengontrol akan beroperasi. Semakin banyak bar yang ditampilkan, semakin cepat output kontrolnya.

KEPEKAAN

KEPEKAAN

Item SENSITIVITAS digunakan untuk memilih pita mati integral. Pita mati integral menentukan kapan pengontrol menggunakan kontrol integral (kontrol lambat), dan kapan pengontrol memasuki kontrol PID (kontrol cepat). Jika item ini dipilih, grafik batang akan ditampilkan di layar.

Ada total 10 batang, masing-masing mewakili 50 CFM. Dimulai dari sisi kanan (tanda (+), 10 bar yang ditampilkan menunjukkan tidak ada pita mati sehingga pengontrol selalu dalam mode kontrol PID. Setiap batang yang hilang mewakili ±50 CFM pita mati integral. Semakin sedikit bar yang ditampilkan, semakin besar garis mati integralnya. Misalnyaample, dengan 8 bar ditampilkan (2 bar hilang) dan offset 500 CFM, pita mati integral adalah antara 400 dan 600 CFM. Ketika offset yang diukur berada dalam kisaran ini, kontrol integral atau lambat digunakan. Namun, ketika offset aliran turun di bawah 400 CFM atau naik di atas 600 CFM, kontrol PID diaktifkan hingga unit kembali ke pita mati.

Item SENSITIVITY mempunyai fitur unik dimana ketika bar nol ditampilkan, unit tidak pernah masuk ke kontrol PID. Output kontrol selalu berupa sinyal kontrol lambat.

PERINGATAN
Ketika SENSITIVITY diatur ke 10 bar, sistem selalu berada dalam kontrol PID, yang mungkin akan menyebabkan sistem tidak stabil. Direkomendasikan agar SENSITIVITAS disetel pada 9 bar atau kurang.

KIRAN ITEM 1 hingga 10 bar
0 hingga 10 bar

NILAI DEFAULT 5 bar
5 bar

Bagian Kedua

28

MENU KONTROL (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

PERSEDIAAN DAMPER

SUP LANJUTKAN DIR

Item SUP CONT DIR menentukan arah keluaran sinyal kontrol. Sebagai mantanample, jika sistem kontrol

KONTROL

menutup pasokan dampeh daripada membuka dampeh,

SINYAL

opsi ini membalikkan sinyal kontrol untuk sekarang membuka

ARAH

dampeh.

JENIS BARANG
LANGSUNG atau MUNDUR

Knalpot DAMPARAH SINYAL KONTROL ER

EXH LANJUTKAN DIR

Item EXH CONT DIR menentukan arah keluaran sinyal kontrol. Sebagai mantanample, jika sistem kendali menutup knalpot dampeh daripada membuka dampeh, opsi ini membalikkan sinyal kontrol untuk sekarang membuka dampeh.

LANGSUNG atau MUNDUR

KONTROL PELACAKAN ALIRAN NILAI Kc & NILAI Ti

NILAI Kc Ti NILAI

PERINGATAN
Kc VALUE dan Ti VALUE memungkinkan Anda mengubah variabel loop kontrol PID utama secara manual. JANGAN MENGUBAH NILAI INI KECUALI ANDA MEMILIKI PEMAHAMAN SECARA MENYELURUH TERHADAP LOOP KONTROL PID. HUBUNGI TSI® UNTUK BANTUAN SEBELUM MENGUBAH NILAI APAPUN. Hubungi TSI® untuk bantuan dalam menentukan masalah kontrol Anda dan untuk instruksi tentang cara mengubah nilai. Mengubah nilai secara salah akan mengakibatkan kontrol yang buruk atau tidak ada sama sekali.

Kc = 0 sampai 1000 Ti = 0 sampai 1000
Kisaran nilainya sangat besar. Kontrol yang buruk terjadi jika nilai lebih dari dua kali atau kurang dari 1/2 nilai default.

Saran: Sebelum mengganti Kc atau Ti, ubahlah KECEPATAN atau sesuaikan SENSITIVITAS untuk mencoba menghilangkan masalah tersebut.

Item Kc VALUE mengubah koefisien kontrol penguatan dari loop kontrol utama (loop pelacakan aliran). Bila item ini dimasukkan, nilai Kc ditunjukkan pada tampilan. Jika AOC tidak dikontrol dengan benar, koefisien kontrol penguatan Kc mungkin perlu disesuaikan. Penurunan Kc memperlambat sistem kendali, sehingga meningkatkan stabilitas. Peningkatan Kc akan meningkatkan sistem kendali yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem.

NILAI DEFAULT LANGSUNG
LANGSUNG
Kc = 80 Ti = 200

29

Bagian Teknis

MENU KONTROL (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

MENGALIR

Kc VALUE Item Ti VALUE mengubah kendali integral

PELACAKAN

Ti NILAI

koefisien loop kontrol utama (loop pelacakan aliran).

KONTROL Kc

Ketika item ini dimasukkan, nilai Ti ditunjukkan

NILAI &

layar. Jika AOC tidak mengendalikan dengan benar, unit

Ti NILAI

mungkin memiliki koefisien kontrol integral yang tidak tepat.

(lanjutan)

Peningkatan Ti memperlambat sistem kendali yang meningkat

stabilitas. Penurunan Ti meningkatkan sistem kendali

kecepatan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem.

JENIS BARANG

NILAI Kc KONTROL OFFSET ADAPTIF

Kc OFFSET

PERINGATAN
Kc OFFSET mengatur variabel PID kontrol tekanan. JANGAN UBAH NILAI INI KECUALI ANDA MEMILIKI PEMAHAMAN MENYELURUH TERHADAP LOOP KONTROL PID. HUBUNGI TSI® UNTUK BANTUAN SEBELUM MENGUBAH NILAI APAPUN. Hubungi TSI® untuk bantuan dalam menentukan masalah kontrol Anda dan untuk instruksi tentang cara mengubah nilai. Mengubah nilai secara salah akan mengakibatkan kontrol yang buruk atau tidak ada sama sekali.

Kc = 0 sampai 1000
Kisaran nilainya sangat besar. Kontrol yang buruk terjadi jika nilai lebih dari dua kali atau kurang dari 1/2 nilai default.

Item Kc OFFSET mengubah koefisien kontrol penguatan dari loop kontrol sekunder (loop kontrol tekanan). Loop pengatur tekanan sangat lambat jika dibandingkan dengan loop pengatur aliran primer. Item menu ini tidak boleh diubah kecuali ada masalah dengan loop kontrol tekanan (pastikan masalahnya bukan pada loop kontrol aliran primer).

Bila item ini dimasukkan, nilai Kc ditunjukkan pada tampilan. Penurunan Kc akan memperlambat loop kontrol tekanan, sedangkan peningkatan Kc akan meningkatkan kecepatan loop kontrol tekanan.

TEMPERATURE REHEAT SIG Item REHEAT SIG mengalihkan pasokan dan pembuangan

KELUARAN

mengontrol output dari 0 hingga 10 VDC hingga 4 hingga 20 mA.

SINYAL

0 hingga 10 VDC atau 4 hingga 20 mA

NILAI DEFAULT Kc = 200
0 hingga 10 VDC

30

MENU KONTROL (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

KONTROL DIR SUHU SUHU

Item TEMP DIR menentukan arah keluaran sinyal kontrol. Sebagai mantanample: Jika sistem kendali

ARAH

menutup katup pemanas ulang alih-alih membuka katup ini, ini

opsi membalikkan sinyal kontrol untuk membuka katup.

TEMPERATUR TEMP DB SETPOINT MATI BAND

Item TEMP DB menentukan deadband kontrol suhu pengontrol, yang didefinisikan sebagai
rentang suhu di atas dan di bawah titik setel suhu (TEMP SETP atau UNOCC TEMP), di mana pengontrol tidak akan mengambil tindakan perbaikan.

JENIS BARANG LANGSUNG ATAU TERBALIK
0.0F hingga 1.0F

NILAI DEFAULT LANGSUNG
0.1F

Jika TEMP DB diatur ke 1.0°F, dan TEMP SETP diatur ke 70.0F, pengontrol tidak akan mengambil tindakan perbaikan kecuali suhu ruangan di bawah 69.0°F atau di atas 71.0°F.

Bagian Kedua

Bagian Teknis

MENU KONTROL (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

TEMPERATUR SUHU TR SETPOINT

Item TEMP TR menentukan rentang pelambatan kontrol suhu pengontrol, yang didefinisikan sebagai

PENEMPATAN

kisaran suhu agar pengontrol terbuka penuh dan

RANGE

tutup sepenuhnya katup pemanas ulang.

KIRAN BARANG 2.0°F hingga 20.0°F

NILAI DEFAULT
3.0°F

Jika TEMP TR diatur ke 3.0F, dan TEMP SETP diatur ke 70.0F, katup pemanas ulang akan terbuka penuh ketika suhu ruangan 67F. Demikian pula, katup pemanas ulang akan tertutup penuh ketika suhu ruangan 73.0F.

31

Bagian Kedua

32

MENU KONTROL (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

SUHU SUHU TI

PERINGATAN

NILAI INTEGRAL SETPONT

Item TEMP TI memberi Anda kemampuan untuk mengubah variabel loop kontrol integral PI kontrol suhu secara manual. JANGAN UBAH NILAI INI

KECUALI ANDA MEMILIKI HAL YANG SEMPURNA

PEMAHAMAN LOOP KONTROL PI. HUBUNGI TSI® UNTUK BANTUAN SEBELUM MENGUBAH NILAI APAPUN. Hubungi TSI® untuk

bantuan dalam menentukan masalah kontrol Anda dan untuk

instruksi tentang cara mengubah nilai. Salah

mengubah nilai menghasilkan kontrol yang buruk atau tidak ada sama sekali.

Saran: Sebelum mengganti TEMP TI sesuaikan TEMP DB atau sesuaikan TEMP TR untuk mencoba menghilangkan masalah.

Item TEMP TI digunakan untuk membaca dan mengubah koefisien kontrol integral. Saat item ini dimasukkan, nilai TEMP TI ditunjukkan pada tampilan. Jika pengontrol SureFlowTM tidak mengontrol dengan benar, unit mungkin memiliki koefisien kontrol integral yang tidak sesuai. Meningkatkan TEMP TI memperlambat sistem kontrol yang meningkatkan stabilitas. Penurunan TEMP TI mempercepat sistem kendali yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem.

RANGE ITEM 1 hingga 10000 detik

AKHIR MENU

Item END OF MENU memberitahukan Anda bahwa akhir menu telah tercapai. Anda dapat menggulir kembali menu ke atas untuk membuat perubahan, atau tekan tombol SELECT atau MENU untuk keluar dari menu.

NILAI DEFAULT
2400 detik

33

Bagian Teknis

MENU ALIRAN SISTEM

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

TOTAL PERSEDIAAN SAMPAI SUP

ALIRAN UDARA

MENGALIR

DESKRIPSI BARANG
Item menu TOT SUP FLOW menampilkan total aliran suplai terukur saat ini ke laboratorium. Ini hanya item menu informasi sistem: tidak ada pemrograman yang dapat dilakukan.

TOTAL ALIRAN UDARA Knalpot

ALIRAN TOT EXH

Item menu TOT EXH FLOW menampilkan total aliran gas buang yang diukur saat ini yang keluar dari laboratorium. Item ini menghitung total gas buang dengan menjumlahkan EXH FLOW IN dan HD1 FLOW IN dan HD2 FLOW IN. Ini hanya item menu informasi sistem: tidak ada pemrograman yang dapat dilakukan.

KONTROL

MENGIMBANGI

NILAI NILAI OFFSET

Item menu OFFSET VALUE menampilkan offset aliran aktual yang digunakan untuk mengontrol laboratorium. NILAI OFFSET dihitung dengan algoritma kontrol AOC, yang menggunakan item MIN OFFSET, MAX OFFSET, dan SETPOINT untuk menghitung offset yang diperlukan. Ini hanya item menu informasi sistem: tidak ada pemrograman yang dapat dilakukan.

ALIRAN PASOKAN SUP

SET POINT

SET POINT

(DIHITUNG)

Item menu SUP SETPOINT menampilkan setpoint aliran suplai, yang dihitung dengan algoritma kontrol AOC. SETPOINT SUP yang dihitung adalah item diagnostik yang digunakan untuk membandingkan ALIRAN TOT SUP aktual dengan aliran yang dihitung (harus cocok dalam 10%). Ini hanya item menu informasi sistem: tidak ada pemrograman yang dapat dilakukan.

RANGE ITEM TIDAK ADA: Hanya baca
nilai
TIDAK ADA: Nilai hanya baca
TIDAK ADA: Nilai hanya baca
TIDAK ADA: Nilai hanya baca

NILAI DEFAULT TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA

34

MENU ALIRAN SISTEM (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

UMUM

PABRIK

Item menu EXH SETPOINT menampilkan informasi umum

KNALPOT

SETPOINT setpoint aliran gas buang, yang dihitung oleh AOC

MENGALIR

algoritma kontrol. EXH SETPOINT yang dihitung adalah a

SET POINT

item diagnostik yang digunakan untuk membandingkan ALIRAN EXH yang sebenarnya

(DIHITUNG)

IN (dari FLOW CHECK MENU) ke aliran terhitung.

Ini adalah item menu informasi sistem saja: tidak

pemrograman dimungkinkan.

AKHIR MENU

Item END OF MENU memberitahukan Anda bahwa akhir menu telah tercapai. Anda dapat menggulir kembali menu ke atas untuk membuat perubahan, atau tekan tombol SELECT atau MENU untuk keluar dari menu.

JENIS BARANG
TIDAK ADA: Nilai hanya baca

NILAI DEFAULT
TIDAK ADA

MENU PERIKSA ALIRAN

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

PASOKAN UDARA

ALIRAN SUP

MENGALIR

IN

DESKRIPSI ITEM Item menu SUP FLOW IN menampilkan aliran udara suplai saat ini. Item ini adalah alat diagnostik yang digunakan untuk membandingkan aliran suplai dengan lintasan pekerjaan saluran. Jika kesalahan aliran lebih besar dari 10%, kalibrasi stasiun aliran.
Ketika volt meter dihubungkan ke keluaran stasiun aliran, voltage harus ditampilkan. Jilid yang tepattage yang ditampilkan relatif tidak penting. Yang lebih penting adalah voltage berubah yang menunjukkan stasiun aliran bekerja dengan benar.

JENIS BARANG
TIDAK ADA: Nilai hanya baca

NILAI DEFAULT
TIDAK ADA

Bagian Kedua

35

Bagian Teknis

MENU PERIKSA ALIRAN

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

UMUM

ALIRAN EXH

KNALPOT

IN

MENGALIR

ALIRAN Knalpot ASAP

HD1 ALIRAN DALAM HD2 ALIRAN DALAM*

AKHIR MENU

DESKRIPSI ITEM Item menu EXH FLOW IN menampilkan aliran pembuangan saat ini dari knalpot umum. Item ini adalah alat diagnostik yang digunakan untuk membandingkan aliran pembuangan umum dengan lintasan pekerjaan saluran. Jika kesalahan aliran lebih besar dari 10%, kalibrasi stasiun aliran.
Ketika volt meter dihubungkan ke keluaran stasiun aliran, voltage harus ditampilkan. Jilid yang tepattage yang ditampilkan relatif tidak penting. Yang lebih penting adalah voltage berubah yang menunjukkan stasiun aliran bekerja dengan benar.
Item menu HD# FLOW IN menampilkan aliran pembuangan saat ini dari lemari asam. Item ini adalah alat diagnostik untuk membandingkan pembacaan aliran hood dengan lintasan pekerjaan saluran. Jika pembacaan aliran dan lintasan cocok dalam 10%, tidak diperlukan perubahan. Jika kesalahan aliran lebih besar dari 10%, kalibrasi stasiun aliran.
Ketika volt meter dihubungkan ke keluaran stasiun aliran, voltage harus ditampilkan. Jilid yang tepattage yang ditampilkan relatif tidak penting. Yang lebih penting adalah voltage berubah yang menunjukkan stasiun aliran bekerja dengan benar.
Item END OF MENU memberitahukan Anda bahwa akhir menu telah tercapai. Anda dapat menggulir kembali menu ke atas untuk membuat perubahan, atau tekan tombol SELECT atau MENU untuk keluar dari menu.

*Item menu ini tidak muncul pada pengontrol SureFlowTM dengan komunikasi BACnet®.

RANGE ITEM TIDAK ADA: Hanya baca
nilai
TIDAK ADA: Nilai hanya baca

NILAI DEFAULT TIDAK ADA
TIDAK ADA

36

MENU DIAGNOSTIK

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

PASOKAN UDARA

KONTROL

KONTROL

SUP

KELUARAN

DESKRIPSI BARANG
Item CONTROL SUP secara manual mengubah sinyal output kontrol ke aktuator suplai udara/dampeh (atau penggerak kecepatan motor). Saat item ini dimasukkan, angka antara 0 dan 100% ditampilkan di layar yang menunjukkan nilai output kontrol. Menekan tombol / akan mengubah hitungan pada tampilan. Menekan tombol akan menambah nilai yang ditampilkan, sedangkan menekan tombol akan mengurangi nilai yang ditampilkan. Pasokan udara damper atau kotak VAV harus berubah (memodulasi) seiring dengan perubahan nomor. Hitungan 50% harusnya posisi dampeh kira-kira 1/2 terbuka. Pada unit yang mengendalikan penggerak frekuensi variabel, kecepatan kipas harus bertambah atau berkurang seiring dengan perubahan angka.

PERINGATAN
Fungsi CONTROL SUP mengesampingkan sinyal kontrol AOC. Tekanan ruangan yang memadai TIDAK AKAN dipertahankan saat berada di dalam item ini.

KELUARAN KONTROL UDARA Knalpot

KONTROL EXH

Item CONTROL EXH secara manual mengubah sinyal keluaran kontrol ke aktuator udara buang/dampeh (atau penggerak kecepatan motor). Saat item ini dimasukkan, angka antara 0 dan 100% ditampilkan di layar yang menunjukkan nilai keluaran kontrol. Menekan tombol / akan mengubah hitungan pada tampilan. Menekan tombol akan menambah nilai yang ditampilkan, sedangkan menekan tombol akan mengurangi nilai yang ditampilkan. Udara buangan damper atau kotak VAV harus berubah (memodulasi) seiring dengan perubahan nomor. Hitungan 50% harusnya posisi dampeh kira-kira 1/2 terbuka. Pada unit yang mengendalikan penggerak frekuensi variabel, kecepatan kipas harus bertambah atau berkurang seiring dengan perubahan angka.
PERINGATAN
Fungsi CONTROL EXH mengesampingkan sinyal kontrol AOC. Tekanan ruangan yang memadai TIDAK AKAN dipertahankan saat berada di dalam item ini.

PANASKAN KEMBALI KONTROL VAVLE

KONTROL

SUHU

KELUARAN

Item CONTROL TEMP secara manual mengubah sinyal output kontrol ke katup pemanas ulang. Saat item ini dimasukkan, angka antara 0 dan 100% ditampilkan di layar yang menunjukkan nilai keluaran kontrol. Menekan tombol / akan mengubah hitungan pada tampilan. Menekan tombol akan menambah nilai yang ditampilkan, sedangkan menekan tombol akan mengurangi nilai yang ditampilkan. Katup kontrol pemanasan ulang harus memodulasi seiring perubahan angka. Hitungan 50% harusnya posisi katup kira-kira 1/2 terbuka.
PERINGATAN
Fungsi CONTROL TEMP mengesampingkan sinyal kontrol AOC. Suhu ruangan yang memadai TIDAK AKAN dipertahankan selama berada di dalam item ini.

Bagian Kedua

Bagian Teknis

MENU DIAGNOSTIK (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

TEKANAN

SENSOR

Item SENSOR INPUT memverifikasi bahwa DIM menerima sinyal dari sensor tekanan.

SENSOR

MASUKAN

Saat item ini dimasukkan, voltage ditunjukkan pada layar. Jilid yang tepattage yang ditampilkan adalah

PEMERIKSAAN SINYAL

relatif tidak penting. Yang lebih penting adalah voltage berubah yang menunjukkan sensor

berfungsi dengan benar.

0 volt mewakili tekanan negatif -0.2 inci H2O. 5 volt mewakili 0 tekanan

10 volt mewakili tekanan positif +0.2 inci H2O.

SENSOR TEKANAN
PEMERIKSAAN KOMUNIKASI

STATUS SENSOR

Item SENSOR STAT memverifikasi bahwa komunikasi RS-485 antara sensor tekanan dan DIM berfungsi dengan benar. Pesan kesalahan sensor tekanan tidak ditampilkan pada DIM kecuali ketika item SENSOR STAT dipilih. Item ini menampilkan NORMAL jika komunikasi terjalin dengan benar. Jika ada masalah, salah satu dari empat pesan kesalahan akan ditampilkan:
COMM ERROR – DIM tidak dapat berkomunikasi dengan sensor. Periksa semua alamat kabel dan sensor tekanan. Alamat harus 1.
SENS ERROR – Masalah dengan jembatan sensor. Kerusakan fisik pada sensor tekanan atau sirkuit sensor. Unit tidak dapat diperbaiki di lapangan. Kirim ke TSI® untuk diperbaiki.
CAL ERROR – Data kalibrasi hilang. Sensor harus dikembalikan ke TSI® untuk dikalibrasi.
DATA ERROR – Masalah dengan EEPROM, kalibrasi lapangan, atau kalibrasi keluaran analog hilang. Periksa semua data yang diprogram dan pastikan unit berfungsi dengan benar.

MASUKAN SUHU

MASUKAN SUHU

Item TEMP INPUT membaca input dari sensor suhu. Saat item ini dimasukkan, suhu ditunjukkan pada tampilan. Suhu pasti yang ditampilkan relatif tidak penting. Yang lebih penting adalah perubahan suhu menunjukkan sensor suhu bekerja dengan benar. Kisaran keluaran yang dapat dibaca adalah resistansi.

RELAI ALARM KELUARAN RELAY

Item menu relai digunakan untuk mengubah status kontak relai. Saat dimasukkan, tampilan menunjukkan BUKA atau TUTUP. Tombol / digunakan untuk mengubah status relai. Menekan tombol akan MEMBUKA kontak alarm. Menekan tombol akan MENUTUP kontak alarm.
Ketika kontak ditutup, relay berada dalam kondisi alarm.

37

38

MENU DIAGNOSTIK (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

RESET KONTROLER KE DEFAULT PABRIK

SETEL ULANG KE DEF

Ketika item menu ini dimasukkan, 8681 meminta Anda untuk memverifikasi bahwa Anda ingin melakukan ini dengan menunjukkan TIDAK. Gunakan tombol untuk mengubah tampilan menjadi YES lalu tekan tombol SELECT untuk mengatur ulang pengontrol
default pabriknya. Menekan tombol MENU sebelum tombol SELECT keluar dari item menu.

PENGATURAN

PERINGATAN

Jika YA dipilih, Model 8681 mengatur ulang semua item menu ke pengaturan default pabrik: The

pengontrol harus diprogram ulang dan dikalibrasi ulang setelah operasi ini selesai.

AKHIR MENU

Item END OF MENU memberitahukan Anda bahwa akhir menu telah tercapai. Anda dapat menggulir kembali menu ke atas untuk membuat perubahan, atau tekan tombol SELECT atau MENU untuk keluar dari menu.

Bagian Kedua

39

Bagian Teknis

MENU ALIRAN PASOKAN

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

PASOKAN UDARA

SUP DCT

UKURAN DUCT

DAERAH

DESKRIPSI ITEM Item SUP DCT AREA menginput ukuran saluran pembuangan udara suplai. Ukuran saluran diperlukan untuk menghitung aliran pasokan udara ke laboratorium. Item ini memerlukan stasiun aliran untuk dipasang di setiap saluran pasokan.
Jika DIM menampilkan satuan bahasa Inggris, luas harus dimasukkan dalam kaki persegi. Jika satuan metrik ditampilkan, luas harus dimasukkan dalam meter persegi.

KIRAN ITEM 0 hingga 10 kaki persegi (0 hingga 0.9500 meter persegi)
DIM tidak menghitung luas saluran. Luasnya harus dihitung terlebih dahulu lalu dimasukkan ke dalam satuan.

ALIRAN PASOKAN SUP FLO STATION NOL NOL

Item SUP FLO ZERO menetapkan titik aliran nol stasiun aliran. Titik aliran nol atau tidak ada sama sekali perlu ditetapkan untuk mendapatkan keluaran pengukuran aliran yang benar (lihat bagian Kalibrasi).

TIDAK ADA

Semua stasiun aliran berbasis tekanan harus memiliki SUP FLO ZERO yang ditetapkan pada pengaturan awal. Stasiun aliran linier dengan output minimum 0 VDC tidak memerlukan SUP FLO ZERO.

PENGATURAN KALIBRASI RENDAH ALIRAN PASOKAN

SUP SET RENDAH

Item menu SUP LOW SETP mengatur persediaan dampposisi er untuk kalibrasi aliran rendah suplai.

0 hingga 100% TERBUKA

PENGATURAN KALIBRASI TINGGI ALIRAN PASOKAN

SUP SET TINGGI

Item menu SUP HIGH SETP mengatur persediaan dampposisi er untuk kalibrasi aliran tinggi suplai.

0 hingga 100% TERBUKA

NILAI DEFAULT 0
0% BUKA 100% BUKA

Bagian Kedua

40

MENU ALIRAN PASOKAN (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

SUPPLY FLOW SUP LOW Item menu SUP LOW CAL menampilkan saat ini

RENDAH

KALI

laju aliran pasokan yang diukur dan nilai yang dikalibrasi

KALIBRASI

aliran pasokan itu. Persediaan dampers pindah ke SUP

SETP RENDAH dampposisi er untuk kalibrasi rendah.

Aliran suplai yang dikalibrasi dapat diatur menggunakan tombol / agar sesuai dengan pengukuran referensi.

Menekan tombol PILIH akan menyimpan kalibrasi baru

data.

JENIS BARANG

ALIRAN PASOKAN KALIBRASI TINGGI

SUP CAL TINGGI

Item menu SUP HIGH CAL menampilkan laju aliran suplai yang diukur saat ini dan nilai kalibrasi untuk aliran suplai tersebut. Persediaan dampers pindah ke SP TINGGI SETP dampposisi er untuk kalibrasi tinggi. Aliran suplai yang dikalibrasi dapat diatur menggunakan tombol / agar sesuai dengan pengukuran referensi. Menekan tombol PILIH akan menyimpan data kalibrasi baru.

STASIUN ALIRAN FLO STA

JENIS

JENIS

Item FLO STA TYPE digunakan untuk memilih sinyal masukan stasiun aliran. TEKANAN dipilih ketika stasiun aliran TSI® dengan transduser tekanan dipasang. LINEAR dipilih ketika stasiun aliran keluaran linier dipasang. Biasanya stasiun aliran berbasis anemometer termal.

TEKANAN atau LINEAR

MAKSIMUM

ATAS

KECEPATAN STASIUN ALIRAN

KECEPATAN

Item TOP VELOCITY digunakan untuk memasukkan kecepatan maksimum keluaran stasiun aliran linier. KECEPATAN TERTINGGI harus dimasukkan agar stasiun aliran linier dapat beroperasi.

0 hingga 5,000 Kaki/menit (0 hingga 25.4 m/s)

MELIHAT
Item ini dinonaktifkan jika stasiun aliran berbasis tekanan dipasang.

NILAI DEFAULT
TEKANAN 0

41

Bagian Teknis

MENU ALIRAN PASOKAN (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

MENGATUR ULANG

RESET CAL Item menu RESET CAL menghilangkan kalibrasi

KALIBRASI

penyesuaian aliran pasokan. Saat item menu ini

dimasukkan, 8681 meminta Anda untuk memverifikasi bahwa Anda menginginkannya

melakukan ini. Tekan tombol PILIH untuk mengatur ulang kalibrasi,

dan tombol MENU untuk menolaknya.

AKHIR MENU

Item END OF MENU memberitahukan Anda bahwa akhir menu telah tercapai. Anda dapat menggulir kembali menu ke atas untuk membuat perubahan, atau tekan tombol SELECT atau MENU untuk keluar dari menu.

JENIS BARANG

NILAI DEFAULT

Bagian Kedua

42

MENU ALIRAN Knalpot

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

UMUM

EXH DCT

KNALPOT

DAERAH

UKURAN DUCT

DESKRIPSI BARANG
Item EXH DCT AREA menginput ukuran saluran pembuangan umum. Ukuran saluran diperlukan untuk menghitung total aliran pembuangan umum yang keluar dari laboratorium. Item ini memerlukan stasiun aliran untuk dipasang di setiap saluran pembuangan umum.

JENIS BARANG
0 hingga 10 kaki persegi (0 hingga 0.9500 meter persegi)

Jika DIM menampilkan satuan bahasa Inggris, luas harus dimasukkan dalam kaki persegi. Jika satuan metrik ditampilkan, luas harus dimasukkan dalam meter persegi.

DIM tidak menghitung luas saluran. Luasnya harus dihitung terlebih dahulu lalu dimasukkan ke dalam satuan.

KNALPOT

EXH FLO

STASIUN ALIRAN NOL

NOL

Item EXH FLO ZERO menetapkan titik aliran nol stasiun aliran. Titik aliran nol atau tidak ada sama sekali perlu ditetapkan untuk mendapatkan keluaran pengukuran aliran yang benar (lihat bagian Kalibrasi).

TIDAK ADA

Semua stasiun aliran berbasis tekanan harus memiliki EXH FLO ZERO yang dipasang pada pengaturan awal. Stasiun aliran linier dengan output minimum 0 VDC tidak memerlukan SUP FLO ZERO.

PENGATURAN KALIBRASI RENDAH ALIRAN Knalpot

EXH SETP RENDAH

Item menu EXH LOW SETP mengatur knalpot umum dampposisi ini untuk kalibrasi aliran rendah knalpot umum.

0 hingga 100% TERBUKA

SETTING KALIBRASI TINGGI ALIRAN Knalpot

EXH SET TINGGI

Item menu EXH HIGH SETP mengatur knalpot umum dampposisi ini untuk kalibrasi aliran tinggi knalpot umum.

0 hingga 100%

NILAI DEFAULT 0
0% BUKA 100% BUKA

43

Bagian Teknis

MENU ALIRAN Knalpot (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

KNALPOT

EXH LOW Item menu EXH LOW CAL menampilkan saat ini

ALIRAN RENDAH

KALI

diukur laju aliran gas buang umum dan dikalibrasi

KALIBRASI

nilai untuk aliran pembuangan umum itu. Knalpot

dampers pindah ke EXH LOW SETP dampeh posisi

untuk kalibrasi rendah. Knalpot umum yang telah dikalibrasi dapat diatur menggunakan tombol / agar sesuai dengan a

pengukuran referensi. Menekan tombol PILIH

menyimpan data kalibrasi baru.

JENIS BARANG

KALIBRASI TINGGI ALIRAN Knalpot

EXH CAL TINGGI

Item menu EXH HIGH CAL menampilkan laju aliran pembuangan umum yang diukur saat ini dan nilai kalibrasi untuk aliran pembuangan umum tersebut. Knalpot dampers berpindah ke EXH HIGH SETP dampposisi er untuk kalibrasi tinggi. Aliran pembuangan umum yang dikalibrasi dapat diatur menggunakan tombol / untuk membuatnya
cocok dengan pengukuran referensi. Menekan tombol PILIH akan menyimpan data kalibrasi baru.

STASIUN ALIRAN FLO STA

JENIS

JENIS

Item FLO STA TYPE digunakan untuk memilih sinyal masukan stasiun aliran. TEKANAN dipilih ketika stasiun aliran TSI® dengan transduser tekanan dipasang. LINEAR dipilih ketika stasiun aliran keluaran linier dipasang (0-5 VDC atau 0-10 VDC): Biasanya stasiun aliran berbasis anemometer termal.

TEKANAN atau LINEAR

MAKSIMUM

ATAS

KECEPATAN STASIUN ALIRAN

KECEPATAN

Item TOP VELOCITY digunakan untuk memasukkan kecepatan maksimum keluaran stasiun aliran linier. KECEPATAN TERTINGGI harus dimasukkan agar stasiun aliran linier dapat beroperasi.
MELIHAT
Item ini dinonaktifkan jika stasiun aliran berbasis tekanan dipasang.

0 hingga 5,000 Kaki/menit (0 hingga 25.4 m/s)

NILAI DEFAULT
TEKANAN 0

Bagian Kedua

44

MENU ALIRAN Knalpot (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

MENGATUR ULANG

RESET CAL Item menu RESET CAL menghilangkan kalibrasi

KALIBRASI

penyesuaian untuk aliran pembuangan umum. Saat ini

item menu dimasukkan, 8681 meminta Anda untuk memverifikasinya

kamu ingin melakukan ini. Tekan tombol PILIH untuk mengatur ulang

kalibrasi, dan tombol MENU untuk menolaknya.

JENIS BARANG

AKHIR MENU

Item END OF MENU memberitahukan Anda bahwa akhir menu telah tercapai. Anda dapat menggulir kembali menu ke atas untuk membuat perubahan, atau tekan tombol SELECT atau MENU untuk keluar dari menu.

*Item menu ini tidak muncul pada pengontrol SureFlowTM yang dilengkapi dengan komunikasi BACnet®.

NILAI DEFAULT

45

Bagian Teknis

MENU ALIRAN HOOD

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

FUME HOOD HD1 DCT

KNALPOT

DAERAH

UKURAN DUCT

Dan

DESKRIPSI BARANG
Item HD# DCT AREA menginput ukuran saluran pembuangan lemari asam. Ukuran saluran diperlukan untuk menghitung aliran keluar dari lemari asam. Item ini memerlukan stasiun aliran untuk dipasang di setiap saluran pembuangan lemari asam.

JENIS BARANG
0 hingga 10 kaki persegi (0 hingga 0.9500 meter persegi)

AREA HD2 DCT*

Jika DIM menampilkan satuan bahasa Inggris, luas harus dimasukkan dalam kaki persegi. Jika satuan metrik ditampilkan, luas harus dimasukkan dalam meter persegi.

DIM tidak menghitung luas saluran. Luasnya harus dihitung terlebih dahulu lalu dimasukkan ke dalam satuan.

STASIUN ALIRAN FUME HOOD NOL

HD1 FLO NOL
Dan
HD2 ALIRAN NOL*

Item HD# FLO ZERO menetapkan titik aliran nol stasiun aliran. Titik aliran nol atau tidak ada sama sekali perlu ditetapkan untuk mendapatkan keluaran pengukuran aliran yang benar (lihat bagian Kalibrasi).
Semua stasiun aliran berbasis tekanan harus memiliki HD# FLO ZERO yang ditetapkan pada pengaturan awal. Stasiun aliran linier dengan output minimum 0 hingga 5 VDC tidak memerlukan HD# FLO ZERO.

TIDAK ADA

MINIMUM HOOD # ALIRAN

ALIRAN MIN HD1
Dan
ALIRAN MIN HD2*

Item menu MIN HD# FLOW menyesuaikan nilai aliran minimum untuk setiap masukan lemari asam. Gunakan item menu ini jika pengukuran aliran lemari asam terlalu rendah saat selempang ditutup.

HOOD # POIN KALIBRASI RENDAH

HD1 KAL RENDAH
Dan
HD2 KAL RENDAH*

Item menu HD# LOW CAL menampilkan laju aliran lemari asam yang diukur saat ini dan nilai kalibrasi untuk aliran lemari asam tersebut. Aliran hood yang telah dikalibrasi dapat diatur menggunakan tombol / agar sesuai dengan a
pengukuran referensi. Menekan tombol PILIH akan menyimpan data kalibrasi baru.

NILAI DEFAULT
0

Bagian Kedua

46

MENU ALIRAN HOOD (lanjutan)

PERANGKAT LUNAK

BARANG MENU

NAMA

DESKRIPSI BARANG

HOOD # HIGH HD1 HIGH Item menu HD# HIGH CAL menampilkan saat ini

KALIBRASI CAL

mengukur laju aliran lemari asam dan nilai kalibrasi

POIN

Dan
HD2 KAL TINGGI*

untuk aliran lemari asam itu. Aliran hood yang telah dikalibrasi dapat diatur menggunakan tombol / agar sesuai dengan a
pengukuran referensi. Menekan tombol PILIH akan menyimpan
data kalibrasi baru.

JENIS BARANG

STASIUN ALIRAN FLO STA

JENIS

JENIS

Item FLO STA TYPE digunakan untuk memilih sinyal masukan stasiun aliran. TEKANAN dipilih ketika stasiun aliran TSI® dengan transduser tekanan dipasang. LINEAR dipilih ketika stasiun aliran keluaran linier dipasang (0 hingga 5 VDC atau 0 hingga 10 VDC): Biasanya stasiun aliran berbasis anemometer termal.

TEKANAN atau LINEAR

MAKSIMUM

ATAS

KECEPATAN STASIUN ALIRAN

KECEPATAN

Item TOP VELOCITY digunakan untuk memasukkan kecepatan maksimum keluaran stasiun aliran linier. KECEPATAN TERTINGGI harus dimasukkan agar stasiun aliran linier dapat beroperasi.

0 hingga 5,000 Kaki/menit (0 hingga 25.4 m/s)

MELIHAT
Item ini dinonaktifkan jika stasiun aliran berbasis tekanan dipasang.

RESET KALIBRASI

SETEL ULANG CAL

Item menu RESET CAL menghilangkan penyesuaian kalibrasi untuk aliran hood. Ketika item menu ini dimasukkan, 8681 meminta Anda untuk memverifikasi bahwa Anda ingin melakukan ini. Tekan tombol PILIH untuk mengatur ulang kalibrasi dan tombol MENU untuk menolaknya.

AKHIR MENU

Item END OF MENU memberitahukan Anda bahwa akhir menu telah tercapai. Anda dapat menggulir kembali menu ke atas untuk membuat perubahan, atau tekan tombol SELECT atau MENU untuk keluar dari menu.

*Item menu ini tidak muncul pada pengontrol SureFlowTM yang dilengkapi dengan komunikasi BACnet®.

NILAI DEFAULT
TEKANAN
0

Pengaturan / Pembayaran
AOC mudah diprogram dan diatur. Bagian ini mencakup teori pengoperasian, perangkat lunak pemrograman yang diperlukan, contoh pemrogramanample, dan cara memverifikasi (checkout) bahwa komponen berfungsi dengan benar. AOC menggunakan rangkaian kontrol unik yang menggabungkan pengukuran perbedaan aliran dan tekanan untuk menjaga keseimbangan udara dan tekanan laboratorium, sekaligus berinteraksi dengan termostat untuk menjaga suhu laboratorium. Urutan kontrol AOC keseluruhan tampaknya cukup rumit pada awalnya, namun bagian Teori Operasi memecah urutan menjadi sub-urutan yang menyederhanakan sistem keseluruhan.
Teori Operasi Sistem kendali AOC memerlukan input pengukuran berikut agar berfungsi dengan benar:
Aliran pembuangan umum diukur dengan stasiun aliran (jika knalpot umum dipasang). Aliran gas buang pada lemari asam diukur dengan flow station. Aliran udara suplai diukur dengan stasiun aliran. Suhu diukur dengan termostat (bila suhu dimasukkan secara berurutan). Perbedaan tekanan dengan sensor tekanan TSI® (jika tekanan disertakan
secara berurutan).
Keseimbangan Udara Laboratorium Keseimbangan udara laboratorium dijaga dengan mengukur knalpot lemari asam (atau knalpot lainnya), mengurangi aliran offset dari total lemari asam, dan kemudian mengatur pasokan udara damper (s) untuk menjaga keseimbangan antara pasokan udara dan knalpot lemari asam. Knalpot umum dampBiasanya tertutup, kecuali bila tekanan ruangan tidak dapat dipertahankan. Hal ini dapat terjadi jika semua penutup lemari asam diturunkan dan pasokan udara berada pada posisi minimum. Knalpot umum damper terbuka untuk mempertahankan offset dan perbedaan tekanan yang diperlukan.
Kontrol Tekanan Sinyal perbedaan tekanan dikirim ke AOC (asumsi: laboratorium berada di bawah tekanan negatif). Jika tekanan berada pada tekanan yang dikehendaki, algoritma kontrol tidak melakukan apa pun. Jika tekanan tidak berada pada setpoint, nilai offset diubah hingga tekanan dipertahankan, atau nilai offset minimum atau maksimum tercapai. Jika nilai offset:
meningkat, pasokan udara berkurang hingga salah satu dari tiga peristiwa terjadi: Tekanan yang dikehendaki tercapai. AOC mempertahankan offset baru. Kisaran offset terlampaui. Offset akan berusaha mencapai maksimum
titik setel tekanan. Alarm terpicu untuk memberi tahu Anda perbedaan tekanan tidak dipertahankan. Pasokan udara minimum tercapai. Knalpot umum mulai terbuka (tertutup) untuk menjaga perbedaan tekanan.
berkurang, pasokan udara meningkat hingga salah satu dari tiga peristiwa terjadi: Tekanan yang dikehendaki tercapai. AOC mempertahankan offset baru. Kisaran offset terlampaui. Offsetnya minimal akan berusaha dicapai
titik setel tekanan. Alarm terpicu untuk memberi tahu Anda perbedaan tekanan tidak dipertahankan. Pasokan udara maksimum tercapai. Alarm terpicu untuk memberi tahu Anda perbedaan tekanan tidak dipertahankan.

Bagian Teknis

47

MELIHAT
Perbedaan tekanan adalah loop kontrol sekunder yang lambat. Sistem awalnya dimulai dengan nilai offset yang dihitung dan kemudian secara perlahan menyesuaikan nilai offset untuk mempertahankan perbedaan tekanan.
Kontrol Suhu
Model 8681 menerima input suhu dari sensor suhu (1000 Platinum RTD). Pengontrol Model 8681 mempertahankan kontrol suhu dengan: (1) Mengontrol pasokan dan pembuangan umum untuk ventilasi dan pendinginan (2) Mengontrol koil pemanas ulang untuk pemanasan
Model 8681 memiliki tiga setpoint minimum aliran pasokan. Setpoint ventilasi (VENT MIN SET) adalah volume aliran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ventilasi laboratorium (ACPH). Setpoint pasokan suhu (ALIRAN PENDINGINAN) adalah aliran minimum teoretis yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan aliran pendinginan laboratorium. Setpoint kosong (UNOCC SETP) adalah aliran minimum yang diperlukan saat lab tidak terisi. Semua setpoint ini dapat dikonfigurasi. Jika Model 8681 berada dalam Mode Tidak Terhuni, pengontrol akan mengontrol aliran udara suplai ke laju ventilasi UNOCUPY SET, aliran suplai tidak akan dimodulasi untuk pendinginan ruangan; kontrol suhu ruangan akan dipertahankan dengan memodulasi koil pemanas ulang.
Model 8681 terus-menerus membandingkan titik setel suhu dengan suhu ruangan sebenarnya. Jika setpoint dipertahankan, tidak ada perubahan yang dilakukan. Jika tekanan yang dikehendaki tidak dipertahankan, dan suhu ruangan meningkat, pengontrol terlebih dahulu akan memodulasi katup pemanas ulang hingga tertutup. Setelah katup pemanas ulang tertutup sepenuhnya, pengontrol memulai periode waktu 3 menit. Jika, setelah jangka waktu 3 menit katup pemanas ulang masih tertutup sepenuhnya, Model 86812 kemudian secara bertahap mulai meningkatkan volume suplai sebesar 1 CFM/detik hingga setpoint ALIRAN PENDINGINAN.
Pengontrol, ketika mengontrol aliran suplai untuk pendinginan, tidak akan meningkatkan aliran suplai di atas laju ventilasi ALIRAN PENDINGINAN. Jika suhu ruangan turun di bawah setpoint, pengontrol terlebih dahulu mengurangi volume pasokan. Setelah volume suplai mencapai minimum (VENT MIN SET), pengontrol kemudian memulai jangka waktu 3 menit. Jika, setelah 3 menit aliran suplai masih pada laju aliran VENT MIN SET, pengontrol mulai memodulasi koil pemanas ulang agar terbuka untuk memenuhi kebutuhan pemanasan.
Jika knalpot umum berada dalam posisi tertutup dan beban lemari asam memerlukan udara pengganti tambahan, Model 8681 mengesampingkan ventilasi atau titik pengaturan suhu untuk memodulasi pasokan guna kontrol tekanan. Suhu kemudian dikontrol oleh katup pemanas ulang dalam urutan ini.
Item keluaran kontrol dalam menu DIAGNOSTIK menunjukkan persentagnilai e. Jika arah kendali untuk keluaran tertentu diatur ke DIRECT, nilai diagnostiknya akan menjadi persen TERBUKA. Jika arah kontrol untuk output tertentu diatur ke REVERSE, nilai diagnostiknya akan menjadi persen TERTUTUP.
MELIHAT
Kebutuhan aliran terbesar mendominasi aliran pasokan. Jika udara pengganti tudung melebihi ventilasi atau suhu aliran minimum, kebutuhan udara pengganti tetap dipertahankan (nilai minimum diabaikan).

48

Bagian Kedua

Singkatnya, memahami algoritma kontrol AOC adalah kunci agar sistem berfungsi dengan benar. Algoritma kontrol AOC berfungsi sebagai berikut:

SUPPLY UDARA = Knalpot UMUM + Knalpot FUME HOOD – OFFSET

Pasokan udara berada pada posisi minimum; kecuali diperlukan udara pengganti tambahan (fume hood atau knalpot umum).

Knalpot umum tertutup atau pada posisi minimum; kecuali ketika suplai udara berada pada posisi minimum dan kontrol tekanan tidak dapat dipertahankan.

Lingkaran kontrol independen oleh pengontrol lemari asam mempertahankan kecepatan muka. Aliran knalpot kap mesin dipantau oleh AOC. AOC tidak mengontrol lemari asam.

Diprogram oleh pengguna. Program pengguna offset minimum dan maksimum.

Pemrograman Perangkat Lunak yang Diperlukan
Item menu berikut harus diprogram agar AOC dapat berfungsi. Lihat bagian Menu dan Item Menu untuk informasi mengenai masing-masing item menu.

MENU ALIRAN SUPPLY SUP DCT AREA SUP FLO NOL FLO STA TIPE KECEPATAN ATAS SUP RENDAH SETP SUP TINGGI SETP SUP LOW CAL SUP HIGH CAL

MENU ALIRAN Knalpot EXH DCT AREA EXH FLO NOL FLO STA TIPE KECEPATAN ATAS EXH LOW SETP EXH HIGH SETP EXH LOW CAL EXH HIGH CAL

MENU ALIRAN HOOD HD1 DCT AREA HD2 DCT AREA HD1 FLO NOL HD2 FLO NOL FLO STA TIPE KECEPATAN ATAS HD1 LOW CAL HD1 HIGH CAL HD2 LOW CAL HD2 HIGH CAL

MENU SETPOINT MIN OFFSET MAX OFFSET

PEMBERITAHUAN Jika kontrol suhu atau tekanan dipertahankan oleh AOC, item menu berikut juga harus diprogram: Suhu – Nilai suhu pendinginan dan pemanasan: VENT MIN SET, TEMP MIN
SET, dan SET TEMP.
Tekanan – Nilai perbedaan tekanan: SETPOINT
Terdapat item menu perangkat lunak tambahan yang dapat diprogram untuk menyesuaikan pengontrol dengan aplikasi spesifik Anda atau meningkatkan fleksibilitas. Item menu ini tidak perlu diprogram agar AOC dapat beroperasi.

Bagian Teknis

49

Pemrograman Example
Laboratorium yang ditunjukkan pada Gambar 7 sedang disiapkan pada awalnya. Informasi HVAC yang diperlukan ada di bawah gambar.

Gambar 7: Pengaturan Laboratorium Example

Desain Laboratorium

Lemari asam ukuran laboratorium 5 kaki

= 12′ x 14′ x 10′ (1,680 kaki3). = 250 CFM mnt* maks 1,000 CFM*

Perimbangan aliran

= 100 – 500 CFM*

Tekanan ventilasi yang dikehendaki = 280 CFM* (ACPH = 10)

Volume Pendinginan Pasokan = 400 CFM*

Perbedaan tekanan = -0.001 inci. H2O* Titik setel suhu = 72F

* Nilai yang diberikan oleh perancang laboratorium.

Sistem Kontrol Tekanan Ruangan
(1) Sistem Kontrol Offset Adaptif Model 8681 dipasang di laboratorium.
(2) Sensor tekanan menembus dinding yang dipasang di antara koridor (ruang referensi) dan laboratorium (ruang terkendali).
(3) Dampeh, kotak VAV atau katup venturi yang bergantung pada tekanan dengan rakitan aktuator dipasang di saluran udara suplai.
(4) Dampeh, kotak VAV yang bergantung pada tekanan atau katup venturi dengan rakitan aktuator dipasang di saluran udara buang.
(5) Stasiun aliran dipasang di saluran udara suplai. (Diperlukan hanya untuk aplikasi katup non-venturi).
(6) Stasiun aliran dipasang pada saluran udara pembuangan umum. (Diperlukan hanya untuk aplikasi katup non-venturi).
(7) Stasiun aliran dipasang pada saluran pembuangan lemari asam. (Diperlukan hanya untuk aplikasi katup non-venturi).

50

Bagian Kedua

Sistem Kontrol Suhu
(1) Sensor Suhu (1000 RTD) dipasang di laboratorium. (2) Koil pemanas ulang dipasang pada saluran udara suplai.

Sistem Kontrol Lemari Asam (1) Sistem Kontrol Kecepatan Wajah SureFlowTM VAV Independen.

Berdasarkan informasi sebelumnya, dan mengetahui ukuran saluran, item menu yang diperlukan berikut ini dapat diprogram:

BARANG MENU

NILAI BARANG

KETERANGAN

SUP DCT AREA EXH DCT AREA HD1 DCT AREA

1.0 ft2 (12″ x 12″) 0.55 ft2 (bulat 10 inci) 0.78 ft2 (bulat 12 inci)

Area saluran suplai Area saluran pembuangan umum Area saluran lemari asam

OFFSET MENIT

100 CFM

Offset minimal.

OFFSET MAKSIMUM

500 CFM

Offset maksimum.

KONFIGURASI EXH

UNGANGED (Nilai Default)

Item menu tambahan untuk memprogram kontrol suhu dan tekanan.

ALIRAN PENDINGINAN VENT MIN SET

280 CFM 400 CFM

10 pergantian udara per jam Diperlukan aliran untuk mendinginkan laboratorium.

PENGATURAN SUHU

72F

Setpoint suhu laboratorium.

SET POINT

0.001 inci H2O

Setpoint diferensial tekanan.

Urutan Operasi

Skenario awal:

Laboratorium menjaga kontrol tekanan; -0.001 inci H2O. Persyaratan suhu terpenuhi. Selempang kap mesin turun, total knalpot kap mesin 250 CFM. Pasokan udara 280 CFM (menjaga ventilasi). Knalpot umum 130 CFM (dihitung dari bawah).

Lemari asam + Knalpot umum – Offset = Pasokan udara

250 +

?

– 100 = 280

Lemari asam dibuka sehingga ahli kimia dapat memuat eksperimen ke dalam lemari asam. Kecepatan muka (100 kaki/menit) dipertahankan dengan memodulasi lemari asam dampers. Total aliran lemari asam sekarang 1,000 CFM.

Lemari asam + Knalpot umum – Offset = Pasokan udara

1,000 +

0

– 100 = 900

Volume pasokan udara berubah menjadi 900 CFM (knalpot kap mesin 1,000 CFM – offset 100 CFM). Pembuangan umum ditutup karena tidak diperlukan pembuangan tambahan untuk suhu atau ventilasi. Namun, Modul Antarmuka Digital menunjukkan laboratorium sekarang – 0.0002 inci H2O (tidak cukup negatif). Algoritma AOC secara perlahan mengubah offset hingga kontrol tekanan dipertahankan. Dalam hal ini offset berubah menjadi 200 CFM, yang menurunkan volume pasokan sebesar 100 CFM. Offset tambahan mempertahankan perbedaan tekanan pada – 0.001 in. H2O (setpoint).

Lemari asam + Knalpot umum – Offset = Pasokan udara

1,000 +

0

– 200 = 800

Bagian Teknis

51

Kap mesin ditutup setelah eksperimen dimuat sehingga kondisi awal berlaku.

Lemari asam + Knalpot umum – Offset = Pasokan udara

250

+

130 – 100 = 280

Oven dinyalakan dan laboratorium menjadi hangat. Termostat mengirimkan sinyal kepada AOC untuk beralih ke suhu minimum (TEMP MIN SET). Hal ini meningkatkan pasokan udara hingga 400 CFM. Udara buangan secara umum juga harus meningkat (damper terbuka) untuk menjaga keseimbangan aliran.

Lemari asam + Knalpot umum – Offset = Pasokan udara

250

+

250 – 100 = 400

Lingkaran kontrol secara terus menerus menjaga keseimbangan ruangan, tekanan ruangan, dan kontrol suhu tetap terpenuhi.

Check-out
Pengendali AOC harus memeriksa masing-masing komponen sebelum mencoba mengendalikan laboratorium. Prosedur checkout yang diuraikan di bawah ini memastikan semua perangkat keras berfungsi dengan benar. Prosedur checkoutnya tidak sulit dan dapat mengatasi masalah perangkat keras apa pun. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Pastikan kabel sudah benar
Masalah paling umum dengan peralatan perangkat keras yang terpasang adalah pengkabelan yang salah. Masalah ini biasanya muncul pada instalasi awal, atau ketika terjadi modifikasi pada sistem. Pengkabelan harus diperiksa dengan cermat untuk memastikan kecocokan persisnya dengan diagram pengkabelan. Polaritas harus diperhatikan agar sistem dapat beroperasi dengan benar. Kabel yang disediakan TSI® semuanya diberi kode warna untuk memastikan pengkabelan yang benar. Diagram pengkabelan terdapat di Lampiran B manual ini. Pengkabelan yang terkait dengan komponen non TSI® harus diperiksa dengan cermat untuk pemasangan yang benar.

Mengonfirmasi pemasangan fisik sudah benar
Semua komponen perangkat keras harus dipasang dengan benar. Ulangview petunjuk pemasangan dan verifikasi komponen dipasang dengan benar di lokasi yang benar. Hal ini dapat dengan mudah dikonfirmasi saat memeriksa kabel.

Memverifikasi masing-masing komponen
Memverifikasi semua komponen TSI® beroperasi dengan benar memerlukan prosedur sederhana berikut ini. Prosedur tercepat melibatkan pemeriksaan DIM terlebih dahulu, lalu memastikan semua bagian komponen berfungsi.

PEMBERITAHUAN Pemeriksaan ini memerlukan daya ke AOC dan semua komponen.

PERIKSA – DIM
Tekan tombol TEST untuk memverifikasi elektronik Modul Antarmuka Digital (DIM) berfungsi dengan benar. Di akhir pengujian mandiri, layar menampilkan SELF TEST – PASSED jika perangkat elektronik DIM dalam keadaan baik. Jika unit menampilkan DATA ERROR di akhir pengujian, perangkat elektronik mungkin rusak. Periksa semua item perangkat lunak untuk menentukan penyebab DATA ERROR.

52

Bagian Kedua

Jika SELF TEST – PASSED ditampilkan, lanjutkan untuk memeriksa masing-masing komponen. Masuk ke Menu Diagnostik dan Pemeriksaan Aliran untuk memeriksa hal berikut: Output kontrol – suplai (jika mengontrol suplai udara). Output kontrol – pembuangan (jika mengontrol udara buangan). Output kontrol – pemanasan ulang (jika mengontrol katup pemanasan ulang). Input sensor (jika sensor tekanan dipasang). Status sensor (jika sensor tekanan terpasang). Masukan suhu. Stasiun aliran pembuangan umum. Stasiun aliran pasokan. Stasiun aliran lemari asam.
Item menu dijelaskan secara rinci di bagian Menu dan Item Menu pada manual, sehingga fungsinya tidak dijelaskanviewdi sini. Jika sistem AOC lolos setiap pemeriksaan, semua bagian mekanis berfungsi dengan benar.
PERIKSA – Output kontrol – suplai
Masuk ke item menu CONTROL SUP di menu diagnostik. Angka antara 0 dan 255 ditampilkan. Tekan tombol / hingga 0 atau 255 muncul di layar. Perhatikan posisi pengatur pasokan udara dampeh. Jika tampilan menunjukkan 0, tekan tombol hingga 255 ditampilkan di layar. Jika tampilan menunjukkan 255, tekan tombol hingga 0 ditampilkan di layar. Perhatikan posisi suplai udara dampeh. dampIni seharusnya diputar 45 atau 90 derajat tergantung pada aktuator yang dipasang.
PERIKSA – Output kontrol – knalpot
Masuk ke item menu CONTROL EXH di menu diagnostik. Angka antara 0 dan 255 ditampilkan. Tekan tombol / hingga 0 atau 255 muncul di layar. Perhatikan posisi pengatur knalpot secara umum dampeh. Jika tampilan menunjukkan 0, tekan tombol hingga 255 ditampilkan di layar. Jika tampilan menunjukkan 255, tekan tombol hingga 0 ditampilkan di layar. Perhatikan posisi knalpot umum dampeh. dampIni seharusnya diputar 45 atau 90 derajat tergantung pada aktuator yang dipasang.
PERIKSA – Output kontrol – suhu
Masuk ke item menu CONTROL TEMP di menu diagnostik. Angka antara 0 dan 255 ditampilkan. Tekan tombol / hingga 0 atau 255 muncul di layar. Perhatikan posisi katup pemanas ulang. Jika tampilan menunjukkan 0, tekan tombol hingga 255 ditampilkan di layar. Jika tampilan menunjukkan 255, tekan tombol hingga 0 ditampilkan di layar. Perhatikan posisi katup pemanas ulang. Katup seharusnya berputar 45 atau 90 derajat tergantung pada aktuator yang dipasang.
PERIKSA – Masukan sensor
Masuk ke item menu SENSOR INPUT di menu diagnostik. Sebuah jilidtage antara 0 dan 10 volt DC ditampilkan. Tidak penting apa sebenarnya voltage adalah untuk lulus ujian ini. Rekatkan sensor tekanan (pintu sensor tekanan geser terbuka) dan voltage harus membaca sekitar 5 volt (tekanan nol). Lepaskan selotip dan tiup sensor. Nilai yang ditampilkan harus berubah. Jika jilidtage berubah, sensor berfungsi dengan benar. Jika jilidtage tidak berubah, lanjutkan ke PERIKSA – Status sensor.
PERIKSA – Status sensor
Masuk ke item menu SENSOR STAT di menu diagnostik. Jika NORMAL ditampilkan, unit lulus pengujian. Jika pesan kesalahan ditampilkan, buka bagian menu diagnostik pada manual, item menu SENSOR STAT untuk penjelasan pesan kesalahan.

Bagian Teknis

53

PERIKSA input sensor suhu Masuk ke item menu TEMP INPUT di menu diagnostik. Saat item ini dimasukkan, suhu, melalui 1000 platinum RTD, ditunjukkan pada tampilan. Suhu pasti yang ditampilkan relatif tidak penting. Yang lebih penting adalah perubahan suhu yang menunjukkan sensor bekerja dengan benar.
PERIKSA – Stasiun aliran Menu Pemeriksaan Aliran mencantumkan semua stasiun aliran yang dapat dipasang. Periksa setiap item menu stasiun aliran yang memiliki stasiun aliran terpasang. Masukkan item menu ___ FLOW IN dan aliran sebenarnya ditampilkan. Jika alurnya sudah benar, tidak perlu dilakukan perubahan. Jika aliran salah, sesuaikan ___ DCT AREA yang sesuai hingga aliran aktual sesuai dengan pembacaan stasiun aliran.
Jika unit lulus semua pemeriksaan, komponen mekanis berfungsi secara fisik.

54

Bagian Kedua

Kalibrasi
Bagian kalibrasi menjelaskan cara mengkalibrasi dan mengatur ketinggian sensor tekanan AOC dan cara mengatur stasiun aliran ke nol.
PEMBERITAHUAN Sensor tekanan telah dikalibrasi dari pabrik dan biasanya tidak perlu disetel. Namun, pembacaan yang tidak akurat dapat terdeteksi jika sensor tekanan tidak dipasang dengan benar, atau ada masalah pada sensor. Sebelum mengkalibrasi, periksa apakah sensor terpasang dengan benar (biasanya hanya masalah pada pengaturan awal). Selain itu, masuk ke menu DIAGNOSTIK, item SENSOR STAT. Jika NORMAL ditampilkan, kalibrasi dapat disesuaikan. Jika kode kesalahan ditampilkan, hilangkan kode kesalahan dan verifikasi sensor tekanan memerlukan penyesuaian.
Menyesuaikan kalibrasi sensor tekanan SureFlowTM mungkin diperlukan untuk menghilangkan kesalahan akibat arus konveksi, konfigurasi HVAC, atau peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran. TSI® merekomendasikan untuk selalu melakukan pengukuran perbandingan di lokasi yang sama persis (yaitu, di bawah pintu, di tengah pintu, di tepi pintu, dll.). Pengukur kecepatan udara termal diperlukan untuk melakukan pengukuran perbandingan. Biasanya kecepatan diperiksa pada celah di bawah pintu, atau pintu dibuka 1″ untuk memungkinkan penyelarasan probe kecepatan udara yang melakukan pengukuran. Jika celah di bawah pintu kurang besar, gunakan teknik pintu terbuka 1″.
Semua stasiun aliran berbasis transduser tekanan dan stasiun aliran linier 1 hingga 5 VDC harus disetel ke nol pada pengaturan awal sistem. Stasiun aliran linier 0 hingga 5 VDC tidak memerlukan aliran nol untuk dibuat.
Mengkalibrasi Sensor Tekanan Masuk ke menu kalibrasi (lihat Pemrograman Perangkat Lunak jika tidak memahami prosedur penekanan tombol). Kode akses diaktifkan jadi masukkan kode akses. Semua item menu yang dijelaskan di bawah dapat ditemukan di menu KALIBRASI.
Ketinggian Item ELEVASI menghilangkan kesalahan sensor tekanan karena ketinggian bangunan. (Lihat item ELEVASI di bagian Menu dan Item Menu untuk informasi lebih lanjut).
Masuk ke item menu ELEVASI. Gulir daftar ketinggian dan pilih yang paling dekat dengan ketinggian bangunan. Tekan tombol PILIH untuk menyimpan data dan keluar kembali ke menu kalibrasi.

Gambar 8: Pintu Sensor Tekanan Terbuka

Bagian Teknis

55

Rentang sensor PEMBERITAHUAN
Uji asap dan pengukuran perbandingan dengan pengukur kecepatan udara diperlukan untuk mengkalibrasi sensor tekanan. Pengukur kecepatan udara hanya memberikan pembacaan kecepatan, sehingga uji asap harus dilakukan untuk menentukan arah tekanan.
PERINGATAN
Rentang hanya dapat diatur dalam arah tekanan yang sama. Rentang penyetelan tidak dapat melewati tekanan nol. Mantanample: Jika unit menampilkan +0.0001 dan tekanan sebenarnya -0.0001, JANGAN melakukan penyesuaian apa pun. Mengubah keseimbangan udara secara manual, menutup atau membuka dampers, atau buka pintu sedikit agar unit dan tekanan aktual terbaca dalam arah yang sama (keduanya terbaca positif atau negatif). Masalah ini hanya dapat terjadi pada tekanan yang sangat rendah sehingga sedikit perubahan keseimbangan akan menghilangkan masalah tersebut.
Lakukan tes asap untuk menentukan arah tekanan. 1. Pilih item SENSOR SPAN. 2. Posisikan pengukur kecepatan udara termal di bukaan pintu untuk mendapatkan pembacaan kecepatan. Tekan
/ tombol hingga arah tekanan (+/-) dan rentang sensor sesuai dengan pengukur kecepatan udara termal, dan uji asap. 3. Tekan tombol PILIH untuk menyimpan rentang sensor. 4. Keluar dari menu, kalibrasi selesai.
Transduser tekanan stasiun aliran nol PEMBERITAHUAN
Tidak diperlukan untuk stasiun aliran linier dengan keluaran 0 hingga 5 VDC.
Stasiun aliran berbasis tekanan
1. Putuskan sambungan pipa antara transduser tekanan dan stasiun aliran. 2. Masuk ke item menu yang sesuai dengan stasiun aliran: Aliran kap, Aliran Buang, atau
Aliran pasokan. 3. Pilih HD1 FLO ZERO atau HD2 FLO ZERO untuk mengambil stasiun aliran lemari asam nol.
atau 4. Pilih EXH FLO ZERO untuk mengambil stasiun aliran gas buang umum nol.
atau 5. Pilih SUP FLO ZERO untuk mengambil stasiun aliran suplai nol. 6. Tekan tombol PILIH. Prosedur aliran nol, yang memakan waktu 10 detik, bersifat otomatis. 7. Tekan tombol PILIH untuk menyimpan data. 8. Hubungkan pipa antara transduser tekanan dan stasiun aliran.
Stasiun aliran linier keluaran 1 hingga 5 VDC
1. Hapus stasiun aliran dari saluran, atau potong aliran dalam saluran. Stasiun aliran tidak boleh ada aliran yang melewati sensor.
2. Masuk ke item menu yang sesuai dengan lokasi stasiun aliran: Aliran hood, Aliran Buang, atau Aliran suplai.

56

Bagian Kedua

3. Pilih HD1 FLO ZERO atau HD2 FLO ZERO untuk mengambil stasiun aliran lemari asam nol. atau
4. Pilih EXH FLO ZERO untuk mengambil stasiun aliran gas buang umum nol. atau
5. Pilih SUP FLO ZERO untuk mengambil stasiun aliran suplai nol.
6. Tekan tombol PILIH. Prosedur aliran nol, yang memakan waktu 10 detik, bersifat otomatis.
7. Tekan tombol PILIH untuk menyimpan data. 8. Pasang kembali stasiun aliran ke dalam saluran.
Kalibrasi Aliran 2 Titik Kalibrasi Aliran Pasokan dan Kalibrasi Aliran Buang Umum: 1. Masuk ke menu yang sesuai dengan kalibrasi aliran: Aliran Suplai, Aliran Buang.
2. Pilih SUP LOW SETP untuk memasukkan setpoint kalibrasi rendah aliran suplai. atau Pilih EXH LOW SETP untuk memasukkan setpoint kalibrasi rendah aliran pembuangan umum.
DIM menampilkan nilai antara 0% OPEN dan 100% OPEN. Tekan tombol atau untuk menyesuaikan nilai yang ditampilkan (dan dampposisi eh). Dengan menggunakan voltmeter, baca input voltage dari transduser tekanan yang sesuai. Ketika pembacaan voltmeter kira-kira 20% dari pembacaan aliran penuh (100% TERBUKA) tekan tombol PILIH untuk menyimpan data. lalu Pilih SUP HIGH SETP untuk memasukkan setpoint kalibrasi rendah aliran suplai. atau 3. Pilih EXH HIGH SETP untuk memasukkan setpoint kalibrasi rendah aliran pembuangan umum. DIM menampilkan nilai antara 0% OPEN dan 100% OPEN. Tekan tombol atau untuk menyesuaikan nilai yang ditampilkan (dan dampposisi eh). Dengan menggunakan voltmeter, baca input voltage dari transduser tekanan yang sesuai. Ketika pembacaan voltmeter kira-kira 80% dari pembacaan aliran penuh (100% TERBUKA) tekan tombol PILIH untuk menyimpan data. lalu Pilih SP LOW CAL untuk memasukkan nilai kalibrasi rendah aliran suplai. atau Pilih EX LOW CAL untuk memasukkan nilai kalibrasi rendah aliran buang umum. DIM menampilkan dua nilai aliran udara. Tekan tombol atau untuk menyesuaikan nilai yang ditampilkan di sebelah kanan agar sesuai dengan aliran udara terukur aktual, yang diperoleh dengan pengukuran lintasan saluran atau dengan pengukuran tudung tangkapan.
4. Tekan tombol PILIH untuk menyimpan data. lalu Pilih SUP HIGH CAL untuk memasukkan nilai kalibrasi tinggi aliran suplai. atau

Bagian Teknis

57

Pilih EXH HIGH CAL untuk memasukkan nilai kalibrasi tinggi aliran buang umum.
DIM menampilkan dua nilai aliran udara. Tekan tombol atau untuk menyesuaikan nilai yang ditampilkan di sebelah kanan agar sesuai dengan aliran udara terukur aktual, yang diperoleh dengan pengukuran lintasan saluran atau dengan pengukuran tudung tangkapan.
5. Tekan tombol PILIH untuk menyimpan data.
Kalibrasi Aliran Kap
1. Masuk ke menu HOOD CAL. Naikkan selempang lemari asam, dari lemari asam yang telah dikalibrasi sebelumnya, dari tertutup penuh hingga kira-kira ketinggian 12”. Pilih item menu HD# LOW CAL yang sesuai.
2. DIM menampilkan dua nilai aliran udara. Tekan tombol atau untuk menyesuaikan nilai yang ditampilkan di sebelah kanan agar sesuai dengan aliran udara sebenarnya, yang diperoleh dengan pengukuran lintasan saluran atau dengan menghitung aliran volumetrik. Aliran volumetrik yang dihitung dapat ditentukan dengan mengalikan luas bukaan selempang arus dengan kecepatan permukaan yang ditampilkan.
3. Tekan tombol PILIH untuk menyimpan data.
Kemudian
Naikkan selempang lemari asam di atas kalibrasi aliran rendah, atau hingga selempang berhenti (kira-kira 18″). Pilih item menu HD# HIGH CAL yang sesuai. DIM menampilkan dua nilai aliran udara. Tekan tombol atau untuk menyesuaikan nilai yang ditampilkan di sebelah kanan agar sesuai dengan aliran udara sebenarnya, yang diperoleh dengan pengukuran lintasan saluran atau dengan menghitung aliran volumetrik. Aliran volumetrik yang dihitung dapat ditentukan dengan mengalikan luas bukaan selempang arus dengan kecepatan permukaan yang ditampilkan.
4. Tekan tombol PILIH untuk menyimpan data.
MELIHAT
Masukkan nomor kalibrasi aliran yang Anda lakukan.
Kalibrasi aliran rendah harus dilakukan sebelum kalibrasi aliran tinggi terkait dilakukan. Misalnyaampmisalnya, di laboratorium yang memiliki dua aliran suplai terpisah, SUP LOW CAL harus diselesaikan sebelum SUP HIGH CAL.
Dapat diterima untuk menyelesaikan semua kalibrasi aliran rendah sebelum menyelesaikan kalibrasi aliran tinggi yang terkait. Untuk melanjutkan mantan sebelumnyaample: HD1 LOW CAL dan HD2 LOW CAL keduanya dapat diselesaikan sebelum menyelesaikan HD1 HIGH CAL dan HD2 HIGH CAL.
Kalibrasi kecepatan muka lemari asam harus diselesaikan sebelum memulai kalibrasi aliran lemari asam.

58

Bagian Kedua

Suku Cadang Perawatan dan Perbaikan
Pengontrol Offset Adaptif Model 8681 SureFlowTM memerlukan perawatan minimal. Inspeksi berkala terhadap komponen sistem serta pembersihan sensor tekanan sesekali diperlukan untuk memastikan Model 8681 beroperasi dengan benar.
Pemeriksaan Komponen Sistem Disarankan agar sensor tekanan diperiksa secara berkala untuk mengetahui adanya akumulasi kontaminan. Frekuensi pemeriksaan ini bergantung pada kualitas udara yang dialirkan melalui sensor. Sederhananya, jika udara kotor, sensor memerlukan pemeriksaan dan pembersihan lebih sering.
Periksa secara visual sensor tekanan dengan membuka pintu rumah sensor (Gambar 9). Lubang aliran udara harus bebas dari penghalang. Sensor kecil berlapis keramik yang menonjol dari dinding lubang harus berwarna putih dan bebas dari akumulasi kotoran.

Gambar 9: Pintu Sensor Tekanan Terbuka
Periksa secara berkala komponen sistem lainnya untuk mengetahui kinerja yang tepat dan tanda-tanda fisik dari keausan yang berlebihan.
Pembersihan Sensor Tekanan Akumulasi debu atau kotoran dapat dihilangkan dengan sikat kering berbulu halus (seperti sikat seniman). Jika perlu, air, alkohol, aseton, atau trikloroetana dapat digunakan sebagai pelarut untuk menghilangkan kontaminan lainnya.
Berhati-hatilah saat membersihkan sensor kecepatan. Sensor keramik dapat pecah jika diberikan tekanan berlebihan, jika sensor tergores untuk menghilangkan kontaminan, atau jika alat pembersih membentur sensor secara tiba-tiba.
PERINGATAN
Jika Anda menggunakan cairan untuk membersihkan sensor, matikan daya ke Model 8681. JANGAN gunakan udara bertekanan untuk membersihkan sensor kecepatan. JANGAN mencoba mengikis kontaminan dari sensor kecepatan. Sensor kecepatan
cukup tahan lama; namun, gesekan dapat menyebabkan kerusakan mekanis dan kemungkinan merusak sensor. Kerusakan mekanis akibat gesekan membatalkan garansi sensor tekanan.

Bagian Teknis

59

Inspeksi / Pembersihan Stasiun Aliran
Stasiun aliran dapat diperiksa dengan melepas sekrup pemasangan dan memeriksa probe secara visual. Stasiun aliran berbasis tekanan dapat dibersihkan dengan meniupkan udara bertekanan ke dalam keran bertekanan rendah dan tinggi (stasiun aliran tidak perlu dikeluarkan dari saluran). Stasiun aliran linier (tipe anemometer termal) dapat dibersihkan dengan sikat kering berbulu lembut (seperti sikat seniman). Jika perlu, air, alkohol, aseton, atau trikloroetana dapat digunakan sebagai pelarut untuk menghilangkan kontaminan lainnya.

Suku Cadang Pengganti
Semua komponen pengontrol tekanan ruangan dapat diganti di lapangan. Hubungi Produk Kontrol HVAC TSI® di Telepon: 800-680-1220 (AS dan Kanada) atau (001 651) 490-2860 (negara lain) atau Perwakilan Produsen TSI® terdekat untuk mengetahui harga dan pengiriman suku cadang pengganti.

Nomor Bagian 800776 atau 868128
800326 800248 800414 800420 800199 800360

Deskripsi Modul Antarmuka Digital 8681 / Pengontrol Offset Adaptif Modul Antarmuka Digital 8681-BAC / Pengontrol Offset Adaptif Kabel Sensor Sensor Tekanan Kabel Transformator Kabel Output Pengontrol Transformator Aktuator Listrik

60

Bagian Kedua

Lampiran A

Spesifikasi

Tampilan Modul Redup dan AOC
Rentang ……………………………………………………… -0.20000 hingga +0.20000 inci Akurasi H2O ……………………………………………………… ….. ±10% pembacaan, ±0.00001 inci Resolusi H2O............................................................................ 5% pembacaan Pembaruan Tampilan ...................................... ........................ 0.5 detik

Jenis masukan.

Lihat Informasi Pengkabelan Lampiran C untuk

Aliran Masukan ......................................................................... 0 hingga 10 VDC. Masukan Suhu……………………………………….. 1000 Platinum RTD
(TC: 385 /100C)

Keluaran
Kontak Alarm …………………………………………… SPST (NO) Arus maks 2A Maks voltage 220 VDC Daya maksimum 60 W Kontak ditutup dalam kondisi alarm
Kontrol Pasokan …………………………………………….. Kontrol Pembuangan 0 hingga 10 VDC …………………………………………… Kontrol Pemanasan Ulang 0 hingga 10 VDC ……………………………………………. 0 hingga 10 VDC atau 4 hingga 20 mA RS-485………………………………………………….. Modbus RTU BACnet® MSTP………………… ........................ Hanya model 8681-BAC

Umum
Suhu Pengoperasian ………………………………… 32 hingga 120°F Daya Input ……………………………………………………… 24 VAC, maks 5 watt Dimensi Redup … …………………………………………….. 4.9 inci x 4.9 inci x 1.35 inci. Berat Redup ……………………………………………. 0.7 pon

Sensor Tekanan
Kisaran Kompensasi Suhu …………….. Disipasi Daya 55 hingga 95°F………………………………………… 0.16 watt pada 0 inci H2O,
0.20 watt pada 0.00088 inci Dimensi H2O (DxH) ……………………………………….. 5.58 inci x 3.34 inci x 1.94 inci. Berat…………………………… …………………………… 0.2 pon.

Dampeh/Aktuator
Jenis Aktuator ............................................................ Daya Input Listrik ............................................................................ Listrik: 24 VAC, maks 7.5 watt. Input Sinyal Kontrol ………………………………….. 0 volt damper waktu tertutup untuk Rotasi 90°……………………………………. Listrik: 1.5 detik

61

(Halaman ini sengaja dibiarkan kosong)

62

Lampiran A

Lampiran B
Komunikasi Jaringan
Komunikasi jaringan tersedia pada Model 8681 dan Model 8681-BAC. Model 8681 dapat berkomunikasi dengan sistem manajemen gedung melalui protokol Modbus®. Model 8681-BAC dapat berkomunikasi dengan sistem manajemen gedung melalui protokol BACnet® MSTP. Silakan merujuk ke bagian yang sesuai di bawah ini untuk informasi lebih rinci.
Komunikasi Modbus
Komunikasi Modbus dipasang di pengontrol tekanan ruang offset adaptif Model 8681. Dokumen ini memberikan informasi teknis yang diperlukan untuk berkomunikasi antara sistem DDC host dan unit Model 8681. Dokumen ini mengasumsikan pemrogram sudah familiar dengan protokol Modbus®. Bantuan teknis lebih lanjut tersedia dari TSI® jika pertanyaan Anda terkait dengan antarmuka TSI® ke sistem DDC. Jika anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai pemrograman Modbus secara umum, silahkan menghubungi:
Modicon Incorporated (sebuah divisi dari Schneider-Electric) One High Street North Andover, MA 01845 Telepon Telepon: 800-468-5342
Protokol Modbus® menggunakan format RTU untuk transfer data dan Pemeriksaan Kesalahan. Periksa Panduan Referensi Protokol Modicon Modbus (PI-Mbus-300) untuk informasi lebih lanjut tentang pembuatan CRC dan struktur pesan.
Pesan dikirim pada 9600 baud dengan 1 bit awal, 8 bit data, dan 2 bit stop. Jangan gunakan bit paritas. Sistem diatur sebagai jaringan master slave. Unit TSI bertindak sebagai budak dan merespons pesan ketika alamat mereka yang benar telah disurvei.
Blok data dapat ditulis atau dibaca dari setiap perangkat. Menggunakan format blok mempercepat waktu transfer data. Ukuran blok dibatasi hingga 20 byte. Artinya panjang pesan maksimal yang dapat ditransfer adalah 20 byte. Waktu respons khas perangkat adalah sekitar 0.05 detik dengan maksimum 0.1 detik.
Unik untuk TSI® Daftar alamat variabel yang ditunjukkan di bawah ini melewatkan beberapa nomor dalam urutan karena fungsi internal Model 8681. Informasi ini tidak berguna bagi sistem DDC dan oleh karena itu akan dihapus. Melewatkan nomor dalam urutan tidak akan menyebabkan masalah komunikasi.
Semua variabel ditampilkan dalam satuan bahasa Inggris: ft/min, CFM, atau inci H20. Setpoint kontrol tekanan ruangan dan alarm disimpan dalam kaki/menit. Sistem DDC harus mengubah nilainya menjadi inci air jika diinginkan. Persamaannya diberikan di bawah ini.
Tekanan dalam inci H2O = 6.2*10-8*(Kecepatan dalam ft/mnt / 836)2
Variabel RAM Variabel RAM menggunakan perintah Modbus 04 Baca Input Register. Variabel RAM merupakan variabel read only yang sesuai dengan apa yang ditampilkan pada tampilan Digital Interface Module (DIM). TSI menawarkan sejumlah model berbeda, jadi jika fitur tidak tersedia pada unit, variabelnya disetel ke 0.
63

Nama Variabel Kecepatan Ruangan Tekanan Ruangan

Variabel Alamat 0 1

Ruang angkasa

2

Suhu

Laju Aliran Pasokan 3

Laju Aliran Buang Umum 4

Aliran Kap #1

5

Kecepatan

Aliran Kap #2

6

Kecepatan

Jumlah Knalpot

7

Laju Aliran

Aliran Pasokan

8

Set point

Persediaan Minimal 9

Titik Setel Aliran

Knalpot Umum 10

Titik Setel Aliran

Offset Saat Ini

11

Nilai

Indeks Status

12

Pasokan % Buka 16 Buang % Buka 17

Suhu% 18

Membuka

Saat ini

19

Suhu

Set point

8681 Informasi Daftar Variabel RAM Disediakan ke Sistem Induk Kecepatan tekanan ruangan Tekanan ruangan
Nilai suhu saat ini

Penerimaan Sistem DDC Integer Ditampilkan dalam ft/mnt. Ditampilkan dalam inci H2O.
Sistem host DDC harus membagi nilai dengan 100,000 untuk melaporkan tekanan dengan benar.
Ditampilkan di F.

Aliran (CFM) diukur oleh stasiun aliran saluran suplai Aliran diukur oleh stasiun aliran yang dihubungkan ke masukan saluran pembuangan umum Aliran diukur oleh stasiun aliran yang dihubungkan ke masukan kap mesin #1 Aliran diukur oleh stasiun aliran yang dihubungkan ke masukan kap mesin #2 Total gas buang yang keluar dari laboratorium

Ditampilkan dalam CFM. Ditampilkan dalam CFM.
Ditampilkan dalam CFM. Ditampilkan dalam CFM. Ditampilkan dalam CFM.

Setpoint pasokan saat ini

Ditampilkan dalam CFM.

Setpoint aliran minimum untuk ventilasi. Setpoint knalpot umum saat ini Nilai offset saat ini

Ditampilkan dalam CFM. Ditampilkan dalam CFM. Ditampilkan dalam CFM.

Status perangkat SureFlowTM
Persediaan saat ini dampposisi er Knalpot saat ini dampposisi er Posisi katup pengatur suhu saat ini Setpoint pengatur suhu saat ini

0 Normal 1 Alarm = Tekanan Rendah 2 Alarm = Tekanan Tinggi 3 Alarm = Pembuangan Maks 4 Alarm = Persediaan Min 5 Kesalahan Data 6 Mode Darurat 0 hingga 100% ditampilkan 0 hingga 100% ditampilkan
0 hingga 100% ditampilkan
Ditampilkan di F.

64

Lampiran B

EXAMPLE dari 04 Format fungsi Baca Input Register. Mantan iniample baca alamat variabel 0 dan 1 (Kecepatan dan Tekanan dari 8681).

Nama Bidang Kueri Alamat Budak Fungsi Alamat Awal Hi Alamat Awal Lo Jumlah Poin Hi Jumlah Poin Lo Error Check (CRC)

(Hex) 01 04 00 00 00 02 —

Respon Bidang Nama Alamat Budak Fungsi Jumlah Byte Data Hi Addr0 Data Lo Addr0 Data Hi Addr1 Data Lo Addr1 Error Check (CRC)

(Hex) 01 04 04 00 64 (100 kaki/mnt) 00 59 (00089 “H2O) —

Variabel XRAM
Variabel-variabel ini dapat dibaca menggunakan perintah Modbus 03 Read Holding Registers. Bisa jadi
ditulis menggunakan perintah Modbus 16 Preset Multiple Regs. Banyak dari variabel ini merupakan “item menu” yang sama yang dikonfigurasi dari keypad pengontrol SureFlowTM. Item kalibrasi dan kontrol tidak dapat diakses dari sistem DDC. Hal ini untuk alasan keamanan, karena setiap ruangan diatur secara individual untuk kinerja maksimal. TSI® menawarkan sejumlah model berbeda, jadi jika fitur tidak tersedia pada unit, variabelnya diatur ke 0.

Versi Perangkat Lunak Nama Variabel
(hanya baca) Perangkat Kontrol
(hanya baca) Mode Darurat*

Alamat Variabel 0
1
2

8681 XRAM Daftar Variabel Input Disediakan ke Sistem Master Versi perangkat lunak saat ini
Model SureFlowTM
Kontrol Mode Darurat

Mode Hunian 3

Titik Setel Tekanan 4

Ventilasi

5

Pasokan Minimum

Titik Setel Aliran

Aliran Pendinginan

6

Set point

Kosong

7

Pasokan Minimum

Titik Setel Aliran

Pasokan Maksimal 8

Titik Setel Aliran

Minimal Knalpot 9

Titik Setel Aliran

Perangkat mode hunian aktif
Setpoint kontrol tekanan
Setpoint kontrol aliran suplai minimum dalam mode normal
Setpoint kontrol aliran suplai minimum dalam mode suhu Setpoint kontrol aliran suplai minimum dalam mode kosong
Setpoint kontrol aliran suplai maksimum Setpoint kontrol aliran buang minimum

Sistem DDC Integer Menerima 1.00 = 100
6 = 8681
0 Keluar dari mode darurat 1 Masuk ke mode darurat Nilai kembali a 2 saat dibaca 0 Terisi 1 Tak Terhuni Ditampilkan dalam kaki per menit. Ditampilkan dalam CFM.
Ditampilkan dalam CFM.
Ditampilkan dalam CFM.
Ditampilkan dalam CFM.
Ditampilkan dalam CFM.

Komunikasi Jaringan/Modbus

65

Nama Variabel Suhu yang Ditempati Setpoint Minimum Offset Maksimum Offset Alarm Rendah Setpoint

Alamat Variabel 10
Telepon 11 12 13

Setpoint Alarm Tinggi 14

Persediaan Minimal 15

Alarm

Knalpot Maksimal 16

Alarm

Satuan

22

Kosong

75

Suhu

Set point

Masukan Daftar Variabel 8681 XRAM Disediakan ke Titik pengaturan suhu Mode Pendudukan Sistem Master

Penerimaan Sistem DDC Integer Ditampilkan di F.

Setpoint offset minimum Setpoint offset maksimum Setpoint alarm tekanan rendah
Titik setel alarm tekanan tinggi
Alarm aliran pasokan minimum

Ditampilkan dalam CFM. Ditampilkan dalam CFM. Ditampilkan dalam kaki per menit. Ditampilkan dalam kaki per menit. Ditampilkan dalam CFM.

Alarm knalpot umum maksimum Ditampilkan dalam CFM.

Unit tekanan saat ini ditampilkan
Setpoint Suhu Mode Kosong

0 Kaki per menit 1 meter per detik 2 inci H2O 3 Pascal
Ditampilkan di F.

EXAMPLE dari 16 (10 Hex) Format fungsi Multi Regs Preset: Contoh iniample mengubah setpoint menjadi 100 kaki/mnt.

Nama Bidang Query Alamat Budak Fungsi Alamat Awal Hi Alamat Awal Lo Jumlah Register Hai Jumlah Register Lo Nilai Data (Tinggi) Nilai Data (Rendah) Pemeriksaan Kesalahan (CRC)

(Hex) 01 10 00 04 00 01 00 64 —

Respon Nama Field Alamat Slave Fungsi Alamat Awal Hi Alamat Awal Lo Jumlah Register Hi Jumlah Register Lo Error Check (CRC)

(Hex) 01 10 00 04 00 01 —

Example dari 03 Format fungsi Read Holding Registers: Ini example membaca setpoint ventilasi minimum dan setpoint suhu minimum.

Nama Bidang Query Alamat Budak Fungsi Alamat Awal Hi Alamat Awal Lo Jumlah Register Hai Jumlah Register Lo Error Check (CRC)

(Hex) 01 03 00 05 00 02 —

Respon Bidang Nama Alamat Budak Fungsi Jumlah Byte Data Hi Data Lo Data Hi Data Lo Pemeriksaan Kesalahan (CRC)

(Hex) 01 03 04 03 8E (1000 CFM) 04 B0 (1200 CFM) —

66

Lampiran B

Pernyataan Kesesuaian Implementasi Protokol MS/TP BACnet® 8681

Tanggal: 27 April 2007 Nama Vendor: TSI Incorporated Nama Produk: SureFlow Adaptive Offset Controller Nomor Model Produk: 8681-BAC Versi Perangkat Lunak Aplikasi: 1.0 Revisi Firmware: 1.0 Revisi Protokol BACnet: 2

Deskripsi Produk:

Kontrol Tekanan Ruangan TSI® SureFlowTM dirancang untuk mempertahankan lebih banyak gas buang dari laboratorium daripada yang disuplai ke laboratorium. Keseimbangan udara negatif ini membantu memastikan uap kimia
tidak dapat berdifusi ke luar laboratorium, memenuhi persyaratan NFPA 45-2000 dan
ANSI Z9.5-2003. Pengontrol SureFlowTM Model 8681 juga mengontrol suhu ruang laboratorium dengan memodulasi pemanasan ulang dan volume pasokan udara. Opsional, tekanan ruangan
sensor dapat dihubungkan ke pengontrol SureFlowTM Model 8681 untuk mengoreksi perubahan jangka panjang dalam dinamika bangunan. Pengontrol model ini mampu bertindak sebagai perangkat yang berdiri sendiri atau sebagai bagian dari sistem otomasi gedung melalui protokol BACnet® MS/TP.

Perangkat Standar BACnet Profile (Lampiran L):

Stasiun Kerja Operator BACnet (B-OWS) Pengontrol Gedung BACnet (B-BC) Pengontrol Aplikasi Tingkat Lanjut BACnet (B-AAC) Pengontrol Spesifik Aplikasi BACnet (B-ASC) Sensor Cerdas BACnet (B-SS) Aktuator Cerdas BACnet (B-SA)

Daftar semua Blok Bangunan Interoperabilitas BACnet yang Didukung (Lampiran K):

DS-RP-B

DM-DDB-B

DS-WP-B

DM-DOB-B

DS-RPM-B

DM-DCC-B

Kemampuan Segmentasi:

Permintaan tersegmentasi tidak didukung Respons tersegmentasi tidak didukung

Komunikasi Jaringan/Modbus

67

Jenis Objek Standar yang Didukung:

Nilai Analog Masukan Analog
Masukan Biner
Nilai biner
Objek Perangkat Nilai Multi-negara Input Multi-negara

Dapat Diciptakan Secara Dinamis
Tidak Tidak
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK

Dapat Dihapus Secara Dinamis
Tidak Tidak
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK

Properti Opsional Didukung
Teks_Aktif, Teks_Tidak Aktif Teks_Aktif, Teks_Tidak Aktif Status_Teks
Negara_Teks

Properti yang Dapat Ditulis (Tipe Data)
Nilai_Sekarang (Nyata)
Present_Value (Dihitung)
Present_Value (Unsigned Int) Nama Objek (Char String) Max Master (Unsigned Int)

Opsi Lapisan Tautan Data: BACnet IP, (Lampiran J) BACnet IP, (Lampiran J), Perangkat Asing ISO 8802-3, Ethernet (Klausul 7) ANSI/ATA 878.1, 2.5 Mb. ARCNET (Klausul 8) ANSI/ATA 878.1, RS-485 ARCNET (Klausul 8), baud rate MS/TP master (Klausul 9), baud rate: 76.8k 38.4k, 19.2k, 9600 bps MS /TP slave (Klausul 9), baud rate: Point-To-Point, EIA 232 (Klausul 10), baud rate: Point-To-Point, modem, (Klausul 10), baud rate ): LonTalk, (Klausul 11), medium: Lainnya:

Pengikatan Alamat Perangkat:
Apakah pengikatan perangkat statis didukung? (Saat ini diperlukan untuk komunikasi dua arah dengan budak MS/TP dan perangkat tertentu lainnya.) Ya Tidak

Opsi Jaringan: Router, Klausul 6 – Daftar semua konfigurasi perutean, misalnya, ARCNET-Ethernet, Ethernet-MS/TP, dll. Lampiran H, BACnet Tunneling Router melalui IP BACnet/IP Broadcast Management Device (BBMD)

Rangkaian Karakter yang Didukung: Menunjukkan dukungan untuk beberapa rangkaian karakter tidak berarti bahwa semuanya dapat didukung secara bersamaan.

ANSI X3.4 ISO 10646 (UCS-2)

IBM®/Microsoft® DBCS ISO 10646 (UCS-4)

ISO 8859-1 JIS C 6226

Jika produk ini adalah gateway komunikasi, jelaskan jenis peralatan/jaringan non-BACnet yang didukung gateway tersebut: Tidak Berlaku

68

Lampiran B

Kumpulan Objek Model 8681-BAC BACnet® MS/TP

Tipe Objek Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Nilai Analog Nilai Analog Nilai Analog Nilai Analog Nilai Analog Nilai Analog Nilai Analog Nilai Analog Nilai Analog Nilai Analog Nilai Analog Nilai Analog Nilai Analog

Instance Perangkat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

*Satuan kaki/menit, m/s, in.H2O,
Pa
cfm, l/dtk

Deskripsi Tekanan Ruangan
Laju Aliran Pasokan

cfm, l/dtk cfm, l/dtk

Laju Aliran Buang Umum Laju Aliran Kap

cfm, l/dtk

Setpoint Aliran Pasokan

cfm, l/dtk cfm, l/dtk

Offset Arus Arus Setpoint Aliran Buang Umum

°F, °C

Suhu

% Buka % Buka % Buka

Pasokan Damper Posisi Knalpot Damper Posisi Posisi Katup Pemanas Ulang

Alamat MAC

kaki/menit, m/s, masuk H2O, Pa
kaki/menit, m/s, masuk H2O, Pa
kaki/menit, m/s, masuk H2O, Pa
cfm, l/dtk

Alarm Tekanan Rendah Setpoint Tekanan Ruangan
Alarm Tekanan Tinggi
Setpoint Ventilasi Min

cfm, l/dtk

Setpoint Aliran Pendinginan

cfm, l/dtk

Setpoint Aliran Unocc

cfm, l/dtk

Minimal Offset

cfm, l/dtk

Offset Maks

cfm, l/dtk

Setpoint Pasokan Maks

cfm, l/dtk

Setpoint Knalpot Min

cfm, l/dtk

Alarm Pasokan Minimal

cfm, l/dtk

Alarm Knalpot Maks

°F, °C

Setpoint Suhu

1 hingga 127
-0.19500 hingga 0.19500 inci. H2O -0.19500 hingga 0.19500 inci. H2O -0.19500 hingga 0.19500 inci. H2O 0 hingga 30,000 cfm
0 hingga 30,000 cfm
0 hingga 30,000 cfm
0 hingga 30,000 cfm
0 hingga 30,000 cfm
0 hingga 30,000 cfm
0 hingga 30,000 cfm
0 hingga 30,000 cfm
0 hingga 30,000 cfm
50 hingga 85 °F

Komunikasi Jaringan/Modbus

69

Obyek

Perangkat

Jenis

Contoh

*Unit

Keterangan

Nilai Analog

15

°F, °C

Titik Setel Suhu Unocc 50 hingga 85 °F

Nilai biner

1

Mode Occ/Unocc

0 Terisi 1 Tidak Terhuni

Multi-Negara

Indeks Status

1 Biasa saja

Masukan

2 Alarm Tekan Rendah

3 Alarm Tekan Tinggi

1

4 Alarm Knalpot Maks

Alarm Pasokan 5 Menit

6 Kesalahan Data

7 Darurat

Multi-Negara

Modus darurat

1 Keluar dari Mode Darurat

Nilai

2

2 Masuk ke Mode Darurat

3 Biasa saja

Multi-Negara

Nilai Satuan

1 kaki/menit

Nilai

3

2 m/s 3 inci H2O

4 tahun

Perangkat 868001**

TSI 8681

* Satuan didasarkan pada nilai objek Units Value. Ketika Nilai Unit diatur ke 1 atau 3

satuannya dalam bentuk bahasa Inggris. Jika Nilai Satuan diatur ke 2 atau 4, satuannya adalah metrik. Bahasa Inggris adalah

nilai default.

** Contoh perangkat adalah 868000, dijumlahkan dengan alamat MAC perangkat.

70

Lampiran B

Lampiran C

Informasi Pengkabelan

Pengkabelan Panel Belakang

PIN #1, 2

Input / Output / Komunikasi DIM / Input AOC

3, 4 5, 6 7, 8 9, 10

Keluaran Masukan Keluaran Komunikasi

11, 12 Masukan 13, 14 Keluaran
15, 16 Komunikasi
17, 18 Keluaran

19, 20 Masukan
21, 22 Masukan 23, 24 Masukan 25, 26 Keluaran

27, 28 Masukan

Keterangan
24 VAC untuk memberi daya pada Modul Antarmuka Digital (DIM).
MELIHAT
24 VAC menjadi terpolarisasi saat dihubungkan ke DIM. Daya 24 VAC untuk Sensor Tekanan 0 hingga 10 VDC sinyal sensor tekanan RS-485 komunikasi antara DIM dan sensor tekanan 0 hingga 10 VDC, sinyal kontrol pembuangan umum. 10 VDC = terbuka (tidak ada dampeh)
– Lihat item menu CONTROL SIG Sinyal stasiun aliran 0 hingga 10 VDC – pembuangan asap (HD1 FLOW IN). Relai alarm – TIDAK, menutup dalam kondisi alarm rendah.
– Lihat item menu ALARM RELAY RS – 485 komunikasi; AOC ke sistem manajemen gedung. 0 hingga 10 VDC, suplai sinyal kontrol udara. 10 VDC = terbuka (tidak ada dampeh)
– Lihat item menu CONTROL SIG Sinyal stasiun aliran 0 hingga 10 VDC – Pembuangan umum (EXH FLOW IN) . Sinyal stasiun aliran 0 hingga 10 VDC – Pasokan udara (SUP FLOW IN). Sinyal masukan suhu 1000 platinum RTD 0 hingga 10 VDC, panaskan kembali sinyal kontrol katup. 10 VDC = terbuka (tidak ada dampeh)
– Lihat item menu REHEAT SIG Sinyal stasiun aliran 0 hingga 10 VDC – pembuangan asap (HD2 FLOW IN). Komunikasi BACnet® MSTP ke sistem manajemen gedung.

PERINGATAN
Diagram pengkabelan menunjukkan polaritas pada banyak pasang pin: +/-, H/N, A/B. Kerusakan DIM dapat terjadi jika polaritas tidak diperhatikan.

PEMBERITAHUAN
Terminal 27 & 28 digunakan untuk komunikasi BACnet® MSTP untuk Model 8681-BAC.
Pengontrol Model 8681-BAC tidak dapat menerima masukan aliran lemari asam kedua; dan semua item menu aliran lemari asam kedua akan dihapus dari struktur menu.

71

PERINGATAN
Pengontrol harus dihubungkan dengan kabel persis seperti yang ditunjukkan diagram kabel. Melakukan modifikasi pada kabel dapat merusak unit secara parah.
Gambar 10: Diagram Pengkabelan Offset Adaptif – DampSistem er dengan Aktuator Listrik

72

Lampiran C

PERINGATAN
Pengontrol harus dihubungkan dengan kabel persis seperti yang ditunjukkan diagram kabel. Melakukan modifikasi pada kabel dapat merusak unit secara parah.
Gambar 11: Diagram Pengkabelan Offset (Pelacakan Aliran) – DampSistem er dengan Aktuator Listrik

Informasi Pengkabelan

73

(Halaman ini sengaja dibiarkan kosong)

74

Lampiran C

Lampiran D

Kode Akses

Ada satu kode akses untuk semua menu. Setiap menu dapat memiliki kode akses ON atau OFF. Jika ON kode akses harus dimasukkan. Menekan urutan tombol di bawah memungkinkan akses ke menu. Kode akses harus dimasukkan dalam waktu 40 detik dan setiap tombol harus ditekan dalam waktu 8 detik. Urutan yang salah tidak akan mengizinkan akses ke menu.

Kunci #1 2 3 4 5

Kode Akses Darurat Bisu Menu Bisu Aux

75

(Halaman ini sengaja dibiarkan kosong)

76

Lampiran D

TSI Incorporated Kunjungi kami websitus www.tsi.com untuk informasi lebih lanjut.

Amerika Serikat Inggris Prancis Jerman

Telp: +1 800 680 1220 Telp: +44 149 4 459200 Telp: +33 1 41 19 21 99 Telp: +49 241 523030

India

Telp: +91 80 67877200

Cina

Telp: +86 10 8219 7688

Singapura Telp: +65 6595 6388

P/N 1980476 Pdt.F

© 2024 TSI Incorporated

Dicetak di AS

Dokumen / Sumber Daya

Pengontrol Offset Adaptif TSI SUREFLOW [Bahasa Indonesia:] Panduan Instruksi
8681, 8681_BAC, Pengontrol Offset Adaptif SUREFLOW, SUREFLOW, Pengontrol Offset Adaptif, Pengontrol Offset, Pengontrol

Referensi

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang wajib diisi ditandai *