ឧបករណ៍បញ្ជាអុហ្វសិតអាដាប់ធ័រ SUREFLOW
“
ព័ត៌មានអំពីផលិតផល
លក្ខណៈពិសេស៖
- ម៉ូដែល៖ SureFlowTM Adaptive Offset Controller
- ម៉ូដែលដែលមាន: 8681, 8681-BAC
- លេខផ្នែក៖ 1980476 កែប្រែ F ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024
- ការធានា: 90 ថ្ងៃចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ការបញ្ជាក់
ផ្នែក
សេចក្តីណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល៖
ការដំឡើង៖
ត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍បញ្ជា SureFlow ត្រូវបានដំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវដូចខាងក្រោម
ការណែនាំអំពីការដំឡើងដែលបានផ្តល់។
មូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់៖
ផ្នែកនេះផ្តល់នូវការបញ្ចប់view នៃផលិតផលរួមទាំងរបស់វា។
គោលបំណង ព័ត៌មានលម្អិតប្រតិបត្តិការ និងព័ត៌មាននៅលើឌីជីថល
ម៉ូឌុលចំណុចប្រទាក់ និងសំឡេងរោទិ៍។ វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវភាពរហ័សរហួន
ការយល់ដឹងអំពីមុខងារផលិតផល។
ព័ត៌មានបច្ចេកទេស៖
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត និងព័ត៌មានបច្ចេកទេស សូមមើល
ផ្នែកទីពីរនៃសៀវភៅណែនាំ។ សៀវភៅណែនាំផ្តោតសំខាន់លើមន្ទីរពិសោធន៍
ចន្លោះ ប៉ុន្តែអាចអនុវត្តបានចំពោះកម្មវិធីសម្ពាធបន្ទប់ណាមួយ។
សំណួរគេសួរញឹកញាប់៖
សំណួរ៖ តើអ្វីទៅជាការធានាសម្រាប់ SureFlowTM Adaptive
ឧបករណ៍បញ្ជាអុហ្វសិត?
A: ផលិតផលត្រូវបានធានារយៈពេល 90 ថ្ងៃចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃ
ការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ផ្នែកជាក់លាក់។ សូមមើលផ្នែកធានានៅក្នុង
សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ព័ត៌មានគ្របដណ្តប់លម្អិត។
សំណួរ៖ តើខ្ញុំអាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការដំឡើង និងត្រឹមត្រូវ។
ប្រើ?
ចម្លើយ៖ ការណែនាំអំពីការដំឡើងលម្អិតត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងអ្នកប្រើប្រាស់
សៀវភៅដៃ។ ត្រូវប្រាកដថាធ្វើតាមការណែនាំដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីឱ្យត្រឹមត្រូវ។
ការដំឡើង និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ជា SureFlow ។
សំណួរ៖ តើអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការក្រិតតាមខ្នាត ឬថែទាំនៅលើ
ផលិតផល?
A: តម្រូវការ Calibration គួរតែត្រូវបានអនុវត្តតាម
សៀវភៅដៃ។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានណែនាំឱ្យយោងទៅសៀវភៅណែនាំរបស់ប្រតិបត្តិករសម្រាប់
ការណែនាំអំពីការជំនួសសម្ភារៈប្រើប្រាស់ ឬការអនុវត្តដែលបានណែនាំ
ការសម្អាត។ ការបើកផលិតផលដោយបុគ្គលិកដែលគ្មានការអនុញ្ញាតអាចចាត់ទុកជាមោឃៈ
ការធានា។
“`
SureFlowTM ឧបករណ៍បញ្ជាអុហ្វសិតអាដាប់ធ័រ
ម៉ូដែល 8681 8681-BAC
សៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការ និងសេវាកម្ម
P/N 1980476, ការកែប្រែ F ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024
www.tsi.com
ចាប់ផ្តើមមើលអត្ថប្រយោជន៍នៃការចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះ!
សូមអរគុណចំពោះការទិញឧបករណ៍ TSI® របស់អ្នក។ ម្តងម្កាល TSI® បញ្ចេញព័ត៌មានអំពីការអាប់ដេតកម្មវិធី ការកែលម្អផលិតផល និងផលិតផលថ្មី។ តាមរយៈការចុះឈ្មោះឧបករណ៍របស់អ្នក TSI® នឹងអាចផ្ញើព័ត៌មានសំខាន់ៗនេះទៅអ្នក។
http://register.tsi.com
ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការចុះឈ្មោះ អ្នកនឹងត្រូវបានសួរសម្រាប់មតិយោបល់របស់អ្នកលើផលិតផល និងសេវាកម្ម TSI។ កម្មវិធីមតិយោបល់របស់អតិថិជនរបស់ TSI ផ្តល់ឱ្យអតិថិជនដូចជាអ្នកនូវវិធីមួយដើម្បីប្រាប់យើងពីរបៀបដែលយើងកំពុងធ្វើ។
SureFlowTM ឧបករណ៍បញ្ជាអុហ្វសិតអាដាប់ធ័រ
ម៉ូដែល 8681 8681-BAC
សៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការ និងសេវាកម្ម
សហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា ផ្នែកលក់ និងសេវាកម្មអតិថិជន៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤/៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
Ship/Mail To: TSI Incorporated ATTN: Customer Service 500 Cardigan Road Shoreview, MN 55126 សហរដ្ឋអាមេរិក
ផ្នែកលក់ និងសេវាកម្មអតិថិជនអន្តរជាតិ៖
(001 651) 490-2860 ទូរសារ៖
(001 651) 490-3824
អ៊ីមែល technical.services@tsi.com
Web គេហទំព័រ www.tsi.com
www.tsi.com
រក្សាសិទ្ធិ – TSI Incorporated / 2010-2024 / All rights reserved.
លេខផ្នែក 1980476 Rev. F
ដែនកំណត់នៃការធានា និងទំនួលខុសត្រូវ (មានប្រសិទ្ធភាពខែឧសភា ឆ្នាំ 2024) អ្នកលក់ធានាទំនិញ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលកម្មវិធីដែលបានលក់នៅទីនេះ ក្រោមការប្រើប្រាស់ និងសេវាកម្មធម្មតា ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅណែនាំរបស់ប្រតិបត្តិករ (កំណែដែលបានបោះពុម្ពនៅពេលលក់) ដើម្បីកុំឱ្យមានពិការភាពក្នុងការងារ និង សម្ភារៈសម្រាប់រយៈពេលវែងជាង 24 ខែ ឬរយៈពេលដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ណែនាំ/ការធានារបស់ប្រតិបត្តិករដែលបានផ្តល់ជាមួយទំនិញ ឬផលិតតាមអេឡិចត្រូនិក (កំណែ បោះពុម្ពនៅពេលលក់) ចាប់ពីថ្ងៃដឹកជញ្ជូនដល់អតិថិជន។ រយៈពេលធានានេះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងការធានាតាមច្បាប់ណាមួយ។ ការធានាមានកំណត់នេះ ស្ថិតក្រោមការលើកលែង និងការលើកលែងដូចខាងក្រោម៖ ក. ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខ្សែភ្លើងក្តៅ ឬខ្សែភាពយន្តក្តៅដែលប្រើជាមួយឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ល្បឿនស្រាវជ្រាវ និងសមាសធាតុមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅពេលដែលបានចង្អុលបង្ហាញ
នៅក្នុងការបញ្ជាក់ត្រូវបានធានាសម្រាប់រយៈពេល 90 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដឹកជញ្ជូន។
ខ. ស្នប់ត្រូវបានធានាសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៃប្រតិបត្តិការដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅណែនាំផលិតផល ឬប្រតិបត្តិករ (កំណែដែលបានបោះពុម្ពនៅពេលលក់);
គ. គ្រឿងបន្លាស់ដែលបានជួសជុល ឬជំនួសជាលទ្ធផលនៃសេវាកម្មជួសជុលត្រូវបានធានាថាមិនមានពិការភាពក្នុងការងារ និងសម្ភារៈ ក្រោមការប្រើប្រាស់ធម្មតាសម្រាប់រយៈពេល 90 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដឹកជញ្ជូន។
ឃ. អ្នកលក់មិនផ្តល់ការធានាលើទំនិញសម្រេចដែលផលិតដោយអ្នកដ៏ទៃ ឬនៅលើហ្វុយហ្ស៊ីប ថ្ម ឬសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតឡើយ។ មានតែការធានារបស់អ្នកផលិតដើមប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវអនុវត្ត។
អ៊ី ការធានានេះមិនគ្របដណ្តប់លើតម្រូវការនៃការក្រិតតាមខ្នាតទេ ហើយអ្នកលក់ធានាតែថាទំនិញត្រូវបានក្រិតតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវនៅពេលផលិត។ ទំនិញត្រលប់មកវិញសម្រាប់ការក្រិតតាមខ្នាតមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយការធានានេះទេ។
f. ការធានានេះគឺចាត់ទុកជាមោឃៈ ប្រសិនបើទំនិញត្រូវបានបើកដោយអ្នកផ្សេងក្រៅពីមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មដែលមានការអនុញ្ញាតពីរោងចក្រ ជាមួយនឹងការលើកលែងមួយដែលតម្រូវការដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅណែនាំរបស់ប្រតិបត្តិករ (កំណែដែលបានបោះពុម្ពនៅពេលលក់) អនុញ្ញាតឱ្យប្រតិបត្តិករដើម្បីជំនួសសម្ភារៈប្រើប្រាស់ ឬធ្វើការសម្អាតដែលបានណែនាំ។
g. ការធានានេះគឺចាត់ទុកជាមោឃៈ ប្រសិនបើទំនិញត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុស ការធ្វេសប្រហែស ទទួលរងការខូចខាតដោយចៃដន្យ ឬដោយចេតនា ឬមិនត្រូវបានដំឡើង ថែទាំ ឬសម្អាតឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការនៃសៀវភៅណែនាំរបស់ប្រតិបត្តិករ (កំណែដែលបានបោះពុម្ពនៅពេលលក់)។ លុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដាច់ដោយឡែកពីអ្នកលក់ អ្នកលក់មិនធ្វើការធានាទាក់ទងនឹង និងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទំនិញដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផលិតផល ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀត ឬដែលត្រូវបានកែប្រែដោយបុគ្គលណាម្នាក់ក្រៅពីអ្នកលក់។
h គ្រឿងបន្លាស់ ឬគ្រឿងបន្លាស់ថ្មីដែលបានទិញត្រូវបានធានាថាមិនមានពិការភាពក្នុងការងារ និងសម្ភារៈ ក្រោមការប្រើប្រាស់ធម្មតាសម្រាប់រយៈពេល 90 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដឹកជញ្ជូន។
អ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើគឺស្ថិតក្នុងការធានាផ្សេងៗនិងស្ថិតក្រោមការកម្រិតដែលមានចែងនៅទីនេះ។ គ្មានការបញ្ជាក់ឬការធានាផ្សេងទៀតនៃចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់គោលបំណងឬភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រូវបានបង្កើតឡើងទេ។ ជាមួយនឹងការគោរពចំពោះការលក់របស់អ្នកលក់ដែលបានរំលោភលើការធានារ៉ាប់រងដែលបានអនុវត្តការធានាបាននិយាយគឺត្រូវបានកំណត់ចំពោះការទាមទារនៃការអះអាងដោយផ្ទាល់និងរាប់បញ្ចូលទាំងការទាមទារសំណងនៃការធ្វើអាជីវកម្មឬដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ការដកយកចេញដ៏ពិសេសរបស់អ្នកទិញគួរតែជាការប្រគល់ជូនវិញនូវតម្លៃដែលត្រូវបានលក់សម្រាប់តម្លៃដែលមិនគួរឱ្យជឿនិងការទិញឬលក់របស់អ្នកលក់ដែលបង្ហាញពីគុណប្រយោជន៍នៃទំនិញដែលមិនមែនជារបស់ដែលរកប្រាក់ចំណេញមិនបាន។
ក្នុងកម្រិតដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ដំណោះស្រាយផ្តាច់មុខរបស់អ្នកប្រើ ឬអ្នកទិញ និងដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកលក់ចំពោះរាល់ការខាតបង់ របួស ឬការខូចខាតដែលទាក់ទងនឹងទំនិញ (រួមបញ្ចូល ទំនួលខុសត្រូវ RICT ឬផ្ទុយទៅវិញ ) នឹងត្រូវប្រគល់ទំនិញទៅឱ្យអ្នកលក់វិញ និងការសងប្រាក់វិញនៃតម្លៃទិញ ឬតាមជម្រើសរបស់អ្នកលក់ ការជួសជុល ឬការជំនួសទំនិញ។ ក្នុងករណីកម្មវិធី អ្នកលក់នឹងជួសជុល ឬជំនួសកម្មវិធីដែលខូច ឬប្រសិនបើមិនអាចធ្វើដូច្នេះបាន នោះនឹងសងវិញនូវតម្លៃទិញរបស់កម្មវិធី។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ អ្នកលក់មិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ឬការខូចខាតពិសេស ផលវិបាក ឬដោយចៃដន្យណាមួយឡើយ។ អ្នកលក់នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការដំឡើង ការរុះរើ ឬដំឡើងឡើងវិញ ឬការគិតថ្លៃទេ។ គ្មានសកម្មភាពណាក៏ដោយ ដោយមិនគិតពីទម្រង់ណាមួយ អាចនឹងត្រូវយកមកប្រឆាំងនឹងអ្នកលក់លើសពី 12 ខែ បន្ទាប់ពីមូលហេតុនៃសកម្មភាពបានកើតឡើង។ ទំនិញដែលប្រគល់មកវិញក្រោមការធានាដល់រោងចក្ររបស់អ្នកលក់ នឹងមានហានិភ័យនៃការបាត់បង់របស់អ្នកទិញ ហើយនឹងត្រូវប្រគល់មកវិញ ប្រសិនបើអ្នកលក់មានហានិភ័យនៃការបាត់បង់។
អ្នកទិញនិងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ត្រូវបានចាត់ទុកថាបានទទួលយកនូវការធានានិងការទទួលខុសត្រូវនេះដែលមានការធានាមានកំណត់និងផ្តាច់មុខរបស់អ្នកលក់។ ដែនកំណត់នៃការធានានិងការទទួលខុសត្រូវនេះមិនអាចផ្លាស់ប្តូរកែប្រែឬលុបចោលលក្ខខណ្ឌរបស់វាបានឡើយលើកលែងតែការសរសេរដែលចុះហត្ថលេខាដោយមន្រ្តីអ្នកលក់។
ii
គោលការណ៍សេវាកម្ម ដោយដឹងថាឧបករណ៍ដែលមិនដំណើរការ ឬខូចគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ TSI ដូចទៅនឹងអតិថិជនរបស់យើង គោលការណ៍សេវាកម្មរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមៗចំពោះបញ្ហាណាមួយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាណាមួយត្រូវបានរកឃើញ សូមទាក់ទងការិយាល័យលក់ ឬតំណាងដែលនៅជិតបំផុតរបស់អ្នក ឬទូរស័ព្ទទៅផ្នែកសេវាអតិថិជនរបស់ TSI តាមរយៈលេខ 1-800-6801220 (USA) ឬ +001 ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ (អន្តរជាតិ)។ ពាណិជ្ជសញ្ញា TSI និងនិមិត្តសញ្ញា TSI គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ TSI Incorporated នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយអាចត្រូវបានការពារក្រោមការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ប្រទេសផ្សេងទៀត។ LonWorks គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះបញ្ជីរបស់សាជីវកម្ម Echelon®។ BACnet គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះបញ្ជីរបស់ ASHRAE ។ Microsoft គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះបញ្ជីរបស់ Microsoft Corporation។
iii
មាតិកា
របៀបប្រើសៀវភៅណែនាំនេះ……………………………………………………………………………………………. V ផ្នែកទី១……………………………………………………………………………………………………………………… ១
មូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់ …………………………………………………………………………………………… 1 ឧបករណ៍ ………………………… ………………………………………………………………….1 បន្ទះប្រតិបត្តិករ …………………………………………………… ……………………………………….3 ការជូនដំណឹង…………………………………………………………………………………………… …………… 5 មុនពេលហៅ TSI® Incorporated ………………………………………………………………… 7 ផ្នែកទី 9 ………………………………… …………………………………………………………………………………………… 9 ផ្នែកបច្ចេកទេស ……………………………………… ………………………………………………………………… ៩ ការសរសេរកម្មវិធី ……………………………………………………………………………… ……….9 ម៉ឺនុយ និងធាតុម៉ឺនុយ……………………………………………………………………………… 14 ការដំឡើង / ពិនិត្យចេញ …………………… …………………………………………………………………..47 ការក្រិតតាមខ្នាត …………………………………………………… …………………………………………………… 55 ផ្នែកថែទាំ និងជួសជុល…………………………………………………………………..59 ឧបសម្ព័ន្ធ A …………………………………………………………………………………………………………………………………….61 លក្ខណៈបច្ចេកទេស …………… ……………………………………………………………………………….61 ឧបសម្ព័ន្ធ B…………………………………………………… ……………………………………………………………………………….63 ទំនាក់ទំនងបណ្តាញ …………………………………………………… ……………………………63 Modbus Communications……………………………………………………………………………….63 8681 BACnet® MS/TP Protocol ការអនុវត្ត Conformance Statement ……….67 Model 8681-BAC BACnet® MS/TP Object Set ……………………………………………………..69 ឧបសម្ព័ន្ធ C………………………… …………………………………………………………………………………………………….71 ព័ត៌មានអំពីខ្សែភ្លើង ……………………………………… …………………………………………………………… 71 ឧបសម្ព័ន្ធ D ……………………………………………………………………………… …………………………………………………….75 លេខកូដចូលប្រើប្រាស់……………………………………………………………………………… ……….៧៥
iv
របៀបប្រើសៀវភៅណែនាំនេះ។
សៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការ និងសេវាកម្ម SureFlowTM ចែកចេញជាពីរផ្នែក។ ផ្នែកទី 1 ពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលអង្គភាព SureFlowTM ដំណើរការ និងរបៀបធ្វើអន្តរកម្មជាមួយឧបករណ៍។ ផ្នែកនេះគួរតែត្រូវបានអានដោយអ្នកប្រើប្រាស់ បុគ្គលិកបរិក្ខារ និងនរណាម្នាក់ដែលទាមទារការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីរបៀបដែលឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM ដំណើរការ។ ផ្នែកទី 2 ពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃផលិតផល ដែលរួមមានប្រតិបត្តិការ ការក្រិតតាមខ្នាត ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងការថែទាំ។ ផ្នែកទី 2 គួរតែត្រូវបានអានដោយការសរសេរកម្មវិធីបុគ្គលិកឬការថែរក្សាអង្គភាព។ TSI® ផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យអានសៀវភៅណែនាំនេះឱ្យបានហ្មត់ចត់ មុនពេលផ្លាស់ប្តូរធាតុកម្មវិធីណាមួយ។
សេចក្តីជូនដំណឹង
ប្រតិបត្តិការ និងសៀវភៅណែនាំសេវាកម្មនេះសន្មតថាការដំឡើងឧបករណ៍បញ្ជា SureFlow ត្រឹមត្រូវ។ សូមមើលការណែនាំអំពីការដំឡើង ដើម្បីកំណត់ថាតើឧបករណ៍បញ្ជា SureFlow ត្រូវបានដំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
v
(ទំព័រនេះទុកចោលដោយចេតនា)
iv
ផ្នែកទី 1
មូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់
ផ្នែកទី 1 ផ្តល់នូវការសង្ខេបប៉ុន្តែហ្មត់ចត់view នៃផលិតផល SureFlowTM ដោយបង្កើនព័ត៌មានជាមួយនឹងការអានតិចតួចបំផុត។ ទំព័រពីរបីនេះពន្យល់ពីគោលបំណង (ឧបករណ៍) និងប្រតិបត្តិការ (ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់មានប្រយោជន៍ ម៉ូឌុលចំណុចប្រទាក់ឌីជីថល ការជូនដំណឹង) នៃអង្គភាព។ ព័ត៌មានបច្ចេកទេសផលិតផលមាននៅក្នុងផ្នែកទី 2 នៃសៀវភៅណែនាំ។ សៀវភៅណែនាំផ្តោតលើកន្លែងពិសោធន៍; ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ព័ត៌មានគឺត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្មវិធីសម្ពាធបន្ទប់ណាមួយ។
ឧបករណ៍
SureFlowTM Adaptive Offset Controller (AOC) រក្សាសម្ពាធក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ និងតុល្យភាពខ្យល់។ AOC វាស់វែង និងគ្រប់គ្រងលំហូរខ្យល់ចូល និងចេញពីបន្ទប់ពិសោធន៍ និងវាស់ឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធ។ ឌីផេរ៉ង់ស្យែលសំពាធមន្ទីរពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពដោយការគ្រប់គ្រងភាពកខ្វក់ក្នុងខ្យល់ដែលអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្មករនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ មនុស្សនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពិសោធន៍ និងការពិសោធន៍។ សម្រាប់អតីតampឡេ មន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានបំពង់ផ្សែងមានសម្ពាធបន្ទប់អវិជ្ជមាន (ខ្យល់ដែលហូរចូលក្នុងបន្ទប់) ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ជាមួយមនុស្សនៅខាងក្រៅមន្ទីរពិសោធន៍។ បំពង់ផ្សែងគឺជាកម្រិតទីមួយនៃការទប់ស្កាត់ ហើយបន្ទប់ពិសោធន៍គឺជាកម្រិតទីពីរនៃការទប់ស្កាត់។
សម្ពាធក្នុងបន្ទប់ ឬសម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលលំហមួយ (ផ្លូវសាល) មានសម្ពាធខុសពីលំហនៅជាប់គ្នា (មន្ទីរពិសោធន៍)។ ឧបករណ៍បញ្ជាអុហ្វសិតអាដាប់ធ័រ (AOC) បង្កើតឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធដោយការកែប្រែខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ចូលទៅក្នុងនិងខ្យល់ចេញក្រៅបន្ទប់ពិសោធន៍ (ចន្លោះសាលគឺជាប្រព័ន្ធបរិមាណថេរ) ។ ទ្រឹស្ដីគឺថាប្រសិនបើខ្យល់កាន់តែច្រើនត្រូវបានហត់នឿយជាងការផ្គត់ផ្គង់នោះមន្ទីរពិសោធន៍នឹងមានភាពអវិជ្ជមានបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសាលធំ។ អុហ្វសិតដែលបានកំណត់អាចមិនរក្សាឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធគ្រប់គ្រាន់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់។ AOC ទូទាត់សងសម្រាប់ឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធដែលមិនស្គាល់ដោយការដំឡើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធរវាងសាលធំ និងបន្ទប់ពិសោធន៍ ដែលបញ្ជាក់ថាឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធត្រឹមត្រូវកំពុងត្រូវបានរក្សា។ ប្រសិនបើសម្ពាធមិនត្រូវបានរក្សា AOC កែប្រែការផ្គត់ផ្គង់ ឬខ្យល់ចេញចូល រហូតដល់សម្ពាធត្រូវបានរក្សា។
អវិជ្ជមាន
វិជ្ជមាន
រូបភាពទី 1: សម្ពាធបន្ទប់
សម្ពាធបន្ទប់អវិជ្ជមានមាននៅពេលខ្យល់ហូរចេញពីផ្លូវចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍។ ប្រសិនបើខ្យល់ហូរចេញពីបន្ទប់ពិសោធន៍ចូលទៅក្នុងសាលធំនោះបន្ទប់ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធវិជ្ជមាន។ រូបភាពទី 1 ផ្តល់ក្រាហ្វិកឧampសម្ពាធបន្ទប់វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន។
អតីតមួយample នៃសម្ពាធអវិជ្ជមានគឺជាបន្ទប់ទឹកដែលមានកង្ហារផ្សង។ នៅពេលដែលកង្ហារត្រូវបានបើក ខ្យល់ត្រូវបានហត់ចេញពីបន្ទប់ទឹក បង្កើតសម្ពាធអវិជ្ជមានបន្តិច បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសាលធំ។ ឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធនេះបង្ខំឱ្យខ្យល់ហូរចេញពីសាលចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹក។
មូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់
1
ឧបករណ៍ SureFlowTM ជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់មន្ទីរពិសោធន៍ នៅពេលដែលមន្ទីរពិសោធន៍ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធត្រឹមត្រូវ និងផ្តល់ការជូនដំណឹងនៅពេលដែលសម្ពាធក្នុងបន្ទប់មិនគ្រប់គ្រាន់។ ប្រសិនបើសម្ពាធក្នុងបន្ទប់ស្ថិតក្នុងកម្រិតសុវត្ថិភាព ភ្លើងពណ៌បៃតងនឹងបើក។ ប្រសិនបើសម្ពាធមិនគ្រប់គ្រាន់ ភ្លើងរោទិ៍ពណ៌ក្រហម និងសំឡេងរោទិ៍បើក។
ឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM មានពីរបំណែក៖ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ និងម៉ូឌុលចំណុចប្រទាក់ឌីជីថល (DIM) / Adaptive Offset Controller (AOC) ។ AOC គឺជាផ្នែកខាងក្នុងនៃម៉ូឌុល DIM ។ សមាសភាគជាធម្មតាមានទីតាំងនៅខាងក្រោម; ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធខាងលើច្រកចូលមន្ទីរពិសោធន៍ DIM / AOC ត្រូវបានម៉ោននៅជិតច្រកចូលបន្ទប់ពិសោធន៍។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធបន្តវាស់សម្ពាធបន្ទប់ និងផ្តល់ព័ត៌មានសម្ពាធបន្ទប់ទៅ DIM / AOC ។ DIM / AOC បន្តរាយការណ៍ពីសម្ពាធក្នុងបន្ទប់ និងធ្វើឱ្យម៉ោងរោទិ៍សកម្មនៅពេលចាំបាច់។ DIM/AOC គ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ និងហត់នឿយ ឃampers ដើម្បីរក្សាឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធ។ DIM / AOC គឺជាឧបករណ៍បញ្ជារង្វិលបិទជិត ដែលកំពុងធ្វើការវាស់វែង រាយការណ៍ និងគ្រប់គ្រងសម្ពាធក្នុងបន្ទប់ជាបន្តបន្ទាប់។
ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានប្រយោជន៍ DIM មានភ្លើងពណ៌បៃតង និងភ្លើងក្រហមដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពសម្ពាធក្នុងបន្ទប់។ ភ្លើងពណ៌បៃតងនឹងបើកនៅពេលដែលបន្ទប់មានសម្ពាធក្នុងបន្ទប់ត្រឹមត្រូវ។ ភ្លើងក្រហមកើតឡើងនៅពេលដែលមានស្ថានភាពរោទិ៍។
ការរុញបន្ទះទ្វារទៅខាងស្តាំបង្ហាញពីការបង្ហាញឌីជីថល និងបន្ទះចុច (រូបភាពទី 2) ។ អេក្រង់បង្ហាញព័ត៌មានលំអិតអំពីសម្ពាធក្នុងបន្ទប់ សំឡេងរោទិ៍។ល។ បន្ទះចុចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសាកល្បងឧបករណ៍ ដាក់ឧបករណ៍ទៅក្នុងរបៀបអាសន្ន និងកម្មវិធី ឬផ្លាស់ប្តូរប៉ារ៉ាម៉ែត្រឧបករណ៍។
រូបភាពទី 2៖ ម៉ូឌុលចំណុចប្រទាក់ឌីជីថល (DIM)
ឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM មានព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ពីរកម្រិត៖
1. ឧបករណ៍បញ្ជា SureFlow មានភ្លើងក្រហម និងភ្លើងពណ៌បៃតង ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្តអំពីស្ថានភាពសម្ពាធបន្ទប់។
2. ឧបករណ៍បញ្ជា SureFlow មានបន្ទះប្រតិបត្តិករលាក់ដែលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពបន្ទប់លម្អិត សមត្ថភាពសាកល្បងដោយខ្លួនឯង និងការចូលទៅកាន់មុខងារសរសេរកម្មវិធី។
សេចក្តីជូនដំណឹង
អង្គភាពផ្តល់នូវស្ថានភាពសម្ពាធបន្ទប់ជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈភ្លើងក្រហម និងបៃតង។ បន្ទះប្រតិបត្តិករត្រូវបានបិទជាធម្មតា លុះត្រាតែត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមអំពីស្ថានភាពសម្ពាធបន្ទប់ ឬកម្មវិធីកម្មវិធីត្រូវបានទាមទារ។
2
ផ្នែកទីមួយ
បន្ទះប្រតិបត្តិករ
DIM នៅក្នុងរូបភាពទី 3 បង្ហាញទីតាំងនៃអេក្រង់ឌីជីថល បន្ទះចុច និងភ្លើង។ ការពន្យល់អំពីបន្ទះប្រតិបត្តិករធ្វើតាមរូប។
រូបភាពទី 3៖ បន្ទះប្រតិបត្តិករ SureFlowTM - បើក
ភ្លើងពណ៌បៃតង / ក្រហម
ភ្លើងពណ៌បៃតងនឹងបើកនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌទាំងអស់សម្រាប់សម្ពាធបន្ទប់ត្រឹមត្រូវគឺគ្រប់គ្រាន់។ ពន្លឺនេះបង្ហាញថាមន្ទីរពិសោធន៍កំពុងដំណើរការដោយសុវត្ថិភាព។ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌសម្ពាធក្នុងបន្ទប់ណាមួយមិនអាចពេញចិត្តបាន ភ្លើងពណ៌បៃតងនឹងបិទ ហើយភ្លើងរោទិ៍ពណ៌ក្រហមនឹងបើក។
បន្ទះប្រតិបត្តិករ
គម្របមួយលាក់បន្ទះប្រតិបត្តិករ។ ការរុញបន្ទះទ្វារទៅខាងស្តាំបង្ហាញបន្ទះប្រតិបត្តិករ (រូបភាពទី 2) ។
ការបង្ហាញឌីជីថល
ការបង្ហាញឌីជីថលអក្សរក្រមលេខគឺជាការបង្ហាញពីរជួរដែលបង្ហាញពីសម្ពាធបន្ទប់ពិតប្រាកដ (វិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន) ស្ថានភាពសំឡេងរោទិ៍ ជម្រើសម៉ឺនុយ និងសារកំហុស។ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការធម្មតា (ភ្លើងពណ៌បៃតងត្រូវបានបើក) អេក្រង់បង្ហាញព័ត៌មានអំពីសម្ពាធបន្ទប់។ ប្រសិនបើស្ថានភាពសំឡេងរោទិ៍កើតឡើង ការបង្ហាញផ្លាស់ប្តូរពី
ស្តង់ដារធម្មតា។
ដើម្បីអាន
សំឡេងរោទិ៍ស្តង់ដារ = *
* បញ្ជាក់ប្រភេទនៃការជូនដំណឹង; សម្ពាធទាប សម្ពាធខ្ពស់ លំហូរ
នៅពេលសរសេរកម្មវិធីឯកតា ការបង្ហាញផ្លាស់ប្តូរ ហើយឥឡូវនេះបង្ហាញម៉ឺនុយ ធាតុម៉ឺនុយ និងតម្លៃបច្ចុប្បន្នរបស់ធាតុ អាស្រ័យលើមុខងារសរសេរកម្មវិធីជាក់លាក់ដែលកំពុងអនុវត្ត។
សេចក្តីជូនដំណឹង
ប្រព័ន្ធ AOC គ្រប់គ្រងសម្ពាធក្នុងបន្ទប់ដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាសម្ពាធក្នុងបន្ទប់កំពុងត្រូវបានរក្សាគឺមិនអាចធ្វើទៅបានទេ។ អេក្រង់នឹងមិនបង្ហាញពីសម្ពាធបន្ទប់ ឬស្ថានភាពសម្ពាធបន្ទប់ទេ នៅពេលដែលគ្មានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធត្រូវបានដំឡើង។ សំឡេងរោទិ៍អាចត្រូវបានដាក់កម្មវិធីដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ទាប ឬលំហូរហត់នឿយមានវត្តមាន។
មូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់
3
ក្ដារចុច ក្ដារចុចមានប្រាំមួយគ្រាប់ចុច។ គ្រាប់ចុចពណ៌ប្រផេះដែលមានអក្សរខ្មៅគឺជាសោព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់។ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការធម្មតា គ្រាប់ចុចទាំងនេះសកម្ម។ លើសពីនេះ គ្រាប់ចុចសង្គ្រោះបន្ទាន់ពណ៌ក្រហមគឺសកម្ម។ គ្រាប់ចុចពណ៌ប្រផេះដែលមានតួអក្សរពណ៌ខៀវត្រូវបានប្រើដើម្បីសរសេរកម្មវិធី។ ការពណ៌នាហ្មត់ចត់នៃគន្លឹះនីមួយៗត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅទំព័រពីរបន្ទាប់។
គ្រាប់ចុចអ្នកប្រើប្រាស់ – ពណ៌ប្រផេះជាមួយអក្សរខ្មៅ គ្រាប់ចុចទាំងបួនដែលមានអក្សរខ្មៅផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានដោយមិនផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្តិការ ឬមុខងាររបស់អង្គភាព។
គន្លឹះសាកល្បង គន្លឹះសាកល្បងចាប់ផ្តើមការសាកល្បងឧបករណ៍ដោយខ្លួនឯង។ ការចុចគ្រាប់ចុច TEST ធ្វើឱ្យដំណើរការលំដាប់រមូរនៅលើអេក្រង់ដែលបង្ហាញលេខម៉ូដែលផលិតផល កំណែកម្មវិធី និងតម្លៃកំណត់ និងតម្លៃរោទិ៍ទាំងអស់។ បន្ទាប់មក អង្គភាពនេះធ្វើការធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯង ដែលធ្វើតេស្តអេក្រង់ ភ្លើងសញ្ញា សំឡេងរោទិ៍ដែលអាចស្តាប់បាន និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកខាងក្នុង ដើម្បីធានាថាពួកវាដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាជាមួយឯកតានោះ DATA ERROR ត្រូវបានបង្ហាញ។ អ្នកគួរតែមានបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពកំណត់បញ្ហាជាមួយអង្គភាព។
គ្រាប់ចុចកំណត់ឡើងវិញ គ្រាប់ចុចកំណត់ឡើងវិញដំណើរការមុខងារបី។ 1) កំណត់ឡើងវិញនូវពន្លឺរោទិ៍ ទំនាក់ទំនងការជូនដំណឹង និងការជូនដំណឹងដែលអាចស្តាប់បាន នៅពេលដែលនៅក្នុងរបៀបកំណត់ឡើងវិញដោយ latched ឬមិនដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ DIM ត្រូវតែត្រឡប់ទៅកម្រិតសុវត្ថិភាព ឬធម្មតា មុនពេលដែលគ្រាប់ចុច RESET នឹងដំណើរការ។ 2) កំណត់មុខងារសង្គ្រោះបន្ទាន់ឡើងវិញ បន្ទាប់ពីចុចគ្រាប់ចុចសង្គ្រោះបន្ទាន់ (សូមមើលគ្រាប់ចុចសង្គ្រោះបន្ទាន់)។ 3) ជម្រះសារកំហុសដែលបានបង្ហាញ។
MUTE Key គ្រាប់ចុច MUTE បិទសំឡេងរោទិ៍ដែលអាចស្តាប់បានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ពេលវេលាដែលសំឡេងរោទិ៍ត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នគឺអាចកំណត់កម្មវិធីបានដោយអ្នក (មើលម៉ោងបិទ)។ នៅពេលដែលរយៈពេលបិទសំឡេងបញ្ចប់ ការជូនដំណឹងដែលអាចស្ដាប់បាននឹងបើកឡើងវិញ ប្រសិនបើស្ថានភាពសំឡេងរោទិ៍នៅតែមាន។
សេចក្តីជូនដំណឹង
អ្នកអាចដាក់កម្មវិធីសំឡេងរោទិ៍ដែលត្រូវបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍ (សូមមើល AUDIBLE ALM)។
សោ AUX គ្រាប់ចុច AUX គឺសកម្មតែនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនត្រូវបានប្រើនៅលើឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM ស្តង់ដារទេ។ ប្រសិនបើគ្រាប់ចុច AUX ត្រូវបានប្រើ ជំនួយបន្ថែមដោយដៃដាច់ដោយឡែកពន្យល់ពីមុខងារសោ AUX ។
គ្រាប់ចុចសរសេរកម្មវិធី – ពណ៌ប្រផេះជាមួយតួអក្សរពណ៌ខៀវ គ្រាប់ចុចទាំងបួនជាមួយនឹងការបោះពុម្ពពណ៌ខៀវត្រូវបានប្រើដើម្បីសរសេរកម្មវិធី ឬកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឯកតាឱ្យសមនឹងកម្មវិធីជាក់លាក់មួយ។
ព្រមាន
ការចុចគ្រាប់ចុចទាំងនេះផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលអង្គភាពដំណើរការ ដូច្នេះសូមម្តងទៀតយ៉ាងហ្មត់ចត់view សៀវភៅណែនាំមុនពេលផ្លាស់ប្តូរធាតុម៉ឺនុយ។
4
ផ្នែកទីមួយ
គ្រាប់ចុច MENU គ្រាប់ចុច MENU ដំណើរការមុខងារបី។ 1) ផ្តល់នូវការចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយនៅពេលដែលនៅក្នុងរបៀបប្រតិបត្តិការធម្មតា។ 2) នៅពេលដែលឯកតាកំពុងត្រូវបានកម្មវិធី គ្រាប់ចុច MENU ដើរតួជាគ្រាប់ចុចរត់គេច ដើម្បីយកអ្នកចេញពីធាតុ ឬម៉ឺនុយ ដោយមិនចាំបាច់រក្សាទុកទិន្នន័យ។ 3) ត្រឡប់ឯកតាទៅរបៀបប្រតិបត្តិការធម្មតា។ គ្រាប់ចុច MENU ត្រូវបានពិពណ៌នាបន្ថែមនៅក្នុងផ្នែកកម្មវិធីកម្មវិធីនៃសៀវភៅណែនាំនេះ។
គ្រាប់ចុច SELECT គ្រាប់ចុច SELECT ដំណើរការមុខងារបី។ 1) ផ្តល់នូវការចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយជាក់លាក់។ 2) ផ្តល់នូវការចូលទៅកាន់ធាតុម៉ឺនុយ។ 3) រក្សាទុកទិន្នន័យ។ ការចុចគ្រាប់ចុចនៅពេលបញ្ចប់ដោយធាតុម៉ឺនុយ រក្សាទុកទិន្នន័យ ហើយដកអ្នកចេញពីធាតុម៉ឺនុយ។
/ គ្រាប់ចុច គ្រាប់ចុច/ ត្រូវបានប្រើដើម្បីរមូរតាមរយៈម៉ឺនុយ ធាតុម៉ឺនុយ និងតាមរយៈជួរនៃតម្លៃធាតុដែលអាចជ្រើសរើសបាន។ អាស្រ័យលើប្រភេទធាតុ តម្លៃអាចជាលេខ លក្ខណៈសម្បត្តិជាក់លាក់ (បើក/បិទ) ឬក្រាហ្វរបារ។
គ្រាប់ចុចសង្គ្រោះបន្ទាន់ - ក្រហមជាមួយអក្សរខ្មៅ
គ្រាប់ចុចសង្គ្រោះបន្ទាន់ គ្រាប់ចុចគ្រាអាសន្នពណ៌ក្រហមដាក់ឧបករណ៍បញ្ជាទៅក្នុងរបៀបអាសន្ន។ ប្រសិនបើបន្ទប់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងសម្ពាធក្នុងបន្ទប់អវិជ្ជមាន របៀបសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងបង្កើនសម្ពាធអវិជ្ជមាន។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើបន្ទប់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងសម្ពាធក្នុងបន្ទប់វិជ្ជមាននោះ របៀបសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងបង្កើនសម្ពាធវិជ្ជមាន។
ការចុចគ្រាប់ចុចសង្គ្រោះបន្ទាន់ធ្វើឱ្យអេក្រង់បញ្ចេញពន្លឺ "EMERGENCY" ភ្លើងសញ្ញារោទិ៍ពណ៌ក្រហមបើក និងបិទ ហើយសំឡេងរោទិ៍ដែលអាចស្តាប់បាននឹងបន្លឺឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ ដើម្បីត្រឡប់ទៅរបៀបគ្រប់គ្រងវិញ សូមចុចគ្រាប់ចុចគ្រាអាសន្ន ឬកំណត់ឡើងវិញ។
សំឡេងរោទិ៍
ឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM មានពន្លឺដែលមើលឃើញ (ភ្លើងក្រហម) និងការជូនដំណឹងដែលអាចស្តាប់បាន ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ។ កម្រិតសំឡេងរោទិ៍ (ចំណុចកំណត់) ត្រូវបានកំណត់ដោយបុគ្គលិករដ្ឋបាល អ្នកអនាម័យឧស្សាហកម្ម ឬក្រុមគ្រឿងបរិក្ខារអាស្រ័យលើអង្គការ។
ការជូនដំណឹង ដែលអាចស្ដាប់បាន និងមើលឃើញ ធ្វើឱ្យសកម្មនៅពេលណាដែលកម្រិតសំឡេងរោទិ៍ដែលបានកំណត់ជាមុនត្រូវបានឈានដល់។ អាស្រ័យលើធាតុរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM ដែលបានដំឡើង ការជូនដំណឹងតាមកម្មវិធីធ្វើឱ្យសកម្មនៅពេលដែលសម្ពាធក្នុងបន្ទប់មានកម្រិតទាប ឬមិនគ្រប់គ្រាន់ នៅពេលដែលសម្ពាធបន្ទប់ខ្ពស់ ឬខ្លាំងពេក ឬនៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ ឬលំហូរខ្យល់ទូទៅមិនគ្រប់គ្រាន់។ នៅពេលមន្ទីរពិសោធន៍ដំណើរការដោយសុវត្ថិភាព គ្មានសំឡេងរោទិ៍ទេ។
Example: ការជូនដំណឹងទាបត្រូវបានកម្មវិធីឱ្យដំណើរការនៅពេលដែលសម្ពាធបន្ទប់ឡើងដល់ 0.001 អ៊ីញ H2O ។ នៅពេលដែលសម្ពាធក្នុងបន្ទប់ធ្លាក់ចុះក្រោម 0.001 អ៊ីញ H2O (ខិតទៅជិតសូន្យ) ការជូនដំណឹងដែលអាចស្ដាប់បាន និងមើលឃើញធ្វើឱ្យសកម្ម។ សំឡេងរោទិ៍បិទ (នៅពេលកំណត់ទៅ unlatched) នៅពេលដែលអង្គភាពត្រឡប់ទៅជួរសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាសម្ពាធអវិជ្ជមានធំជាង 0.001 អ៊ីញ H2O ។
ប្រតិបត្តិការសំឡេងរោទិ៍ដែលមើលឃើញ ភ្លើងពណ៌ក្រហមនៅផ្នែកខាងមុខនៃអង្គភាពបង្ហាញពីស្ថានភាពរោទិ៍។ ភ្លើងពណ៌ក្រហមត្រូវបានបើកសម្រាប់គ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃការជូនដំណឹង ការជូនដំណឹងទាប ការជូនដំណឹងខ្ពស់ និងការសង្គ្រោះបន្ទាន់។ ពន្លឺត្រូវបានបើកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងស្ថានភាពសំឡេងរោទិ៍ទាប ឬខ្ពស់ ហើយនឹងភ្លឺក្នុងស្ថានភាពអាសន្ន។
មូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់
5
ប្រតិបត្តិការសំឡេងរោទិ៍ដែលអាចស្ដាប់បាន- គ្រាប់ចុចគ្រាអាសន្ន នៅពេលដែលចុចគ្រាប់ចុចគ្រាអាសន្ន សំឡេងរោទិ៍ដែលអាចស្ដាប់បាននឹងបន្លឺឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់គ្រាប់ចុចសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬកំណត់ឡើងវិញត្រូវបានចុចដើម្បីបញ្ចប់ការជូនដំណឹងគ្រាអាសន្ន។ ការជូនដំណឹងពេលមានអាសន្នមិនអាចបិទដោយចុចគ្រាប់ចុច MUTE បានទេ។
ការជូនដំណឹងដែលអាចស្ដាប់បាន - ទាំងអស់លើកលែងតែគ្រាអាសន្ន ការជូនដំណឹងដែលអាចស្តាប់បានគឺបន្តបើកក្នុងគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃការជូនដំណឹងទាប និងខ្ពស់ទាំងអស់។ ការជូនដំណឹងដែលអាចស្តាប់បានអាចត្រូវបានបិទជាបណ្តោះអាសន្នដោយចុចគ្រាប់ចុច MUTE ។ ការជូនដំណឹងនៅស្ងៀមក្នុងរយៈពេលមួយ (សូមមើល MUTE TIMEOUT ដល់ម៉ោងកម្មវិធី)។ នៅពេលដែលអស់ពេលផុតកំណត់ សំឡេងរោទិ៍ដែលអាចស្ដាប់បាននឹងបើកវិញ ប្រសិនបើស្ថានភាពម៉ោងរោទ៍នៅតែមានវត្តមាន។
អ្នកអាចដាក់កម្មវិធីសំឡេងរោទិ៍ដែលត្រូវបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍ (សូមមើល AUDIBLE ALM)។ ភ្លើងរោទិ៍ពណ៌ក្រហមនៅតែបើកក្នុងស្ថានភាពម៉ោងរោទិ៍ នៅពេលដែលសំឡេងរោទិ៍ត្រូវបានបិទ។ ការជូនដំណឹងដែលអាចស្ដាប់បាន និងមើលឃើញអាចត្រូវបានកម្មវិធីដើម្បីបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលអង្គភាពត្រឡប់ទៅជួរសុវត្ថិភាព ឬដើម្បីរក្សានៅក្នុងម៉ោងរោទិ៍រហូតដល់គ្រាប់ចុច RESET ត្រូវបានចុច (សូមមើលការជូនដំណឹង RESET) ។
6
ផ្នែកទីមួយ
មុនពេលហៅក្រុមហ៊ុន TSI® Incorporated
សៀវភៅណែនាំនេះគួរតែឆ្លើយសំណួរភាគច្រើន និងដោះស្រាយបញ្ហាភាគច្រើនដែលអ្នកអាចជួបប្រទះ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយ ឬការពន្យល់បន្ថែម សូមទាក់ទងអ្នកតំណាង TSI® ឬ TSI® ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ TSI គឺ
ប្តេជ្ញាផ្តល់ផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ គាំទ្រដោយសេវាកម្មឆ្នើម។
សូមមានព័ត៌មានដូចខាងក្រោមនេះមុនពេលទាក់ទងនឹង TSI ដែលមានការអនុញ្ញាតរបស់អ្នក។
អ្នកតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត ឬ TSI Incorporated៖
- ចំនួនម៉ូដែលនៃឯកតា *
៨៦៨១-____
- កម្រិតការកែប្រែកម្មវិធី *
- គ្រឿងបរិក្ខារដែលអង្គភាពត្រូវបានតំឡើង
* ធាតុពីរដំបូងដែលរមូរនៅពេលចុចគ្រាប់ចុច TEST
ដោយសារម៉ូដែល SureFlowTM ខុសៗគ្នា ព័ត៌មានខាងលើគឺចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
សម្រាប់ឈ្មោះអ្នកតំណាង TSI ក្នុងតំបន់របស់អ្នក ឬដើម្បីនិយាយទៅកាន់បុគ្គលិកសេវាកម្ម TSI សូមទូរស័ព្ទទៅ TSI Incorporated តាមរយៈ៖
សហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា ផ្នែកលក់ និងសេវាកម្មអតិថិជន៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤/៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ផ្នែកលក់ និងសេវាកម្មអតិថិជនអន្តរជាតិ៖
(001 651) 490-2860 ទូរសារ៖
(001 651) 490-3824
Ship/Mail To: TSI Incorporated ATTN: Customer Service 500 Cardigan Road Shoreview, MN 55126 សហរដ្ឋអាមេរិក
អ៊ីមែល technical.services@tsi.com
Web គេហទំព័រ www.tsi.com
មូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់
7
(ទំព័រនេះទុកចោលដោយចេតនា)
8
ផ្នែកទីមួយ
ផ្នែកទីពីរ
ផ្នែកបច្ចេកទេស
AOC រួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ បន្ទាប់ពីត្រូវបានដំឡើងត្រឹមត្រូវ។ សូមចំណាំថា AOC គឺជាផ្នែកមួយនៃម៉ូឌុល DIM ហើយមិនមែនជាសមាសភាគដាច់ដោយឡែកនោះទេ។ កន្លែងដែល AOC ត្រូវបានសរសេរ លំដាប់ត្រួតពិនិត្យទាំងមូលកំពុងត្រូវបានពិភាក្សា។ នៅពេលដែល DIM ត្រូវបានសរសេរ សៀវភៅដៃគឺសំដៅទៅលើការសរសេរកម្មវិធីឯកតា ឬ viewនៅក្នុងអ្វីដែលមាននៅលើអេក្រង់។ ឧបករណ៏សម្ពាធត្រូវបានក្រិតតាមរោងចក្រមុនពេលដឹកជញ្ជូន ហើយមិនគួរត្រូវការការកែតម្រូវទេ។ ស្ថានីយលំហូរត្រូវការចំណុចសូន្យ និង/ឬវិសាលភាពដែលបានរៀបចំមុនពេលប្រើវា។ ម៉ូឌុលចំណុចប្រទាក់ឌីជីថល (DIM) ត្រូវបានកម្មវិធីជាមួយនឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធលំនាំដើមដែលអាចត្រូវបានកែប្រែយ៉ាងងាយស្រួលដើម្បីឱ្យសមនឹងកម្មវិធីរបស់អ្នក។
ផ្នែកបច្ចេកទេសត្រូវបានបំបែកជាប្រាំផ្នែកដែលគ្របដណ្តប់គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃអង្គភាព។ ផ្នែកនីមួយៗត្រូវបានសរសេរដោយឯករាជ្យតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីកាត់បន្ថយការត្រឡប់ថយក្រោយតាមសៀវភៅណែនាំសម្រាប់ចម្លើយ។
ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកម្មវិធីពន្យល់ពីគ្រាប់ចុចសរសេរកម្មវិធីនៅលើ DIM ។ លើសពីនេះ លំដាប់កម្មវិធីត្រូវបានពិពណ៌នា ដែលដូចគ្នាដោយមិនគិតពីធាតុម៉ឺនុយត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃផ្នែកនេះគឺជាអតីតampអំពីរបៀបសរសេរកម្មវិធី DIM ។
ផ្នែកម៉ឺនុយ និងធាតុម៉ឺនុយរាយបញ្ជីធាតុកម្មវិធីទាំងអស់ដែលមានសម្រាប់កម្មវិធី និងការផ្លាស់ប្តូរ។ ធាតុត្រូវបានដាក់ជាក្រុមតាមម៉ឺនុយ ដែលមានន័យថា ចំណុចកំណត់ទាំងអស់គឺនៅក្នុងម៉ឺនុយមួយ ធាតុជូនដំណឹងនៅក្នុងមួយផ្សេងទៀត។ និងរបៀបដែលអង្គភាពដឹកជញ្ជូនពីរោងចក្រ (តម្លៃលំនាំដើម)។
ផ្នែកដំឡើង / ពិនិត្យចេញ; ពន្យល់ពីទ្រឹស្ដីនៃប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា AOC រាយបញ្ជីធាតុម៉ឺនុយដែលចាំបាច់ត្រូវរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់ប្រព័ន្ធដើម្បីដំណើរការ ផ្តល់នូវការសរសេរកម្មវិធីample និងផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។
ផ្នែក Calibration ពិពណ៌នាអំពីបច្ចេកទេសដែលត្រូវការដើម្បីប្រៀបធៀបការអានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធទៅនឹងឧបករណ៍វាស់កម្ដៅ និងរបៀបកែតម្រូវសូន្យ និងវិសាលភាព ដើម្បីទទួលបានការក្រិតត្រឹមត្រូវ។ ផ្នែកនេះក៏ពិពណ៌នាអំពីវិធីដកឧបករណ៍បំប្លែងស្ថានីយលំហូរ TSI® ផងដែរ។
ផ្នែកថែទាំ និងជួសជុលគ្របដណ្ដប់លើការថែទាំឧបករណ៍ជាប្រចាំ រួមជាមួយនឹងបញ្ជីនៃផ្នែកជួសជុល។
ការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
ការសរសេរកម្មវិធីឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM មានភាពរហ័ស និងងាយស្រួល ប្រសិនបើគ្រាប់ចុចសរសេរកម្មវិធីត្រូវបានយល់ ហើយនីតិវិធីនៃគ្រាប់ចុចត្រឹមត្រូវត្រូវបានអនុវត្តតាម។ គ្រាប់ចុចសរសេរកម្មវិធីត្រូវបានកំណត់ជាមុន ហើយតាមពីក្រោយដោយដំណើរការគ្រាប់ចុចដែលត្រូវការ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃផ្នែកនេះគឺ ex programmingampលេ
សេចក្តីជូនដំណឹង
អង្គភាពនេះតែងតែដំណើរការខណៈពេលដែលអង្គភាពសរសេរកម្មវិធី (លើកលែងតែពេលពិនិត្យមើលលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យ)។ នៅពេលដែលតម្លៃធាតុម៉ឺនុយត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ តម្លៃថ្មីនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ។
ផ្នែកបច្ចេកទេស
9
សេចក្តីជូនដំណឹង
ផ្នែកនេះគ្របដណ្តប់លើការសរសេរកម្មវិធីឧបករណ៍តាមរយៈក្តារចុច និងការបង្ហាញ។ ប្រសិនបើការសរសេរកម្មវិធីតាមរយៈការទំនាក់ទំនង RS-485 សូមប្រើនីតិវិធីរបស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ។ ការផ្លាស់ប្តូរកើតឡើងភ្លាមៗនៅពេល "រក្សាទុកទិន្នន័យ"។
គ្រាប់ចុចសរសេរកម្មវិធី គ្រាប់ចុចទាំងបួនដែលមានតួអក្សរពណ៌ខៀវ (សូមមើលរូបភាពទី 4) ត្រូវបានប្រើដើម្បីសរសេរកម្មវិធី ឬកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឯកតាឱ្យសមនឹងកម្មវិធីជាក់លាក់របស់អ្នក។ ការសរសេរកម្មវិធីឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលអង្គភាពដំណើរការ ដូច្នេះឡើងវិញយ៉ាងហ្មត់ចត់view ធាតុដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរ។
រូបភាពទី 4. គ្រាប់ចុចសរសេរកម្មវិធី
MENU Key គ្រាប់ចុច MENU មានមុខងារបី។
1. គ្រាប់ចុច MENU ត្រូវបានប្រើដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយនៅពេលឯកតាស្ថិតក្នុងទម្រង់ប្រតិបត្តិការធម្មតា។ ចុចគ្រាប់ចុចម្តងចេញពីរបៀបប្រតិបត្តិការធម្មតា ហើយចូលទៅក្នុងរបៀបសរសេរកម្មវិធី។ នៅពេលដែលគ្រាប់ចុច MENU ត្រូវបានចុចជាលើកដំបូង ម៉ឺនុយពីរដំបូងត្រូវបានរាយបញ្ជី។
2. នៅពេលដែលឯកតាកំពុងត្រូវបានកម្មវិធី គ្រាប់ចុច MENU ដើរតួនាទីដូចជាគ្រាប់ចុចគេច។ នៅពេលរមូរតាមម៉ឺនុយមេ ការចុចគ្រាប់ចុច MENU ត្រឡប់ឯកតាទៅរបៀបប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ។ ពេលរមូរតាមធាតុនៅលើម៉ឺនុយ ការចុចគ្រាប់ចុច MENU ត្រឡប់អ្នកទៅបញ្ជីម៉ឺនុយ។ នៅពេលផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យនៅក្នុងធាតុម៉ឺនុយ ការចុចគ្រាប់ចុច MENU គេចចេញពីធាតុដោយមិនរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ។
3. នៅពេលដែលការសរសេរកម្មវិធីត្រូវបានបញ្ចប់ ការចុចគ្រាប់ចុច MENU ត្រឡប់ឯកតាទៅរបៀបប្រតិបត្តិការធម្មតា។
គ្រាប់ចុច SELECT គ្រាប់ចុច SELECT មានមុខងារបី។
1. គ្រាប់ចុច SELECT ត្រូវបានប្រើដើម្បីចូលប្រើម៉ឺនុយជាក់លាក់។ ដើម្បីចូលប្រើម៉ឺនុយ សូមរមូរតាមម៉ឺនុយ (ដោយប្រើគ្រាប់ចុចព្រួញ) ហើយដាក់ទស្សន៍ទ្រនិចភ្លឺនៅលើម៉ឺនុយដែលចង់បាន។ ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីជ្រើសរើសម៉ឺនុយ។ បន្ទាត់ទីមួយនៅលើការបង្ហាញឥឡូវនេះនឹងក្លាយជាម៉ឺនុយដែលបានជ្រើសរើស ហើយបន្ទាត់ទីពីរបង្ហាញធាតុម៉ឺនុយទីមួយ។
2. គ្រាប់ចុច SELECT ត្រូវបានប្រើដើម្បីចូលប្រើធាតុម៉ឺនុយជាក់លាក់។ ដើម្បីចូលប្រើធាតុម៉ឺនុយ រមូរតាមធាតុម៉ឺនុយ រហូតដល់ធាតុលេចឡើង។ ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ហើយឥឡូវនេះធាតុម៉ឺនុយលេចឡើងនៅលើបន្ទាត់ទីមួយនៃការបង្ហាញហើយបន្ទាត់ទីពីរបង្ហាញតម្លៃធាតុ។
10
ផ្នែកទីពីរ
3. ការចុចគ្រាប់ចុច SELECT នៅពេលបញ្ចប់ការផ្លាស់ប្តូរធាតុ រក្សាទុកទិន្នន័យ ហើយត្រលប់ទៅធាតុម៉ឺនុយវិញ។ សម្លេងដែលអាចស្តាប់បាន (3 ប៊ីប) និងការបង្ហាញដែលមើលឃើញ ("ការរក្សាទុកទិន្នន័យ") ផ្តល់ទិន្នន័យបញ្ជាក់ថាកំពុងត្រូវបានរក្សាទុក។
/ គ្រាប់ចុច គ្រាប់ចុច / ត្រូវបានប្រើដើម្បីរមូរតាមរយៈម៉ឺនុយ ធាតុម៉ឺនុយ និងតាមរយៈជួរនៃតម្លៃធាតុដែលអាចជ្រើសរើសបាន។ អាស្រ័យលើធាតុម៉ឺនុយដែលបានជ្រើសរើស តម្លៃអាចជាលេខ លក្ខណសម្បត្តិជាក់លាក់ (បើក/បិទ) ឬក្រាហ្វរបារ។
សេចក្តីជូនដំណឹង
នៅពេលសរសេរកម្មវិធីធាតុម៉ឺនុយ ការបន្តចុចគ្រាប់ចុចព្រួញរំកិលតាមតម្លៃលឿនជាងប្រសិនបើគ្រាប់ចុចព្រួញត្រូវបានចុច និងបញ្ចេញ។
ដំណើរការការវាយគ្រាប់ចុច ប្រតិបត្តិការវាយគ្រាប់ចុចគឺស្របសម្រាប់ម៉ឺនុយទាំងអស់។ លំដាប់នៃការចុចគ្រាប់ចុចគឺដូចគ្នា ដោយមិនគិតពីធាតុម៉ឺនុយដែលកំពុងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ។
1. ចុចគ្រាប់ចុច MENU ដើម្បីចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយមេ។ 2. ប្រើគ្រាប់ចុច / ដើម្បីរមូរតាមជម្រើសម៉ឺនុយ។ ទស្សន៍ទ្រនិចភ្លឹបភ្លែតៗត្រូវតែបើក
អក្សរទីមួយនៃម៉ឺនុយដែលអ្នកចង់ចូលប្រើ។
3. ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយដែលបានជ្រើសរើស។
4. ម៉ឺនុយដែលបានជ្រើសរើសឥឡូវនេះត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់មួយ ហើយធាតុម៉ឺនុយដំបូងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់ 2. ប្រើគ្រាប់ចុច / ដើម្បីរមូរតាមរយៈធាតុម៉ឺនុយ។ រមូរតាមធាតុម៉ឺនុយរហូតដល់ធាតុដែលចង់បានត្រូវបានបង្ហាញ។
សេចក្តីជូនដំណឹង
ប្រសិនបើ “Enter Code” បញ្ចេញពន្លឺ លេខកូដចូលត្រូវតែបញ្ចូល មុនពេលអ្នកអាចបញ្ចូលម៉ឺនុយ។ លេខកូដចូលប្រើត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ C។ ឧបសម្ព័ន្ធ C អាចត្រូវបានដកចេញពីសៀវភៅណែនាំសម្រាប់ហេតុផលសុវត្ថិភាព។
5. ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីចូលប្រើធាតុដែលបានជ្រើសរើស។ បន្ទាត់ខាងលើនៃអេក្រង់បង្ហាញធាតុម៉ឺនុយដែលបានជ្រើសរើស ខណៈពេលដែលបន្ទាត់ទីពីរបង្ហាញតម្លៃធាតុបច្ចុប្បន្ន។
6. ប្រើគ្រាប់ចុច / ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរតម្លៃធាតុ។
7. រក្សាទុកតម្លៃថ្មីដោយចុចគ្រាប់ចុច SELECT (ចុចគ្រាប់ចុច MENU ចេញពីមុខងារម៉ឺនុយដោយមិនរក្សាទុកទិន្នន័យ)។
8. ចុចគ្រាប់ចុច MENU ដើម្បីចេញពីម៉ឺនុយបច្ចុប្បន្ន ហើយត្រឡប់ទៅម៉ឺនុយមេវិញ។
9. ចុចគ្រាប់ចុច MENU ម្តងទៀត ដើម្បីត្រលប់ទៅប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ធម្មតាវិញ។
ប្រសិនបើធាតុច្រើនជាងមួយត្រូវផ្លាស់ប្តូរ សូមរំលងជំហានទី 8 និងទី 9 រហូតដល់ការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់។ ប្រសិនបើធាតុជាច្រើនទៀតនៅក្នុងម៉ឺនុយដូចគ្នាត្រូវផ្លាស់ប្តូរ សូមរមូរទៅពួកវាបន្ទាប់ពីរក្សាទុកទិន្នន័យ (ជំហានទី 7)។ ប្រសិនបើម៉ឺនុយផ្សេងទៀតត្រូវចូល សូមចុចគ្រាប់ចុច MENU ម្តងដើម្បីចូលប្រើបញ្ជីម៉ឺនុយ។ ឥឡូវនេះឧបករណ៍នេះគឺនៅជំហានទី 2 នៃលំដាប់គ្រាប់ចុច។
ផ្នែកបច្ចេកទេស
11
ការសរសេរកម្មវិធីឧample
ខាងក្រោមនេះ example បង្ហាញពីលំដាប់នៃការចុចគ្រាប់ចុចដែលបានពន្យល់ខាងលើ។ នៅក្នុងនេះ អតីតampចំណុចកំណត់សំឡេងរោទិ៍ខ្ពស់ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពី -0.002 អ៊ីញ H2O ទៅ -0.003 អ៊ីញ H2O ។
ឯកតាស្ថិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការធម្មតារមូរសម្ពាធបន្ទប់ លំហូរ ល... សម្ពាធត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងករណីនេះ។
សម្ពាធ -.00100 “H2O
ចុចគ្រាប់ចុច MENU ដើម្បីទទួលបានការចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយ។
ជម្រើសម៉ឺនុយពីរ (2) ដំបូងត្រូវបានបង្ហាញ។ កំណត់ម៉ោងរោទិ៍
ចុចគ្រាប់ចុចម្តង។ ទស្សន៍ទ្រនិចភ្លឹបភ្លែតៗគួរតែនៅលើ A នៃការជូនដំណឹង។ ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយសំឡេងរោទិ៍។
សេចក្តីជូនដំណឹង ទស្សន៍ទ្រនិចលោតភ្លឹបភ្លែតៗត្រូវតែនៅលើ A ក្នុងម៉ោងរោទិ៍។
ជួរទី 1 បង្ហាញម៉ឺនុយដែលបានជ្រើសរើស។ បន្ទាត់រោទិ៍ 2 បង្ហាញធាតុម៉ឺនុយដំបូង។ សំឡេងរោទិ៍ទាប
ចុចគ្រាប់ចុចម្តង។ សំឡេងរោទិ៍ខ្ពស់ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។
ម៉ឺនុយជ្រើសរើសឈ្មោះធាតុម៉ោងរោទ៍កម្រិតខ្ពស់
ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីចូលទៅកាន់ចំណុចកំណត់សំឡេងរោទិ៍ខ្ពស់។ ឈ្មោះធាតុ (សំឡេងរោទិ៍ខ្ពស់) ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់ទី 1 ហើយតម្លៃបច្ចុប្បន្នរបស់ធាតុត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់ទី 2 ។
ឈ្មោះធាតុ តម្លៃបច្ចុប្បន្នការជូនដំណឹងខ្ពស់ -.00200 “H2O
ចុចគ្រាប់ចុចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ការជូនដំណឹងខ្ពស់ទៅ – 0.003 អ៊ីញ H2O ។
សំឡេងរោទិ៍ខ្ពស់ – .00300 “H2O
12
ផ្នែកទីពីរ
ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីរក្សាទុកចំណុចកំណត់សំឡេងរោទិ៍ខ្ពស់អវិជ្ជមានថ្មី។
សំឡេងប៊ីបខ្លីចំនួនបីដែលបង្ហាញថាទិន្នន័យកំពុងត្រូវបានរក្សាទុក។
សំឡេងរោទិ៍ខ្ពស់កំពុងរក្សាទុកទិន្នន័យ
ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទិន្នន័យត្រូវបានរក្សាទុក ឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM ត្រឡប់ទៅកម្រិតម៉ឺនុយដែលបង្ហាញចំណងជើងម៉ឺនុយនៅលើបន្ទាត់កំពូលនៃការបង្ហាញ និងធាតុម៉ឺនុយនៅលើបន្ទាត់ខាងក្រោម (ទៅជំហានទី 4) ។
សំឡេងរោទិ៍ សំឡេងរោទិ៍ខ្ពស់។
ព្រមាន
ប្រសិនបើគ្រាប់ចុច MENU ត្រូវបានចុចជំនួសឱ្យគ្រាប់ចុច SELECT នោះទិន្នន័យថ្មីនឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកទេ ហើយឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM នឹងបានរត់ត្រឡប់ទៅកម្រិតម៉ឺនុយដែលបង្ហាញក្នុងជំហានទី 3 វិញ។
ចុចគ្រាប់ចុច MENU ម្តងដើម្បីត្រឡប់ទៅកម្រិតម៉ឺនុយវិញ៖
ចុចគ្រាប់ចុច MENU ជាលើកទីពីរ ដើម្បីត្រឡប់ទៅកម្រិតប្រតិបត្តិការធម្មតាវិញ៖
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំឡេងរោទិ៍
ឥឡូវនេះ ឯកតាត្រឡប់មកវិញក្នុងប្រតិបត្តិការសម្ពាធធម្មតា -.00100 “H2O
ផ្នែកបច្ចេកទេស
13
ម៉ឺនុយនិងធាតុម៉ឺនុយ
ឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM គឺជាឧបករណ៍ដ៏សម្បូរបែបដែលអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបំពេញតាមកម្មវិធីជាក់លាក់របស់អ្នក។ ផ្នែកនេះពិពណ៌នាអំពីធាតុម៉ឺនុយទាំងអស់ដែលមានសម្រាប់កម្មវិធី និងការផ្លាស់ប្តូរ។ ការផ្លាស់ប្តូរធាតុណាមួយត្រូវបានសម្រេចដោយប្រើក្តារចុច ឬប្រសិនបើការទំនាក់ទំនងត្រូវបានដំឡើងតាមរយៈច្រកទំនាក់ទំនង RS-485 ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនស៊ាំនឹងនីតិវិធីនៃការចុចគ្រាប់ចុច សូមមើលកម្មវិធី Software Programming សម្រាប់ការពន្យល់លម្អិត។ ផ្នែកនេះផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោមៈ
បញ្ជីម៉ឺនុយពេញលេញនិងធាតុម៉ឺនុយទាំងអស់។ ផ្តល់ឈ្មោះម៉ឺនុយ ឬកម្មវិធី។ កំណត់មុខងាររបស់ធាតុម៉ឺនុយនីមួយៗ; អ្វីដែលវាធ្វើ របៀបដែលវាធ្វើវា។ ផ្តល់តម្លៃធាតុលំនាំដើម (របៀបដែលវាដឹកជញ្ជូនពីរោងចក្រ)។
ម៉ឺនុយដែលមាននៅក្នុងផ្នែកនេះត្រូវបានបែងចែកទៅជាក្រុមនៃធាតុដែលទាក់ទងដើម្បីសម្រួលដល់ការសរសេរកម្មវិធី។ ក្នុងនាមជាអតីតample ចំណុចកំណត់ទាំងអស់គឺនៅក្នុងម៉ឺនុយមួយ ព័ត៌មានជូនដំណឹងនៅក្នុងមួយផ្សេងទៀត។ ធាតុម៉ឺនុយតែងតែត្រូវបានដាក់ជាក្រុមតាមម៉ឺនុយ ហើយបន្ទាប់មករាយក្នុងលំដាប់ធាតុម៉ឺនុយ មិនមែនជាលំដាប់អក្ខរក្រមទេ។ រូបភាពទី 5 បង្ហាញតារាងនៃធាតុម៉ឺនុយឧបករណ៍បញ្ជា Model 8681 ទាំងអស់។
14
ផ្នែកទីពីរ
ចំណុច
SETPOINT VENT MIN SET COOLING Flow UnOCCUPY SET MAX SUP SET MIN EXH SET TEMP SETP UNOCC TEMP MIN OFFSET MAX OFFSET
សំឡេងរោទិ៍
សំឡេងរោទិ៍ទាប ការជូនដំណឹងខ្ពស់ MIN SUP ALM MAX EXH ALM Alarm Alarm កំណត់ឡើងវិញនូវសំឡេងរោទិ៍ ALM ដែលអាចស្ដាប់បាន ពន្យាពេលម៉ោងរោទ៍ បិទម៉ោងរោទ៍
ការធានា
UNITS EXH កំណត់អាសយដ្ឋានសុទ្ធ* អាសយដ្ឋាន MAC* លេខកូដចូលប្រើប្រាស់
កាលីហ្វ័រញ៉ា
TEMP CAL Sensor SPAN ELEVATION
គ្រប់គ្រង
SPEED SENSITIVITY SUP Cont DIR EXH CONT DIR Kc តម្លៃ Ti VALUE Kc អុហ្វសិត REHEAT SIG TEMP DIR TEMP DB TEMP TR TEMP TI
លំហូរប្រព័ន្ធ
TOT SUP FLOW TOT EXH លំហូរអុហ្វសិតតម្លៃ SUP SETPOINT EXH SETPOINT
ពិនិត្យលំហូរ
SUP ហូរចូល EXH ហូរចូល HD1 ហូរចូល HD2 ហូរចូល**
រោគវិទ្យា
ការត្រួតពិនិត្យ SUP CONTROL EXH CONTROL TEMP SENSOR Input sensor STAT TEMP Input Alarm RelAY កំណត់ឡើងវិញទៅ DEF
លំហូរផ្គត់ផ្គង់
លំហូរចេញ
HOOD ហូរ
SUP DCT Area SUP FLO ZERO SUP LO SETP SUP HI SETP SUP LOW CAL SUP HIGH CAL FLO STA TOP VELOCITY RESET CAL
EXH DCT Area EXH FLO ZERO EXH LO SETP EXH HI SETP EXH LOW CAL EXH HIGH CAL FLO STA ប្រភេទ TOP VELOCITY RESET CAL
HD1 DCT AREA HD2 DCT AREA** HD1 FLO ZERO HD2 FLO ZERO** MIN HD1 FLOW MIN HD2 FLOW** HD1 LOW CAL HD1 HIGH CAL HD2 LOW CAL ** HD2 HIGH CAL ** ប្រភេទ FLO STA TOP VELOCITY RESET CAL
*MAC ADDRESS Menu Item បង្ហាញតែជាជម្រើសម៉ឺនុយសម្រាប់ Model 8681-BAC Adaptive Offset Controller ដែលរួមបញ្ចូលបន្ទះBACnet® MSTP ។ ធាតុម៉ឺនុយ NET ADDRESS ត្រូវបានលុបជាជម្រើសម៉ឺនុយនៅលើម៉ូដែល 8681-BAC ។ ** ធាតុម៉ឺនុយទាំងនេះមិនបង្ហាញជាជម្រើសនៅលើ Model 8681-BAC ទេ។
រូបភាពទី 5៖ ធាតុម៉ឺនុយ – Model 8681/8681-BAC Controller
ផ្នែកបច្ចេកទេស
15
ផ្នែកទីពីរ
16
ម៉ឺនុយ SETPOINTS
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
សម្ពាធ
កំណត់គោលដៅ
កំណត់គោលដៅ
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ធាតុ SETPOINT កំណត់ចំណុចគ្រប់គ្រងសម្ពាធ។ ឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM រក្សាចំណុចកំណត់នេះ អវិជ្ជមាន ឬវិជ្ជមាន នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការធម្មតា។
ជួរធាតុ
ពី 0 ទៅ -0.19500 “H2O ឬ 0 ទៅ +0.19500 H2O
ឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធមិនត្រូវបានរក្សាដោយការគ្រប់គ្រងសម្ពាធដោយផ្ទាល់; ឧ. ម៉ូឌុល ឃampers ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរសម្ពាធ។ សញ្ញាសម្ពាធគឺជាការបញ្ចូល AOC ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីគណនាតម្លៃអុហ្វសិតលំហូរខ្យល់ដែលត្រូវការ។ តម្លៃអុហ្វសិតដែលបានគណនាផ្លាស់ប្តូរបរិមាណលំហូរផ្គត់ផ្គង់ (ឬហត់នឿយ) ដែលផ្លាស់ប្តូរឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធ។ នៅពេលដែលតម្លៃអុហ្វសិតដែលបានគណនាស្ថិតនៅចន្លោះ MIN OFFSET និង MAX OFFSET ការគ្រប់គ្រងសម្ពាធបន្ទប់អាចត្រូវបានរក្សាទុក។ ប្រសិនបើអុហ្វសិតដែលត្រូវការដើម្បីរក្សាសម្ពាធគឺតិចជាង MIN OFFSET ឬធំជាង MAX OFFSET នោះការគ្រប់គ្រងសម្ពាធនឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកទេ។
ទីតាំងផ្គត់ផ្គង់លំហូរខ្យល់អប្បបរមា
VENT MIN SET
ធាតុ VENT MIN SET កំណត់ចំណុចកំណត់លំហូរខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់។ ធាតុនេះផ្តល់នូវលំហូរខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមា ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការខ្យល់ ដោយការពារលំហូរផ្គត់ផ្គង់មិនឱ្យលើសពីលំហូរអប្បបរមាដែលបានកំណត់ជាមុន។
ឧបករណ៍បញ្ជានឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ ឃamper នឹងត្រូវបិទលើសពីចំណុចកំណត់ VENT MIN SET ។ ប្រសិនបើសម្ពាធបន្ទប់មិនត្រូវបានរក្សានៅលំហូរផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមាទេនោះ ហត់នឿយទូទៅ ឃamper modulates បើករហូតដល់ចំណុចកំណត់សម្ពាធត្រូវបានឈានដល់ (អុហ្វសិតដែលបានផ្តល់គឺនៅចន្លោះ MIN OFFSET និង MAX OFFSET) ។
ពី 0 ទៅ 30,000 CFM (0 ទៅ 14100 លីត្រ/វិនាទី)
ស្ថានីយ៍លំហូរដែលមានមូលដ្ឋានលើលីនេអ៊ែរពី 0 ទៅ TOP VELOCITY គុណនឹងផ្ទៃបំពង់ក្នុងហ្វីតការ៉េ (ft2): ម៉ែត្រការ៉េ (ម 2)។
តម្លៃលំនាំដើម
-0.00100" H2O
0
17
ផ្នែកបច្ចេកទេស
SETPOINTS MENU (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
កន្លែង
ការធ្វើឱ្យត្រជាក់ ធាតុលំហូរត្រជាក់កំណត់ការផ្គត់ផ្គង់ភាពត្រជាក់ក្នុងលំហ
ត្រជាក់
ហូរ
ចំណុចកំណត់លំហូរខ្យល់។ ធាតុនេះកំណត់លំហូរខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់
ចំណុចផ្គត់ផ្គង់លំហូរ
មានបំណងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការត្រជាក់នៃលំហដោយអនុញ្ញាតឱ្យលំហូរផ្គត់ផ្គង់កើនឡើងបន្តិចម្តងៗ
ចំណុចកំណត់លំហូរត្រជាក់ ពីខ្យល់អប្បបរមា
អត្រា, នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពអវកាសគឺក្តៅពេក ..
ប្រសិនបើសម្ពាធក្នុងបន្ទប់មិនត្រូវបានរក្សានៅលំហូរសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាទេ ហត់នឿយទូទៅ ឃamper modulates បើករហូតដល់ចំណុចកំណត់សម្ពាធត្រូវបានឈានដល់ (អុហ្វសិតដែលបានផ្តល់គឺនៅចន្លោះ MIN OFFSET និង MAX OFFSET) ។
ជួរធាតុពី 0 ទៅ 30,000 CFM (0 ដល់ 14100 លីត្រ/វិនាទី)
ស្ថានីយ៍លំហូរដែលមានមូលដ្ឋានលើលីនេអ៊ែរពី 0 ទៅ TOP VELOCITY គុណនឹងផ្ទៃបំពង់ក្នុងហ្វីតការ៉េ (ft2): ម៉ែត្រការ៉េ (ម 2)។
ខ្សែ៖ ធាតុនេះទាមទារ 1000 ប្លាទីន RTD ដើម្បីភ្ជាប់ទៅការបញ្ចូល TEMPERATURE (ម្ជុល DIM 23 និង 24) ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពបិទបើក AOC រវាង VENT MIN SET និង COOLING FLOW ។
លំហូរផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនបានកាន់កាប់អប្បបរមា
UNOCCUPY SET
ធាតុ UNOCCUPY SET កំណត់ចំណុចលំហូរផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមានៅពេលដែលបន្ទប់ពិសោធន៍មិនត្រូវបានកាន់កាប់ (ទាមទារការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់តិចជាងក្នុងមួយម៉ោង)។ នៅពេលដែល UNOCCUPY SET សកម្ម ចំណុចកំណត់ VENT MIN SET និង COOLING FLOW ត្រូវបានបិទ ដោយសារមានតែចំណុចកំណត់ផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមាមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចបើកដំណើរការបាន។
ឧបករណ៍បញ្ជានឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ ឃamper នឹងត្រូវបិទលើសពីការកំណត់ UNOCCUPY SET ។ ប្រសិនបើសម្ពាធបន្ទប់មិនត្រូវបានរក្សានៅលំហូរផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមាទេនោះ ហត់នឿយទូទៅ ឃamper modulates បើករហូតដល់ចំណុចកំណត់សម្ពាធត្រូវបានឈានដល់ (អុហ្វសិតដែលត្រូវការគឺនៅចន្លោះ MIN OFFSET និង MAX OFFSET)។
ពី 0 ទៅ 30,000 CFM (0 ទៅ 14100 លីត្រ/វិនាទី)
ស្ថានីយ៍លំហូរដែលមានមូលដ្ឋានលើលីនេអ៊ែរពី 0 ទៅ TOP VELOCITY គុណនឹងផ្ទៃបំពង់ក្នុងហ្វីតការ៉េ (ft2): ម៉ែត្រការ៉េ (ម 2)។
ខ្សែ៖ ធាតុនេះត្រូវបានបើកតាមរយៈទំនាក់ទំនង RS 485 ផ្ញើពាក្យបញ្ជា។ នៅពេលដែលធាតុម៉ឺនុយ UNOCCUPY SET ត្រូវបានបើកដំណើរការ VENT MIN SET និង COOLING FLOW ត្រូវបានបិទ។ ការបិទដំណើរការ UNOCCUPY SET និងបើកដំណើរការ VENT MIN SET និង COOLING FLOW ។
តម្លៃលំនាំដើម 0
0
ផ្នែកទីពីរ
18
SETPOINTS MENU (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
អតិបរមា
MAX SUP
ធាតុ MAX SUP SET កំណត់ខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់អតិបរមា
សំណុំលំហូរផ្គត់ផ្គង់
ហូរចូលទៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍។ ឧបករណ៍បញ្ជានឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យមាន
កំណត់គោលដៅ
ផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ ឃamper ដើម្បីបើកលើសពី MAX SUP
ចំណុចកំណត់លំហូរ SET ។
សេចក្តីជូនដំណឹង
បន្ទប់ពិសោធន៍អាចមិនទុកកន្លែងដាក់សម្ពាធនៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់មានកម្រិត។
ជួរធាតុពី 0 ទៅ 30,000 CFM (0 ដល់ 14100 លីត្រ/វិនាទី)
ស្ថានីយ៍លំហូរដែលមានមូលដ្ឋានលើលីនេអ៊ែរពី 0 ទៅ TOP VELOCITY គុណនឹងផ្ទៃបំពង់ក្នុងហ្វីតការ៉េ (ft2): ម៉ែត្រការ៉េ (ម 2)។
ចំណុចលំហូរចេញអប្បបរមា
MIN EXH SET
កន្លែង
TEMP SETP
សីតុណ្ហភាព
កំណត់គោលដៅ
ធាតុ MIN EXH SET កំណត់លំហូរខ្យល់ទូទៅអប្បបរមាចេញពីបន្ទប់ពិសោធន៍។ ឧបករណ៍បញ្ជានឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលទូទៅ ឃamper ដើម្បីបិទលើសពីចំណុចកំណត់លំហូរ MIN EXH SET ។
សេចក្តីជូនដំណឹង
ធាតុនេះទាមទារស្ថានីយលំហូរដែលត្រូវគ្នា TSI® និងការគ្រប់គ្រង ឃamper ត្រូវបានម៉ោននៅក្នុងបំពង់ផ្សែងទូទៅ។
ធាតុ TEMP SETP កំណត់ចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាពនៃលំហ។ ឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM រក្សាចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាពក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការធម្មតា។
ពី 0 ទៅ 30,000 CFM (0 ទៅ 14100 លីត្រ/វិនាទី)
ស្ថានីយ៍លំហូរដែលមានមូលដ្ឋានលើលីនេអ៊ែរពី 0 ទៅ TOP VELOCITY គុណនឹងផ្ទៃបំពង់ក្នុងហ្វីតការ៉េ (ft2): ម៉ែត្រការ៉េ (ម 2)។
50F ទៅ 85F ។
ខ្សែ៖ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព 1000 ប្លាទីន RTD ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍បញ្ចូលសីតុណ្ហភាព (ម្ជុល 23 & 24, DIM) ។ សញ្ញាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ដោយ AOC ។
តម្លៃ DEFAULT បិទ
បិទ
68F
19
ផ្នែកបច្ចេកទេស
SETPOINTS MENU (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
UNOCCUPIED UNOCC
ធាតុ UNOCC TEMP កំណត់ចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាព
កន្លែង
TEMP
សីតុណ្ហភាព
ចន្លោះកំឡុងពេលគ្មានការកាន់កាប់។ ឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM រក្សាចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាពក្រោម
កំណត់គោលដៅ
លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដែលមិនបានកាន់កាប់។
ខ្សែ៖ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព 1000 ប្លាទីន RTD ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍បញ្ចូលសីតុណ្ហភាព (ម្ជុល 23 & 24, DIM) ។ សញ្ញាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ដោយ AOC ។
អុហ្វសិតលំហូរអប្បបរមា
MIN OFFSET ធាតុ MIN OFFSET កំណត់លំហូរខ្យល់អប្បបរមា រវាងលំហូរផ្សែងសរុប (បំពង់ផ្សែង បំពង់ផ្សែងទូទៅ ផ្សែងផ្សេងទៀត) និងលំហូរផ្គត់ផ្គង់សរុប។
អតិបរមា
MAX
លំហូរអុហ្វសិតអុហ្វសិត
ធាតុ MAX OFFSET កំណត់លំហូរខ្យល់អតិបរមាអុហ្វសិតរវាងលំហូរផ្សងសរុប (បំពង់ផ្សែង បំពង់ផ្សែងទូទៅ ផ្សែងផ្សេងទៀត) និងលំហូរផ្គត់ផ្គង់សរុប។
ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយ
ធាតុ END OF MENU ប្រាប់អ្នកថា ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយបានដល់ហើយ។ អ្នកអាចរមូរបម្រុងទុកម៉ឺនុយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬចុចគ្រាប់ចុច SELECT ឬ MENU ដើម្បីចេញពីម៉ឺនុយ។
ធាតុជួរពី 50F ដល់ 85F។
- ពី 10,000 ទៅ 10,000 CFM
- ពី 10,000 ទៅ 10,000 CFM
តម្លៃលំនាំដើម 68F
៦៧ ៨
ផ្នែកទីពីរ
20
ម៉ឺនុយជូនដំណឹង
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ទាប
សំឡេងរោទិ៍ទាប
សម្ពាធ
សំឡេងរោទិ៍
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ធាតុសំឡេងរោទិ៍ទាបកំណត់ចំណុចកំណត់សំឡេងរោទិ៍សម្ពាធទាប។ លក្ខខណ្ឌនៃការជូនដំណឹងទាបត្រូវបានកំណត់ថានៅពេលដែលសម្ពាធបន្ទប់ធ្លាក់ចុះខាងក្រោម ឬទៅក្នុងទិសដៅផ្ទុយនៃចំណុចកំណត់សំឡេងរោទិ៍ទាប។
ជួរធាតុ
បិទ 0 ទៅ -0.19500 “H2O 0 ទៅ +0.19500 “H2O
សំឡេងរោទិ៍សម្ពាធខ្ពស់។
សំឡេងរោទិ៍ខ្ពស់។
ធាតុសំឡេងរោទិ៍ខ្ពស់កំណត់ចំណុចកំណត់សំឡេងរោទិ៍សម្ពាធខ្ពស់។ លក្ខខណ្ឌសំឡេងរោទិ៍ខ្ពស់ត្រូវបានកំណត់ថានៅពេលដែលសម្ពាធបន្ទប់កើនឡើងខាងលើចំណុចកំណត់សំឡេងរោទិ៍ខ្ពស់។
បិទ 0 ទៅ -0.19500 “H2O 0 ទៅ +0.19500 “H2O
ការជូនដំណឹងអំពីលំហូរការផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមា
MIN SUP ALM
ធាតុ MIN SUP ALM កំណត់ចំណុចជូនដំណឹងអំពីលំហូរផ្គត់ផ្គង់។ ការជូនដំណឹងអំពីលំហូរអប្បបរមាត្រូវបានកំណត់ថានៅពេលដែលលំហូរបំពង់ផ្គត់ផ្គង់តិចជាងចំណុចកំណត់ MIN SUP ALM ។
សេចក្តីជូនដំណឹង
ទំហំបំពង់ខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ SUP DCT AREA (ម៉ឺនុយលំហូរផ្គត់ផ្គង់) ត្រូវតែបញ្ចូលមុនពេល MIN SUP ALM អាចចូលប្រើបាន។ លំហូរខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់សរុបពិតប្រាកដត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងធាតុម៉ឺនុយ TOT SUP FLOW (ម៉ឺនុយលំហូរប្រព័ន្ធ)។
ពី 0 ទៅ 30,000 CFM (0 ទៅ 14100 លីត្រ/វិនាទី)
ស្ថានីយ៍លំហូរដែលមានមូលដ្ឋានលើលីនេអ៊ែរពី 0 ទៅ TOP VELOCITY គុណនឹងផ្ទៃបំពង់ផ្គត់ផ្គង់គិតជាការ៉េ (ft2) : ម៉ែត្រការ៉េ (m2) ។
ការជូនដំណឹងអំពីលំហូរអស់អតិបរមា
អតិបរមា EXH ALM
WIRING៖ ធាតុនេះត្រូវបានបិទនៅពេលដែល UNOCCUPY SET ត្រូវបានបើក [AUX key ត្រូវបានចុច ឬទំនាក់ទំនង RS 485 ផ្ញើពាក្យបញ្ជា]។
ធាតុ MAX EXH ALM កំណត់ចំណុចជូនដំណឹងអំពីលំហូរនៃបំពង់ផ្សែងទូទៅ។ ការជូនដំណឹងអំពីលំហូរអតិបរមាត្រូវបានកំណត់នៅពេលដែលលំហូរនៃបំពង់ផ្សែងទូទៅគឺធំជាងចំណុចកំណត់ MAX EXH ALM ។
សេចក្តីជូនដំណឹង
ទំហំបំពង់ខ្យល់ទូទៅ EXH DCT AREA (ម៉ឺនុយលំហូរចេញ) ត្រូវតែបញ្ចូលមុនពេល MAX EXH ALM អាចចូលបាន។ លំហូរខ្យល់សរុបពិតប្រាកដត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងធាតុម៉ឺនុយ TOT EXH FLOW (ម៉ឺនុយលំហូរប្រព័ន្ធ)។
ពី 0 ទៅ 30,000 CFM (0 ទៅ 14100 លីត្រ/វិនាទី)
ស្ថានីយ៍លំហូរដែលមានមូលដ្ឋានលើលីនេអ៊ែរពី 0 ទៅ TOP VELOCITY គុណនឹងផ្ទៃបំពង់ផ្គត់ផ្គង់គិតជាការ៉េ (ft2) : ម៉ែត្រការ៉េ (m2) ។
តម្លៃ DEFAULT បិទ បិទ
បិទ
21
ផ្នែកបច្ចេកទេស
ម៉ឺនុយសំឡេងរោទ៍ (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
កំណត់ម៉ោងរោទិ៍ឡើងវិញ
កំណត់ឡើងវិញ
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ធាតុកំណត់ការជូនដំណឹងឡើងវិញជ្រើសរើសរបៀបដែលសំឡេងរោទិ៍បញ្ចប់បន្ទាប់ពីឯកតាត្រឡប់ទៅចំណុចកំណត់គ្រប់គ្រង (សម្ពាធ ឬលំហូរ)។ UNLATCHED (តាមការជូនដំណឹង) កំណត់ការជូនដំណឹងឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលឯកតាដល់ចំណុចកំណត់របស់បញ្ជា។ LATCHED តម្រូវឱ្យបុគ្គលិកចុចគ្រាប់ចុច RESET បន្ទាប់ពីអង្គភាពត្រឡប់ទៅគ្រប់គ្រងចំណុចកំណត់វិញ។ ការកំណត់ឡើងវិញនៃការជូនដំណឹងប៉ះពាល់ដល់ការជូនដំណឹងដែលអាចស្ដាប់បាន ការជូនដំណឹងដែលមើលឃើញ និងលទ្ធផលបញ្ជូនបន្ត ដែលមានន័យថាទាំងអស់ត្រូវបានចាក់សោ ឬមិនចាក់សោ។
អានបន្តអាល់ប៊ុម
ALM ដែលអាចស្តាប់បាន។
ធាតុ ALM ដែលអាចស្តាប់បានជ្រើសរើសថាតើការជូនដំណឹងដែលអាចស្តាប់បានត្រូវបានបើក ឬបិទ។ ការជ្រើសរើស ON តម្រូវឱ្យបុគ្គលិកចុចគ្រាប់ចុច MUTE ដើម្បីបិទសំឡេងរោទិ៍ដែលអាចស្តាប់បាន។ ការជ្រើសរើសបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍បិទសំឡេងរោទិ៍ដែលអាចស្តាប់បានទាំងអស់ លើកលែងតែពេលដែលចុចគ្រាប់ចុចគ្រាអាសន្ន។
ពន្យាពេលម៉ោងរោទិ៍ ពន្យាពេលម៉ោងរោទិ៍
ការពន្យាពេលម៉ោងរោទិ៍កំណត់រយៈពេលដែលម៉ោងរោទិ៍ត្រូវបានពន្យារពេលបន្ទាប់ពីស្ថានភាពសំឡេងរោទិ៍ត្រូវបានរកឃើញ។ ការពន្យារពេលនេះប៉ះពាល់ដល់ការជូនដំណឹងដែលមើលឃើញ ការជូនដំណឹងដែលអាចស្តាប់បាន និងលទ្ធផលបញ្ជូនបន្ត។ ការពន្យាពេលម៉ោងរោទិ៍ការពារការជូនដំណឹងរំខានពីមនុស្សចូល និងចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍។
សំឡេងរោទិ៍ សំឡេងរោទិ៍
ធាតុការបញ្ជូនបន្តការជូនដំណឹងជ្រើសរើសការជូនដំណឹងណាមួយដែលធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងបញ្ជូនតសកម្ម (ម្ជុល 13, 14)។ ការជ្រើសរើស PRESSURE កេះការបញ្ជូនត នៅពេលមានសញ្ញាជូនដំណឹងអំពីសម្ពាធ។ ការជ្រើសរើស FLOW បង្កឱ្យមានការបញ្ជូនតនៅពេលដែលមានលក្ខខណ្ឌលំហូរទាប។ ធាតុនេះប៉ះពាល់តែទំនាក់ទំនងបញ្ជូនតប៉ុណ្ណោះ ការជូនដំណឹងដែលអាចស្ដាប់បាន និងមើលឃើញទាំងអស់នៅតែសកម្មដោយមិនគិតពីស្ថានភាព ALARM RELAY។
សេចក្តីជូនដំណឹង
ម្ជុល 13, 14 - ទំនាក់ទំនងបញ្ជូនតសំឡេងរោទិ៍; កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការជូនដំណឹងអំពីសម្ពាធ ឬលំហូរ។
ជួរធាតុបានបិទ ឬ
មិនបានភ្ជាប់
បើក ឬបិទ
ពី 20 ទៅ 600 វិនាទី
សម្ពាធឬលំហូរ
តម្លៃលំនាំដើម
មិនបានភ្ជាប់
នៅថ្ងៃ 20 វិនាទី
សម្ពាធ
22
ម៉ឺនុយសំឡេងរោទ៍ (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
បិទសំឡេង
បិទសំឡេង
អស់ម៉ោង
អស់ម៉ោង
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ពេលវេលា MUTE កំណត់រយៈពេលដែលសំឡេងរោទិ៍ដែលអាចស្តាប់បានត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីចុចគ្រាប់ចុច MUTE ។ ការពន្យារពេលនេះបិទសំឡេងរោទិ៍ដែលអាចស្តាប់បានជាបណ្តោះអាសន្ន។
ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយ
សេចក្តីជូនដំណឹង
ប្រសិនបើ DIM ស្ថិតនៅក្នុងម៉ោងរោទិ៍ នៅពេលដែល MUTE TIMEOUT ផុតកំណត់ ការជូនដំណឹងដែលអាចស្តាប់បាននឹងបើក។ នៅពេលដែលសម្ពាធត្រឡប់ទៅកម្រិតសុវត្ថិភាពវិញ ពេលវេលា MUTE ត្រូវបានលុបចោល។ ប្រសិនបើបន្ទប់ត្រឡប់ទៅក្នុងស្ថានភាពរោទិ៍វិញ នោះសោ MUTE ត្រូវតែចុចម្តងទៀត ដើម្បីបិទសំឡេងរោទិ៍ដែលអាចស្តាប់បាន។
ធាតុ END OF MENU ប្រាប់អ្នកថា ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយបានដល់ហើយ។ អ្នកអាចរមូរបម្រុងទុកម៉ឺនុយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬចុចគ្រាប់ចុច SELECT ឬ MENU ដើម្បីចេញពីម៉ឺនុយ។
ជួរធាតុពី 5 ទៅ 30 នាទី
តម្លៃលំនាំដើម
5 នាទី
ការកំណត់ការជូនដំណឹង មានឧបសគ្គមួយចំនួនដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលការពារអ្នកប្រើប្រាស់ពីការសរសេរកម្មវិធីព័ត៌មានការជូនដំណឹងដែលប៉ះទង្គិចគ្នា។ ទាំងនេះមានដូចខាងក្រោម៖
1. AOC មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានកម្មវិធីរោទិ៍សម្ពាធក្នុង 20 ft/min (0.00028 in. H2O at 0.001 in. H2O) នៃ control setpoint។
Example: SETPOINT វត្ថុបញ្ជាត្រូវបានកំណត់នៅ -0.001 in. H2O ។ ចំណុចកំណត់សំឡេងរោទិ៍ទាបមិនអាចកំណត់ឱ្យខ្ពស់ជាង -0.00072 in. H2O។ ផ្ទុយទៅវិញ ចំណុចកំណត់សំឡេងរោទិ៍ខ្ពស់មិនអាចកំណត់ទាបជាង -0.00128 in. H2O។
2. ការជូនដំណឹងអំពីលំហូរអប្បបរមា៖ MIN SUP ALM, MIN EXH ALM ត្រូវតែត្រូវបានកម្មវិធីយ៉ាងហោចណាស់ 50 CFM តិចជាងការកំណត់លំហូរអប្បបរមា។
3. ការជូនដំណឹងអំពីសម្ពាធ៖ ការជូនដំណឹងទាប ការជូនដំណឹងខ្ពស់អាចត្រូវបានកម្មវិធីសម្រាប់សម្ពាធវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ទាំងសំឡេងរោទិ៍ទាប និងខ្ពស់ត្រូវតែកំណត់ទាំងវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន។ AOC មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការជូនដំណឹងជាវិជ្ជមានមួយ និងការជូនដំណឹងអវិជ្ជមានមួយ។
4. ការជូនដំណឹងមិនត្រូវបិទរហូតដល់សម្ពាធ ឬលំហូរលើសពីចំណុចកំណត់ម៉ោងរោទិ៍បន្តិច។
ផ្នែកទីពីរ
ផ្នែកបច្ចេកទេស
5. ធាតុ ALARM RESET ជ្រើសរើសរបៀបដែលសំឡេងរោទិ៍បញ្ចប់នៅពេលដែលឧបករណ៍បញ្ជាត្រឡប់ទៅកាន់ជួរសុវត្ថិភាពវិញ។ ការជូនដំណឹងអំពីសម្ពាធ និងលំហូរទាំងអស់បញ្ចប់ដូចគ្នា; ពួកវាត្រូវបានបិទឬមិនជាប់។ ប្រសិនបើមិនបានភ្ជាប់ត្រូវបានជ្រើសរើស នោះសំឡេងរោទិ៍នឹងបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលតម្លៃលើសពីការកំណត់បន្តិច។ ប្រសិនបើការចាក់សោត្រូវបានជ្រើសរើស សំឡេងរោទិ៍នឹងមិនបញ្ចប់ទេ រហូតទាល់តែឧបករណ៍បញ្ជាត្រឡប់ទៅចំណុចកំណត់ ហើយគ្រាប់ចុច RESET ត្រូវបានចុច។
6. មានការពន្យាពេលម៉ោងរោទិ៍ដែលអាចកំណត់កម្មវិធីបានដែលកំណត់រយៈពេលដែលត្រូវពន្យារពេលមុនពេលធ្វើឱ្យម៉ោងរោទ៍សកម្ម។ ការពន្យារពេលនេះប៉ះពាល់ដល់ការជូនដំណឹងអំពីសម្ពាធ និងលំហូរទាំងអស់។
7. ធាតុ MUTE TIMEOUT កំណត់រយៈពេលដែលម៉ោងរោទិ៍ដែលអាចស្តាប់បានត្រូវបានបិទសម្រាប់ម៉ោងរោទិ៍សម្ពាធ និងលំហូរទាំងអស់។
8. ការបង្ហាញអាចបង្ហាញសារជូនដំណឹងមួយប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ ឧបករណ៍បញ្ជាមានប្រព័ន្ធអាទិភាពនៃការជូនដំណឹង ដោយមានការជូនដំណឹងជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតត្រូវបានបង្ហាញ។ ប្រសិនបើមានម៉ោងរោទ៍ច្រើន នោះម៉ោងរោទ៍ដែលមានអាទិភាពទាបនឹងមិនបង្ហាញទេ រហូតទាល់តែការជូនដំណឹងដែលមានអាទិភាពខ្ពស់បំផុតត្រូវបានលុបចោល។ អាទិភាពនៃការជូនដំណឹងមានដូចខាងក្រោម៖ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ - ឧបករណ៏សម្ពាធសំឡេងរោទិ៍ទាប - ការជូនដំណឹងខ្ពស់ ការជូនដំណឹងលំហូរការផ្គត់ផ្គង់ទាប ការជូនដំណឹងអំពីលំហូរហត់នឿយទាប កំហុសទិន្នន័យ
9. ការជូនដំណឹងអំពីសម្ពាធទាប និងខ្ពស់គឺជាតម្លៃដាច់ខាត។ គំនូសតាងខាងក្រោមបង្ហាញពីរបៀបដែលតម្លៃត្រូវតែត្រូវបានសរសេរកម្មវិធី ដើម្បីដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។
-0.2 អ៊ីញ H2O
0
+0.2 អ៊ីញ H2O
(អវិជ្ជមានអតិបរមា)
(វិជ្ជមានអតិបរមា)
សំឡេងរោទិ៍អវិជ្ជមានខ្ពស់។
ចំណុចកំណត់អវិជ្ជមាន
សំឡេងរោទិ៍អវិជ្ជមានទាប
សូន្យ
សំឡេងរោទិ៍វិជ្ជមានទាប
ចំណុចកំណត់វិជ្ជមាន
សំឡេងរោទិ៍វិជ្ជមានខ្ពស់។
តម្លៃនៃចំណុចកំណត់ ឬសំឡេងរោទិ៍នីមួយៗគឺមិនសំខាន់ (លើកលែងតែក្រុមតូចដែលស្លាប់) នៅក្នុងក្រាហ្វខាងលើ។ វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវយល់ថាសំឡេងរោទិ៍ទាប (វិជ្ជមាន) ត្រូវតែស្ថិតនៅចន្លោះសម្ពាធសូន្យ (0) និងចំណុចកំណត់អវិជ្ជមាន (វិជ្ជមាន) ហើយការជូនដំណឹងខ្ពស់គឺជាតម្លៃអវិជ្ជមាន (វិជ្ជមាន) ច្រើនជាងចំណុចកំណត់។
23
24
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ឺនុយ
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
បានបង្ហាញ
អង្គភាព
អង្គភាព
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ធាតុ UNITS ជ្រើសរើសឯកតារង្វាស់ដែល DIM បង្ហាញតម្លៃទាំងអស់ (លើកលែងតែការក្រិតខ្នាត)។ ឯកតាទាំងនេះបង្ហាញសម្រាប់ធាតុម៉ឺនុយទាំងអស់ ចំណុចកំណត់ ការជូនដំណឹង លំហូរ។ល។
ទូទៅ
EXH
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបំពង់បង្ហូរចេញ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
ធាតុម៉ឺនុយ EXH CONFIG កំណត់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធហត់នឿយ។ ប្រសិនបើបំពង់ផ្សែងទូទៅដាច់ដោយឡែកពីបំពង់ផ្សែងសរុប សូមជ្រើសរើស UNGANGED (ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរូបភាពទី 6)។ ប្រសិនបើបំពង់ផ្សែងទូទៅគឺជាផ្នែកមួយនៃបំពង់ផ្សែងសរុប សូមជ្រើសរើស GANGED (ផ្នែកខាងស្តាំនៃរូបភាពទី 6)។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវគឺត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ក្បួនដោះស្រាយវត្ថុបញ្ជាដើម្បីដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។
ជួរធាតុ FT/MIN, m/s, in. H2O, Pa
GANGED ឬ UNGANGED
តម្លៃលំនាំដើម “H2O
មិនគាំង
រូបភាពទី 6: ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Exhaust
សេចក្តីជូនដំណឹង
ធាតុបញ្ចូលស្ថានីយ៍លំហូរសម្រាប់ការវាស់វែងលំហូរ GANGED នឹងត្រូវភ្ជាប់ទៅការបញ្ចូលលំហូរនៃបំពង់ផ្សែងដែលអាចអនុវត្តបាន។ ទាំង HD 1 INPUT (ស្ថានីយ 11 និង 12) ឬ HD 2 INPUT (ស្ថានីយ 27 និង 28)។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរង្វាស់លំហូរ GANGED នៅតែត្រូវការរង្វាស់លំហូរទូទៅដាច់ដោយឡែក (ផ្នែកខាងស្តាំនៃរូបភាពទី 6)។
ផ្នែកទីពីរ
ផ្នែកបច្ចេកទេស
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ឺនុយ (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
បណ្តាញ
NET
ធាតុ NET ADDRESS ត្រូវបានប្រើដើម្បីជ្រើសរើសមេ
អាសយដ្ឋាន **
អាសយដ្ឋានបណ្តាញ ADDRESS នៃឧបករណ៍សម្ពាធបន្ទប់បុគ្គល។
ឯកតានីមួយៗនៅលើបណ្តាញត្រូវតែមានតែមួយគត់របស់វា។
អាសយដ្ឋាន។ តម្លៃមានចាប់ពី 1-247។ ប្រសិនបើ RS-485
ការទំនាក់ទំនងកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដែលជា NET តែមួយគត់
អាសយដ្ឋានត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងឯកតា។
មិនមានអាទិភាពរវាង RS-485 និងក្តារចុចទេ។ សញ្ញាថ្មីបំផុតដោយ RS-485 ឬក្តារចុចចាប់ផ្តើមការផ្លាស់ប្តូរ។
ការទំនាក់ទំនង RS-485 អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលទៅកាន់ធាតុម៉ឺនុយទាំងអស់ លើកលែងតែការក្រិតតាមខ្នាត និងវត្ថុបញ្ជា។ បណ្តាញ RS-485 អាចចាប់ផ្តើមការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលណាក៏បាន។
អាសយដ្ឋាន MAC ** អាសយដ្ឋាន MAC
MENU ចូលដំណើរការចូល
លេខកូដ
លេខកូដ
សេចក្តីជូនដំណឹង
ពិធីការបណ្តាញម៉ូដែល 8681 គឺModbus®។
អាសយដ្ឋាន MAC ផ្តល់អាសយដ្ឋានដល់ឧបករណ៍នៅលើបណ្តាញ MS/TP BACnet®។ អាសយដ្ឋាននេះត្រូវតែមានតែមួយគត់សម្រាប់ឧបករណ៍នីមួយៗនៅលើបណ្តាញBACnet®។ ធាតុកូដចូលប្រើជ្រើសរើសថាតើលេខកូដចូល (លេខកូដសម្ងាត់) តម្រូវឱ្យបញ្ចូលម៉ឺនុយឬអត់។ ធាតុចូលប្រើកូដរារាំងការចូលប្រើម៉ឺនុយដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ប្រសិនបើលេខកូដចូលដំណើរការត្រូវបានបើក នោះលេខកូដត្រូវបានទាមទារ មុនពេលដែលម៉ឺនុយអាចត្រូវបានបញ្ចូល។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើ ACCESS CODES ត្រូវបានបិទ នោះគ្មានលេខកូដតម្រូវឱ្យបញ្ចូលក្នុងម៉ឺនុយនោះទេ។
ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយ
ធាតុ END OF MENU ប្រាប់អ្នកថា ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយបានដល់ហើយ។ អ្នកអាចរមូរបម្រុងទុកម៉ឺនុយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬចុចគ្រាប់ចុច SELECT ឬ MENU ដើម្បីចេញពីម៉ឺនុយ។
ធាតុជួរទី 1 ដល់ 247
ពី 1 ដល់ 127 បើក ឬបិទ
តម្លៃលំនាំដើម 1
1 បិទ
25
** ធាតុម៉ឺនុយ MAC ADDRESS ជំនួសធាតុម៉ឺនុយអាសយដ្ឋានបណ្តាញនៅលើឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM ដែលផ្តល់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល BACnet® MSTP ។
ផ្នែកទីពីរ
26
ម៉ឺនុយការធ្វើមាត្រដ្ឋាន
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
សីតុណ្ហភាព TEMP CAL
កាលីហ្វ័រញ៉ា
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
TEMP CAL ត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ចូលសីតុណ្ហភាពលំហពិត។ ការកែតម្រូវនេះប៉ះប៉ូវខ្សែកោងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព។
SENSOR SPAN SENSOR SPAN
ធាតុ SENSOR SPAN ត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្គូផ្គង ឬក្រិតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ TSI® (ឧបករណ៍ចាប់ល្បឿន) ទៅនឹងល្បឿនសម្ពាធបន្ទប់ជាមធ្យម ដែលវាស់ដោយឧបករណ៍វាស់ល្បឿនខ្យល់ចល័ត។
សេចក្តីជូនដំណឹង
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធត្រូវបានក្រិតតាមរោងចក្រ។ ការកែតម្រូវដំបូងមិនគួរចាំបាច់ទេ។
ជួរធាតុ 50°F ទៅ 85°F
គ្មាន
អាល់ទ្រីដ
ភាពវាងវៃ
ធាតុ ELEVATION ត្រូវបានប្រើដើម្បីចូលទៅក្នុងកម្ពស់នៃអគារខាងលើកម្រិតទឹកសមុទ្រ។ ធាតុនេះមានចន្លោះពី 0 ទៅ 10,000 ហ្វីតក្នុងការបង្កើន 1,000 ហ្វីត។ តម្លៃសម្ពាធត្រូវកែតម្រូវដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរដង់ស៊ីតេខ្យល់នៅកម្ពស់ខុសៗគ្នា។
ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយ
ធាតុ END OF MENU ប្រាប់អ្នកថា ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយបានដល់ហើយ។ អ្នកអាចរមូរបម្រុងទុកម៉ឺនុយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬចុចគ្រាប់ចុច SELECT ឬ MENU ដើម្បីចេញពីម៉ឺនុយ។
ពី 0 ទៅ 10,000 ហ្វីតពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ
តម្លៃលំនាំដើម 0
0
27
ផ្នែកបច្ចេកទេស
ម៉ឺនុយគ្រប់គ្រង
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ល្បឿន
ល្បឿន
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ធាតុ SPEED ត្រូវបានប្រើដើម្បីជ្រើសរើសល្បឿនទិន្នផលវត្ថុបញ្ជា (ការផ្គត់ផ្គង់ និងហត់នឿយទូទៅ)។ នៅពេលដែលធាតុនេះត្រូវបានជ្រើសរើស ក្រាហ្វរបារត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ មាន 10 របារដែលនីមួយៗតំណាងឱ្យ 10% នៃល្បឿន។ ចាប់ផ្តើមពីផ្នែកខាងស្តាំ (+ សញ្ញា) របារចំនួន 10 ដែលបង្ហាញបង្ហាញពីល្បឿនអតិបរមា។ នេះគឺជាល្បឿនលឿនបំផុតដែលឧបករណ៍បញ្ជានឹងដំណើរការ។ របារ 1 គឺយឺតបំផុតដែលឧបករណ៍បញ្ជានឹងដំណើរការ។ របារកាន់តែច្រើនបង្ហាញ ទិន្នផលវត្ថុបញ្ជាកាន់តែលឿន។
ភាពរសើប
ភាពរសើប
ធាតុ SENSITIVITY ត្រូវបានប្រើដើម្បីជ្រើសក្រុមបញ្ចូលទីដែលស្លាប់។ អាំងតេក្រាល dead band កំណត់ពេលដែលឧបករណ៍បញ្ជាប្រើ integral control (slow control) ហើយនៅពេលដែល controller ចូលទៅក្នុង PID control (fast control)។ នៅពេលដែលធាតុនេះត្រូវបានជ្រើសរើស ក្រាហ្វរបារត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។
មានរបារសរុបចំនួន 10 ដែលនីមួយៗតំណាងឱ្យ 50 CFM ។ ចាប់ផ្តើមពីផ្នែកខាងស្តាំ (+ សញ្ញា) របារចំនួន 10 ដែលបង្ហាញបង្ហាញថាមិនមានក្រុមតន្រ្តីស្លាប់ទេ ដូច្នេះឧបករណ៍បញ្ជាតែងតែស្ថិតនៅក្នុងរបៀបគ្រប់គ្រង PID ។ របារនីមួយៗដែលបាត់តំណាងឱ្យ ±50 CFM នៃក្រុមតន្រ្តីដែលស្លាប់។ របារដែលបង្ហាញកាន់តែតិច អាំងតេក្រាលស្លាប់កាន់តែធំ។ សម្រាប់អតីតample ជាមួយនឹងរបារចំនួន 8 ត្រូវបានបង្ហាញ (របារ 2 បាត់) និងអុហ្វសិតនៃ 500 CFM ក្រុមតន្រ្តីដែលបានស្លាប់អាំងតេក្រាលគឺស្ថិតនៅចន្លោះពី 400 ទៅ 600 CFM ។ នៅពេលដែលអុហ្វសិតដែលបានវាស់វែងស្ថិតនៅក្នុងជួរនេះ ការគ្រប់គ្រងអាំងតេក្រាល ឬយឺតត្រូវបានប្រើ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលលំហូរអុហ្វសិតធ្លាក់ចុះក្រោម 400 CFM ឬកើនឡើងលើសពី 600 CFM ការគ្រប់គ្រង PID ត្រូវបានបើករហូតដល់អង្គភាពត្រលប់មកវិញនៅក្នុងក្រុមដែលស្លាប់។
ធាតុ SENSITIVITY មានលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់ដែលនៅពេលដែលរបារសូន្យត្រូវបានបង្ហាញ អង្គភាពមិនដែលចូលទៅក្នុងការគ្រប់គ្រង PID ឡើយ។ លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យគឺតែងតែជាសញ្ញាត្រួតពិនិត្យយឺត។
ព្រមាន
នៅពេលដែល SENSITIVITY ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ 10 bars ប្រព័ន្ធតែងតែស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង PID ដែលប្រហែលជាបណ្តាលឱ្យប្រព័ន្ធមិនស្ថិតស្ថេរ។ វាត្រូវបានណែនាំថា SENSITIVITY ត្រូវបានកំណត់នៅ 9 bars ឬតិចជាងនេះ។
ធាតុជួរពី 1 ដល់ 10 របារ
ពី 0 ទៅ 10 បារ
DEFAULT VALUE 5 របារ
5 របារ
ផ្នែកទីពីរ
28
ម៉ឺនុយគ្រប់គ្រង (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ការផ្គត់ផ្គង់ ឃAMPER
SUP CONT DIR
ធាតុ SUP CONT DIR កំណត់ទិសដៅទិន្នផលរបស់សញ្ញាបញ្ជា។ ក្នុងនាមជាអតីតample ប្រសិនបើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
គ្រប់គ្រង
បិទការផ្គត់ផ្គង់ ឃamper ជំនួសឱ្យការបើក dampអេ
សញ្ញា
ជម្រើសនេះបញ្ច្រាសសញ្ញាបញ្ជាដើម្បីបើកឥឡូវនេះ
ទិសដៅ
dampអេ
ជួរធាតុ
ដោយផ្ទាល់ឬបញ្ច្រាស
ហត់នឿយ ឃAMPER CONTROL ទិសដៅសញ្ញា
EXH CONT DIR
ធាតុ EXH CONT DIR កំណត់ទិសដៅទិន្នផលរបស់សញ្ញាបញ្ជា។ ក្នុងនាមជាអតីតample ប្រសិនបើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបិទបំពង់ផ្សែង ឃamper ជំនួសឱ្យការបើក damper ជម្រើសនេះបញ្ច្រាសសញ្ញាបញ្ជាដើម្បីបើក dampអេ
ដោយផ្ទាល់ឬបញ្ច្រាស
ការគ្រប់គ្រងការតាមដានលំហូរ Kc តម្លៃ & Ti តម្លៃ
Kc VALUE Ti VALUE
ព្រមាន
Kc VALUE និង Ti VALUE អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្លាស់ប្តូរអថេររង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យ PID បឋមដោយដៃ។ កុំផ្លាស់ប្តូរតម្លៃទាំងនេះលុះត្រាតែអ្នកមានការយល់ច្បាស់អំពីរង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យ PID ។ ទាក់ទង TSI® សម្រាប់ជំនួយមុនពេលផ្លាស់ប្តូរតម្លៃណាមួយ។ ទាក់ទង TSI® សម្រាប់ជំនួយក្នុងការកំណត់បញ្ហាគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក និងសម្រាប់ការណែនាំអំពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ។ ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃមិនត្រឹមត្រូវនាំឱ្យការគ្រប់គ្រងមិនល្អ ឬមិនមាន។
Kc = 0 ទៅ 1000 Ti = 0 ទៅ 1000
ជួរនៃតម្លៃគឺធំណាស់។ ការគ្រប់គ្រងមិនល្អកើតឡើងប្រសិនបើតម្លៃលើសពី 1 ដង ឬតិចជាង 2/XNUMX តម្លៃលំនាំដើម។
ការណែនាំ៖ មុននឹងផ្លាស់ប្តូរ Kc ឬ Ti សូមប្តូរល្បឿន ឬកែតម្រូវ SENSITIVITY ដើម្បីព្យាយាមលុបបំបាត់បញ្ហា។
ធាតុ Kc VALUE ផ្លាស់ប្តូរមេគុណគ្រប់គ្រងការទទួលបាននៃរង្វិលជុំវត្ថុបញ្ជាចម្បង (រង្វិលជុំតាមដានលំហូរ)។ នៅពេលដែលធាតុនេះត្រូវបានបញ្ចូល តម្លៃសម្រាប់ Kc ត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅលើការបង្ហាញ។ ប្រសិនបើ AOC គ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវ មេគុណគ្រប់គ្រងការទទួលបាន Kc អាចត្រូវការការកែតម្រូវ។ ការថយចុះ Kc ធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថយចុះ ដែលបង្កើនស្ថេរភាព។ ការបង្កើន Kc នឹងបង្កើនប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលអាចបង្កឱ្យមានអស្ថិរភាពប្រព័ន្ធ។
តម្លៃលំនាំដើម ដោយផ្ទាល់
ផ្ទាល់
Kc = 80 Ti = 200
29
ផ្នែកបច្ចេកទេស
ម៉ឺនុយគ្រប់គ្រង (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ហូរ
Kc VALUE ធាតុ Ti VALUE ផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងអាំងតេក្រាល។
ការតាមដាន
Ti VALUE
មេគុណនៃរង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យបឋម (រង្វិលជុំតាមដានលំហូរ) ។
គ្រប់គ្រង Kc
នៅពេលដែលធាតុនេះត្រូវបានបញ្ចូល តម្លៃសម្រាប់ Ti ត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅលើ
VALUE &
ការបង្ហាញ។ ប្រសិនបើ AOC គ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវ អង្គភាព
Ti VALUE
អាចមានមេគុណគ្រប់គ្រងអាំងតេក្រាលមិនសមរម្យ។
(ត)
ការបង្កើន Ti ធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងយឺត ដែលកើនឡើង
ស្ថេរភាព។ ការថយចុះ Ti បង្កើនប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ល្បឿនដែលអាចបណ្តាលឱ្យអស្ថិរភាពប្រព័ន្ធ។
ជួរធាតុ
ការគ្រប់គ្រងអុហ្វសិតតាមសម្រួលតម្លៃ Kc
Kc អុហ្វសិត
ព្រមាន
Kc OFFSET កំណត់អថេរ PID គ្រប់គ្រងសម្ពាធ។ កុំផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនេះលុះត្រាតែអ្នកមានការយល់ច្បាស់អំពីរង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យ PID ។ ទាក់ទង TSI® សម្រាប់ជំនួយមុនពេលផ្លាស់ប្តូរតម្លៃណាមួយ។ ទាក់ទង TSI® សម្រាប់ជំនួយក្នុងការកំណត់បញ្ហាគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក និងសម្រាប់ការណែនាំអំពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ។ ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃមិនត្រឹមត្រូវនាំឱ្យការគ្រប់គ្រងមិនល្អ ឬមិនមាន។
Kc = 0 ទៅ 1000
ជួរនៃតម្លៃគឺធំណាស់។ ការគ្រប់គ្រងមិនល្អកើតឡើងប្រសិនបើតម្លៃលើសពី 1 ដង ឬតិចជាង 2/XNUMX តម្លៃលំនាំដើម។
ធាតុ Kc OFFSET ផ្លាស់ប្តូរមេគុណគ្រប់គ្រងការកើនឡើងនៃរង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់បន្សំ (រង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យសម្ពាធ)។ រង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យសម្ពាធគឺយឺតណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរង្វិលជុំគ្រប់គ្រងលំហូរបឋម។ ធាតុម៉ឺនុយនេះមិនគួរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទេលុះត្រាតែបញ្ហាជាមួយរង្វិលជុំគ្រប់គ្រងសម្ពាធអាចត្រូវបានបង្កើតឡើង (បញ្ជាក់ថាបញ្ហាមិនមែនជាមួយរង្វិលជុំគ្រប់គ្រងលំហូរបឋមទេ)។
នៅពេលដែលធាតុនេះត្រូវបានបញ្ចូល តម្លៃសម្រាប់ Kc ត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅលើការបង្ហាញ។ ការថយចុះ Kc បន្ថយរង្វិលជុំគ្រប់គ្រងសម្ពាធចុះ ខណៈពេលដែលការកើនឡើង Kc បង្កើនល្បឿនរង្វិលជុំគ្រប់គ្រងសម្ពាធ។
TEMPERATURE REHEAT SIG ធាតុ REHEAT SIG ប្តូរការផ្គត់ផ្គង់ និងហត់នឿយ
ចេញ
គ្រប់គ្រងទិន្នផលពី 0 ទៅ 10 VDC ដល់ 4 ទៅ 20 mA ។
សញ្ញា
ពី 0 ទៅ 10 VDC ឬ 4 ទៅ 20 mA
តម្លៃ DEFAULT Kc = 200
ពី 0 ទៅ 10 VDC
30
ម៉ឺនុយគ្រប់គ្រង (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព DIR
ធាតុ TEMP DIR កំណត់ទិសដៅទិន្នផលរបស់សញ្ញាបញ្ជា។ ក្នុងនាមជាអតីតample: ប្រសិនបើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ទិសដៅ
បិទសន្ទះបិទបើកឡើងវិញជំនួសឱ្យការបើកសន្ទះបិទបើកនេះ។
ជម្រើសបញ្ច្រាសសញ្ញាបញ្ជាដើម្បីបើកសន្ទះបិទបើក។
TEMPERATURE TEMP DB SETPOINT DEAD Band
ធាតុ TEMP DB កំណត់ដែនកំណត់នៃការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា ដែលត្រូវបានកំណត់ថាជា
ជួរសីតុណ្ហភាពខាងលើ និងខាងក្រោមចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាព (TEMP SETP ឬ UNOCC TEMP) ដែលឧបករណ៍បញ្ជានឹងមិនចាត់វិធានការកែតម្រូវទេ។
ជួរធាតុដោយផ្ទាល់ឬបញ្ច្រាស
0.0F ទៅ 1.0F
តម្លៃលំនាំដើម ដោយផ្ទាល់
0.1F
ប្រសិនបើ TEMP DB ត្រូវបានកំណត់ទៅ 1.0°F ហើយ TEMP SETP ត្រូវបានកំណត់ទៅ 70.0F ឧបករណ៍បញ្ជានឹងមិនចាត់វិធានការកែតម្រូវទេ លុះត្រាតែសីតុណ្ហភាពចន្លោះក្រោម 69.0°F ឬលើសពី 71.0°F។
ផ្នែកទីពីរ
ផ្នែកបច្ចេកទេស
ម៉ឺនុយគ្រប់គ្រង (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
សីតុណ្ហភាព TR SETPOINT
ធាតុ TEMP TR កំណត់ជួរត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា ដែលត្រូវបានកំណត់ជា
ការលោត
ជួរសីតុណ្ហភាពសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជាបើកយ៉ាងពេញលេញ និង
RANGE ។
បិទសន្ទះបិទបើកឡើងវិញយ៉ាងពេញលេញ។
ជួរធាតុ 2.0°F ទៅ 20.0°F
តម្លៃលំនាំដើម
3.0°F
ប្រសិនបើ TEMP TR ត្រូវបានកំណត់ទៅ 3.0F ហើយ TEMP SETP ត្រូវបានកំណត់ទៅ 70.0F នោះសន្ទះបិទបើកឡើងវិញនឹងបើកពេញលេញនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពចន្លោះគឺ 67F ។ ដូចគ្នានេះដែរ សន្ទះបិទបើកឡើងវិញនឹងត្រូវបានបិទយ៉ាងពេញលេញនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពក្នុងលំហគឺ 73.0F ។
31
ផ្នែកទីពីរ
32
ម៉ឺនុយគ្រប់គ្រង (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
TEMPERATURE TEMP TI
ព្រមាន
កំណត់តម្លៃអាំងតេក្រាល
ធាតុ TEMP TI ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសមត្ថភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអថេររង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យអាំងតេក្រាល PI ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពដោយដៃ។ កុំផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនេះ។
លុះត្រាតែអ្នកមានការយល់ដឹង
ការយល់ដឹងអំពី PI ការគ្រប់គ្រងរង្វិលជុំ។ ទាក់ទង TSI® សម្រាប់ជំនួយមុនពេលផ្លាស់ប្តូរតម្លៃណាមួយ។ ទាក់ទង TSI® សម្រាប់
ជំនួយក្នុងការកំណត់បញ្ហាគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក និងសម្រាប់
ការណែនាំអំពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ។ មិនត្រឹមត្រូវ
ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនាំឱ្យការគ្រប់គ្រងមិនល្អ ឬមិនមាន។
ការណែនាំ៖ មុនពេលផ្លាស់ប្តូរ TEMP TI កែតម្រូវ TEMP DB ឬកែតម្រូវ TEMP TR ដើម្បីព្យាយាមលុបបំបាត់បញ្ហា។
ធាតុ TEMP TI ត្រូវបានប្រើដើម្បីអាន និងផ្លាស់ប្តូរមេគុណគ្រប់គ្រងអាំងតេក្រាល។ នៅពេលដែលធាតុនេះត្រូវបានបញ្ចូល តម្លៃសម្រាប់ TEMP TI ត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ ប្រសិនបើឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM កំពុងគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវ អង្គភាពអាចមានមេគុណគ្រប់គ្រងអាំងតេក្រាលមិនសមរម្យ។ ការបង្កើន TEMP TI បន្ថយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ដែលបង្កើនស្ថេរភាព។ ការថយចុះ TEMP TI បង្កើនល្បឿនប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានអស្ថិរភាពប្រព័ន្ធ។
ធាតុជួរពី 1 ដល់ 10000 វិ
ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយ
ធាតុ END OF MENU ប្រាប់អ្នកថា ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយបានដល់ហើយ។ អ្នកអាចរមូរបម្រុងទុកម៉ឺនុយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬចុចគ្រាប់ចុច SELECT ឬ MENU ដើម្បីចេញពីម៉ឺនុយ។
តម្លៃលំនាំដើម
2400 វិ
33
ផ្នែកបច្ចេកទេស
ម៉ឺនុយលំហូរប្រព័ន្ធ
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការផ្គត់ផ្គង់សរុប TOT SUP
លំហូរខ្យល់
ហូរ
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ធាតុម៉ឺនុយ TOT SUP FLOW បង្ហាញលំហូរផ្គត់ផ្គង់សរុបដែលបានវាស់បច្ចុប្បន្នទៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍។ នេះជាព័ត៌មានប្រព័ន្ធសម្រាប់តែធាតុម៉ឺនុយ៖ គ្មានការសរសេរកម្មវិធីអាចធ្វើទៅបានទេ។
លំហូរខ្យល់សរុប
លំហូរ TOT EXH
ធាតុម៉ឺនុយ TOT EXH FLOW បង្ហាញលំហូរផ្សែងសរុបដែលបានវាស់បច្ចុប្បន្នចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍។ ធាតុនេះគណនាការហត់នឿយសរុបដោយបូកបញ្ចូល EXH លំហូរចូល និង HD1 ហូរចូល និង HD2 ហូរចូល។ នេះជាព័ត៌មានប្រព័ន្ធសម្រាប់តែធាតុម៉ឺនុយ៖ គ្មានការសរសេរកម្មវិធីអាចធ្វើទៅបានទេ។
គ្រប់គ្រង
អុហ្វសិត
បិទតម្លៃ VALUE
ធាតុម៉ឺនុយ OFFSET VALUE បង្ហាញអុហ្វសិតលំហូរពិតប្រាកដដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍។ OFFSET VALUE ត្រូវបានគណនាដោយក្បួនដោះស្រាយគ្រប់គ្រង AOC ដែលប្រើធាតុ MIN OFFSET, MAX OFFSET និង SETPOINT ដើម្បីគណនាអុហ្វសិតដែលត្រូវការ។ នេះជាព័ត៌មានប្រព័ន្ធសម្រាប់តែធាតុម៉ឺនុយ៖ គ្មានការសរសេរកម្មវិធីអាចធ្វើទៅបានទេ។
ការផ្គត់ផ្គង់លំហូរ SUP
កំណត់គោលដៅ
កំណត់គោលដៅ
(គណនា)
ធាតុម៉ឺនុយ SUP SETPOINT បង្ហាញចំណុចកំណត់លំហូរផ្គត់ផ្គង់ ដែលត្រូវបានគណនាដោយក្បួនដោះស្រាយការគ្រប់គ្រង AOC ។ SETPOINT SUP ដែលបានគណនាគឺជាធាតុវិនិច្ឆ័យដែលប្រើដើម្បីប្រៀបធៀបលំហូរ TOT SUP ពិតប្រាកដទៅនឹងលំហូរដែលបានគណនា (ពួកវាគួរតែត្រូវគ្នាក្នុងរង្វង់ 10%)។ នេះជាព័ត៌មានប្រព័ន្ធសម្រាប់តែធាតុម៉ឺនុយ៖ គ្មានការសរសេរកម្មវិធីអាចធ្វើទៅបានទេ។
ធាតុជួរគ្មាន៖ អានតែប៉ុណ្ណោះ
តម្លៃ
គ្មាន៖ អានតែតម្លៃ
គ្មាន៖ អានតែតម្លៃ
គ្មាន៖ អានតែតម្លៃ
តម្លៃលំនាំដើម គ្មានទេ។
គ្មាន
គ្មាន
គ្មាន
34
ម៉ឺនុយលំហូរប្រព័ន្ធ (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ទូទៅ
EXH
ធាតុម៉ឺនុយ EXH SETPOINT បង្ហាញទូទៅ
អស់
ចំណុចកំណត់លំហូរហត់ SETPOINT ដែលត្រូវបានគណនាដោយ AOC
ហូរ
ក្បួនដោះស្រាយគ្រប់គ្រង។ EXH SETPOINT ដែលបានគណនាគឺ a
កំណត់គោលដៅ
ធាតុវិនិច្ឆ័យប្រើដើម្បីប្រៀបធៀបលំហូរ EXH ពិតប្រាកដ
(គណនា)
IN (ពី FLOW CHECK MENU) ទៅលំហូរដែលបានគណនា។
នេះគឺជាព័ត៌មានប្រព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះ ធាតុម៉ឺនុយ៖ ទេ។
កម្មវិធីគឺអាចធ្វើទៅបាន។
ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយ
ធាតុ END OF MENU ប្រាប់អ្នកថា ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយបានដល់ហើយ។ អ្នកអាចរមូរបម្រុងទុកម៉ឺនុយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬចុចគ្រាប់ចុច SELECT ឬ MENU ដើម្បីចេញពីម៉ឺនុយ។
ជួរធាតុ
គ្មាន៖ អានតែតម្លៃ
តម្លៃលំនាំដើម
គ្មាន
ម៉ឺនុយពិនិត្យលំហូរ
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់
SUP លំហូរ
ហូរ
IN
ការពិពណ៌នាធាតុ ធាតុម៉ឺនុយ SUP FLOW IN បង្ហាញលំហូរខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់បច្ចុប្បន្ន។ ធាតុនេះគឺជាឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យដែលប្រើដើម្បីប្រៀបធៀបលំហូរផ្គត់ផ្គង់ទៅនឹងការឆ្លងកាត់នៃការងារបំពង់។ ប្រសិនបើលំហូរមានកំហុសធំជាង 10% កំណត់ស្ថានីយលំហូរ។
នៅពេលដែលវ៉ុលម៉ែត្រត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងទិន្នផលស្ថានីយលំហូរ វ៉ុលtage គួរតែត្រូវបានបង្ហាញ។ វ៉ុលពិតប្រាកដtage បង្ហាញគឺមិនសូវសំខាន់ទេ។ វាសំខាន់ជាងនេះដែលវ៉ុលtage កំពុងផ្លាស់ប្តូរដែលបង្ហាញថាស្ថានីយលំហូរដំណើរការត្រឹមត្រូវ។
ជួរធាតុ
គ្មាន៖ អានតែតម្លៃ
តម្លៃលំនាំដើម
គ្មាន
ផ្នែកទីពីរ
35
ផ្នែកបច្ចេកទេស
ម៉ឺនុយពិនិត្យលំហូរ
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ទូទៅ
លំហូរ EXH
អស់
IN
ហូរ
លំហូរនៃបំពង់ផ្សែង
HD1 ហូរចូល HD2 ហូរចូល*
ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយ
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ ធាតុម៉ឺនុយ EXH ហូរចូល បង្ហាញលំហូរហត់នឿយបច្ចុប្បន្នពីការហត់នឿយទូទៅ។ ធាតុនេះគឺជាឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យដែលប្រើដើម្បីប្រៀបធៀបលំហូរហត់នឿយទូទៅទៅនឹងដំណើរការឆ្លងកាត់បំពង់។ ប្រសិនបើលំហូរមានកំហុសធំជាង 10% កំណត់ស្ថានីយលំហូរ។
នៅពេលដែលវ៉ុលម៉ែត្រត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងទិន្នផលស្ថានីយលំហូរ វ៉ុលtage គួរតែត្រូវបានបង្ហាញ។ វ៉ុលពិតប្រាកដtage បង្ហាញគឺមិនសូវសំខាន់ទេ។ វាសំខាន់ជាងនេះដែលវ៉ុលtage កំពុងផ្លាស់ប្តូរដែលបង្ហាញថាស្ថានីយលំហូរដំណើរការត្រឹមត្រូវ។
ធាតុម៉ឺនុយ HD# FLOW IN បង្ហាញលំហូរផ្សែងបច្ចុប្បន្នចេញពីបំពង់ផ្សែង។ ធាតុនេះគឺជាឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យដើម្បីប្រៀបធៀបការអានលំហូរក្រណាត់ទៅនឹងការឆ្លងកាត់នៃការងារបំពង់។ ប្រសិនបើការអានលំហូរ និងការផ្គូផ្គងឆ្លងកាត់ក្នុង 10% នោះ មិនចាំបាច់មានការផ្លាស់ប្តូរទេ។ ប្រសិនបើលំហូរមានកំហុសធំជាង 10% កំណត់ស្ថានីយលំហូរ។
នៅពេលដែលវ៉ុលម៉ែត្រត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងទិន្នផលស្ថានីយលំហូរ វ៉ុលtage គួរតែត្រូវបានបង្ហាញ។ វ៉ុលពិតប្រាកដtage បង្ហាញគឺមិនសូវសំខាន់ទេ។ វាសំខាន់ជាងនេះដែលវ៉ុលtage កំពុងផ្លាស់ប្តូរដែលបង្ហាញថាស្ថានីយលំហូរដំណើរការត្រឹមត្រូវ។
ធាតុ END OF MENU ប្រាប់អ្នកថា ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយបានដល់ហើយ។ អ្នកអាចរមូរបម្រុងទុកម៉ឺនុយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬចុចគ្រាប់ចុច SELECT ឬ MENU ដើម្បីចេញពីម៉ឺនុយ។
*ធាតុម៉ឺនុយទាំងនេះមិនបង្ហាញនៅលើឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនង BACnet® ទេ។
ធាតុជួរគ្មាន៖ អានតែប៉ុណ្ណោះ
តម្លៃ
គ្មាន៖ អានតែតម្លៃ
តម្លៃលំនាំដើម គ្មានទេ។
គ្មាន
36
ម៉ឺនុយរោគវិនិច្ឆ័យ
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់
គ្រប់គ្រង
គ្រប់គ្រង
SUP
ចេញ
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ធាតុ CONTROL SUP ផ្លាស់ប្តូរសញ្ញាទិន្នផលវត្ថុបញ្ជាដោយដៃទៅកាន់ការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ actuator/damper (ឬដ្រាយល្បឿនម៉ូតូ) ។ នៅពេលដែលធាតុនេះត្រូវបានបញ្ចូល លេខរវាង 0 និង 100% ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ដែលបង្ហាញពីតម្លៃទិន្នផលវត្ថុបញ្ជា។ ការចុច / គ្រាប់ចុចផ្លាស់ប្តូរចំនួននៅលើអេក្រង់។ ការចុចគ្រាប់ចុចបង្កើនតម្លៃដែលបានបង្ហាញ ខណៈពេលដែលការចុចគ្រាប់ចុចបន្ថយតម្លៃដែលបានបង្ហាញ។ ការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ ឃamper ឬ VAV box គួរតែផ្លាស់ប្តូរ (modulate) នៅពេលដែលលេខផ្លាស់ប្តូរ។ ការរាប់ចំនួន 50% គួរតែដាក់ damper ប្រហែល 1/2 បើក។ នៅលើឯកតាដែលគ្រប់គ្រងដ្រាយប្រេកង់អថេរ ល្បឿនកង្ហារគួរតែកើនឡើង ឬថយចុះនៅពេលដែលលេខផ្លាស់ប្តូរ។
ព្រមាន
មុខងារ CONTROL SUP បដិសេធសញ្ញាបញ្ជា AOC ។ សម្ពាធក្នុងបន្ទប់គ្រប់គ្រាន់នឹងមិនត្រូវបានរក្សាខណៈពេលដែលនៅក្នុងធាតុនេះទេ។
ការបញ្ចេញឧបករណ៍បញ្ជាខ្យល់ចេញ
គ្រប់គ្រង EXH
ធាតុ CONTROL EXH ផ្លាស់ប្តូរសញ្ញាទិន្នផលវត្ថុបញ្ជាដោយដៃទៅឧបករណ៍បញ្ចេញខ្យល់ផ្សង/ឃamper (ឬដ្រាយល្បឿនម៉ូតូ) ។ នៅពេលដែលធាតុនេះត្រូវបានបញ្ចូល លេខរវាង 0 និង 100% ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ដែលបង្ហាញពីតម្លៃទិន្នផលវត្ថុបញ្ជា។ ការចុច / គ្រាប់ចុចផ្លាស់ប្តូរចំនួននៅលើអេក្រង់។ ការចុចគ្រាប់ចុចបង្កើនតម្លៃដែលបានបង្ហាញ ខណៈពេលដែលការចុចគ្រាប់ចុចបន្ថយតម្លៃដែលបានបង្ហាញ។ ខ្យល់ចេញចូល ឃamper ឬ VAV box គួរតែផ្លាស់ប្តូរ (modulate) នៅពេលដែលលេខផ្លាស់ប្តូរ។ ការរាប់ចំនួន 50% គួរតែដាក់ damper ប្រហែល 1/2 បើក។ នៅលើឯកតាដែលគ្រប់គ្រងដ្រាយប្រេកង់អថេរ ល្បឿនកង្ហារគួរតែកើនឡើង ឬថយចុះនៅពេលដែលលេខផ្លាស់ប្តូរ។
ព្រមាន
មុខងារ CONTROL EXH បដិសេធសញ្ញាបញ្ជា AOC ។ សម្ពាធក្នុងបន្ទប់គ្រប់គ្រាន់នឹងមិនត្រូវបានរក្សាខណៈពេលដែលនៅក្នុងធាតុនេះទេ។
ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ VAVLE ឡើងវិញ
គ្រប់គ្រង
TEMP
ចេញ
ធាតុ CONTROL TEMP ផ្លាស់ប្តូរសញ្ញាទិន្នផលវត្ថុបញ្ជាដោយដៃទៅសន្ទះបិទបើកឡើងវិញ។ នៅពេលដែលធាតុនេះត្រូវបានបញ្ចូល លេខរវាង 0 និង 100% ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ដែលបង្ហាញពីតម្លៃទិន្នផលវត្ថុបញ្ជា។ ការចុច / គ្រាប់ចុចផ្លាស់ប្តូរចំនួននៅលើអេក្រង់។ ការចុចគ្រាប់ចុចបង្កើនតម្លៃដែលបានបង្ហាញ ខណៈពេលដែលការចុចគ្រាប់ចុចបន្ថយតម្លៃដែលបានបង្ហាញ។ សន្ទះគ្រប់គ្រងការកម្តៅឡើងវិញគួរតែកែប្រែនៅពេលចំនួនផ្លាស់ប្តូរ។ ចំនួន 50% គួរតែដាក់សន្ទះបិទបើកប្រហែល 1/2 ។
ព្រមាន
មុខងារ CONTROL TEMP បដិសេធសញ្ញាបញ្ជា AOC ។ សីតុណ្ហភាពលំហគ្រប់គ្រាន់នឹងមិនត្រូវបានរក្សាខណៈពេលដែលនៅក្នុងធាតុនេះទេ។
ផ្នែកទីពីរ
ផ្នែកបច្ចេកទេស
ម៉ឺនុយរោគវិនិច្ឆ័យ (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
សម្ពាធ
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
ធាតុ SENSOR INPUT ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា DIM កំពុងទទួលបានសញ្ញាពីឧបករណ៏សម្ពាធ។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
បញ្ចូល
នៅពេលដែលធាតុនេះត្រូវបានបញ្ចូល voltage ត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ វ៉ុលពិតប្រាកដtage ត្រូវបានបង្ហាញ
ពិនិត្យសញ្ញា
មិនសូវសំខាន់។ វាសំខាន់ជាងនេះដែលវ៉ុលtage កំពុងផ្លាស់ប្តូរដែលបង្ហាញពីឧបករណ៏
កំពុងដំណើរការត្រឹមត្រូវ។
0 វ៉ុលតំណាងឱ្យសម្ពាធអវិជ្ជមាន -0.2 អ៊ីញ H2O ។ 5 វ៉ុលតំណាងឱ្យសម្ពាធ 0
10 វ៉ុលតំណាងឱ្យសម្ពាធវិជ្ជមាននៃ +0.2 អ៊ីញ H2O ។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ
ការត្រួតពិនិត្យទំនាក់ទំនង
ស្ថានភាពឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
ធាតុ SENSOR STAT ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាទំនាក់ទំនង RS-485 រវាងឧបករណ៏សម្ពាធ និង DIM កំពុងដំណើរការត្រឹមត្រូវ។ សារកំហុសរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធមិនបង្ហាញនៅលើ DIM ទេ លើកលែងតែពេលដែលធាតុ SENSOR STAT ត្រូវបានជ្រើសរើស។ ធាតុនេះបង្ហាញ NORMAL ប្រសិនបើទំនាក់ទំនងត្រូវបានបង្កើតឡើងត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាកើតឡើង សារកំហុសមួយក្នុងចំណោមសារកំហុសទាំងបួនបង្ហាញ៖
COMM Error – DIM មិនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបានទេ។ ពិនិត្យអាសយដ្ឋានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខ្សែភ្លើង និងសម្ពាធទាំងអស់។ អាសយដ្ឋានត្រូវតែ 1 ។
SENS Error - បញ្ហាជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាស្ពាន។ ការខូចខាតរាងកាយចំពោះឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ ឬសៀគ្វីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ ឯកតាមិនអាចជួសជុលបានឡើយ។ ផ្ញើទៅ TSI® ដើម្បីជួសជុល។
កំហុស CAL - បាត់បង់ទិន្នន័យការក្រិតតាមខ្នាត។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវតែត្រលប់ទៅ TSI® ដើម្បីធ្វើការក្រិតតាមខ្នាត។
កំហុសទិន្នន័យ - បញ្ហាជាមួយ EEPROM ការក្រិតតាមខ្នាតវាល ឬការក្រិតតាមខ្នាតទិន្នផលអាណាឡូកបានបាត់បង់។ ពិនិត្យទិន្នន័យទាំងអស់ដែលបានរៀបចំកម្មវិធី ហើយបញ្ជាក់ថាអង្គភាពដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។
ការបញ្ចូលសីតុណ្ហភាព
TEMP បញ្ចូល
ធាតុ TEMP INPUT អានការបញ្ចូលពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព។ នៅពេលដែលធាតុនេះត្រូវបានបញ្ចូល សីតុណ្ហភាពត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ សីតុណ្ហភាពពិតប្រាកដដែលបង្ហាញគឺមិនសំខាន់ទេ។ វាសំខាន់ជាងនេះដែលការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពដែលបង្ហាញថាឧបករណ៏សីតុណ្ហភាពដំណើរការត្រឹមត្រូវ។ ជួរទិន្នផលដែលអាចអានបានគឺភាពធន់។
RELAY បញ្ចេញសំឡេងរោទិ៍
ធាតុម៉ឺនុយបញ្ជូនតត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងបញ្ជូនត។ នៅពេលបញ្ចូល ការបង្ហាញបង្ហាញថាបើក ឬបិទ។ គ្រាប់ចុច / ត្រូវបានប្រើដើម្បីបិទបើកស្ថានភាពនៃការបញ្ជូនត។ ការចុចគ្រាប់ចុចនឹងបើកទំនាក់ទំនងការជូនដំណឹង។ ការចុចគ្រាប់ចុចនឹងបិទទំនាក់ទំនងរោទិ៍។
នៅពេលដែលទំនាក់ទំនងត្រូវបានបិទ ការបញ្ជូនតស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរោទិ៍។
37
38
ម៉ឺនុយរោគវិនិច្ឆ័យ (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
កំណត់ឧបករណ៍បញ្ជាឡើងវិញទៅជាលំនាំដើមរបស់រោងចក្រ
កំណត់ឡើងវិញទៅ DEF
នៅពេលដែលធាតុម៉ឺនុយនេះត្រូវបានបញ្ចូល 8681 រំលឹកអ្នកឱ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអ្នកចង់ធ្វើវាដោយចង្អុលបង្ហាញ NO ។ ប្រើគ្រាប់ចុចផ្លាស់ប្តូរការបង្ហាញទៅជា YES បន្ទាប់មកចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីកំណត់ឧបករណ៍បញ្ជាឡើងវិញ
រោងចក្ររបស់វាមានលំនាំដើម។ ចុចគ្រាប់ចុច MENU មុនពេលគ្រាប់ចុច SELECT ចេញពីធាតុម៉ឺនុយ។
ការកំណត់
ព្រមាន
ប្រសិនបើត្រូវបានជ្រើសរើស បាទ/ចាស ម៉ូដែល 8681 កំណត់ឡើងវិញនូវធាតុម៉ឺនុយទាំងអស់ទៅការកំណត់លំនាំដើមរបស់រោងចក្ររបស់ពួកគេ៖ The
ឧបករណ៍បញ្ជានឹងត្រូវរៀបចំឡើងវិញ និងកំណត់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានបញ្ចប់។
ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយ
ធាតុ END OF MENU ប្រាប់អ្នកថា ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយបានដល់ហើយ។ អ្នកអាចរមូរបម្រុងទុកម៉ឺនុយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬចុចគ្រាប់ចុច SELECT ឬ MENU ដើម្បីចេញពីម៉ឺនុយ។
ផ្នែកទីពីរ
39
ផ្នែកបច្ចេកទេស
ម៉ឺនុយលំហូរផ្គត់ផ្គង់
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់
SUP DCT
ទំហំបំពង់
តំបន់
ការពិពណ៌នាធាតុ ធាតុ SUP DCT AREA បញ្ចូលទំហំបំពង់ខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់។ ទំហំបំពង់គឺត្រូវការដើម្បីគណនាលំហូរខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ទៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍។ ធាតុនេះតម្រូវឱ្យដាក់ស្ថានីយលំហូរនៅក្នុងបំពង់ផ្គត់ផ្គង់នីមួយៗ។
ប្រសិនបើ DIM បង្ហាញឯកតាភាសាអង់គ្លេស ផ្ទៃត្រូវតែបញ្ចូលជាការ៉េ។ ប្រសិនបើឯកតាម៉ែត្រត្រូវបានបង្ហាញ ផ្ទៃត្រូវតែបញ្ចូលជាម៉ែត្រការ៉េ។
ធាតុជួរពី 0 ទៅ 10 ហ្វីតការ៉េ (0 ទៅ 0.9500 ម៉ែត្រការ៉េ)
DIM មិនគណនាផ្ទៃបំពង់ទេ។ ផ្ទៃត្រូវតែត្រូវបានគណនាជាមុនហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលទៅក្នុងឯកតា។
ការផ្គត់ផ្គង់ FLOW SUP ស្ថានីយ៍ FLO ZERO ZERO
ធាតុ SUP FLO ZERO បង្កើតស្ថានីយលំហូរសូន្យ។ ចំណុចលំហូរសូន្យ ឬគ្មានចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឡើង ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលរង្វាស់លំហូរត្រឹមត្រូវ (សូមមើលផ្នែក Calibration)។
គ្មាន
ស្ថានីយ៍លំហូរផ្អែកលើសម្ពាធទាំងអស់ត្រូវមាន SUP FLO ZERO ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើការដំឡើងដំបូង។ ស្ថានីយ៍លំហូរលីនេអ៊ែរដែលមានទិន្នផលអប្បបរមា 0 VDC មិនត្រូវការ SUP FLO ZERO ទេ។
ការផ្គត់ផ្គង់លំហូរការកំណត់ការក្រិតតាមខ្នាតទាប
SUP SETP ទាប
ធាតុម៉ឺនុយ SUP LOW SETP កំណត់ការផ្គត់ផ្គង់ dampទីតាំង er សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ការក្រិតតាមខ្នាតលំហូរទាប។
0 ទៅ 100% បើក
ការផ្គត់ផ្គង់លំហូរការកំណត់កម្រិតខ្ពស់
SUP SETP ខ្ពស់។
ធាតុម៉ឺនុយ SUP HIGH SETP កំណត់ការផ្គត់ផ្គង់ dampទីតាំង er សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ការក្រិតតាមខ្នាតលំហូរខ្ពស់។
0 ទៅ 100% បើក
តម្លៃលំនាំដើម 0
0% បើក 100% បើក
ផ្នែកទីពីរ
40
ម៉ឺនុយលំហូរផ្គត់ផ្គង់ (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ការផ្គត់ផ្គង់លំហូរ SUP ទាប ធាតុម៉ឺនុយ SUP LOW CAL បង្ហាញបច្ចុប្បន្ន
ទាប
កាល់
អត្រាលំហូរផ្គត់ផ្គង់ដែលបានវាស់វែង និងតម្លៃដែលបានក្រិតតាមខ្នាតសម្រាប់
កាលីហ្វ័រញ៉ា
លំហូរនៃការផ្គត់ផ្គង់។ ការផ្គត់ផ្គង់ ឃampers ផ្លាស់ទីទៅ SUP
ការកំណត់ទាប ឃamper ទីតាំងសម្រាប់ការក្រិតទាប។
លំហូរផ្គត់ផ្គង់ដែលបានក្រិតតាមខ្នាតអាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយប្រើគ្រាប់ចុច / ដើម្បីធ្វើឱ្យវាស៊ីគ្នានឹងការវាស់វែងយោង។
ការចុចគ្រាប់ចុច SELECT រក្សាទុកការក្រិតតាមខ្នាតថ្មី។
ទិន្នន័យ។
ជួរធាតុ
ការផ្គត់ផ្គង់លំហូរ calibration ខ្ពស់។
SUP កម្រិតខ្ពស់ CAL
ធាតុម៉ឺនុយ SUP HIGH CAL បង្ហាញអត្រាលំហូរផ្គត់ផ្គង់ដែលបានវាស់វែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងតម្លៃដែលបានក្រិតតាមខ្នាតសម្រាប់លំហូរផ្គត់ផ្គង់នោះ។ ការផ្គត់ផ្គង់ ឃampers ផ្លាស់ទីទៅ SP HIGH SETP damper ទីតាំងសម្រាប់ការក្រិតខ្នាតខ្ពស់។ លំហូរផ្គត់ផ្គង់ដែលបានក្រិតតាមខ្នាតអាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយប្រើគ្រាប់ចុច / ដើម្បីធ្វើឱ្យវាស៊ីគ្នានឹងការវាស់វែងយោង។ ការចុចគ្រាប់ចុច SELECT រក្សាទុកទិន្នន័យក្រិតខ្នាតថ្មី។
ស្ថានីយ៍លំហូរ FLO STA
ប្រភេទ
ប្រភេទ
ធាតុ FLO STA TYPE ត្រូវបានប្រើដើម្បីជ្រើសរើសសញ្ញាបញ្ចូលស្ថានីយលំហូរ។ សម្ពាធត្រូវបានជ្រើសរើសនៅពេលដែលស្ថានីយលំហូរ TSI® ជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្តូរសម្ពាធត្រូវបានដំឡើង។ LINEAR ត្រូវបានជ្រើសរើសនៅពេលដែលស្ថានីយលំហូរទិន្នផលលីនេអ៊ែរត្រូវបានដំឡើង។ ជាធម្មតាស្ថានីយលំហូរដែលមានមូលដ្ឋានលើ anemometer កម្ដៅ។
សម្ពាធ ឬបន្ទាត់
អតិបរមា
កំពូល
ស្ថានីយ៍លំហូរ
ល្បឿន
ធាតុ TOP VELOCITY ត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ចូលល្បឿនអតិបរមានៃទិន្នផលស្ថានីយលំហូរលីនេអ៊ែរ។ ល្បឿនកំពូលត្រូវតែបញ្ចូលសម្រាប់ស្ថានីយលំហូរលីនេអ៊ែរដើម្បីដំណើរការ។
0 ទៅ 5,000 FT/MIN (0 ទៅ 25.4 m/s)
សេចក្តីជូនដំណឹង
ធាតុនេះត្រូវបានបិទប្រសិនបើស្ថានីយលំហូរផ្អែកលើសម្ពាធត្រូវបានដំឡើង។
តម្លៃលំនាំដើម
សម្ពាធ ១
41
ផ្នែកបច្ចេកទេស
ម៉ឺនុយលំហូរផ្គត់ផ្គង់ (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
កំណត់ឡើងវិញ
កំណត់ឡើងវិញ CAL ធាតុម៉ឺនុយ RESET CAL សូន្យការក្រិតតាមខ្នាត
កាលីហ្វ័រញ៉ា
ការកែតម្រូវលំហូរនៃការផ្គត់ផ្គង់។ នៅពេលដែលធាតុម៉ឺនុយនេះគឺ
បញ្ចូល 8681 ប្រាប់អ្នកឱ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអ្នកចង់
ធ្វើបែបនេះ។ ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីកំណត់ការក្រិតតាមខ្នាតឡើងវិញ
និងគ្រាប់ចុច MENU ដើម្បីបដិសេធវា។
ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយ
ធាតុ END OF MENU ប្រាប់អ្នកថា ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយបានដល់ហើយ។ អ្នកអាចរមូរបម្រុងទុកម៉ឺនុយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬចុចគ្រាប់ចុច SELECT ឬ MENU ដើម្បីចេញពីម៉ឺនុយ។
ជួរធាតុ
តម្លៃលំនាំដើម
ផ្នែកទីពីរ
42
ម៉ឺនុយលំហូរចេញ
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ទូទៅ
EXH DCT
អស់
តំបន់
ទំហំបំពង់
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ធាតុ EXH DCT AREA បញ្ចូលទំហំបំពង់ផ្សែងទូទៅ។ ទំហំបំពង់គឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីគណនាលំហូរផ្សែងទូទៅសរុបចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍។ ធាតុនេះតម្រូវឱ្យមានស្ថានីយលំហូរមួយដែលត្រូវបានម៉ោននៅក្នុងបំពង់ផ្សែងទូទៅនីមួយៗ។
ជួរធាតុ
ពី 0 ទៅ 10 ហ្វីតការ៉េ (0 ទៅ 0.9500 ម៉ែត្រការ៉េ)
ប្រសិនបើ DIM បង្ហាញឯកតាភាសាអង់គ្លេស ផ្ទៃត្រូវតែបញ្ចូលជាការ៉េ។ ប្រសិនបើឯកតាម៉ែត្រត្រូវបានបង្ហាញ តំបន់ត្រូវតែបញ្ចូលជាម៉ែត្រការ៉េ។
DIM មិនគណនាផ្ទៃបំពង់ទេ។ ផ្ទៃត្រូវតែត្រូវបានគណនាជាមុនហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលទៅក្នុងឯកតា។
អស់
EXH FLO
ស្ថានីយ៍លំហូរ ZERO
សូន្យ
ធាតុ EXH FLO ZERO បង្កើតស្ថានីយលំហូរសូន្យ។ ចំណុចលំហូរសូន្យ ឬគ្មានចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឡើង ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលរង្វាស់លំហូរត្រឹមត្រូវ (សូមមើលផ្នែក Calibration)។
គ្មាន
ស្ថានីយ៍លំហូរផ្អែកលើសម្ពាធទាំងអស់ត្រូវមាន EXH FLO ZERO ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើការដំឡើងដំបូង។ ស្ថានីយ៍លំហូរលីនេអ៊ែរដែលមានទិន្នផលអប្បបរមា 0 VDC មិនត្រូវការ SUP FLO ZERO ទេ។
ការកំណត់ការក្រិតតាមខ្នាតទាបនៃលំហូរចេញ
EXH SETP ទាប
ធាតុម៉ឺនុយ EXH LOW SETP កំណត់ការហត់នឿយទូទៅ ឃampទីតាំង er សម្រាប់ការក្រិតខ្នាតលំហូរទាបទូទៅ
0 ទៅ 100% បើក
ការកំណត់ការក្រិតតាមខ្នាតខ្ពស់។
EXH SETP ខ្ពស់។
ធាតុម៉ឺនុយ EXH HIGH SETP កំណត់ការហត់នឿយទូទៅ ឃampទីតាំង er សម្រាប់ការក្រិតតាមខ្នាតលំហូរខ្ពស់នៃផ្សងទូទៅ។
0 ទៅ 100%
តម្លៃលំនាំដើម 0
0% បើក 100% បើក
43
ផ្នែកបច្ចេកទេស
ម៉ឺនុយលំហូរចេញ (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
អស់
EXH LOW ធាតុម៉ឺនុយ EXH LOW CAL បង្ហាញបច្ចុប្បន្ន
លំហូរទាប
កាល់
វាស់អត្រាលំហូរហត់នឿយទូទៅ និងការក្រិតតាមខ្នាត
កាលីហ្វ័រញ៉ា
តម្លៃសម្រាប់លំហូរចេញទូទៅនោះ។ ការហត់នឿយ
dampers ផ្លាស់ទីទៅ EXH LOW SETP dampទីតាំង
សម្រាប់ការក្រិតតាមខ្នាតទាប។ ហត់នឿយទូទៅដែលបានក្រិតតាមខ្នាតអាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយប្រើគ្រាប់ចុច / ដើម្បីឱ្យវាផ្គូផ្គង a
ការវាស់វែងយោង។ ការចុចគ្រាប់ចុច SELECT
រក្សាទុកទិន្នន័យក្រិតខ្នាតថ្មី។
ជួរធាតុ
ការក្រិតតាមខ្នាតខ្ពស់។
EXH CAL ខ្ពស់។
ធាតុម៉ឺនុយ EXH HIGH CAL បង្ហាញអត្រាលំហូរហត់នឿយទូទៅដែលបានវាស់វែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងតម្លៃដែលបានក្រិតតាមខ្នាតសម្រាប់លំហូរហត់នឿយទូទៅនោះ។ ហត់នឿយ ឃampers ផ្លាស់ទីទៅ EXH HIGH SETP damper ទីតាំងសម្រាប់ការក្រិតខ្នាតខ្ពស់។ លំហូរហត់នឿយទូទៅដែលបានក្រិតតាមខ្នាតអាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយប្រើគ្រាប់ចុច / ដើម្បីបង្កើតវា។
ផ្គូផ្គងការវាស់វែងយោង។ ការចុចគ្រាប់ចុច SELECT រក្សាទុកទិន្នន័យក្រិតខ្នាតថ្មី។
ស្ថានីយ៍លំហូរ FLO STA
ប្រភេទ
ប្រភេទ
ធាតុ FLO STA TYPE ត្រូវបានប្រើដើម្បីជ្រើសរើសសញ្ញាបញ្ចូលស្ថានីយលំហូរ។ សម្ពាធត្រូវបានជ្រើសរើសនៅពេលដែលស្ថានីយលំហូរ TSI® ជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្តូរសម្ពាធត្រូវបានដំឡើង។ LINEAR ត្រូវបានជ្រើសរើសនៅពេលដែលស្ថានីយលំហូរទិន្នផលលីនេអ៊ែរត្រូវបានដំឡើង (0-5 VDC ឬ 0-10 VDC): ជាធម្មតាស្ថានីយលំហូរដែលមានមូលដ្ឋានលើ anemometer កម្ដៅ។
សម្ពាធ ឬបន្ទាត់
អតិបរមា
កំពូល
ស្ថានីយ៍លំហូរ
ល្បឿន
ធាតុ TOP VELOCITY ត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ចូលល្បឿនអតិបរមានៃទិន្នផលស្ថានីយលំហូរលីនេអ៊ែរ។ ល្បឿនកំពូលត្រូវតែបញ្ចូលសម្រាប់ស្ថានីយលំហូរលីនេអ៊ែរដើម្បីដំណើរការ។
សេចក្តីជូនដំណឹង
ធាតុនេះត្រូវបានបិទប្រសិនបើស្ថានីយលំហូរផ្អែកលើសម្ពាធត្រូវបានដំឡើង។
0 ទៅ 5,000 FT/MIN (0 ទៅ 25.4 m/s)
តម្លៃលំនាំដើម
សម្ពាធ ១
ផ្នែកទីពីរ
44
ម៉ឺនុយលំហូរចេញ (បន្ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
កំណត់ឡើងវិញ
កំណត់ឡើងវិញ CAL ធាតុម៉ឺនុយ RESET CAL សូន្យការក្រិតតាមខ្នាត
កាលីហ្វ័រញ៉ា
ការកែតម្រូវលំហូរផ្សែងទូទៅ។ នៅពេលនេះ។
ធាតុម៉ឺនុយត្រូវបានបញ្ចូល 8681 ប្រាប់អ្នកឱ្យផ្ទៀងផ្ទាត់វា។
អ្នកចង់ធ្វើរឿងនេះ។ ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីកំណត់ឡើងវិញ
ការក្រិតតាមខ្នាត និងគ្រាប់ចុច MENU ដើម្បីបដិសេធវា។
ជួរធាតុ
ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយ
ធាតុ END OF MENU ប្រាប់អ្នកថា ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយបានដល់ហើយ។ អ្នកអាចរមូរបម្រុងទុកម៉ឺនុយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬចុចគ្រាប់ចុច SELECT ឬ MENU ដើម្បីចេញពីម៉ឺនុយ។
*ធាតុម៉ឺនុយទាំងនេះមិនបង្ហាញនៅលើឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM ដែលផ្តល់ជាមួយទំនាក់ទំនង BACnet® ទេ។
តម្លៃលំនាំដើម
45
ផ្នែកបច្ចេកទេស
ម៉ឺនុយលំហូរ HOOD
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
FOME HOOD HD1 DCT
អស់
តំបន់
ទំហំបំពង់
និង
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
ធាតុ HD# DCT AREA បញ្ចូលទំហំបំពង់ផ្សែងនៃបំពង់ផ្សែង។ ទំហំបំពង់គឺត្រូវការដើម្បីគណនាលំហូរចេញពីបំពង់ផ្សែង។ ធាតុនេះតម្រូវឱ្យមានស្ថានីយលំហូរមួយដែលត្រូវបានម៉ោននៅក្នុងបំពង់ផ្សែងនៃបំពង់ផ្សែងនីមួយៗ។
ជួរធាតុ
ពី 0 ទៅ 10 ហ្វីតការ៉េ (0 ទៅ 0.9500 ម៉ែត្រការ៉េ)
HD2 DCT Area*
ប្រសិនបើ DIM បង្ហាញឯកតាភាសាអង់គ្លេស ផ្ទៃត្រូវតែបញ្ចូលជាការ៉េ។ ប្រសិនបើឯកតាម៉ែត្រត្រូវបានបង្ហាញ ផ្ទៃត្រូវតែបញ្ចូលជាម៉ែត្រការ៉េ។
DIM មិនគណនាផ្ទៃបំពង់ទេ។ ផ្ទៃត្រូវតែត្រូវបានគណនាជាមុនហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលទៅក្នុងឯកតា។
ស្ថានីយ៍បង្ហូរ FOME HOOD ZERO
HD1 FLO ZERO
និង
HD2 លំហូរ ZERO*
ធាតុ HD# FLO ZERO បង្កើតស្ថានីយលំហូរសូន្យ។ ចំណុចលំហូរសូន្យ ឬគ្មានចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឡើង ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលរង្វាស់លំហូរត្រឹមត្រូវ (សូមមើលផ្នែក Calibration)។
ស្ថានីយ៍លំហូរដែលមានមូលដ្ឋានលើសម្ពាធទាំងអស់ត្រូវមាន HD# FLO ZERO ដែលបង្កើតឡើងនៅលើការដំឡើងដំបូង។ ស្ថានីយ៍លំហូរលីនេអ៊ែរដែលមានទិន្នផលអប្បបរមាពី 0 ទៅ 5 VDC មិនត្រូវការ HD# FLO ZERO ទេ។
គ្មាន
ហោប៉ៅអប្បបរមា # លំហូរ
MIN HD1 ហូរ
និង
MIN HD2 លំហូរ*
ធាតុម៉ឺនុយ MIN HD# FLOW កែតម្រូវតម្លៃលំហូរអប្បបរមាសម្រាប់ការបញ្ចូលបំពង់ផ្សែងនីមួយៗ។ ប្រើធាតុម៉ឺនុយនេះ ប្រសិនបើរង្វាស់លំហូរនៃបំពង់ផ្សែងមានកម្រិតទាបពេក នៅពេលដែលខ្សែត្រូវបានបិទ។
HOOD # ចំណុចកំណត់កម្រិតទាប
HD1 CAL ទាប
និង
HD2 CAL ទាប*
ធាតុម៉ឺនុយ HD# LOW CAL បង្ហាញអត្រាលំហូរនៃបំពង់ផ្សែងដែលបានវាស់វែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងតម្លៃដែលបានក្រិតតាមខ្នាតសម្រាប់លំហូរនៃបំពង់ផ្សែងនោះ។ លំហូរក្រណាត់ដែលបានក្រិតតាមខ្នាតអាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយប្រើគ្រាប់ចុច / ដើម្បីធ្វើឱ្យវាត្រូវគ្នា a
ការវាស់វែងយោង។ ការចុចគ្រាប់ចុច SELECT រក្សាទុកទិន្នន័យក្រិតខ្នាតថ្មី។
តម្លៃលំនាំដើម
0
ផ្នែកទីពីរ
46
HOOD FLOW MENU (ត)
សូហ្វវែរ
មីនុយអាយធី
NAME
ការពិពណ៌នាអំពីធាតុ
HOOD # HIGH HD1 HIGH ធាតុម៉ឺនុយ HD# HIGH CAL បង្ហាញបច្ចុប្បន្ន
ការគណនា CAL
វាស់អត្រាលំហូរនៃបំពង់ផ្សែង និងតម្លៃក្រិតតាមខ្នាត
ពិន្ទុ
និង
HD2 CAL ខ្ពស់*
សម្រាប់លំហូរនៃបំពង់ផ្សែង។ លំហូរក្រណាត់ដែលបានក្រិតតាមខ្នាតអាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយប្រើគ្រាប់ចុច / ដើម្បីធ្វើឱ្យវាត្រូវគ្នា a
ការវាស់វែងយោង។ ការចុចគ្រាប់ចុច SELECT រក្សាទុក
ទិន្នន័យនៃការក្រិតតាមខ្នាតថ្មី។
ជួរធាតុ
ស្ថានីយ៍លំហូរ FLO STA
ប្រភេទ
ប្រភេទ
ធាតុ FLO STA TYPE ត្រូវបានប្រើដើម្បីជ្រើសរើសសញ្ញាបញ្ចូលស្ថានីយលំហូរ។ សម្ពាធត្រូវបានជ្រើសរើសនៅពេលដែលស្ថានីយលំហូរ TSI® ជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្តូរសម្ពាធត្រូវបានដំឡើង។ LINEAR ត្រូវបានជ្រើសរើសនៅពេលដែលស្ថានីយលំហូរទិន្នផលលីនេអ៊ែរត្រូវបានដំឡើង (0 ទៅ 5 VDC ឬ 0 ទៅ 10 VDC): ជាធម្មតាស្ថានីយលំហូរដែលមានមូលដ្ឋានលើ anemometer កម្ដៅ។
សម្ពាធ ឬបន្ទាត់
អតិបរមា
កំពូល
ស្ថានីយ៍លំហូរ
ល្បឿន
ធាតុ TOP VELOCITY ត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ចូលល្បឿនអតិបរមានៃទិន្នផលស្ថានីយលំហូរលីនេអ៊ែរ។ ល្បឿនកំពូលត្រូវតែបញ្ចូលសម្រាប់ស្ថានីយលំហូរលីនេអ៊ែរដើម្បីដំណើរការ។
0 ទៅ 5,000 FT/MIN (0 ទៅ 25.4 m/s)
សេចក្តីជូនដំណឹង
ធាតុនេះត្រូវបានបិទប្រសិនបើស្ថានីយលំហូរផ្អែកលើសម្ពាធត្រូវបានដំឡើង។
កំណត់ការក្រិតឡើងវិញ
កំណត់ CAL ឡើងវិញ
ធាតុម៉ឺនុយ RESET CAL បញ្ឈប់ការកែតម្រូវការក្រិតតាមខ្នាតសម្រាប់លំហូរក្រណាត់។ នៅពេលដែលធាតុម៉ឺនុយនេះត្រូវបានបញ្ចូល 8681 រំលឹកអ្នកឱ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអ្នកចង់ធ្វើវា។ ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីកំណត់ការក្រិតឡើងវិញ និងគ្រាប់ចុច MENU ដើម្បីបដិសេធវា។
ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយ
ធាតុ END OF MENU ប្រាប់អ្នកថា ចុងបញ្ចប់នៃម៉ឺនុយបានដល់ហើយ។ អ្នកអាចរមូរបម្រុងទុកម៉ឺនុយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬចុចគ្រាប់ចុច SELECT ឬ MENU ដើម្បីចេញពីម៉ឺនុយ។
*ធាតុម៉ឺនុយទាំងនេះមិនបង្ហាញនៅលើឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM ដែលផ្តល់ជាមួយទំនាក់ទំនង BACnet® ទេ។
តម្លៃលំនាំដើម
សម្ពាធ
0
ដំឡើង / ពិនិត្យចេញ
AOC មានភាពងាយស្រួលក្នុងការសរសេរកម្មវិធី និងដំឡើង។ ផ្នែកនេះគ្របដណ្តប់ទ្រឹស្ដីនៃប្រតិបត្តិការ ការសរសេរកម្មវិធីដែលត្រូវការ ការសរសេរកម្មវិធី ឧample និងរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ (ពិនិត្យចេញ) ថាសមាសធាតុដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។ AOC ប្រើលំដាប់គ្រប់គ្រងតែមួយគត់ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវរង្វាស់ឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃលំហូរ និងសម្ពាធ ដើម្បីរក្សាតុល្យភាពខ្យល់ និងសម្ពាធក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ ខណៈពេលដែលអន្តរកម្មជាមួយទែម៉ូស្តាត ដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍។ លំដាប់នៃការគ្រប់គ្រង AOC ទាំងមូលហាក់ដូចជាមានភាពស្មុគស្មាញដំបូង ប៉ុន្តែផ្នែកទ្រឹស្តីនៃប្រតិបត្តិការបានបំបែកលំដាប់ទៅជាលំដាប់បន្តបន្ទាប់ ដែលជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធសរុប។
ទ្រឹស្ដីនៃប្រតិបត្តិការ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង AOC ទាមទារការវាស់វែងខាងក្រោម ដើម្បីដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ៖
លំហូរហត់នឿយទូទៅត្រូវបានវាស់ដោយស្ថានីយលំហូរ (ប្រសិនបើការផ្សងទូទៅត្រូវបានដំឡើង)។ លំហូរនៃបំពង់ផ្សែងត្រូវបានវាស់ជាមួយនឹងស្ថានីយលំហូរ។ ផ្គត់ផ្គង់លំហូរខ្យល់ដែលវាស់ជាមួយស្ថានីយលំហូរ។ វាស់សីតុណ្ហភាពដោយប្រើទែម៉ូស្ដាត (ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងលំដាប់)។ ឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធជាមួយឧបករណ៏សម្ពាធ TSI® (ប្រសិនបើសម្ពាធត្រូវបានដាក់បញ្ចូល
តាមលំដាប់) ។
Laboratory Air Balance Laboratory Air Balance រក្សាតុល្យភាពខ្យល់ដោយវាស់បំពង់ផ្សែង (ឬផ្សែងផ្សេងទៀត) ដកលំហូរអុហ្វសិតចេញពីបំពង់ផ្សែងសរុប ហើយបន្ទាប់មកកំណត់ខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ damper(s) ដើម្បីរក្សាអុហ្វសិតរវាងការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ និងបំពង់ផ្សែង។ ការហត់នឿយទូទៅ ឃamper ត្រូវបានបិទជាធម្មតា លើកលែងតែនៅពេលដែលសម្ពាធបន្ទប់មិនអាចរក្សាបាន។ វាអាចកើតឡើងនៅពេលដែលបំពង់ផ្សែងធ្លាក់ចុះទាំងអស់ ហើយខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ស្ថិតនៅទីតាំងអប្បបរមា។ ការហត់នឿយទូទៅ ឃamper បើកដើម្បីរក្សាឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធ និងអុហ្វសិតដែលត្រូវការ។
ការត្រួតពិនិត្យសម្ពាធ សញ្ញាឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធត្រូវបានបញ្ជូនទៅ AOC (សន្មត់ថា: មន្ទីរពិសោធន៍ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធអវិជ្ជមាន) ។ ប្រសិនបើសម្ពាធស្ថិតនៅចំណុចកំណត់ នោះក្បួនដោះស្រាយគ្រប់គ្រងមិនធ្វើអ្វីទេ។ ប្រសិនបើសម្ពាធមិនស្ថិតនៅចំណុចកំណត់ទេ តម្លៃអុហ្វសិតត្រូវបានផ្លាស់ប្តូររហូតដល់សម្ពាធត្រូវបានរក្សា ឬតម្លៃអុហ្វសិតអប្បបរមា ឬអតិបរមាត្រូវបានឈានដល់។ ប្រសិនបើតម្លៃអុហ្វសិត៖
កើនឡើង ខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានកាត់បន្ថយរហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍បីកើតឡើង: ចំណុចកំណត់សម្ពាធត្រូវបានឈានដល់។ AOC រក្សាអុហ្វសិតថ្មី។ ជួរអុហ្វសិតគឺលើស។ អុហ្វសិតនឹងឈានដល់ការព្យាយាមអតិបរមា
ចំណុចកំណត់សម្ពាធ។ សំឡេងរោទិ៍បង្កឡើងដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកថាឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធមិនត្រូវបានរក្សាទុកទេ។ ការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់អប្បបរមាត្រូវបានឈានដល់។ ការផ្សងទូទៅចាប់ផ្តើមបើក (ត្រូវបានបិទ) ដើម្បីរក្សាឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធ។
ថយចុះ ខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់កើនឡើងរហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍បីកើតឡើង៖ ចំណុចកំណត់សម្ពាធត្រូវបានឈានដល់។ AOC រក្សាអុហ្វសិតថ្មី។ ជួរអុហ្វសិតគឺលើស។ អុហ្វសិតនឹងស្ថិតនៅកម្រិតអប្បបរមាក្នុងការព្យាយាមឈានដល់
ចំណុចកំណត់សម្ពាធ។ សំឡេងរោទិ៍បង្កឡើងដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកថាឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធមិនត្រូវបានរក្សាទុកទេ។ ការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់អតិបរមាត្រូវបានឈានដល់។ សំឡេងរោទិ៍បង្កឡើងដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកថាឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធមិនត្រូវបានរក្សាទុកទេ។
ផ្នែកបច្ចេកទេស
47
សេចក្តីជូនដំណឹង
ឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធគឺជារង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់បន្សំយឺត។ ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើមដំបូងជាមួយនឹងតម្លៃអុហ្វសិតដែលបានគណនា ហើយបន្ទាប់មកកែសម្រួលតម្លៃអុហ្វសិតយឺតៗ ដើម្បីរក្សាឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធ។
ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព
ម៉ូដែល 8681 ទទួលការបញ្ចូលសីតុណ្ហភាពពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព (1000 Platinum RTD) ។ ឧបករណ៍បញ្ជាម៉ូដែល 8681 រក្សាការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពដោយ៖ (1) ការត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់ និងការហត់នឿយទូទៅសម្រាប់ខ្យល់ចេញចូល និងត្រជាក់ (2) ការត្រួតពិនិត្យឧបករណ៏កំដៅឡើងវិញសម្រាប់កំដៅ
ម៉ូដែល 8681 មានចំណុចកំណត់អប្បបរមាលំហូរផ្គត់ផ្គង់ចំនួនបី។ ចំណុចកំណត់ខ្យល់ចេញចូល (VENT MIN SET) គឺជាបរិមាណលំហូរអប្បបរមាដែលត្រូវការដើម្បីបំពេញតម្រូវការខ្យល់ចេញចូលរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ (ACPH)។ ចំណុចកំណត់នៃការផ្គត់ផ្គង់សីតុណ្ហភាព (លំហូរត្រជាក់) គឺជាលំហូរអប្បបរមាតាមទ្រឹស្តីដែលត្រូវការ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការលំហូរត្រជាក់នៃបន្ទប់ពិសោធន៍។ ចំណុចកំណត់ដែលមិនបានកាន់កាប់ (UNOCC SETP) គឺជាលំហូរអប្បបរមាដែលត្រូវការនៅពេលដែលមន្ទីរពិសោធន៍មិនត្រូវបានកាន់កាប់។ ចំណុចកំណត់ទាំងនេះទាំងអស់អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបាន។ ប្រសិនបើម៉ូដែល 8681 ស្ថិតនៅក្នុងរបៀប Unoccupied ឧបករណ៍បញ្ជានឹងគ្រប់គ្រងលំហូរខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ទៅអត្រាខ្យល់របស់ UNOCCUPY SET លំហូរផ្គត់ផ្គង់នឹងមិនត្រូវបានកែប្រែសម្រាប់ភាពត្រជាក់អវកាសទេ។ ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពលំហនឹងត្រូវបានរក្សាដោយការកែប្រែឧបករណ៏កម្តៅឡើងវិញ។
ម៉ូដែល 8681 បន្តប្រៀបធៀបចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាពទៅនឹងសីតុណ្ហភាពអវកាសជាក់ស្តែង។ ប្រសិនបើ setpoint កំពុងត្រូវបានរក្សា នោះគ្មានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងទេ។ ប្រសិនបើចំណុចកំណត់មិនត្រូវបានរក្សាទុក ហើយសីតុណ្ហភាពក្នុងលំហកំពុងកើនឡើង ឧបករណ៍បញ្ជានឹងកែប្រែសន្ទះបិទបើកកម្តៅឡើងវិញជាមុនសិន។ នៅពេលដែលសន្ទះបិទបើកឡើងវិញត្រូវបានបិទទាំងស្រុង ឧបករណ៍បញ្ជាចាប់ផ្តើមរយៈពេល 3 នាទី។ ប្រសិនបើបន្ទាប់ពីរយៈពេល 3 នាទី សន្ទះបិទបើកឡើងវិញនៅតែបិទទាំងស្រុង ម៉ូដែល 86812 បន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមបង្កើនបរិមាណផ្គត់ផ្គង់បន្តិចម្តងៗ 1 CFM/វិនាទី រហូតដល់ចំណុចកំណត់លំហូរត្រជាក់។
ឧបករណ៍បញ្ជា នៅពេលគ្រប់គ្រងលំហូរផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ភាពត្រជាក់ នឹងមិនបង្កើនលំហូរផ្គត់ផ្គង់លើសពីអត្រាខ្យល់នៃ COOLING FLOW ទេ។ ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពលំហរធ្លាក់ចុះក្រោមចំណុចកំណត់ ឧបករណ៍បញ្ជានឹងកាត់បន្ថយបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ជាមុនសិន។ នៅពេលដែលបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ឈានដល់អប្បបរមារបស់វា (VENT MIN SET) បន្ទាប់មកឧបករណ៍បញ្ជាចាប់ផ្តើមរយៈពេល 3 នាទី។ ប្រសិនបើបន្ទាប់ពី 3 នាទីលំហូរផ្គត់ផ្គង់នៅតែស្ថិតក្នុងអត្រាលំហូរ VENT MIN SET ឧបករណ៍បញ្ជាចាប់ផ្តើមកែប្រែឧបករណ៏កំដៅឡើងវិញដែលបើកដើម្បីបំពេញតម្រូវការកំដៅ។
ប្រសិនបើការហត់នឿយទូទៅស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងបិទ ហើយបន្ទុកបំពង់ផ្សែងត្រូវការខ្យល់ជំនួសបន្ថែម ម៉ូដែល 8681 បដិសេធការដកខ្យល់ ឬចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាព ដើម្បីកែប្រែការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសម្ពាធ។ បន្ទាប់មកសីតុណ្ហភាពត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសន្ទះបិទបើកឡើងវិញនៅក្នុងលំដាប់នេះ។
ធាតុលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងម៉ឺនុយ DIAGNOSTICS បង្ហាញភាគរយtage តម្លៃ។ ប្រសិនបើទិសដៅត្រួតពិនិត្យសម្រាប់លទ្ធផលដែលបានផ្តល់ឱ្យត្រូវបានកំណត់ទៅ DIRECT តម្លៃរោគវិនិច្ឆ័យនឹងមានភាគរយបើក។ ប្រសិនបើទិសដៅត្រួតពិនិត្យសម្រាប់លទ្ធផលដែលបានផ្តល់ឱ្យត្រូវបានកំណត់ទៅ REVERSE តម្លៃរោគវិនិច្ឆ័យនឹងត្រូវបានបិទជាភាគរយ។
សេចក្តីជូនដំណឹង
តម្រូវការលំហូរដ៏ធំបំផុតគ្របដណ្តប់លំហូរផ្គត់ផ្គង់។ ប្រសិនបើខ្យល់ជំនួសក្រណាត់លើសពីលំហូរខ្យល់ ឬសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា តម្រូវការខ្យល់ជំនួសត្រូវបានរក្សាទុក (អប្បបរមាមិនត្រូវបានអើពើ)។
48
ផ្នែកទីពីរ
សរុបមក ការយល់ដឹងអំពីក្បួនដោះស្រាយការគ្រប់គ្រង AOC គឺជាគន្លឹះក្នុងការធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។ ក្បួនដោះស្រាយគ្រប់គ្រង AOC មានមុខងារដូចខាងក្រោមៈ
ការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ = ហត់នឿយទូទៅ + បំពង់ផ្សែង - អុហ្វសិត
ការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់គឺនៅទីតាំងអប្បបរមា; លុះត្រាតែមានការជំនួសខ្យល់បន្ថែម (បំពង់ផ្សែង ឬបំពង់ផ្សែងទូទៅ)។
ការហត់នឿយទូទៅត្រូវបានបិទឬនៅទីតាំងអប្បបរមា; លើកលែងតែនៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ស្ថិតនៅទីតាំងអប្បបរមា ហើយការគ្រប់គ្រងសម្ពាធមិនអាចរក្សាបាន។
រង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យដោយឧបករណ៍បញ្ជា hood hood រក្សាល្បឿននៃមុខ។ លំហូរនៃបំពង់ផ្សែងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយ AOC ។ AOC មិនគ្រប់គ្រងបំពង់ផ្សែងទេ។
កម្មវិធីដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ កម្មវិធីអ្នកប្រើប្រាស់អប្បបរមា និងអុហ្វសិតអតិបរមា។
ការសរសេរកម្មវិធីដែលត្រូវការ
ធាតុម៉ឺនុយខាងក្រោមត្រូវតែត្រូវបានកម្មវិធីសម្រាប់ AOC ដើម្បីដំណើរការ។ សូមមើលផ្នែក Menu និង Menu Items សម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងធាតុម៉ឺនុយនីមួយៗ។
ម៉ឺនុយលំហូរផ្គត់ផ្គង់ SUP DCT តំបន់ SUP FLO ZERO FLO STA TOP VELOCITY SUP LOW SETP SUP HIGH SETP SUP LOW CAL SUP HIGH CAL
ម៉ឺនុយលំហូរចេញ EXH DCT តំបន់ EXH FLO ZERO FLO STA ប្រភេទ កំពូលល្បឿន EXH ទាប កំណត់ EXH ការកំណត់ខ្ពស់ EXH កាឡូរីទាប ចរន្តខ្ពស់
HOOD FLOW MENU HD1 DCT AREA HD2 DCT AREA HD1 FLO ZERO HD2 FLO ZERO FLO STA TYPE TOP VELOCITY HD1 LOW CAL HD1 HIGH CAL HD2 LOW CAL HD2 HIGH CAL
SETPOINT MENU MIN OFFSET អតិបរមា អុហ្វសិត
សេចក្តីជូនដំណឹង ប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព ឬសម្ពាធត្រូវបានរក្សាដោយ AOC នោះធាតុម៉ឺនុយខាងក្រោមក៏ត្រូវតែត្រូវបានកម្មវិធីផងដែរ៖ សីតុណ្ហភាព – តម្លៃសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ និងកំដៅ៖ VENT MIN SET, TEMP MIN
SET និង TEMP SETP ។
សម្ពាធ - តម្លៃឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធ៖ SETPOINT
មានធាតុម៉ឺនុយកម្មវិធីបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រួលឧបករណ៍បញ្ជាទៅនឹងកម្មវិធីជាក់លាក់របស់អ្នក ឬបង្កើនភាពបត់បែន។ ធាតុម៉ឺនុយទាំងនេះមិនតម្រូវឱ្យមានកម្មវិធីសម្រាប់ AOC ដើម្បីដំណើរការទេ។
ផ្នែកបច្ចេកទេស
49
ការសរសេរកម្មវិធីឧample
មន្ទីរពិសោធន៍ដែលបានបង្ហាញគឺរូបភាពទី 7 កំពុងត្រូវបានដំឡើងដំបូង។ ព័ត៌មាន HVAC ដែលត្រូវការគឺនៅខាងក្រោមរូប។
រូបភាពទី 7៖ ការដំឡើងមន្ទីរពិសោធន៍ Example
ការរចនាមន្ទីរពិសោធន៍
បំពង់ផ្សែងទំហំ 5 ហ្វីត
= 12′ x 14′ x 10′ (1,680 ft3) ។ = 250 CFM នាទី* 1,000 CFM អតិបរមា*
លំហូរអុហ្វសិត
= 100 – 500 CFM*
ចំណុចកំណត់ខ្យល់ = 280 CFM * (ACPH = 10)
បរិមាណផ្គត់ផ្គង់ត្រជាក់ = 400 CFM *
ឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធ = -0.001 ក្នុង។ H2O * ចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាព = 72F
* តម្លៃផ្តល់ដោយអ្នករចនាមន្ទីរពិសោធន៍។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្ពាធបន្ទប់
(1) គំរូ 8681 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអុហ្វសិតអាដាប់ធ័រដែលបានដំឡើងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍។
(2) ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធតាមជញ្ជាំងដែលបានម៉ោននៅចន្លោះច្រករបៀង (កន្លែងយោង) និងមន្ទីរពិសោធន៍ (ចន្លោះដែលគ្រប់គ្រង) ។
(3) ឃamper, ប្រអប់ VAV ដែលពឹងផ្អែកលើសម្ពាធ ឬសន្ទះ venturi ជាមួយនឹងការផ្គុំ actuator ដែលបានម៉ោននៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់។
(4) ឃamper, ប្រអប់ VAV ដែលពឹងផ្អែកលើសម្ពាធ ឬសន្ទះ venturi ជាមួយនឹងការផ្គុំ actuator ដែលបានម៉ោននៅក្នុងបំពង់ខ្យល់។
(5) ស្ថានីយ៍លំហូរដែលបានម៉ោននៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់។ (តម្រូវឱ្យមានសម្រាប់តែកម្មវិធីសន្ទះដែលមិន venturi ប៉ុណ្ណោះ) ។
(6) ស្ថានីយ៍លំហូរដែលបានម៉ោននៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ទូទៅ។ (តម្រូវឱ្យមានសម្រាប់តែកម្មវិធីសន្ទះដែលមិន venturi ប៉ុណ្ណោះ) ។
(7) ស្ថានីយ៍លំហូរដែលបានម៉ោននៅក្នុងបំពង់ផ្សែងនៃបំពង់ផ្សែង។ (តម្រូវឱ្យមានសម្រាប់តែកម្មវិធីសន្ទះដែលមិន venturi ប៉ុណ្ណោះ) ។
50
ផ្នែកទីពីរ
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព
(1) ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព (1000 RTD) បានដំឡើងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍។ (2) ឧបករណ៏កំដៅឡើងវិញដែលបានតំឡើងនៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំពង់ផ្សែង (1) ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងល្បឿនមុខ SureFlowTM VAV ឯករាជ្យ។
ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានមុន និងការដឹងពីទំហំបំពង់ ធាតុម៉ឺនុយដែលត្រូវការខាងក្រោមអាចត្រូវបានសរសេរកម្មវិធី៖
មីនុយអាយធី
ITEM VALUE
ការពិពណ៌នា
SUP DCT Area EXH DCT AREA HD1 DCT AREA
1.0 ft2 (12″ x 12″) 0.55 ft2 (10 អ៊ីញជុំ) 0.78 ft2 (ជុំ 12 អ៊ីញ)
តំបន់បំពង់ផ្គត់ផ្គង់ ផ្ទៃបំពង់ផ្សែងទូទៅ តំបន់បំពង់ផ្សែង
អុហ្វសិតអប្បបរមា
100 CFM
អុហ្វសិតអប្បបរមា។
អុហ្វសិតអតិបរមា
500 CFM
អុហ្វសិតអតិបរមា។
EXH កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
UNGANGED (តម្លៃលំនាំដើម)
ធាតុម៉ឺនុយបន្ថែមទៅកម្មវិធីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព និងសម្ពាធ។
VENT MIN SET លំហូរត្រជាក់
280 CFM 400 CFM
ការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ចំនួន 10 ក្នុងមួយម៉ោង ត្រូវការលំហូរទៅបន្ទប់ពិសោធន៍ត្រជាក់។
TEMP SETP
72F
ចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាពមន្ទីរពិសោធន៍។
កំណត់គោលដៅ
0.001 ក្នុង. H2O
ចំណុចកំណត់ឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធ។
លំដាប់នៃប្រតិបត្តិការ
សេណារីយ៉ូចាប់ផ្តើម៖
មន្ទីរពិសោធន៍កំពុងរក្សាការគ្រប់គ្រងសម្ពាធ; -0.001 ក្នុង. H2O ។ តម្រូវការសីតុណ្ហភាពត្រូវបានពេញចិត្ត។ សន្ទះបិទបើកបំពង់ផ្សែងធ្លាក់ចុះ ហុយផ្សែងសរុបគឺ 250 CFM ។ ការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់គឺ 280 CFM (រក្សាខ្យល់ចេញចូល) ។ ហត់នឿយទូទៅ 130 CFM (គណនាពីខាងក្រោម)។
បំពង់ផ្សែង + ផ្សែងទូទៅ - អុហ្វសិត = ផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់
250 +
?
– 100 = 280
បំពង់ផ្សែងត្រូវបានបើកដើម្បីឱ្យអ្នកគីមីវិទ្យាអាចផ្ទុកការពិសោធន៍ចូលទៅក្នុងក្រណាត់។ ល្បឿននៃមុខ (100 ហ្វីត/នាទី) ត្រូវបានរក្សាដោយការកែប្រែបំពង់ផ្សែង dampers លំហូរនៃបំពង់ផ្សែងសរុបឥឡូវនេះគឺ 1,000 CFM ។
បំពង់ផ្សែង + ផ្សែងទូទៅ - អុហ្វសិត = ផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់
1,000 +
0
– 100 = 900
បរិមាណខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ផ្លាស់ប្តូរទៅជា 900 CFM (1,000 CFM hood exhaust – 100 CFM offset)។ ការហត់នឿយទូទៅត្រូវបានបិទ ដោយសារមិនមានការហត់បន្ថែមសម្រាប់សីតុណ្ហភាព ឬខ្យល់ចេញចូល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ម៉ូឌុលចំណុចប្រទាក់ឌីជីថលបង្ហាញថាមន្ទីរពិសោធន៍ឥឡូវនេះគឺ - 0.0002 នៅក្នុង។ H2O (មិនអវិជ្ជមានគ្រប់គ្រាន់ទេ)។ ក្បួនដោះស្រាយ AOC ផ្លាស់ប្តូរអុហ្វសិតយឺត ៗ រហូតដល់ការគ្រប់គ្រងសម្ពាធត្រូវបានរក្សា។ ក្នុងករណីនេះអុហ្វសិតផ្លាស់ប្តូរទៅ 200 CFM ដែលបន្ថយបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ 100 CFM ។ អុហ្វសិតបន្ថែមរក្សាឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធនៅ – 0.001 in. H2O (ចំណុចកំណត់)។
បំពង់ផ្សែង + ផ្សែងទូទៅ - អុហ្វសិត = ផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់
1,000 +
0
– 200 = 800
ផ្នែកបច្ចេកទេស
51
ក្រណាត់ត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីការពិសោធន៍ត្រូវបានផ្ទុក ដូច្នេះលក្ខខណ្ឌដំបូងមាន។
បំពង់ផ្សែង + ផ្សែងទូទៅ - អុហ្វសិត = ផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់
250
+
២៣៩–២៣៣ = ៦
ឡមួយត្រូវបានបើក ហើយបន្ទប់ពិសោធន៍កាន់តែក្តៅ។ ទែម៉ូស្ដាតបញ្ជូន AOC នូវសញ្ញាមួយដើម្បីប្តូរទៅសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា (TEMP MIN SET)។ នេះបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ដល់ 400 CFM ។ ខ្យល់ផ្សងទូទៅក៏ត្រូវតែកើនឡើងដែរ (ឃamper បើក) ដើម្បីរក្សាតុល្យភាពលំហូរ។
បំពង់ផ្សែង + ផ្សែងទូទៅ - អុហ្វសិត = ផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់
250
+
២៣៩–២៣៣ = ៦
រង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យបន្តរក្សាតុល្យភាពបន្ទប់ សម្ពាធបន្ទប់ និងការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពពេញចិត្ត។
ពិនិត្យចេញ
ឧបករណ៍បញ្ជា AOC គួរតែមានការត្រួតពិនិត្យធាតុផ្សំនីមួយៗ មុនពេលព្យាយាមគ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍។ នីតិវិធីពិនិត្យចេញដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោមបញ្ជាក់ថាផ្នែករឹងទាំងអស់ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។ នីតិវិធីពិនិត្យចេញមិនពិបាកទេ ហើយចាប់បានរាល់បញ្ហាផ្នែករឹង។ ជំហានមានដូចខាងក្រោម៖
បញ្ជាក់ខ្សែភ្លើងត្រឹមត្រូវ។
បញ្ហាទូទៅបំផុតជាមួយឧបករណ៍ផ្នែករឹងដែលបានដំឡើងគឺខ្សែភ្លើងមិនត្រឹមត្រូវ។ បញ្ហានេះជាធម្មតាកើតមានលើការដំឡើងដំបូង ឬនៅពេលដែលការកែប្រែប្រព័ន្ធកើតឡើង។ ខ្សែភ្លើងគួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាវាត្រូវគ្នានឹងដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើង។ ប៉ូលត្រូវតែត្រូវបានគេសង្កេតឃើញដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។ ខ្សែដែលផ្តល់ដោយ TSI® ត្រូវបានសរសេរកូដពណ៌ទាំងអស់ ដើម្បីធានាបាននូវខ្សែភ្លើងត្រឹមត្រូវ។ ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ B នៃសៀវភៅណែនាំនេះ។ ខ្សែភ្លើងដែលភ្ជាប់ជាមួយសមាសធាតុដែលមិនមែនជា TSI® គួរតែត្រូវបានពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់សម្រាប់ការដំឡើងត្រឹមត្រូវ។
ការបញ្ជាក់ការដំឡើងរាងកាយគឺត្រឹមត្រូវ។
សមាសធាតុផ្នែករឹងទាំងអស់ត្រូវដំឡើងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ឡើងវិញview ការណែនាំអំពីការដំឡើង និងផ្ទៀងផ្ទាត់សមាសធាតុត្រូវបានដំឡើងត្រឹមត្រូវនៅទីតាំងត្រឹមត្រូវ។ នេះអាចត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងងាយស្រួលនៅពេលពិនិត្យមើលខ្សែភ្លើង។
ការផ្ទៀងផ្ទាត់សមាសធាតុបុគ្គល
ការផ្ទៀងផ្ទាត់សមាសធាតុ TSI® ទាំងអស់ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវតម្រូវឱ្យធ្វើតាមនីតិវិធីសាមញ្ញមួយ។ នីតិវិធីលឿនបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យ DIM ជាមុនសិន ហើយបន្ទាប់មកបញ្ជាក់ថាផ្នែកសមាសភាគទាំងអស់កំពុងដំណើរការ។
សេចក្តីជូនដំណឹង ការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះទាមទារថាមពលដល់ AOC និងសមាសធាតុទាំងអស់។
ពិនិត្យ - ឌីម
ចុច TEST key ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថា Digital Interface Module (DIM) អេឡិចត្រូនិចដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯង អេក្រង់បង្ហាញ SELF TEST – ឆ្លងកាត់ ប្រសិនបើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក DIM ល្អ។ ប្រសិនបើឯកតាបង្ហាញ DATA ERROR នៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើតេស្ត នោះអេឡិចត្រូនិចអាចនឹងខូច។ ពិនិត្យធាតុកម្មវិធីទាំងអស់ដើម្បីកំណត់មូលហេតុនៃ DATA ERROR ។
52
ផ្នែកទីពីរ
ប្រសិនបើការធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯង - ឆ្លងកាត់ត្រូវបានបង្ហាញ សូមបន្តពិនិត្យមើលសមាសធាតុនីមួយៗ។ បញ្ចូលម៉ឺនុយពិនិត្យការវិនិច្ឆ័យ និងលំហូរ ដើម្បីពិនិត្យមើលដូចខាងក្រោម៖ ត្រួតពិនិត្យទិន្នផល – ការផ្គត់ផ្គង់ (ប្រសិនបើគ្រប់គ្រងខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់)។ គ្រប់គ្រងទិន្នផល - ហត់នឿយ (ប្រសិនបើគ្រប់គ្រងខ្យល់ចេញចូល) ។ ត្រួតពិនិត្យទិន្នផល - កំដៅឡើងវិញ (ប្រសិនបើគ្រប់គ្រងសន្ទះបិទបើកឡើងវិញ) ។ ការបញ្ចូលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា (ប្រសិនបើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធត្រូវបានដំឡើង) ។ ស្ថានភាពឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា (ប្រសិនបើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធត្រូវបានដំឡើង) ។ ការបញ្ចូលសីតុណ្ហភាព។ ស្ថានីយ៍បង្ហូរឧស្ម័នទូទៅ។ ស្ថានីយ៍លំហូរផ្គត់ផ្គង់។ ស្ថានីយ៍បង្ហូរបំពង់ផ្សែង។
ធាតុម៉ឺនុយត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងផ្នែកម៉ឺនុយ និងធាតុម៉ឺនុយនៃសៀវភៅដៃ ដូច្នេះមុខងាររបស់ពួកវាមិនដំណើរការឡើងវិញទេ។viewed នៅទីនេះ។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធ AOC ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនីមួយៗ នោះផ្នែកមេកានិកទាំងអស់ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។
ពិនិត្យ - ត្រួតពិនិត្យទិន្នផល - ការផ្គត់ផ្គង់
បញ្ចូលធាតុម៉ឺនុយ CONTROL SUP នៅក្នុងម៉ឺនុយការវិនិច្ឆ័យ។ លេខរវាង 0 និង 255 ត្រូវបានបង្ហាញ។ ចុចគ្រាប់ចុច / រហូតដល់លេខ 0 ឬ 255 បង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ ចំណាំទីតាំងនៃការគ្រប់គ្រងខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ ឃampអេ ប្រសិនបើអេក្រង់អាន 0 ចុចគ្រាប់ចុចរហូតដល់ 255 ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ ប្រសិនបើការបង្ហាញអាន 255 ចុចគ្រាប់ចុចរហូតដល់លេខ 0 ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ ចំណាំទីតាំងនៃខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ ឃamper ។ ឃamper គួរតែបង្វិល 45 ឬ 90 ដឺក្រេអាស្រ័យលើ actuator ដែលបានដំឡើង។
ពិនិត្យ - ត្រួតពិនិត្យទិន្នផល - ហត់នឿយ
បញ្ចូលធាតុម៉ឺនុយ CONTROL EXH នៅក្នុងម៉ឺនុយការវិនិច្ឆ័យ។ លេខរវាង 0 និង 255 ត្រូវបានបង្ហាញ។ ចុចគ្រាប់ចុច / រហូតដល់លេខ 0 ឬ 255 បង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ ចំណាំទីតាំងនៃការគ្រប់គ្រងហត់នឿយទូទៅ ឃampអេ ប្រសិនបើអេក្រង់អាន 0 ចុចគ្រាប់ចុចរហូតដល់ 255 ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ ប្រសិនបើការបង្ហាញអាន 255 ចុចគ្រាប់ចុចរហូតដល់លេខ 0 ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ ចំណាំទីតាំងនៃបំពង់ផ្សែងទូទៅ ឃamper ។ ឃamper គួរតែបង្វិល 45 ឬ 90 ដឺក្រេអាស្រ័យលើ actuator ដែលបានដំឡើង។
ពិនិត្យ - ត្រួតពិនិត្យទិន្នផល - សីតុណ្ហភាព
បញ្ចូលធាតុម៉ឺនុយ CONTROL TEMP នៅក្នុងម៉ឺនុយវិភាគ។ លេខរវាង 0 និង 255 ត្រូវបានបង្ហាញ។ ចុចគ្រាប់ចុច / រហូតដល់លេខ 0 ឬ 255 បង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ ចំណាំទីតាំងនៃសន្ទះបិទបើក។ ប្រសិនបើអេក្រង់អាន 0 ចុចគ្រាប់ចុចរហូតដល់ 255 ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ ប្រសិនបើការបង្ហាញអាន 255 ចុចគ្រាប់ចុចរហូតដល់លេខ 0 ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ ចំណាំទីតាំងនៃសន្ទះបិទបើក។ សន្ទះបិទបើកគួរតែបង្វិល 45 ឬ 90 ដឺក្រេអាស្រ័យលើ actuator ដែលបានដំឡើង។
ពិនិត្យ - ការបញ្ចូលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
បញ្ចូលធាតុម៉ឺនុយ SENSOR INPUT នៅក្នុងម៉ឺនុយវិភាគ។ វ៉ុលtage រវាង 0 និង 10 វ៉ុល DC ត្រូវបានបង្ហាញ។ វាមិនសំខាន់ទេថាតើវ៉ុលពិតប្រាកដtage គឺត្រូវឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនេះ។ បិទជិតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ (ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធរុញបើកទ្វារ) និងលេខtagអ៊ីគួរតែអានប្រហែល 5 វ៉ុល (សម្ពាធសូន្យ) ។ ដោះកាសែតហើយផ្លុំលើឧបករណ៏។ តម្លៃដែលបានបង្ហាញគួរតែផ្លាស់ប្តូរ។ ប្រសិនបើ voltage ផ្លាស់ប្តូរ ឧបករណ៏កំពុងដំណើរការត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើ voltage មិនផ្លាស់ប្តូរទេ សូមបន្តទៅ ពិនិត្យ - ស្ថានភាពឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។
ពិនិត្យ - ស្ថានភាពឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
បញ្ចូលធាតុម៉ឺនុយ SENSOR STAT នៅក្នុងម៉ឺនុយវិភាគ។ ប្រសិនបើ NORMAL ត្រូវបានបង្ហាញ នោះឯកតាឆ្លងកាត់ការសាកល្បង។ ប្រសិនបើសារកំហុសត្រូវបានបង្ហាញ សូមចូលទៅកាន់ផ្នែកម៉ឺនុយការវិនិច្ឆ័យនៃសៀវភៅដៃ ធាតុម៉ឺនុយ SENSOR STAT សម្រាប់ការពន្យល់អំពីសារកំហុស។
ផ្នែកបច្ចេកទេស
53
ពិនិត្យការបញ្ចូលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព បញ្ចូលធាតុម៉ឺនុយ TEMP INPUT នៅក្នុងម៉ឺនុយការវិនិច្ឆ័យ។ នៅពេលដែលធាតុនេះត្រូវបានបញ្ចូល សីតុណ្ហភាពតាមរយៈ 1000 platinum RTD ត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ សីតុណ្ហភាពពិតប្រាកដដែលបង្ហាញគឺមិនសំខាន់ទេ។ វាសំខាន់ជាងដែលសីតុណ្ហភាពកំពុងផ្លាស់ប្តូរដែលបង្ហាញថាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដំណើរការត្រឹមត្រូវ។
ពិនិត្យ - ស្ថានីយ៍លំហូរ ម៉ឺនុយពិនិត្យលំហូររាយបញ្ជីស្ថានីយលំហូរទាំងអស់ដែលអាចដំឡើងបាន។ ពិនិត្យធាតុម៉ឺនុយស្ថានីយលំហូរនីមួយៗដែលមានស្ថានីយលំហូរភ្ជាប់។ បញ្ចូល ___ FLOW IN ធាតុម៉ឺនុយ ហើយលំហូរពិតប្រាកដត្រូវបានបង្ហាញ។ ប្រសិនបើលំហូរត្រឹមត្រូវ មិនចាំបាច់មានការផ្លាស់ប្តូរទេ។ ប្រសិនបើលំហូរមិនត្រឹមត្រូវ កែតម្រូវ ___ DCT AREA ដែលត្រូវគ្នា រហូតដល់លំហូរពិតប្រាកដត្រូវគ្នានឹងការអានស្ថានីយលំហូរ។
ប្រសិនបើអង្គភាពបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យទាំងអស់នោះ សមាសធាតុមេកានិកកំពុងដំណើរការ។
54
ផ្នែកទីពីរ
ការក្រិតតាមខ្នាត
ផ្នែកការក្រិតតាមខ្នាតពន្យល់ពីរបៀបក្នុងការក្រិតតាមខ្នាត និងកំណត់កម្ពស់សម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ AOC និងរបៀបបិទស្ថានីយលំហូរ។
សេចក្តីជូនដំណឹង ឧបករណ៏សម្ពាធត្រូវបានក្រិតតាមរោងចក្រ ហើយជាធម្មតាមិនចាំបាច់កែតម្រូវទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអានមិនត្រឹមត្រូវអាចត្រូវបានរកឃើញ ប្រសិនបើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធមិនត្រូវបានដំឡើងត្រឹមត្រូវ ឬមានបញ្ហាជាមួយឧបករណ៏។ មុននឹងធ្វើការក្រិតតាមខ្នាត សូមពិនិត្យមើលថាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានដំឡើងត្រឹមត្រូវ (ជាធម្មតាមានបញ្ហាលើការដំឡើងដំបូងប៉ុណ្ណោះ)។ លើសពីនេះទៀតចូលទៅក្នុងម៉ឺនុយ DIAGNOSTICS ធាតុ SENSOR STAT ។ ប្រសិនបើ NORMAL ត្រូវបានបង្ហាញ ការក្រិតតាមខ្នាតអាចត្រូវបានកែតម្រូវ។ ប្រសិនបើលេខកូដកំហុសត្រូវបានបង្ហាញ លុបលេខកូដកំហុស ហើយបន្ទាប់មកផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធត្រូវការការកែតម្រូវ។
ការលៃតម្រូវការក្រិតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ SureFlowTM អាចត្រូវបានទាមទារដើម្បីលុបបំបាត់កំហុសដោយសារតែចរន្ត convection ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ HVAC ឬឧបករណ៍ដែលប្រើដើម្បីធ្វើការវាស់វែង។ TSI® ផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យទទួលយកការវាស់វែងប្រៀបធៀបនៅក្នុងទីតាំងដូចគ្នា (ឧទាហរណ៍ នៅក្រោមទ្វារ កណ្តាលទ្វារ គែមទ្វារ។ល។)។ ឧបករណ៍វាស់ល្បឿនខ្យល់កម្ដៅគឺត្រូវការជាចាំបាច់ ដើម្បីធ្វើការវាស់វែងប្រៀបធៀប។ ជាធម្មតា ល្បឿនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនៅស្នាមប្រេះនៅក្រោមទ្វារ ឬទ្វារត្រូវបានបើក 1″ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យតម្រឹមនៃការស៊ើបអង្កេតល្បឿនខ្យល់ធ្វើការវាស់វែង។ ប្រសិនបើស្នាមប្រេះនៅក្រោមទ្វារមិនធំល្មមទេ សូមប្រើបច្ចេកទេសបើកទ្វារ 1 អ៊ីញ។
ស្ថានីយ៍លំហូរដែលមានមូលដ្ឋានលើឧបករណ៍ប្តូរសម្ពាធទាំងអស់ និងស្ថានីយលំហូរលីនេអ៊ែរពី 1 ទៅ 5 VDC ត្រូវតែសូន្យនៅពេលដំឡើងប្រព័ន្ធដំបូង។ ស្ថានីយលំហូរ 0 ទៅ 5 VDC លីនេអ៊ែរ មិនតម្រូវឱ្យបង្កើតលំហូរសូន្យទេ។
Calibrating Pressure Sensor បញ្ចូលម៉ឺនុយក្រិតតាមខ្នាត (មើលកម្មវិធី Software Programming ប្រសិនបើមិនស៊ាំនឹងការចុច key stroke)។ លេខកូដចូលដំណើរការត្រូវបានបើក ដូច្នេះសូមបញ្ចូលលេខកូដចូល។ ធាតុម៉ឺនុយទាំងអស់ដែលបានពិពណ៌នាខាងក្រោមត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងម៉ឺនុយ CALIBRATION ។
ការកាត់បន្ថយធាតុ ELEVATION លុបបំបាត់កំហុសឧបករណ៏សម្ពាធដោយសារតែការកើនឡើងនៃអាគារ។ (សូមមើលធាតុ ELEVATION នៅក្នុងផ្នែក Menu និង Menu Items សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម)។
បញ្ចូលធាតុម៉ឺនុយ ELEVATION ។ រមូរតាមបញ្ជីកម្ពស់ ហើយជ្រើសរើសកន្លែងដែលជិតបំផុតនឹងកម្ពស់អគារ។ ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ ហើយត្រលប់ទៅម៉ឺនុយការក្រិតតាមខ្នាតវិញ។
រូបភាពទី 8: ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធទ្វាររអិលបើក
ផ្នែកបច្ចេកទេស
55
ការជូនដំណឹងអំពីទំហំឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
ការធ្វើតេស្តផ្សែង និងការវាស់វែងប្រៀបធៀបដោយឧបករណ៍វាស់ល្បឿនខ្យល់ គឺត្រូវបានទាមទារ ដើម្បីក្រិតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ។ ឧបករណ៍វាស់ល្បឿនខ្យល់ផ្តល់ការអានល្បឿនតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះការធ្វើតេស្តផ្សែងត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់ទិសដៅសម្ពាធ។
ព្រមាន
វិសាលភាពអាចត្រូវបានកែតម្រូវក្នុងទិសដៅសម្ពាធដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះ។ ការកែតម្រូវវិសាលភាពមិនអាចឆ្លងកាត់សម្ពាធសូន្យបានទេ។ ឧample: ប្រសិនបើឯកតាបង្ហាញ +0.0001 ហើយសម្ពាធពិតប្រាកដគឺ -0.0001 កុំធ្វើការកែតម្រូវណាមួយឡើយ។ ផ្លាស់ប្តូរតុល្យភាពខ្យល់ដោយដៃ បិទ ឬបើក ឃampers, ឬបើកទ្វារបន្តិចដើម្បីទទួលបានទាំងឯកតានិងសម្ពាធជាក់ស្តែងដើម្បីអានក្នុងទិសដៅដូចគ្នា (ទាំងពីរអានទាំងវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាន) ។ បញ្ហានេះអាចកើតឡើងនៅសម្ពាធទាបបំផុត ដូច្នេះការផ្លាស់ប្តូរតុល្យភាពបន្តិចគួរតែលុបបំបាត់បញ្ហា។
ធ្វើតេស្តផ្សែងដើម្បីកំណត់ទិសដៅសម្ពាធ។ 1. ជ្រើសរើសធាតុ SENSOR SPAN ។ 2. ដាក់ឧបករណ៍វាស់ល្បឿនខ្យល់កម្ដៅនៅក្នុងការបើកទ្វារដើម្បីទទួលបានការអានល្បឿន។ ចុច
/ គ្រាប់ចុចរហូតដល់ទិសដៅសម្ពាធ (+/-) និងចន្លោះឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវគ្នានឹងឧបករណ៍វាស់ល្បឿនខ្យល់កម្ដៅ និងការធ្វើតេស្តផ្សែង។ 3. ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីរក្សាទុកចន្លោះឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ 4. ចេញពីម៉ឺនុយ ការក្រិតតាមខ្នាតត្រូវបានបញ្ចប់។
ឧបករណ៍បំលែងសម្ពាធស្ថានីយលំហូរសូន្យ សេចក្តីជូនដំណឹង
មិនត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ស្ថានីយ៍លំហូរលីនេអ៊ែរដែលមានទិន្នផល 0 ទៅ 5 VDC ។
ស្ថានីយ៍លំហូរផ្អែកលើសម្ពាធ
1. ផ្តាច់បំពង់រវាងឧបករណ៍ប្តូរសម្ពាធ និងស្ថានីយលំហូរ។ 2. បញ្ចូលធាតុម៉ឺនុយដែលត្រូវនឹងស្ថានីយលំហូរ៖ លំហូរក្រណាត់ លំហូរចេញ ឬ
លំហូរផ្គត់ផ្គង់។ 3. ជ្រើសរើស HD1 FLO ZERO ឬ HD2 FLO ZERO ដើម្បីយក fume hood flow station zero។
ឬ 4. ជ្រើសរើស EXH FLO ZERO ដើម្បីយកស្ថានីយលំហូរផ្សែងទូទៅសូន្យ។
ឬ 5. ជ្រើសរើស SUP FLO ZERO ដើម្បីយកស្ថានីយលំហូរផ្គត់ផ្គង់សូន្យ។ 6. ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ។ ដំណើរការសូន្យដែលចំណាយពេល 10 វិនាទីគឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ 7. ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ។ 8. ភ្ជាប់បំពង់រវាងឧបករណ៍ប្តូរសម្ពាធ និងស្ថានីយលំហូរ។
ស្ថានីយលំហូរលីនេអ៊ែរ 1 ទៅ 5 VDC ទិន្នផល
1. ដកស្ថានីយលំហូរចេញពីបំពង់ ឬកាត់ផ្តាច់លំហូរនៅក្នុងបំពង់។ ស្ថានីយលំហូរត្រូវតែមិនមានលំហូរឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទេ។
2. បញ្ចូលធាតុម៉ឺនុយដែលត្រូវនឹងទីតាំងស្ថានីយលំហូរ៖ លំហូរក្រណាត់ លំហូរចេញ ឬលំហូរផ្គត់ផ្គង់។
56
ផ្នែកទីពីរ
3. ជ្រើសរើស HD1 FLO ZERO ឬ HD2 FLO ZERO ដើម្បីយក fume hood flow station zero។ ឬ
4. ជ្រើសរើស EXH FLO ZERO ដើម្បីយកស្ថានីយលំហូរផ្សែងទូទៅសូន្យ។ ឬ
5. ជ្រើសរើស SUP FLO ZERO ដើម្បីយកស្ថានីយលំហូរផ្គត់ផ្គង់សូន្យ។
6. ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ។ ដំណើរការសូន្យដែលចំណាយពេល 10 វិនាទីគឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
7. ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ។ 8. ដំឡើងស្ថានីយ៍លំហូរត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងបំពង់។
2-Point Flow Calibration Supply និង General Exhaust Flow Calibration: 1. Enter menu ដែលត្រូវគ្នានឹង flow calibration: Supply Flow, Exhaust Flow ។
2. ជ្រើសរើស SUP LOW SETP ដើម្បីបញ្ចូលចំណុចកំណត់ការក្រិតខ្នាតទាបនៃការផ្គត់ផ្គង់។ ឬជ្រើសរើស EXH LOW SETP ដើម្បីបញ្ចូលចំណុចកំណត់ការក្រិតខ្នាតទាបនៃលំហូរហត់នឿយទូទៅ។
DIM បង្ហាញតម្លៃរវាង 0% OPEN និង 100% OPEN។ ចុចឬគ្រាប់ចុចដើម្បីកែតម្រូវតម្លៃដែលបង្ហាញ (និង ឃampទីតាំង) ។ ដោយប្រើ voltmeter សូមអានវ៉ុលបញ្ចូលtage ពីឧបករណ៍ប្តូរសម្ពាធសមស្រប។ នៅពេលដែលការអាន voltmeter គឺប្រហែល 20% នៃការអានលំហូរពេញលេញ (100% OPEN) ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ។ បន្ទាប់មកជ្រើសរើស SUP HIGH SETP ដើម្បីបញ្ចូលចំណុចកំណត់ការក្រិតខ្នាតទាបនៃការផ្គត់ផ្គង់។ ឬ 3. ជ្រើសរើស EXH HIGH SETP ដើម្បីបញ្ចូលចំណុចកំណត់ការក្រិតខ្នាតទាបនៃលំហូរហត់នឿយទូទៅ។ DIM បង្ហាញតម្លៃរវាង 0% OPEN និង 100% OPEN។ ចុចឬគ្រាប់ចុចដើម្បីកែតម្រូវតម្លៃដែលបង្ហាញ (និង ឃampទីតាំង) ។ ដោយប្រើ voltmeter សូមអានវ៉ុលបញ្ចូលtage ពីឧបករណ៍ប្តូរសម្ពាធសមស្រប។ នៅពេលដែលការអាន voltmeter គឺប្រហែល 80% នៃការអានលំហូរពេញលេញ (100% OPEN) ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ។ បន្ទាប់មកជ្រើសរើស SP LOW CAL ដើម្បីបញ្ចូលលំហូរផ្គត់ផ្គង់តម្លៃក្រិតទាប។ ឬជ្រើសរើស EX LOW CAL ដើម្បីបញ្ចូលលំហូរហត់នឿយទូទៅតម្លៃក្រិតទាប។ DIM បង្ហាញតម្លៃលំហូរខ្យល់ពីរ។ ចុចគ្រាប់ចុច ឬគ្រាប់ចុចដើម្បីកែតម្រូវតម្លៃដែលបង្ហាញនៅខាងស្តាំ ដើម្បីផ្គូផ្គងលំហូរខ្យល់ដែលបានវាស់ពិតប្រាកដ ដែលទទួលបានជាមួយនឹងការវាស់ស្ទង់ឆ្លងកាត់បំពង់ ឬជាមួយការវាស់ក្រណាត់ចាប់យក។
4. ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ។ បន្ទាប់មកជ្រើសរើស SUP HIGH CAL ដើម្បីបញ្ចូលលំហូរផ្គត់ផ្គង់តម្លៃក្រិតខ្នាតខ្ពស់។ ឬ
ផ្នែកបច្ចេកទេស
57
ជ្រើសរើស EXH HIGH CAL ដើម្បីបញ្ចូលលំហូរហត់នឿយទូទៅតម្លៃក្រិតខ្ពស់។
DIM បង្ហាញតម្លៃលំហូរខ្យល់ពីរ។ ចុចគ្រាប់ចុច ឬគ្រាប់ចុចដើម្បីកែតម្រូវតម្លៃដែលបង្ហាញនៅខាងស្តាំ ដើម្បីផ្គូផ្គងលំហូរខ្យល់ដែលបានវាស់ពិតប្រាកដ ដែលទទួលបានជាមួយនឹងការវាស់ស្ទង់ឆ្លងកាត់បំពង់ ឬជាមួយរង្វាស់ក្រណាត់ចាប់យក។
5. ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ។
ការក្រិតតាមខ្នាតលំហូរក្រណាត់
1. បញ្ចូលម៉ឺនុយ HOOD CAL ។ លើកបំពង់ផ្សែងនៃបំពង់ផ្សែងដែលបានក្រិតតាមខ្នាតពីមុន ពីបិទទាំងស្រុងទៅកម្ពស់ប្រហាក់ប្រហែលនៃ 12"។ ជ្រើសរើសធាតុម៉ឺនុយ HD# LOW CAL ដែលត្រូវគ្នា។
2. DIM បង្ហាញតម្លៃលំហូរខ្យល់ពីរ។ ចុចគ្រាប់ចុច ឬគ្រាប់ចុចដើម្បីកែតម្រូវតម្លៃដែលបង្ហាញនៅខាងស្តាំ ដើម្បីផ្គូផ្គងលំហូរខ្យល់ពិតប្រាកដ ដែលទទួលបានជាមួយនឹងការវាស់វែងឆ្លងកាត់បំពង់ ឬដោយការគណនាលំហូរបរិមាណ។ លំហូរបរិមាណដែលបានគណនាអាចត្រូវបានកំណត់ដោយគុណលើផ្ទៃបើកចំហរបច្ចុប្បន្នដោយល្បឿនដែលបានបង្ហាញ។
3. ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ។
បន្ទាប់មក
លើកបំពង់ផ្សែងពីលើការក្រិតកម្រិតលំហូរទាប ឬទៅកន្លែងឈប់ (ប្រហែល 18 អ៊ីញ)។ ជ្រើសរើសធាតុម៉ឺនុយ HD# HIGH CAL ដែលត្រូវគ្នា។ DIM បង្ហាញតម្លៃលំហូរខ្យល់ពីរ។ ចុចគ្រាប់ចុច ឬគ្រាប់ចុចដើម្បីកែតម្រូវតម្លៃដែលបង្ហាញនៅខាងស្តាំ ដើម្បីផ្គូផ្គងលំហូរខ្យល់ពិតប្រាកដ ដែលទទួលបានជាមួយនឹងការវាស់វែងឆ្លងកាត់បំពង់ ឬដោយការគណនាលំហូរបរិមាណ។ លំហូរបរិមាណដែលបានគណនាអាចត្រូវបានកំណត់ដោយគុណលើផ្ទៃបើកចំហរបច្ចុប្បន្នដោយល្បឿនដែលបានបង្ហាញ។
4. ចុចគ្រាប់ចុច SELECT ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ។
សេចក្តីជូនដំណឹង
បញ្ចូលចំនួននៃការក្រិតតាមខ្នាតលំហូរដែលអ្នកកំពុងអនុវត្ត។
ការក្រិតខ្នាតលំហូរទាបត្រូវតែត្រូវបានអនុវត្ត មុនពេលដែលការក្រិតតាមខ្នាតលំហូរខ្ពស់ដែលពាក់ព័ន្ធរបស់វាត្រូវបានអនុវត្ត។ សម្រាប់អតីតample នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានលំហូរផ្គត់ផ្គង់ពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា SUP LOW CAL ត្រូវតែបញ្ចប់មុនពេល SUP HIGH CAL ។
វាអាចទទួលយកបានដើម្បីបញ្ចប់ការក្រិតខ្នាតលំហូរទាបទាំងអស់ មុនពេលបញ្ចប់ការក្រិតតាមខ្នាតលំហូរខ្ពស់ដែលពាក់ព័ន្ធ។ ដើម្បីបន្តជាមួយអតីតample: HD1 LOW CAL និង HD2 LOW CAL ទាំងពីរអាចត្រូវបានបញ្ចប់មុនពេលបញ្ចប់ HD1 HIGH CAL និង HD2 HIGH CAL ។
ការក្រិតកម្រិតល្បឿននៃបំពង់ផ្សែងត្រូវតែបញ្ចប់ មុនពេលចាប់ផ្តើមការក្រិតតាមខ្នាតលំហូរនៃបំពង់ផ្សែង។
58
ផ្នែកទីពីរ
ផ្នែកថែទាំ និងជួសជុល
ម៉ូដែល 8681 SureFlowTM Adaptive Offset Controller ទាមទារការថែទាំតិចតួចបំផុត។ ការត្រួតពិនិត្យតាមកាលកំណត់នៃសមាសធាតុប្រព័ន្ធ ក៏ដូចជាការសម្អាតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធម្តងម្កាល គឺជាអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាថា Model 8681 ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។
ការត្រួតពិនិត្យសមាសធាតុប្រព័ន្ធ វាត្រូវបានណែនាំថា ឧបករណ៏សម្ពាធត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាទៀងទាត់សម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំនៃសារធាតុកខ្វក់។ ភាពញឹកញាប់នៃការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះគឺអាស្រ័យលើគុណភាពនៃខ្យល់ដែលត្រូវបានទាញឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ ជាធម្មតា ប្រសិនបើខ្យល់កខ្វក់ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវការការត្រួតពិនិត្យ និងសម្អាតញឹកញាប់ជាងមុន។
ពិនិត្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដោយមើលឃើញដោយរុញបើកទ្វារលំនៅដ្ឋានរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា (រូបភាពទី 9) ។ ច្រកលំហូរខ្យល់គួរតែគ្មានការស្ទះ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលស្រោបដោយសេរ៉ាមិចតូចៗដែលលេចចេញពីជញ្ជាំងមាត់គួរតែមានពណ៌ស និងគ្មានកំទេចកំទីកកកុញ។
រូបភាពទី 9: ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធទ្វាររអិលបើក
ពិនិត្យផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតជាទៀងទាត់សម្រាប់ដំណើរការត្រឹមត្រូវ និងសញ្ញារាងកាយនៃការពាក់លើសកំណត់។
ការសម្អាតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ ការប្រមូលផ្តុំធូលី ឬភាពកខ្វក់អាចត្រូវបានយកចេញដោយប្រើជក់ទន់ស្ងួត (ដូចជាជក់របស់វិចិត្រករ)។ បើចាំបាច់ ទឹក ជាតិអាល់កុល អាសេតូន ឬ ទ្រីក្លូរីតាន អាចត្រូវបានប្រើជាសារធាតុរំលាយ ដើម្បីលុបភាពកខ្វក់ផ្សេងៗ។
ប្រើការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងនៅពេលសម្អាតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាល្បឿន។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសេរ៉ាមិចអាចខូច ប្រសិនបើសម្ពាធខ្លាំងពេកត្រូវបានអនុវត្ត ប្រសិនបើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានកោសដើម្បីយកសារធាតុកខ្វក់ចេញ ឬប្រសិនបើឧបករណ៍សម្អាតប៉ះពាល់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាភ្លាមៗ។
ព្រមាន
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើអង្គធាតុរាវដើម្បីសម្អាតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា សូមបិទថាមពលទៅម៉ូដែល 8681។ កុំប្រើខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ដើម្បីសម្អាតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាល្បឿន។ កុំព្យាយាមកំចាត់ភាពកខ្វក់ចេញពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាល្បឿន។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាល្បឿន
គឺប្រើប្រាស់បានយូរណាស់; ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកោសអាចបណ្តាលឱ្យខូចខាតមេកានិក និងអាចបំបែកឧបករណ៏។ ការខូចខាតមេកានិកដោយសារការចោលសំណល់អេតចាយ ធ្វើឱ្យការធានាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធចាត់ទុកជាមោឃៈ។
ផ្នែកបច្ចេកទេស
59
ការត្រួតពិនិត្យស្ថានីយ៍លំហូរ / សម្អាត
ស្ថានីយលំហូរអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយការដកវីសម៉ោន និងការស៊ើបអង្កេតដោយមើលឃើញ។ ស្ថានីយ៍លំហូរដែលមានមូលដ្ឋានលើសម្ពាធអាចត្រូវបានសម្អាតដោយការផ្លុំខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនសម្ពាធទាប និងខ្ពស់ (ស្ថានីយលំហូរមិនចាំបាច់ដកចេញពីបំពង់ទេ)។ ស្ថានីយ៍លំហូរលីនេអ៊ែរ (ប្រភេទឧបករណ៍វាស់កំដៅ) អាចត្រូវបានសម្អាតដោយប្រើជក់ទន់ស្ងួត (ដូចជាជក់របស់វិចិត្រករ)។ បើចាំបាច់ ទឹក ជាតិអាល់កុល អាសេតូន ឬ ទ្រីក្លូរីតាន អាចត្រូវបានប្រើជាសារធាតុរំលាយ ដើម្បីលុបភាពកខ្វក់ផ្សេងទៀត។
គ្រឿងបន្លាស់ជំនួស
សមាសធាតុទាំងអស់នៃឧបករណ៍បញ្ជាសម្ពាធក្នុងបន្ទប់គឺអាចជំនួសកន្លែងបាន។ ទំនាក់ទំនង TSI® HVAC Control Products នៅ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ (សហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា) ឬ (001 651) 490-2860 (ប្រទេសផ្សេងទៀត) ឬអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនផលិត TSI® ដែលនៅជិតបំផុតរបស់អ្នកសម្រាប់តម្លៃផ្នែកជំនួស និងការចែកចាយ។
លេខផ្នែក 800776 ឬ 868128
៣៤ ៣៥ ២៣ ៨៦ ៧ ៤
ការពិពណ៌នា 8681 Digital Interface Module / Adaptive Offset Controller 8681-BAC Digital Interface Module / Adaptive Offset Controller Pressure Sensor Cable Transformer Cable Transformer Controller Output Cable Electric Actuator
60
ផ្នែកទីពីរ
ឧបសម្ព័ន្ធ A
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ការបង្ហាញម៉ូឌុល AOC និងស្រអាប់
ជួរ ………………………………………………………………… - 0.20000 ទៅ +0.20000 អ៊ីញ H2O ភាពត្រឹមត្រូវ ……………………………………………… ….. ± 10% នៃការអាន ± 0.00001 អ៊ីង ដំណោះស្រាយ H2O …………………………………………………… 5% នៃការអាន ការបង្ហាញបច្ចុប្បន្នភាព ………………………… …………………. 0.5 វិ
ប្រភេទបញ្ចូល។
សូមមើលព័ត៌មានខ្សែភ្លើងឧបសម្ព័ន្ធ C សម្រាប់
លំហូរចូល ……………………………………………………. ពី 0 ទៅ 10 VDC ។ ការបញ្ចូលសីតុណ្ហភាព ……………………………………….. 1000 ផ្លាទីនៀម RTD
(TC: 385/100C)
លទ្ធផល
ទំនាក់ទំនងជូនដំណឹង ……………………………………………… SPST (NO) ចរន្តអតិបរមា 2A Max voltage 220 VDC ថាមពលអតិបរមា 60 W ទំនាក់ទំនងបិទក្នុងស្ថានភាពរោទិ៍
ការត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់…………………………………………………….. 0 ដល់ 10 VDC Exhaust Control ……………………………………………… 0 ដល់ 10 VDC ការត្រួតពិនិត្យកំដៅឡើងវិញ ……………………………………………. 0 ទៅ 10 VDC ឬ 4 ទៅ 20 mA RS-485……………………………………………………….. Modbus RTU BACnet® MSTP………………………… …………………. ម៉ូដែល 8681-BAC ប៉ុណ្ណោះ។
ទូទៅ
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ ………………………………… 32 ដល់ 120°F ថាមពលបញ្ចូល …………………………………………………… 24 VAC, 5 វ៉ាត់ អតិបរមា Dim Dimensions … ……………………………………….. 4.9 in. x 4.9 in. x 1.35 in. Dim Weight………………………………………………………. 0.7 ផោន
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ
ជួរសំណងសីតុណ្ហភាព ……………….. 55 ដល់ 95°F ការរំសាយថាមពល……………………………………………… 0.16 វ៉ាត់នៅ 0 អ៊ីញ H2O,
0.20 វ៉ាត់ នៅ 0.00088 អ៊ីញ H2O វិមាត្រ (DxH) ……………………………………….. 5.58 អ៊ិន្ឈ៍ x 3.34 អ៊ិន្ឈ៍ x 1.94 អ៊ិន្ឈ៍ ទំងន់……………………………………… ………………………………… 0.2 ផោន។
Damper/Actuator
ប្រភេទនៃ Actuator ……………………………………… ថាមពលបញ្ចូលអគ្គិសនី …………………………………………………… អគ្គិសនី: 24 VAC, 7.5 វ៉ាត់អតិបរមា។ ការត្រួតពិនិត្យការបញ្ចូលសញ្ញា……………………………………………… 0 វ៉ុល ឃamper បានបិទពេលវេលាសម្រាប់ការបង្វិល 90° ………………………………………. អគ្គិសនី៖ ១,៥ វិនាទី
61
(ទំព័រនេះទុកចោលដោយចេតនា)
62
ឧបសម្ព័ន្ធ A
ឧបសម្ព័ន្ធ ខ
បណ្តាញទំនាក់ទំនង
ការទំនាក់ទំនងបណ្តាញមាននៅលើ Model 8681 និង Model 8681-BAC។ ម៉ូដែល 8681 អាចទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគារតាមរយៈពិធីការModbus®។ ម៉ូដែល 8681-BAC អាចទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគារតាមរយៈពិធីការ BACnet® MSTP ។ សូមមើលផ្នែកសមស្របខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។
ទំនាក់ទំនង Modbus
ការទំនាក់ទំនង Modbus ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ជាសម្ពាធបន្ទប់ 8681 អាដាប់ធ័រអុហ្វសិត។ ឯកសារនេះផ្តល់នូវព័ត៌មានបច្ចេកទេសដែលត្រូវការសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រព័ន្ធ DDC របស់ម៉ាស៊ីន និងអង្គភាព Model 8681 ។ ឯកសារនេះសន្មត់ថាអ្នកសរសេរកម្មវិធីស៊ាំជាមួយពិធីការModbus®។ ជំនួយបច្ចេកទេសបន្ថែមគឺអាចរកបានពី TSI® ប្រសិនបើសំណួររបស់អ្នកទាក់ទងនឹងការភ្ជាប់ TSI® ទៅនឹងប្រព័ន្ធ DDC ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងកម្មវិធី Modbus ជាទូទៅ សូមទាក់ទង៖
Modicon Incorporated (ផ្នែកមួយនៃ Schneider-Electric) One High Street North Andover, MA 01845 Phone ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ពិធីការ Modbus® ប្រើប្រាស់ទម្រង់ RTU សម្រាប់ការផ្ទេរទិន្នន័យ និងការត្រួតពិនិត្យកំហុស។ សូមពិនិត្យមើល Modicon Modbus Protocol Reference Guide (PI-Mbus-300) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការបង្កើត CRC និងរចនាសម្ព័ន្ធសារ។
សារត្រូវបានផ្ញើនៅ 9600 baud ជាមួយនឹង 1 start bit, 8 data bits និង 2 stop bits។ កុំប្រើ parity bit ។ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាបណ្តាញទាសករមេ។ អង្គភាព TSI ដើរតួជាទាសករ និងឆ្លើយតបសារនៅពេលដែលអាសយដ្ឋានត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេត្រូវបានស្ទង់មតិ។
ប្លុកទិន្នន័យអាចត្រូវបានសរសេរ ឬអានពីឧបករណ៍នីមួយៗ។ ការប្រើទម្រង់ប្លុកបង្កើនល្បឿនពេលវេលាសម្រាប់ការផ្ទេរទិន្នន័យ។ ទំហំនៃប្លុកត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 20 បៃ។ នេះមានន័យថាប្រវែងសារអតិបរមាដែលអាចផ្ទេរបានគឺ 20 បៃ។ ពេលវេលាឆ្លើយតបធម្មតារបស់ឧបករណ៍គឺប្រហែល 0.05 វិនាទី ជាមួយនឹងអតិបរមា 0.1 វិនាទី។
Unique to TSI® បញ្ជីអាសយដ្ឋានអថេរដែលបានបង្ហាញខាងក្រោមរំលងលេខមួយចំនួននៅក្នុងលំដាប់ដោយសារតែមុខងារខាងក្នុងរបស់ Model 8681។ ព័ត៌មាននេះមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រព័ន្ធ DDC ហើយដូច្នេះត្រូវបានលុប។ ការរំលងលេខនៅក្នុងលំដាប់នឹងមិនបង្កឱ្យមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងទេ។
អថេរទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចេញជាឯកតាភាសាអង់គ្លេស៖ ft/min, CFM, ឬ inches H20។ ចំណុចកំណត់ និងម៉ោងរោទិ៍គ្រប់គ្រងសម្ពាធក្នុងបន្ទប់ត្រូវបានរក្សាទុកជា ft/min ។ ប្រព័ន្ធ DDC ត្រូវតែបំប្លែងតម្លៃទៅជាអ៊ីញនៃទឹក ប្រសិនបើចង់បាន។ សមីការត្រូវបានផ្តល់ឱ្យខាងក្រោម។
សម្ពាធក្នុងអ៊ីញ H2O = 6.2*10-8*(ល្បឿនគិតជាហ្វីត/នាទី/.836)2
RAM Variables អថេរ RAM ប្រើពាក្យបញ្ជា Modbus 04 Read Input Registers ។ អថេរ RAM ត្រូវបានអានតែអថេរដែលត្រូវគ្នានឹងអ្វីដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើការបង្ហាញម៉ូឌុលចំណុចប្រទាក់ឌីជីថល (DIM) ។ TSI ផ្តល់នូវម៉ូដែលផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ដូច្នេះប្រសិនបើលក្ខណៈពិសេសមិនមាននៅលើឯកតាទេ អថេរត្រូវបានកំណត់ទៅ 0 ។
63
ឈ្មោះអថេរ បន្ទប់ល្បឿនសម្ពាធបន្ទប់
អាស័យដ្ឋានអថេរ 0 1
លំហ
2
សីតុណ្ហភាព
អត្រាលំហូរផ្គត់ផ្គង់ ៣
អត្រាលំហូរទូទៅនៃ Exhaust 4
ក្រណាត់ #1 លំហូរ
5
អត្រា
ក្រណាត់ #2 លំហូរ
6
អត្រា
ហត់នឿយសរុប
7
អត្រាលំហូរ
លំហូរផ្គត់ផ្គង់
8
កំណត់គោលដៅ
ការផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមា ៩
ចំណុចកំណត់លំហូរ
ខ្យល់អាកាសទូទៅ ១០
ចំណុចកំណត់លំហូរ
អុហ្វសិតបច្ចុប្បន្ន
11
តម្លៃ
សន្ទស្សន៍ស្ថានភាព
12
ការផ្គត់ផ្គង់ % បើក 16 Exhaust % បើក 17
សីតុណ្ហភាព % 18
បើក
បច្ចុប្បន្ន
19
សីតុណ្ហភាព
កំណត់គោលដៅ
8681 RAM ពត៌មានបញ្ជីអថេរដែលផ្តល់ទៅឱ្យប្រព័ន្ធមេ ល្បឿននៃសម្ពាធបន្ទប់ សម្ពាធបន្ទប់
តម្លៃសីតុណ្ហភាពបច្ចុប្បន្ន
ប្រព័ន្ធ DDC ចំនួនគត់ ទទួល បង្ហាញជា ft/min ។ បង្ហាញជាអ៊ីញ H2O ។
ប្រព័ន្ធ DDC របស់ម៉ាស៊ីនត្រូវតែបែងចែកតម្លៃដោយ 100,000 ដើម្បីរាយការណ៍សម្ពាធឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
បង្ហាញក្នុង F.
លំហូរ (CFM) វាស់ដោយស្ថានីយ៍លំហូរបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ លំហូរដែលវាស់ដោយស្ថានីយ៍លំហូរដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការបញ្ចូលផ្សែងទូទៅ លំហូរដែលវាស់ដោយស្ថានីយលំហូរដែលភ្ជាប់ទៅនឹងធាតុបញ្ចូលក្រណាត់ #1 លំហូរវាស់ដោយស្ថានីយលំហូរដែលភ្ជាប់ទៅនឹងធាតុបញ្ចូលក្រណាត់ #2 ហត់នឿយសរុបចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍
បង្ហាញក្នុង CFM ។ បង្ហាញក្នុង CFM ។
បង្ហាញក្នុង CFM ។ បង្ហាញក្នុង CFM ។ បង្ហាញក្នុង CFM ។
ចំណុចផ្គត់ផ្គង់បច្ចុប្បន្ន
បង្ហាញក្នុង CFM ។
ចំណុចកំណត់លំហូរអប្បបរមាសម្រាប់ខ្យល់ចេញចូល។ ចំណុចកំណត់ទូទៅបច្ចុប្បន្ន តម្លៃអុហ្វសិតបច្ចុប្បន្ន
បង្ហាញក្នុង CFM ។ បង្ហាញក្នុង CFM ។ បង្ហាញក្នុង CFM ។
ស្ថានភាពឧបករណ៍ SureFlowTM
ការផ្គត់ផ្គង់បច្ចុប្បន្ន ឃamper ទីតាំង ហត់នឿយបច្ចុប្បន្ន ឃampទីតាំង er ទីតាំងសន្ទះត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពបច្ចុប្បន្ន ទីតាំងត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពបច្ចុប្បន្ន
0 ធម្មតា 1 ការជូនដំណឹង = សម្ពាធទាប 2 ការជូនដំណឹង = សម្ពាធខ្ពស់ 3 សំឡេងរោទិ៍ = អតិបរមា Exhaust 4 ការជូនដំណឹង = ការផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមា 5 កំហុសទិន្នន័យ 6 របៀបសង្គ្រោះបន្ទាន់ 0 ទៅ 100% ត្រូវបានបង្ហាញ 0 ទៅ 100% ត្រូវបានបង្ហាញ
0 ទៅ 100% ត្រូវបានបង្ហាញ
បង្ហាញក្នុង F.
64
ឧបសម្ព័ន្ធ ខ
EXAMPLE នៃ 04 អាន បញ្ចូល ទម្រង់មុខងារ ចុះឈ្មោះ។ អតីតampអានអាសយដ្ឋានអថេរ 0 និង 1 (ល្បឿន និងសម្ពាធពី 8681)។
Query Field Name Slave Address Function Starting Address Hi Starting Address Lo No. Of Points Hi No. Of Points Lo Error Check (CRC)
(Hex) 01 04 00 00 00 02 —
Response Field Name Slave Address Function Byte Count Data Hi Addr0 Data Lo Addr0 Data Hi Addr1 Data Lo Addr1 Error Check (CRC)
(Hex) 01 04 04 00 64 (100 ft/min) 00 59 (.00089 “H2O) —
អថេរ XRAM
អថេរទាំងនេះអាចត្រូវបានអានដោយប្រើពាក្យបញ្ជា Modbus 03 Read Holding Registers ។ ពួកគេអាចជា
សរសេរទៅដោយប្រើពាក្យបញ្ជា Modbus 16 Preset Multiple Regs ។ អថេរទាំងនេះជាច្រើនគឺជា "ធាតុម៉ឺនុយ" ដូចគ្នាដែលត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពីបន្ទះឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM ។ ការក្រិតតាមខ្នាត និងវត្ថុបញ្ជាមិនអាចចូលប្រើបានពីប្រព័ន្ធ DDC ទេ។ នេះគឺសម្រាប់ហេតុផលសុវត្ថិភាព ដោយសារបន្ទប់នីមួយៗត្រូវបានរៀបចំជាលក្ខណៈបុគ្គលសម្រាប់ដំណើរការអតិបរមា។ TSI® ផ្តល់ជូននូវម៉ូដែលផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ដូច្នេះប្រសិនបើលក្ខណៈពិសេសមិនមាននៅលើឯកតាទេ អថេរត្រូវបានកំណត់ទៅ 0 ។
កំណែកម្មវិធីឈ្មោះអថេរ
(បានតែអាន) ឧបករណ៍បញ្ជា
(បានតែអាន) របៀបសង្គ្រោះបន្ទាន់*
អាស័យដ្ឋានអថេរ 0
1
2
8681 ការបញ្ចូលបញ្ជីអថេរ XRAM ដែលផ្តល់ទៅឱ្យប្រព័ន្ធមេ កំណែកម្មវិធីបច្ចុប្បន្ន
ម៉ូដែល SureFlowTM
ការគ្រប់គ្រងរបៀបសង្គ្រោះបន្ទាន់
របៀបស្នាក់នៅ 3
ចំណុចកំណត់សម្ពាធ 4
ខ្យល់
5
ការផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមា
ចំណុចកំណត់លំហូរ
លំហូរត្រជាក់
6
កំណត់គោលដៅ
មិនបានកាន់កាប់
7
ការផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមា
ចំណុចកំណត់លំហូរ
ការផ្គត់ផ្គង់អតិបរមា ៨
ចំណុចកំណត់លំហូរ
ខ្យល់ចេញចូលអប្បបរមា ៩
ចំណុចកំណត់លំហូរ
ឧបករណ៍របៀបស្នាក់នៅគឺស្ថិតនៅក្នុង
ចំណុចត្រួតពិនិត្យសម្ពាធ
ចំណុចកំណត់ការគ្រប់គ្រងលំហូរការផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមានៅក្នុងរបៀបធម្មតា។
ចំណុចកំណត់ការគ្រប់គ្រងលំហូរផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមានៅក្នុងរបៀបសីតុណ្ហភាព ចំណុចកំណត់ការគ្រប់គ្រងលំហូរផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមានៅក្នុងរបៀបមិនមានការកាន់កាប់
ចំណុចគ្រប់គ្រងលំហូរផ្គត់ផ្គង់អតិបរមា ចំណុចកំណត់ការគ្រប់គ្រងលំហូរផ្សងអប្បបរមា
Integer DDC System ទទួល 1.00 = 100
6 = 8681
0 ចាកចេញពីរបៀបសង្គ្រោះបន្ទាន់ 1 បញ្ចូលរបៀបសង្គ្រោះបន្ទាន់ តម្លៃត្រឡប់ 2 នៅពេលអាន 0 កាន់កាប់ 1 Unoccupied បង្ហាញជាជើងក្នុងមួយនាទី។ បង្ហាញក្នុង CFM ។
បង្ហាញក្នុង CFM ។
បង្ហាញក្នុង CFM ។
បង្ហាញក្នុង CFM ។
បង្ហាញក្នុង CFM ។
បណ្តាញទំនាក់ទំនង / Modbus
65
ឈ្មោះអថេរកាន់កាប់ចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា អុហ្វសិតអតិបរមា អុហ្វសិតអតិបរមា ចំណុចកំណត់សំឡេងរោទិ៍ទាប
អាស័យដ្ឋានអថេរ 10
១២៣ ៤
ចំណុចកំណត់សំឡេងរោទិ៍ខ្ពស់ ១៤
ការផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមា ៩
សំឡេងរោទិ៍
ការបញ្ចេញឧស្ម័នអតិបរមា ១៦
សំឡេងរោទិ៍
ឯកតា
22
មិនបានកាន់កាប់
75
សីតុណ្ហភាព
កំណត់គោលដៅ
8681 ការបញ្ចូលបញ្ជីអថេរ XRAM បានផ្តល់ទៅឱ្យប្រព័ន្ធមេ ចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាព
ប្រព័ន្ធ DDC ចំនួនគត់ ទទួល បង្ហាញក្នុង F ។
ចំណុចកំណត់អុហ្វសិតអប្បបរមា ចំណុចកំណត់អុហ្វសិតអតិបរមា ចំណុចកំណត់សំឡេងរោទិ៍សម្ពាធទាប
ចំណុចកំណត់សំឡេងរោទិ៍សម្ពាធខ្ពស់។
ការជូនដំណឹងអំពីលំហូរផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមា
បង្ហាញក្នុង CFM ។ បង្ហាញក្នុង CFM ។ បង្ហាញជាជើងក្នុងមួយនាទី។ បង្ហាញជាជើងក្នុងមួយនាទី។ បង្ហាញក្នុង CFM ។
ការជូនដំណឹងអំពីការហត់នឿយទូទៅអតិបរមាត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង CFM ។
ឯកតាសម្ពាធបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបង្ហាញ
ចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាពរបៀប Unoccupied
0 ហ្វីតក្នុងមួយនាទី 1 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី 2 អ៊ីញនៃ H2O 3 Pascal
បង្ហាញក្នុង F.
EXAMPLE នៃ 16 (10 Hex) កំណត់ជាមុនទម្រង់មុខងារ Regs ច្រើន៖ ឧample ផ្លាស់ប្តូរចំណុចកំណត់ទៅ 100 ហ្វីត/នាទី។
Query Field Name Slave Address Function Starting Address Hi Starting Address Lo No. Of Registers Hi No. Of Registers Lo Data Value (High) Data Value (Low) Error Check (CRC)
(Hex) 01 10 00 04 00 01 00 64 —
Response Field Name Slave Address មុខងារចាប់ផ្តើមអាស័យដ្ឋាន Hi Starting Address Lo No. of Registers Hi No. of Registers Lo Error Check (CRC)
(Hex) 01 10 00 04 00 01 —
Example នៃ 03 Read Holding Registers function format: This example អានចំណុចកំណត់ខ្យល់អប្បបរមា និងចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា។
Query Field Name Slave Address មុខងារចាប់ផ្តើមអាសយដ្ឋាន Hi Starting Address Lo No. Of Registers Hi No. Of Registers Lo Error Check (CRC)
(Hex) 01 03 00 05 00 02 —
Response Field Name Slave Address មុខងារ Byte Count Data Hi Data Lo Data Hi Data Lo Error Check (CRC)
(Hex) 01 03 04 03 8E (1000 CFM) 04 B0 (1200 CFM) —
66
ឧបសម្ព័ន្ធ ខ
8681 BACnet® MS/TP Protocol សេចក្តីថ្លែងការអនុលោមតាមការអនុវត្ត
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី 27 ខែមេសា ឆ្នាំ 2007 ឈ្មោះអ្នកលក់៖ TSI Incorporated Product Name: SureFlow Adaptive Adaptive Offset Controller Product Number: 8681-BAC Applications Software Version: 1.0 Firmware Revision: 1.0 BACnet Protocol Revision: 2
ការពិពណ៌នាផលិតផល៖
ការត្រួតពិនិត្យសម្ពាធបន្ទប់ TSI® SureFlowTM ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរក្សាការហត់នឿយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ ជាងការផ្គត់ផ្គង់ទៅវា។ តុល្យភាពខ្យល់អវិជ្ជមាននេះជួយធានាថា ចំហាយគីមី
មិនអាចសាយភាយចេញក្រៅមន្ទីរពិសោធន៍ ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុង NFPA 45-2000 និង
ANSI Z9.5-2003 ។ ឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM Model 8681 ក៏គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពនៃបន្ទប់ពិសោធន៍ផងដែរ ដោយកែប្រែកំដៅឡើងវិញ និងបរិមាណខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់។ ជាជម្រើសសម្ពាធបន្ទប់
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាចត្រូវបានភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍បញ្ជា SureFlowTM Model 8681 ដើម្បីកែតម្រូវការផ្លាស់ប្តូររយៈពេលវែងនៅក្នុងឌីណាមិកអគារ។ ឧបករណ៍បញ្ជាគំរូនេះមានសមត្ថភាពដើរតួជាឧបករណ៍ឯករាជ្យ ឬជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មអគារតាមរយៈពិធីការ BACnet® MS/TP ។
ឧបករណ៍ស្តង់ដារ BACnet Profile (ឧបសម្ព័ន្ធ L)៖
BACnet Operator Workstation (B-OWS) BACnet Building Controller (B-BC) BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) BACnet Application Specific Controller (B-ASC) BACnet Smart Sensor (B-SS) BACnet Smart Actuator (B-SA)
រាយបញ្ជីប្លុកសំណង់អន្តរប្រតិបត្តិការ BACnet ទាំងអស់ដែលត្រូវបានគាំទ្រ (ឧបសម្ព័ន្ធ K)៖
DS-RP-B
DM-DDB-B
DS-WP-B
DM-DOB-B
DS-RPM-B
DM-DCC-B
សមត្ថភាពបែងចែក៖
សំណើដែលបានបែងចែកមិនគាំទ្រ ការឆ្លើយតបជាផ្នែកមិនត្រូវបានគាំទ្រទេ។
បណ្តាញទំនាក់ទំនង / Modbus
67
ប្រភេទវត្ថុស្តង់ដារត្រូវបានគាំទ្រ៖
តម្លៃអាណាឡូកបញ្ចូលអាណាឡូក
ការបញ្ចូលប្រព័ន្ធគោលពីរ
តម្លៃគោលពីរ
វត្ថុឧបករណ៍តម្លៃពហុរដ្ឋបញ្ចូលពហុរដ្ឋ
ថាមវន្តអាចបង្កើតបាន។
គ្មានទេ
ទេ
ទេ
ទេ
ទេ
ទេ
ថាមវន្តអាចលុបបាន។
គ្មានទេ
ទេ
ទេ
ទេ
ទេ
ទេ
លក្ខណៈសម្បត្តិស្រេចចិត្តត្រូវបានគាំទ្រ
Active_Text, Inactive_Text Active_Text, Inactive_Text State_Text
State_Text
លក្ខណៈសម្បត្តិដែលអាចសរសេរបាន (ប្រភេទទិន្នន័យ)
បច្ចុប្បន្ន_តម្លៃ (ពិត)
Present_Value (រាប់បញ្ចូល)
Present_Value (Unsigned Int) ឈ្មោះវត្ថុ (Char String) Max Master (Unsigned Int)
ជម្រើសស្រទាប់តំណភ្ជាប់ទិន្នន័យ៖ BACnet IP, (ឧបសម្ព័ន្ធ J) BACnet IP, (ឧបសម្ព័ន្ធ J), ឧបករណ៍បរទេស ISO 8802-3, អ៊ីសឺរណិត (ប្រការ 7) ANSI/ATA 878.1, 2.5 Mb ។ ARCNET (ឃ្លាទី 8) ANSI/ATA 878.1, RS-485 ARCNET (ប្រការ 8), អត្រា baud(s) MS/TP master (ឃ្លាទី 9), អត្រា baud(s): 76.8k 38.4k, 19.2k, 9600 bps MS /TP ទាសករ (ប្រការ 9) អត្រា baud (s): Point-To-Point, EIA 232 (ប្រការ 10), អត្រា baud(s): Point-To-Point, modem, (Clause 10), baud rate(s): LonTalk, (ប្រការ 11), មធ្យម៖ ផ្សេងទៀត៖
ការភ្ជាប់អាសយដ្ឋានឧបករណ៍៖
តើការចងឧបករណ៍ឋិតិវន្តត្រូវបានគាំទ្រទេ? (បច្ចុប្បន្នវាចាំបាច់សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងពីរផ្លូវជាមួយ MS/TP ទាសករ និងឧបករណ៍មួយចំនួនផ្សេងទៀត។) បាទ/ចាស ទេ។
ជម្រើសបណ្តាញ៖ រ៉ោតទ័រ ប្រការ ៦ – រាយការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទាំងអស់ ឧ. ARCNET-Ethernet, Ethernet-MS/TP ។ល។ ឧបសម្ព័ន្ធ H, BACnet Tunneling Router លើ IP BACnet/IP Broadcast Management Device (BBMD)
សំណុំតួអក្សរដែលបានគាំទ្រ៖ ការបង្ហាញពីការគាំទ្រសម្រាប់សំណុំតួអក្សរច្រើនមិនមានន័យថាពួកវាទាំងអស់អាចត្រូវបានគាំទ្រក្នុងពេលដំណាលគ្នានោះទេ។
ANSI X3.4 ISO 10646 (UCS-2)
IBM®/Microsoft® DBCS ISO 10646 (UCS-4)
ISO 8859-1 JIS C 6226
ប្រសិនបើផលិតផលនេះគឺជាច្រកផ្លូវទំនាក់ទំនង សូមពណ៌នាអំពីប្រភេទនៃឧបករណ៍/បណ្តាញដែលមិនមែនជា BACnet ដែលច្រកចេញចូលគាំទ្រ៖ មិនអាចអនុវត្តបាន
68
ឧបសម្ព័ន្ធ ខ
គំរូ 8681-BAC BACnet® MS/TP Object Set
ប្រភេទវត្ថុ បញ្ចូលអាណាឡូក បញ្ចូលអាណាឡូក បញ្ចូលអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក តម្លៃអាណាឡូក
វត្ថុឧបករណ៍
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* ឯកតា ft/min, m/s, in. H2O,
Pa
cfm, l/s
ការពិពណ៌នាអំពីសម្ពាធបន្ទប់
អត្រាលំហូរផ្គត់ផ្គង់
cfm, l/s cfm, l/s
អត្រាលំហូរទូទៅ អត្រាលំហូរនៃក្រណាត់
cfm, l/s
ចំណុចកំណត់លំហូរផ្គត់ផ្គង់
cfm, l/s cfm, l/s
ចំណុចកំណត់លំហូរទូទៅនៃលំហូរចរន្តអុហ្វសិត
° F, ° C
សីតុណ្ហភាព
% បើក % បើក % បើក
ការផ្គត់ផ្គង់ ឃamper ទីតាំង Exhaust Damper ទីតាំង Reheat Valve Position
អាសយដ្ឋាន MAC
ft/min, m/s, in. H2O, Pa
ft/min, m/s, in. H2O, Pa
ft/min, m/s, in. H2O, Pa
cfm, l/s
ចំណុចកំណត់សម្ពាធបន្ទប់ សំឡេងរោទិ៍សម្ពាធទាប
សំឡេងរោទិ៍សម្ពាធខ្ពស់។
ចំណុចកំណត់ Vent Min
cfm, l/s
ចំណុចកំណត់លំហូរត្រជាក់
cfm, l/s
ចំណុចកំណត់លំហូរ Unocc
cfm, l/s
អុហ្វសិតអប្បបរមា
cfm, l/s
អុហ្វសិតអតិបរមា
cfm, l/s
ចំណុចផ្គត់ផ្គង់អតិបរមា
cfm, l/s
ចំណុចកំណត់ការហត់នឿយអប្បបរមា
cfm, l/s
សំឡេងរោទិ៍ផ្គត់ផ្គង់អប្បបរមា
cfm, l/s
សំឡេងរោទិ៍អតិបរមា
° F, ° C
ចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាព
២៩ ដល់ ៣៨
-0.19500 ទៅ 0.19500 in. H2O -0.19500 ទៅ 0.19500 in. H2O -0.19500 in. H0.19500O 2 ទៅ 0 cfm
ពី 0 ទៅ 30,000 cfm
ពី 0 ទៅ 30,000 cfm
ពី 0 ទៅ 30,000 cfm
ពី 0 ទៅ 30,000 cfm
ពី 0 ទៅ 30,000 cfm
ពី 0 ទៅ 30,000 cfm
ពី 0 ទៅ 30,000 cfm
ពី 0 ទៅ 30,000 cfm
50 ទៅ 85 ° F
បណ្តាញទំនាក់ទំនង / Modbus
69
វត្ថុ
ឧបករណ៍
ប្រភេទ
ឧ
* ឯកតា
ការពិពណ៌នា
តម្លៃអាណាឡូក
15
° F, ° C
ចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាព Unocc ពី 50 ទៅ 85 °F
តម្លៃគោលពីរ
1
របៀប Occ/Unocc
0 កាន់កាប់ 1 Unoccupied
ពហុរដ្ឋ
សន្ទស្សន៍ស្ថានភាព
០២ ធម្មតា។
បញ្ចូល
2 ការជូនដំណឹងដោយចុចទាប
3 ការជូនដំណឹងដោយចុចខ្ពស់។
1
សំឡេងរោទិ៍អតិបរមា 4
សំឡេងរោទិ៍ផ្គត់ផ្គង់ 5 នាទី
6 កំហុសទិន្នន័យ
៦.២ បន្ទាន់
ពហុរដ្ឋ
របៀបសង្គ្រោះបន្ទាន់
1 ចេញពីរបៀបសង្គ្រោះបន្ទាន់
តម្លៃ
2
2 ចូលរបៀបអាសន្ន
០២ ធម្មតា។
ពហុរដ្ឋ
តម្លៃឯកតា
1 ហ្វីត / នាទី។
តម្លៃ
3
2 m/s 3 in. H2O
4 ប៉ា
ឧបករណ៍ 868001**
TSI 8681
* ឯកតាគឺផ្អែកលើតម្លៃនៃវត្ថុតម្លៃឯកតា។ នៅពេលដែលតម្លៃឯកតាត្រូវបានកំណត់ទៅ 1 ឬ 3
ឯកតាមានទម្រង់ជាភាសាអង់គ្លេស។ នៅពេលដែលតម្លៃឯកតាត្រូវបានកំណត់ទៅ 2 ឬ 4 ឯកតាគឺជាម៉ែត្រ។ ភាសាអង់គ្លេសគឺ
តម្លៃលំនាំដើម។
** ឧទាហរណ៍ឧបករណ៍គឺ 868000 បូករួមជាមួយនឹងអាសយដ្ឋាន MAC របស់ឧបករណ៍។
70
ឧបសម្ព័ន្ធ ខ
ឧបសម្ព័ន្ធ C
ព័ត៌មានអំពីខ្សែភ្លើង
ខ្សែភ្លើងបន្ទះខាងក្រោយ
លេខសម្ងាត់លេខ 1, 2
ការបញ្ចូល / ទិន្នផល / ការទំនាក់ទំនង DIM / AOC បញ្ចូល
3, 4 5, 6 7, 8 9, 10
ទិន្នផលទំនាក់ទំនង បញ្ចូលទិន្នន័យ
11, 12 បញ្ចូល 13, 14 ទិន្នផល
15, 16 ទំនាក់ទំនង
17, 18 ទិន្នផល
19, 20 បញ្ចូល
21, 22 បញ្ចូល 23, 24 បញ្ចូល 25, 26 ទិន្នផល
27, 28 បញ្ចូល
ការពិពណ៌នា
24 VAC ដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់ម៉ូឌុលចំណុចប្រទាក់ឌីជីថល (DIM) ។
សេចក្តីជូនដំណឹង
24 VAC ក្លាយជាប៉ូលនៅពេលភ្ជាប់ទៅ DIM ។ ថាមពល 24 VAC សម្រាប់ Pressure Sensor ពី 0 ទៅ 10 VDC សញ្ញាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ RS-485 ទំនាក់ទំនងរវាង DIM និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ 0 ទៅ 10 VDC សញ្ញាត្រួតពិនិត្យការហត់នឿយទូទៅ។ 10 VDC = បើក (គ្មាន ឃampអេ)
- មើលធាតុម៉ឺនុយ CONTROL SIG 0 ដល់ 10 VDC សញ្ញាស្ថានីយលំហូរ - បំពង់ផ្សែង (HD1 ហូរចូល) ។ ការបញ្ជូនតសំឡេងរោទិ៍ - ទេ បិទក្នុងស្ថានភាពសំឡេងរោទិ៍ទាប។
- មើលធាតុម៉ឺនុយ ALARM RELAY RS – 485 ទំនាក់ទំនង; AOC ទៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគារ។ ពី 0 ទៅ 10 VDC ផ្គត់ផ្គង់សញ្ញាត្រួតពិនិត្យខ្យល់។ 10 VDC = បើក (គ្មាន ឃampអេ)
- មើលធាតុម៉ឺនុយ CONTROL SIG 0 ទៅ 10 VDC សញ្ញាស្ថានីយលំហូរ - ហត់នឿយទូទៅ (EXH ហូរចូល) ។ សញ្ញាស្ថានីយ៍លំហូរ 0 ទៅ 10 VDC - ផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ (SUP FLOW IN) ។ សញ្ញាបញ្ចូលសីតុណ្ហភាព 1000 ប្លាទីន RTD ពី 0 ទៅ 10 VDC, កំដៅឡើងវិញនូវសញ្ញាត្រួតពិនិត្យសន្ទះបិទបើក។ 10 VDC = បើក (គ្មាន ឃampអេ)
- មើលធាតុម៉ឺនុយ REHEAT SIG 0 ដល់ 10 VDC សញ្ញាស្ថានីយលំហូរ - បំពង់ផ្សែង (HD2 ហូរចូល) ។ ទំនាក់ទំនង BACnet® MSTP ទៅកាន់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគារ។
ព្រមាន
ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងបង្ហាញរាងប៉ូលលើម្ជុលជាច្រើនគូ៖ + / -, H / N, A / B. ការខូចខាតចំពោះ DIM អាចកើតឡើង ប្រសិនបើប៉ូលមិនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ។
សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្ថានីយ 27 និង 28 ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទំនាក់ទំនង BACnet® MSTP សម្រាប់ម៉ូដែល 8681-BAC ។
ឧបករណ៍បញ្ជា Model 8681-BAC មិនអាចទទួលយកការបញ្ចូលលំហូរនៃបំពង់ផ្សែងទីពីរបានទេ។ ហើយធាតុម៉ឺនុយលំហូរនៃបំពង់ផ្សែងទីពីរទាំងអស់នឹងត្រូវបានលុបចេញពីរចនាសម្ព័ន្ធម៉ឺនុយ។
71
ព្រមាន
ឧបករណ៍បញ្ជាត្រូវតែមានខ្សែដូចដែលដ្យាក្រាមខ្សែបង្ហាញ។ ការកែប្រែខ្សែភ្លើងអាចបំផ្លាញអង្គភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
រូបភាពទី 10៖ ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងអុហ្វសិតអាដាប់ធ័រ – ឃamper ប្រព័ន្ធជាមួយ Actuator អគ្គិសនី
72
ឧបសម្ព័ន្ធ C
ព្រមាន
ឧបករណ៍បញ្ជាត្រូវតែមានខ្សែដូចដែលដ្យាក្រាមខ្សែបង្ហាញ។ ការកែប្រែខ្សែភ្លើងអាចបំផ្លាញអង្គភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
រូបភាពទី 11: អុហ្វសិត (ការតាមដានលំហូរ) ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើង – ឃamper ប្រព័ន្ធជាមួយ Actuator អគ្គិសនី
ព័ត៌មានអំពីខ្សែភ្លើង
73
(ទំព័រនេះទុកចោលដោយចេតនា)
74
ឧបសម្ព័ន្ធ C
ឧបសម្ព័ន្ធឃ
លេខកូដចូលប្រើ
មានលេខកូដចូលប្រើមួយសម្រាប់ម៉ឺនុយទាំងអស់។ ម៉ឺនុយនីមួយៗអាចបើក ឬបិទលេខកូដចូល។ ប្រសិនបើ ON លេខកូដចូលត្រូវតែបញ្ចូល។ ការចុចលំដាប់គ្រាប់ចុចខាងក្រោមអនុញ្ញាតឱ្យចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយ។ លេខកូដចូលត្រូវតែបញ្ចូលក្នុងរយៈពេល 40 វិនាទី ហើយសោនីមួយៗត្រូវតែចុចក្នុងរយៈពេល 8 វិនាទី។ លំដាប់មិនត្រឹមត្រូវនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើម៉ឺនុយទេ។
គន្លឹះលេខ ១ ២ ៣ ៤ ៥
លេខកូដចូលប្រើពេលមានអាសន្ន បិទសំឡេងម៉ឺនុយ Aux
75
(ទំព័រនេះទុកចោលដោយចេតនា)
76
ឧបសម្ព័ន្ធឃ
ក្រុមហ៊ុនអាយធីអ៊ិនធឺណិតសូមចូលទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើង webគេហទំព័រ www.tsi.com សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអាឡឺម៉ង់
ទូរស័ព្ទ៖ +១ ៨០០ ៦៨០ ១២២០ ទូរស័ព្ទ៖ +៤៤ ១៤៩ ៤ ៤៥៩២០០ ទូរស័ព្ទ៖ +៣៣ ១ ៤១ ១៩ ២១ ៩៩ ទូរស័ព្ទ៖ +៤៩ ២៤១ ៥២៣០៣០
ប្រទេសឥណ្ឌា
ទូរស័ព្ទ៖ +91 80 67877200
ចិន
ទូរស័ព្ទ៖ +86 10 8219 7688
ទូរស័ព្ទសឹង្ហបុរី៖ +៦៥ ៦៥៩៥ ៦៣៨៨
P/N 1980476 Rev. F
© ២០២១ TSI បញ្ចូល
បោះពុម្ពនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ឯកសារ/ធនធាន
![]() |
TSI SUREFLOW Adaptive Offset Controller [pdf] សៀវភៅណែនាំ 8681, 8681_BAC, SUREFLOW Adaptive Offset Controller, SUREFLOW, Adaptive Offset Controller, Offset Controller, Controller |