SUREFLOW Adaptive Offset Controller

ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ:

  • ຕົວແບບ: SureFlowTM Adaptive Offset Controller
  • ຮຸ່ນທີ່ມີຢູ່: 8681, 8681-BAC
  • ຈໍານວນສ່ວນ: 1980476, ສະບັບປັບປຸງ F ກໍລະກົດ 2024
  • ການຮັບປະກັນ: 90 ມື້ນັບຈາກວັນທີການຂົນສົ່ງທີ່ລະບຸໄວ້
    ພາກສ່ວນ

ຄໍາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ:

ການຕິດຕັ້ງ:

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕົວຄວບຄຸມ SureFlow ຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
ຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງສະຫນອງໃຫ້.

ພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້:

ພາກນີ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າview ຂອງຜະລິດຕະພັນ, ລວມທັງຂອງມັນ
ຈຸດປະສົງ, ລາຍລະອຽດການດໍາເນີນງານ, ແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ Digital
ໂມດູນການໂຕ້ຕອບ ແລະໂມງປຸກ. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄວ
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ:

ສໍາລັບລາຍລະອຽດດ້ານວິຊາການແລະຂໍ້ມູນ, ເບິ່ງ
ພາກ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ຄູ່​ມື​. ຄູ່ມືຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ຫ້ອງທົດລອງ
ຊ່ອງຫວ່າງແຕ່ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຄວາມກົດດັນຫ້ອງ.

FAQ:

Q: ການຄຸ້ມຄອງການຮັບປະກັນສໍາລັບ SureFlowTM Adaptive ແມ່ນຫຍັງ
ຕົວຄວບຄຸມການຊົດເຊີຍ?

A: ຜະລິດຕະພັນແມ່ນຮັບປະກັນສໍາລັບ 90 ມື້ຈາກວັນທີ
ການຂົນສົ່ງສໍາລັບພາກສ່ວນສະເພາະ. ອ້າງເຖິງພາກສ່ວນການຮັບປະກັນໃນ
ຄູ່ມືສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງລາຍລະອຽດ.

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງແລະເຫມາະສົມໄດ້ຢູ່ໃສ
ໃຊ້?

A: ຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງລາຍລະອຽດແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໃນຜູ້ໃຊ້
ຄູ່ມື. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຢ່າງລະມັດລະວັງສໍາລັບການທີ່ເຫມາະສົມ
ການຕິດຕັ້ງແລະການນໍາໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມ SureFlow.

Q: ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ປັບ​ຫຼື​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ
ຜະລິດຕະພັນ?

A: ຄວາມຕ້ອງການ Calibration ຄວນປະຕິບັດຕາມ
ຄູ່ມື. ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ອ້າງອີງໃສ່ຄູ່ມືການດໍາເນີນການສໍາລັບ
ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການປ່ຽນເຄື່ອງບໍລິໂພກຫຼືການປະຕິບັດແນະນໍາ
ທໍາຄວາມສະອາດ. ການເປີດຜະລິດຕະພັນໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດອາດເປັນໂມຄະ
ການຮັບປະກັນ.

“`

SureFlowTM Adaptive Offset Controller
ຮຸ່ນ 8681 8681-BAC
ຄູ່ມືການດໍາເນີນງານແລະການບໍລິການ
P/N 1980476, ສະບັບປັບປຸງ F ກໍລະກົດ 2024
www.tsi.com

ເລີ່ມເບິ່ງຜົນປະໂຫຍດຂອງການລົງທະບຽນໃນມື້ນີ້!
ຂອບໃຈສໍາລັບການຊື້ເຄື່ອງມື TSI® ຂອງທ່ານ. ບາງຄັ້ງ, TSI® ປ່ອຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອັບເດດຊອບແວ, ການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ແລະຜະລິດຕະພັນໃໝ່. ໂດຍການລົງທະບຽນເຄື່ອງມືຂອງທ່ານ, TSI® ຈະສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນນີ້ໄປຫາທ່ານໄດ້.
http://register.tsi.com
ເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຂະບວນການລົງທະບຽນ, ເຈົ້າຈະຖືກຖາມສໍາລັບຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຈົ້າຕໍ່ກັບຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງ TSI. ໂຄງການ ຄຳ ຕິຊົມລູກຄ້າຂອງ TSI ໃຫ້ລູກຄ້າຄືກັບເຈົ້າມີວິທີບອກພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາເຮັດແນວໃດ.

SureFlowTM Adaptive Offset Controller
ຮຸ່ນ 8681 8681-BAC
ຄູ່ມືການດໍາເນີນງານແລະການບໍລິການ

ສະຫະລັດ ແລະການາດາ ການຂາຍ & ບໍລິການລູກຄ້າ: 800-680-1220/651-490-2860 ແຟັກ: 651-490-3824
Ship/Mail To: TSI Incorporated ATTN: Customer Service 500 Cardigan Road Shoreview, MN 55126 USA

ການຂາຍສາກົນ ແລະການບໍລິການລູກຄ້າ:
(001 651) 490-2860 ແຟັກ:
(001 651) 490-3824
ອີເມລ technical.services@tsi.com
Web ເວັບໄຊ www.tsi.com

www.tsi.com

ລິຂະສິດ – TSI Incorporated / 2010-2024 / All rights reserved.
ຈໍານວນສ່ວນ 1980476 Rev. F
ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການຮັບປະກັນແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ (ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເດືອນພຶດສະພາ 2024) ຜູ້ຂາຍຮັບປະກັນສິນຄ້າ, ບໍ່ລວມຊອບແວ, ຂາຍພາຍໃຕ້ນີ້, ພາຍໃຕ້ການນໍາໃຊ້ແລະການບໍລິການປົກກະຕິຕາມທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນຄູ່ມືຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ (ສະບັບທີ່ຕີພິມໃນເວລາຂາຍ), ເພື່ອບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງໃນການເຮັດວຽກແລະ ວັດສະດຸສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າຂອງ 24 ເດືອນຫຼືໄລຍະເວລາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມື / ຄໍາຖະແຫຼງການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ປະຕິບັດການທີ່ສະຫນອງໃຫ້ກັບສິນຄ້າຫຼືມີຢູ່ໃນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ (ສະບັບທີ່ຈັດພີມມາໃນເວລາຂາຍ), ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ. ໄລຍະເວລາຮັບປະກັນນີ້ແມ່ນລວມເຖິງການຮັບປະກັນຕາມກົດໝາຍ. ການຮັບປະກັນທີ່ຈໍາກັດນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຂໍ້ຍົກເວັ້ນແລະຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ໄປນີ້: a. ເຊັນເຊີສາຍໄຟຮ້ອນ ຫຼືຟິມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ກັບເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໄວລົມໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະອົງປະກອບອື່ນໆບາງຢ່າງເມື່ອລະບຸໄວ້.
ໃນສະເພາະ, ແມ່ນຮັບປະກັນສໍາລັບ 90 ມື້ນັບຈາກວັນທີຂອງການຂົນສົ່ງ;
ຂ. ປັ໊ມຖືກຮັບປະກັນສໍາລັບຊົ່ວໂມງຂອງການດໍາເນີນງານຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຄູ່ມືຂອງຜະລິດຕະພັນຫຼືຜູ້ປະກອບການ (ສະບັບທີ່ຕີພິມໃນເວລາຂາຍ);
ຄ. ຊິ້ນສ່ວນທີ່ສ້ອມແປງຫຼືປ່ຽນເປັນຜົນມາຈາກການບໍລິການສ້ອມແປງແມ່ນຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງໃນການເຮັດວຽກແລະວັດສະດຸ, ພາຍໃຕ້ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ, ເປັນເວລາ 90 ວັນນັບຈາກມື້ທີ່ຂົນສົ່ງ;
ງ. ຜູ້ຂາຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຮັບປະກັນໃດໆກ່ຽວກັບສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້ອື່ນຫຼືໃນຟິວ, ຫມໍ້ໄຟຫຼືອຸປະກອນການບໍລິໂພກອື່ນໆ. ພຽງແຕ່ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດຕົ້ນສະບັບນໍາໃຊ້;
e. ການຮັບປະກັນນີ້ບໍ່ກວມເອົາຂໍ້ກໍານົດການປັບທຽບ, ແລະຜູ້ຂາຍຮັບປະກັນພຽງແຕ່ວ່າສິນຄ້າໄດ້ຖືກປັບຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ຜະລິດ. ສິນຄ້າທີ່ສົ່ງຄືນສໍາລັບການປັບທຽບແມ່ນບໍ່ໄດ້ກວມເອົາໂດຍການຮັບປະກັນນີ້;
f. ການຮັບປະກັນນີ້ແມ່ນ VOID ຖ້າສິນຄ້າຖືກເປີດໂດຍຜູ້ອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກໂຮງງານໂດຍມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຂໍ້ກໍານົດທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຄູ່ມືຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ (ສະບັບທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນເວລາຂາຍ) ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດປ່ຽນເຄື່ອງບໍລິໂພກຫຼືທໍາຄວາມສະອາດທີ່ແນະນໍາ;
g. ການຮັບປະກັນນີ້ແມ່ນ VOID ຖ້າສິນຄ້າໄດ້ຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ, ຖືກລະເລີຍ, ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍບັງເອີນຫຼືໂດຍເຈດຕະນາ, ຫຼືບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ, ຮັກສາ, ຫຼືເຮັດຄວາມສະອາດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູ່ມືຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ (ສະບັບທີ່ຕີພິມໃນເວລາຂາຍ). ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໂດຍສະເພາະໃນລາຍລັກອັກສອນແຍກຕ່າງຫາກໂດຍຜູ້ຂາຍ, ຜູ້ຂາຍບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນກ່ຽວກັບ, ແລະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ, ສິນຄ້າທີ່ລວມເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນຫຼືອຸປະກອນອື່ນໆ, ຫຼືທີ່ຖືກດັດແກ້ໂດຍບຸກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຂາຍ;
h. ຊິ້ນສ່ວນຫຼືສ່ວນປະກອບໃຫມ່ທີ່ຊື້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງໃນການເຮັດວຽກແລະວັດສະດຸ, ພາຍໃຕ້ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ, ເປັນເວລາ 90 ມື້ນັບຈາກມື້ຈັດສົ່ງ.
ຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງແມ່ນຢູ່ໃນການຮັບປະກັນອື່ນໆທັງ ໝົດ ແລະຂຶ້ນກັບຂໍ້ ຈຳ ກັດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນນີ້. ບໍ່ມີການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ອື່ນຫຼືການຮັບປະກັນທີ່ ເໝາະ ສົມກັບຄວາມ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບຈຸດປະສົງສ່ວນບຸກຄົນຫຼືຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງທີ່ສ້າງຂື້ນ. ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ການຂາຍຂອງຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງຮຸນແຮງ, ການຮັບປະກັນ SAID ແມ່ນຖືກ ຈຳ ກັດຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງການ ກຳ ນົດໂດຍກົງແລະນອກ ເໜືອ ຈາກຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດງານຫຼືການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ຂາດເຂີນ. ການຊື້ຂາຍທີ່ພິເສດຂອງ BUYER ຄວນຈະເປັນການສົ່ງຄືນຂອງລາຄາທີ່ຖືກຊື້ ສຳ ລັບລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແລະເປັນສິນຄ້າຫຼືການຂາຍສິນຄ້າຫຼືການສະ ເໜີ ທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂາຍທີ່ດີກັບສິນຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດ, ການແກ້ໄຂສະເພາະຂອງຜູ້ໃຊ້ ຫຼືຜູ້ຊື້, ແລະຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຂາຍຕໍ່ກັບຄວາມສູນເສຍ, ການບາດເຈັບ, ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດກ່ຽວກັບສິນຄ້າ (ລວມທັງ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ RICT ຫຼື​ອື່ນໆ ) ຈະຕ້ອງສົ່ງຄືນສິນຄ້າໃຫ້ຜູ້ຂາຍ ແລະ ການຄືນເງິນຂອງລາຄາທີ່ຊື້, ຫຼື, ໃນທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂາຍ, ການສ້ອມແປງຫຼືການທົດແທນສິນຄ້າ. ໃນກໍລະນີຂອງຊອບແວ, ຜູ້ຂາຍຈະສ້ອມແປງຫຼືປ່ຽນຊອບແວທີ່ມີບັນຫາຫຼືຖ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ຈະຄືນເງິນລາຄາທີ່ຊື້ຂອງຊອບແວ. ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຂາຍຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກໍາໄລທີ່ສູນເສຍໄປຫຼືຄວາມເສຍຫາຍພິເສດ, ຜົນສະທ້ອນຫຼືຄວາມເສຍຫາຍໂດຍບັງເອີນ. ຜູ້ຂາຍຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ການຮື້ຖອນຫຼືການຕິດຕັ້ງຄືນໃຫມ່ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ບໍ່ມີການດໍາເນີນການໃດໆ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມ, ອາດຈະຖືກນໍາມາຕໍ່ກັບຜູ້ຂາຍຫຼາຍກວ່າ 12 ເດືອນຫຼັງຈາກສາເຫດຂອງການດໍາເນີນການໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ສິນຄ້າທີ່ສົ່ງຄືນພາຍໃຕ້ການຮັບປະກັນກັບໂຮງງານຂອງຜູ້ຂາຍຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍຂອງຜູ້ຊື້, ແລະຈະຖືກສົ່ງຄືນ, ຖ້າທັງຫມົດ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍຂອງຜູ້ຂາຍ.
ຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ໃຊ້ທັງareົດຖືວ່າຍອມຮັບຂໍ້ ຈຳ ກັດການຮັບປະກັນແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນນີ້, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການຮັບປະກັນທີ່ ຈຳ ກັດສະເພາະແລະຄົບຖ້ວນຂອງຜູ້ຂາຍ. ການຈໍາກັດການຮັບປະກັນແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນນີ້ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ດັດແກ້ຫຼືເງື່ອນໄຂຂອງມັນຖືກຍົກເວັ້ນ, ຍົກເວັ້ນໂດຍການຂຽນລາຍເຊັນໂດຍເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຂອງຜູ້ຂາຍ.
ii

ນະໂຍບາຍການບໍລິການ ຮູ້ວ່າເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼືມີຂໍ້ບົກພ່ອງແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ TSI ຄືກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ນະໂຍບາຍການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທັນທີທັນໃດກັບບັນຫາຕ່າງໆ. ຖ້າພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫ້ອງການຂາຍ ຫຼືຕົວແທນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງທ່ານ, ຫຼືໂທຫາພະແນກບໍລິການລູກຄ້າຂອງ TSI ທີ່ເບີ 1-800-6801220 (USA) ຫຼື +001 651-490-2860 (ສາກົນ). ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ TSI ແລະໂລໂກ້ TSI ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງ TSI Incorporated ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະອາດຈະຖືກປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ການລົງທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງປະເທດອື່ນ. LonWorks ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດEchelon®. BACnet ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຈົດທະບຽນຂອງ ASHRAE. Microsoft ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງ Microsoft Corporation.
iii

ເນື້ອໃນ
ວິທີໃຊ້ຄູ່ມືນີ້ ………………………………………………………………………………………………. V ພາກທີ 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………XNUMX
ພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້ ………………………………………………………………………………………………………… 1 ເຄື່ອງມື …………………………. ………………………………………………………………….1 ກະດານປະຕິບັດການ ………………………………………………………………… ……………………………………….3 ໂມງປຸກ…………………………………………………………………………………………… …………… 5 ກ່ອນທີ່ຈະໂທຫາ TSI® Incorporated …………………………………………………………………7 PART ສອງ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 9 ພາກວິຊາ ………………………………………. ………………………………………………………………… 9 ການຂຽນໂປຣແກຣມ ……………………………………………………………………………… ……….9 ເມນູແລະລາຍການເມນູ…………………………………………………………………………………………… 14 ການຕັ້ງຄ່າ / Checkout ………………… ……………………………………………………………………..47 ການປັບທຽບ …………………………………………………… ……………………………………………… 55 ພາກສ່ວນບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ …………………………………………………………………..59 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ……………………………………………………………………………………………………………………………….61 ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ …………. ………………………………………………………………………………….61 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B…………………………………………………… ……………………………………………………………………………….63 ການສື່ສານເຄືອຂ່າຍ ……………………………………………………. ……………………………63 Modbus Communications……………………………………………………………………………….63 8681 BACnet® MS/TP Protocol Implementation Conformance Statement ……….67 Model 8681-BAC BACnet® MS/TP Object Set ……………………………………………..69 APPENDIX C…………………………. …………………………………………………………………………………………………….71 ຂໍ້ມູນສາຍໄຟ ………………………………………. ………………………………………………………71 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ D……………………………………………………………………………… ………………………………………….75 ລະຫັດການເຂົ້າເຖິງ……………………………………………………………………………… ……….75
iv

ວິທີການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືນີ້
ຄູ່ມືການດໍາເນີນງານແລະການບໍລິການ SureFlowTM ແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນ. ພາກສ່ວນຫນຶ່ງອະທິບາຍວິທີການເຮັດວຽກຂອງຫນ່ວຍບໍລິການ SureFlowTM ແລະວິທີການພົວພັນກັບອຸປະກອນ. ພາກນີ້ຄວນຈະຖືກອ່ານໂດຍຜູ້ໃຊ້, ພະນັກງານສະຖານທີ່, ແລະທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານກ່ຽວກັບວິທີການຄວບຄຸມ SureFlowTM. ພາກ​ທີ​ສອງ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ມີ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​, ການ​ປັບ​ແຕ່ງ​, ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​, ແລະ​ການ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​. ພາກທີ 2 ຄວນອ່ານໂດຍການຂຽນໂປຣແກຣມບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ການຮັກສາໜ່ວຍງານ. TSI® ແນະນໍາໃຫ້ອ່ານຄູ່ມືນີ້ຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນລາຍການຊອບແວຕ່າງໆ.
ແຈ້ງການ
ຄູ່ມືການດໍາເນີນການແລະການບໍລິການນີ້ສົມມຸດວ່າການຕິດຕັ້ງຕົວຄວບຄຸມ SureFlow ທີ່ເຫມາະສົມ. ເບິ່ງຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງເພື່ອກໍານົດວ່າຕົວຄວບຄຸມ SureFlow ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
v

(ໜ້າ ນີ້ມີເຈດຕະນາບໍ່ປ່ອຍໃຫ້)
iv

ພາກທີໜຶ່ງ
ພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້
ພາກ​ທີ​ຫນຶ່ງ​ສະ​ຫນອງ​ໂດຍ​ຫຍໍ້​ແຕ່​ລະ​ອຽດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​view ຂອງຜະລິດຕະພັນ SureFlowTM ໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນສູງສຸດດ້ວຍການອ່ານໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ສອງສາມຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍຈຸດປະສົງ (ເຄື່ອງມື), ແລະການດໍາເນີນງານ (ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ໂມດູນການໂຕ້ຕອບດິຈິຕອນ, ປຸກ) ຂອງຫນ່ວຍງານ. ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການຜະລິດຕະພັນແມ່ນມີຢູ່ໃນພາກທີສອງຂອງຄູ່ມື. ຄູ່ມືສຸມໃສ່ພື້ນທີ່ຫ້ອງທົດລອງ; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ມູນແມ່ນຖືກຕ້ອງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຄວາມກົດດັນຫ້ອງ.
ເຄື່ອງມື
SureFlowTM Adaptive Offset Controller (AOC) ຮັກສາຄວາມກົດດັນຂອງຫ້ອງທົດລອງແລະຄວາມສົມດຸນຂອງອາກາດ. AOC ວັດແທກແລະຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງອາກາດທັງຫມົດເຂົ້າໄປໃນແລະອອກຈາກຫ້ອງທົດລອງ, ແລະວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ເຫມາະສົມໃຫ້ຄວາມປອດໄພໂດຍການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນທາງອາກາດທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ພະນັກງານໃນຫ້ອງທົດລອງ, ຄົນໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຂອງຫ້ອງທົດລອງ, ແລະການທົດລອງ. ຕົວຢ່າງample, ຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີ hoods fume ມີຄວາມກົດດັນຫ້ອງລົບ (ອາກາດໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ), ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສໍາຜັດກັບຄົນພາຍນອກຫ້ອງທົດລອງ. hood fume ແມ່ນລະດັບທໍາອິດຂອງການບັນຈຸ, ແລະຫ້ອງທົດລອງແມ່ນລະດັບທີສອງຂອງການບັນຈຸ.
ຄວາມກົດດັນຂອງຫ້ອງ, ຫຼືຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນ, ຖືກສ້າງຂຶ້ນເມື່ອພື້ນທີ່ຫນຶ່ງ (ຫ້ອງໂຖງ) ຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ຕິດກັນ (ຫ້ອງທົດລອງ). Adaptive Offset Controller (AOC) ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນໂດຍ modulating ອາກາດທີ່ສະຫນອງເຂົ້າໄປໃນແລະລະບາຍອາກາດອອກຈາກຫ້ອງທົດລອງ (ຫ້ອງໂຖງແມ່ນລະບົບປະລິມານຄົງທີ່). ທິດສະດີແມ່ນວ່າຖ້າອາກາດຫມົດໄປຫຼາຍກວ່າການສະຫນອງ, ຫ້ອງທົດລອງຈະລົບເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຫ້ອງໂຖງ. ການຊົດເຊີຍທີ່ກໍານົດໄວ້ອາດຈະບໍ່ຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນທີ່ພຽງພໍພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທັງຫມົດ. AOC ຊົດເຊີຍຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໂດຍການຕິດເຊັນເຊີຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນລະຫວ່າງຫ້ອງໂຖງແລະຫ້ອງທົດລອງທີ່ຢືນຢັນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຖືກຮັກສາໄວ້. ຖ້າຄວາມກົດດັນບໍ່ຖືກຮັກສາໄວ້, AOC ຈະດັດແປງການສະຫນອງຫຼືອາກາດທີ່ຫມົດໄປຈົນກ່ວາຄວາມກົດດັນຈະຖືກຮັກສາໄວ້.

ລົບ

ບວກ

ຮູບທີ 1: ຄວາມກົດດັນຫ້ອງ

ຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງລົບແມ່ນມີຢູ່ໃນເວລາທີ່ອາກາດໄຫຼຈາກຫ້ອງໂຖງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທົດລອງ. ຖ້າອາກາດໄຫຼຈາກຫ້ອງທົດລອງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງໂຖງ, ຫ້ອງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໃນທາງບວກ. ຮູບທີ 1 ໃຫ້ກາຟິກ example ຂອງຄວາມກົດດັນຫ້ອງໃນທາງບວກແລະທາງລົບ.

ອະດີດample ຂອງຄວາມກົດດັນທາງລົບແມ່ນຫ້ອງນ້ໍາທີ່ມີພັດລົມຫາຍໃຈ. ເມື່ອພັດລົມຖືກເປີດ, ອາກາດຈະຫມົດອອກຈາກຫ້ອງນ້ໍາສ້າງຄວາມກົດດັນທາງລົບເລັກນ້ອຍເມື່ອປຽບທຽບກັບຫ້ອງໂຖງ. ຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນນີ້ບັງຄັບໃຫ້ອາກາດໄຫຼຈາກຫ້ອງໂຖງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນ້ໍາ.

ພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້

1

ອຸປະກອນ SureFlowTM ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງໃນເວລາທີ່ຫ້ອງທົດລອງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະໃຫ້ສັນຍານເຕືອນເມື່ອຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງບໍ່ພຽງພໍ. ຖ້າຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ, ໄຟສີຂຽວຈະເປີດ. ຖ້າຄວາມກົດດັນບໍ່ພຽງພໍ, ໄຟສັນຍານເຕືອນສີແດງແລະສັນຍານເຕືອນທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນໄດ້ເປີດ.
ຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ປະກອບດ້ວຍສອງຊິ້ນ: ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ, ແລະໂມດູນການໂຕ້ຕອບດິຈິຕອນ (DIM) / Adaptive Offset Controller (AOC). AOC ແມ່ນສ່ວນພາຍໃນຂອງໂມດູນ DIM. ອົງປະກອບແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຕາມປົກກະຕິດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້; ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຂ້າງເທິງທາງເຂົ້າຫ້ອງທົດລອງ, DIM / AOC ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບທາງເຂົ້າຫ້ອງທົດລອງ. ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງວັດແທກຄວາມກົດດັນຂອງຫ້ອງແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນຄວາມກົດດັນຫ້ອງກັບ DIM / AOC. DIM / AOC ລາຍງານຄວາມກົດດັນຂອງຫ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເປີດໃຊ້ໂມງປຸກເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ. DIM / AOC ຄວບຄຸມການສະຫນອງແລະສະຫາຍ dampers ເພື່ອຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນ. DIM / AOC ແມ່ນຕົວຄວບຄຸມວົງປິດທີ່ກໍາລັງວັດແທກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລາຍງານແລະຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງ.
ຂໍ້​ມູນ​ຜູ້​ໃຊ້​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ DIM ມີ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ສີ​ຂຽວ​ແລະ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ສີ​ແດງ​ເພື່ອ​ຊີ້​ບອກ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຫ້ອງ​. ໄຟສີຂຽວເປີດເມື່ອຫ້ອງມີຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງທີ່ເຫມາະສົມ. ແສງສີແດງຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີສັນຍານເຕືອນໄພ.
ການເລື່ອນແຜງປະຕູໄປທາງຂວາສະແດງໃຫ້ເຫັນຈໍສະແດງຜົນດິຈິຕອນ ແລະປຸ່ມກົດ (ຮູບທີ 2). ຈໍສະແດງຜົນສະແດງຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງ, ສັນຍານເຕືອນ, ແລະອື່ນໆ. ປຸ່ມກົດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດທົດສອບອຸປະກອນ, ເອົາອຸປະກອນເຂົ້າໄປໃນໂຫມດສຸກເສີນ, ແລະໂຄງການຫຼືປ່ຽນຕົວກໍານົດການອຸປະກອນ.

ຮູບທີ 2: ໂມດູນການໂຕ້ຕອບດິຈິຕອນ (DIM)
ຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ມີສອງລະດັບຂອງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້:
1. ຕົວຄວບຄຸມ SureFlow ມີໄຟສີແດງແລະໄຟສີຂຽວເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບສະຖານະການຄວາມກົດດັນຂອງຫ້ອງ.
2. ຕົວຄວບຄຸມ SureFlow ມີແຜງປະຕິບັດການທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຖານະຂອງຫ້ອງຢ່າງລະອຽດ, ຄວາມສາມາດໃນການທົດສອບດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະເຂົ້າເຖິງຟັງຊັນການຂຽນໂປຼແກຼມໂປຼແກຼມ.
ແຈ້ງການ
ຫນ່ວຍບໍລິການສະຫນອງສະຖານະການຄວາມກົດດັນຫ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຜ່ານແສງສະຫວ່າງສີແດງແລະສີຂຽວ. ແຜງປະຕິບັດການປິດປົກກະຕິເວັ້ນເສຍແຕ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະຖານະການຄວາມກົດດັນຂອງຫ້ອງ, ຫຼືຕ້ອງການການຂຽນໂປຼແກຼມ.

2

ສ່ວນຫນຶ່ງ

ກະດານປະຕິບັດການ
DIM ໃນຮູບທີ 3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖານທີ່ຂອງຈໍສະແດງຜົນດິຈິຕອນ, ປຸ່ມກົດແລະໄຟ. ຄໍາອະທິບາຍຂອງກະດານປະຕິບັດການປະຕິບັດຕາມຮູບ.

ຮູບທີ 3: SureFlowTM Operator Panel – ເປີດ

ສີຂຽວ / ສີແດງ
ໄຟສີຂຽວຈະເປີດເມື່ອທຸກເງື່ອນໄຂສໍາລັບຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງທີ່ເຫມາະສົມ. ແສງນີ້ຊີ້ບອກວ່າຫ້ອງທົດລອງເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ພໍ​ໃຈ​, ໄຟ​ສີ​ຂຽວ​ຈະ​ປິດ​ແລະ​ໄຟ​ປຸກ​ສີ​ແດງ​ຈະ​ເປີດ​.

ກະດານປະຕິບັດການ
ຝາປິດເຊື່ອງແຜງຄວບຄຸມ. ການເລື່ອນກະດານປະຕູໄປທາງຂວາຈະເປີດເຜີຍແຜງປະຕິບັດການ (ຮູບ 2).

ຈໍສະແດງຜົນດິຈິຕອນ
ຈໍສະແດງຜົນດິຈິຕອລເປັນຕົວອັກສອນ ແລະຕົວເລກເປັນຈໍສະແດງຜົນສອງແຖວທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມກົດດັນຂອງຫ້ອງຕົວຈິງ (ທາງບວກ ຫຼືທາງລົບ), ສະຖານະປຸກ, ຕົວເລືອກເມນູ ແລະຂໍ້ຄວາມສະແດງຂໍ້ຜິດພາດ. ໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ (ໄຟສີຂຽວເປີດ), ຈໍສະແດງຜົນສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງ. ຖ້າສະພາບປຸກເກີດຂຶ້ນ, ຈໍສະແດງຜົນຈະປ່ຽນຈາກ

ມາດຕະຖານປົກກະຕິ

ອ່ານ

ໂມງປຸກມາດຕະຖານ = *

* ປະ​ເພດ​ຂອງ​ການ​ປຸກ​; ຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ຄວາມກົດດັນສູງ, ໄຫຼ

ເມື່ອຂຽນໂປລແກລມຫນ່ວຍງານ, ຈໍສະແດງຜົນຈະປ່ຽນແປງແລະປະຈຸບັນສະແດງເມນູ, ລາຍການເມນູ, ແລະມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງລາຍການ, ຂຶ້ນກັບຫນ້າທີ່ການຂຽນໂປຼແກຼມສະເພາະທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດ.

ແຈ້ງການ
ລະບົບ AOC ຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການກວດສອບວ່າຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງແມ່ນບໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້. ຈໍສະແດງຜົນຈະບໍ່ສະແດງເຖິງຄວາມກົດດັນຂອງຫ້ອງຫຼືສະຖານະການຄວາມກົດດັນຂອງຫ້ອງໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຖືກຕິດຕັ້ງ. ສັນຍານເຕືອນສາມາດຖືກຕັ້ງໂຄງການເພື່ອຊີ້ບອກເວລາທີ່ການສະຫນອງຕ່ໍາຫຼືການໄຫຼຂອງໄອເສຍ.

ພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້

3

ປຸ່ມກົດ ປຸ່ມກົດມີຫົກປຸ່ມ. ກະແຈສີຂີ້ເຖົ່າທີ່ມີຕົວອັກສອນສີດໍາແມ່ນກະແຈຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້. ໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ກະແຈເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີການເຄື່ອນໄຫວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກະແຈສຸກເສີນສີແດງຍັງເປີດໃຊ້ຢູ່. ກະແຈສີເທົາທີ່ມີຕົວອັກສອນສີຟ້າຖືກໃຊ້ເພື່ອຂຽນໂປຣແກຣມ. ລາຍລະອຽດຢ່າງລະອຽດຂອງແຕ່ລະກະແຈແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນສອງໜ້າຕໍ່ໄປ.
ກະແຈຜູ້ໃຊ້ – ສີຂີ້ເຖົ່າກັບຕົວໜັງສືດຳ ສີ່ກະແຈທີ່ມີຕົວອັກສອນສີດຳໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ເຈົ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນການໃຊ້ງານ ຫຼື ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍ.
TEST Key ປຸ່ມ TEST ເລີ່ມຕົ້ນການທົດສອບດ້ວຍຕົນເອງຂອງເຄື່ອງມື. ການກົດປຸ່ມ TEST ເປີດໃຊ້ລໍາດັບການເລື່ອນໃນຈໍສະແດງຜົນທີ່ສະແດງຈໍານວນຕົວແບບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຮຸ່ນຂອງຊອບແວ, ແລະທຸກຈຸດແລະຄ່າປຸກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫນ່ວຍງານຈະດໍາເນີນການທົດສອບດ້ວຍຕົນເອງທີ່ທົດສອບຈໍສະແດງຜົນ, ໄຟຕົວຊີ້ວັດ, ສັນຍານເຕືອນທີ່ໄດ້ຍິນ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກມັນເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າມີບັນຫາກັບຫນ່ວຍງານ, DATA ERROR ຈະຖືກສະແດງ. ທ່ານຄວນມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິກໍານົດບັນຫາກັບຫນ່ວຍງານ.
RESET Key ປຸ່ມ RESET ປະຕິບັດສາມຫນ້າທີ່. 1) ຣີເຊັດໄຟສັນຍານເຕືອນ, ສັນຍານເຕືອນໄພ, ແລະສຽງປຸກທີ່ໄດ້ຍິນເມື່ອຢູ່ໃນໂໝດ latched ຫຼື ບໍ່ອັດຕະໂນມັດ. DIM ຕ້ອງກັບຄືນສູ່ໄລຍະທີ່ປອດໄພ ຫຼືປົກກະຕິກ່ອນທີ່ກະແຈ RESET ຈະເຮັດວຽກ. 2) ຣີເຊັດຟັງຊັນສຸກເສີນຫຼັງຈາກກົດປຸ່ມສຸກເສີນແລ້ວ (ເບິ່ງປຸ່ມສຸກເສີນ). 3) ລ້າງຂໍ້ຄວາມສະແດງຂໍ້ຜິດພາດໃດໆ.
ປຸ່ມປິດສຽງ ປຸ່ມ MUTE ຈະປິດສຽງໂມງປຸກທີ່ໄດ້ຍິນເປັນການຊົ່ວຄາວ. ເວລາໂມງປຸກຖືກມິດງຽບຊົ່ວຄາວແມ່ນສາມາດຕັ້ງໂຄງການໄດ້ໂດຍເຈົ້າ (ເບິ່ງເວລາປິດສຽງ). ເມື່ອໄລຍະເວລາປິດສຽງສິ້ນສຸດລົງ, ສັນຍານເຕືອນທີ່ສາມາດຟັງໄດ້ຈະເປີດຄືນຖ້າສະພາບຂອງສັນຍານເຕືອນຍັງຢູ່.
ແຈ້ງການ
ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຕັ້ງ​ໂຄງ​ການ​ສຽງ​ປຸກ​ທີ່​ຈະ​ປິດ​ຢ່າງ​ຖາ​ວອນ (ເບິ່ງ ALM ທີ່​ມີ​ສຽງ​ສຽງ​)​.
ປຸ່ມ AUX ປຸ່ມ AUX ແມ່ນໃຊ້ໃນແອັບພລິເຄຊັນພິເສດເທົ່ານັ້ນ ແລະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໃນຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ມາດຕະຖານ. ຖ້າໃຊ້ກະແຈ AUX, ສ່ວນເສີມຄູ່ມືແຍກຕ່າງຫາກຈະອະທິບາຍຟັງຊັນປຸ່ມ AUX.
ກະແຈການຂຽນໂປລແກລມ - ສີຂີ້ເຖົ່າທີ່ມີຕົວອັກສອນສີຟ້າ ສີ່ກະແຈທີ່ມີການພິມສີຟ້າຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຂຽນໂປຼແກຼມຫຼືກໍານົດຫນ່ວຍງານໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂດຍສະເພາະ.
ຄຳເຕືອນ
ການກົດປຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽນແປງວິທີການເຮັດວຽກຂອງຫນ່ວຍງານ, ດັ່ງນັ້ນກະລຸນາທົບທວນຄືນຢ່າງລະອຽດview ຄູ່ມືກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນລາຍການເມນູ.

4

ສ່ວນຫນຶ່ງ

ປຸ່ມ MENU ປຸ່ມ MENU ປະຕິບັດສາມຫນ້າທີ່. 1) ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງເມນູໃນເວລາທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. 2) ໃນເວລາທີ່ຫນ່ວຍງານກໍາລັງຖືກດໍາເນີນໂຄງການ, ປຸ່ມ MENU ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກະແຈ escape ເພື່ອເອົາທ່ານອອກຈາກລາຍການຫຼືເມນູ, ໂດຍບໍ່ມີການບັນທຶກຂໍ້ມູນ. 3) ສົ່ງຄືນຫນ່ວຍງານກັບຮູບແບບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ປຸ່ມ MENU ໄດ້ຖືກອະທິບາຍຕື່ມອີກໃນສ່ວນການຂຽນໂປຼແກຼມໂປຼແກຼມຂອງຄູ່ມືນີ້.
ປຸ່ມ SELECT ປຸ່ມ SELECT ປະຕິບັດສາມຫນ້າທີ່. 1) ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງເມນູສະເພາະ. 2) ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງລາຍການເມນູ. 3) ບັນທຶກຂໍ້ມູນ. ການກົດປຸ່ມໃນເວລາທີ່ສໍາເລັດດ້ວຍລາຍການເມນູຈະຊ່ວຍປະຢັດຂໍ້ມູນ, ແລະອອກຈາກທ່ານອອກຈາກລາຍການເມນູ.
/ ປຸ່ມ / ປຸ່ມຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເລື່ອນຜ່ານເມນູ, ລາຍການເມນູ, ແລະຜ່ານລະດັບຂອງມູນຄ່າລາຍການທີ່ສາມາດເລືອກໄດ້. ອີງຕາມປະເພດລາຍການ, ຄ່າອາດຈະເປັນຕົວເລກ, ຄຸນສົມບັດສະເພາະ (ເປີດ / ປິດ), ຫຼືເສັ້ນສະແດງແຖບ.
ກະແຈສຸກເສີນ – ສີແດງມີຕົວອັກສອນດຳ
ກະແຈສຸກເສີນ ປຸ່ມສຸກເສີນສີແດງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມເຂົ້າໄປໃນໂໝດສຸກເສີນ. ຖ້າຫ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນທາງລົບ, ຮູບແບບສຸກເສີນຈະເພີ່ມຄວາມກົດດັນທາງລົບໃຫ້ສູງສຸດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າຫ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງໃນທາງບວກ, ຮູບແບບສຸກເສີນຈະເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃນທາງບວກ.
ການກົດປຸ່ມສຸກເສີນເຮັດໃຫ້ຈໍສະແດງຜົນກະພິບ “EmerGENCY”, ໄຟສັນຍານເຕືອນສີແດງຈະກະພິບເປີດ ແລະ ປິດ, ແລະສັນຍານເຕືອນທີ່ໄດ້ຍິນສຽງດັງເປັນໄລຍະໆ. ເພື່ອກັບຄືນສູ່ໂໝດຄວບຄຸມ ກົດປຸ່ມສຸກເສີນ ຫຼື ຣີເຊັດ.
ປຸກ
ຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ມີສາຍຕາ (ແສງສີແດງ) ແລະສັນຍານເຕືອນທີ່ໄດ້ຍິນເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ເຖິງການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ. ລະດັບເຕືອນໄພ (ຈຸດຕັ້ງ) ຖືກກໍານົດໂດຍບຸກຄະລາກອນບໍລິຫານ, ນັກອະນາໄມອຸດສາຫະກໍາ, ຫຼືກຸ່ມສະຖານທີ່ຂຶ້ນກັບອົງການຈັດຕັ້ງ.
ໂມງປຸກ, ຟັງໄດ້ ແລະເບິ່ງເຫັນໄດ້, ເປີດໃຊ້ທຸກຄັ້ງທີ່ເຖິງລະດັບສັນຍານເຕືອນທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ອີງຕາມລາຍການເຄື່ອງຄວບຄຸມ SureFlowTM ທີ່ຕິດຕັ້ງ, ສັນຍານເຕືອນທີ່ມີໂຄງການເປີດໃຊ້ເມື່ອຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງຕ່ໍາຫຼືບໍ່ພຽງພໍ, ເມື່ອຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງສູງຫຼືໃຫຍ່ເກີນໄປ, ຫຼືໃນເວລາທີ່ການສະຫນອງຫຼືການໄຫຼຂອງອາກາດທົ່ວໄປບໍ່ພຽງພໍ. ເມື່ອຫ້ອງທົດລອງເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພ, ບໍ່ມີສຽງປຸກ.
Example: ສັນຍານເຕືອນຕໍ່າຖືກຕັ້ງໂຄງການເພື່ອເປີດໃຊ້ງານເມື່ອຄວາມດັນຫ້ອງຮອດ 0.001 ນິ້ວ H2O. ເມື່ອຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 0.001 ນິ້ວ H2O (ເຂົ້າໃກ້ສູນ), ສັນຍານເຕືອນທີ່ສາມາດຟັງໄດ້ ແລະເບິ່ງເຫັນໄດ້. ໂມງປຸກປິດ (ເມື່ອຕັ້ງເປັນ unlatched) ເມື່ອຫນ່ວຍບໍລິການກັບຄືນສູ່ລະດັບຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກກໍານົດເປັນຄວາມກົດດັນທາງລົບຫຼາຍກ່ວາ 0.001 ນິ້ວ H2O.
ການເຮັດວຽກຂອງສັນຍານເຕືອນດ້ວຍສາຍຕາ ແສງສີແດງຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງເຄື່ອງສະແດງເຖິງສະພາບປຸກ. ໄຟແດງເປີດຢູ່ສຳລັບທຸກສະພາບປຸກ, ໂມງປຸກຕໍ່າ, ປຸກສູງ, ແລະສຸກເສີນ. ແສງແມ່ນເປີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສະພາບເຕືອນໄພຕໍ່າ ຫຼືສູງ, ແລະກະພິບໃນສະຖານະການສຸກເສີນ.

ພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້

5

ການເຮັດວຽກຂອງສັນຍານເຕືອນທີ່ສາມາດຟັງໄດ້- ປຸ່ມສຸກເສີນ ເມື່ອກົດປຸ່ມສຸກເສີນ, ສັນຍານເຕືອນທີ່ໄດ້ຍິນສຽງດັງຈະດັງເປັນໄລຍະໆ ຈົນກ່ວາປຸ່ມສຸກເສີນ ຫຼື ຣີເຊັດຈະຖືກກົດເພື່ອຢຸດການປຸກສຸກເສີນ. ສັນຍານເຕືອນສຸກເສີນບໍ່ສາມາດປິດສຽງໄດ້ໂດຍການກົດປຸ່ມ MUTE.
ສັນຍານເຕືອນທີ່ສາມາດຟັງໄດ້ – ທັງໝົດຍົກເວັ້ນເຫດສຸກເສີນ ສັນຍານເຕືອນທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ໃນທຸກສະພາບປຸກທີ່ຕໍ່າ ແລະສູງ. ສັນຍານເຕືອນທີ່ໄດ້ຍິນສາມາດຖືກປິດສຽງຊົ່ວຄາວໂດຍການກົດປຸ່ມ MUTE. ໂມງປຸກແມ່ນງຽບເປັນໄລຍະເວລາ (ເບິ່ງເວລາປິດສຽງກັບໄລຍະເວລາຂອງໂປຣແກຣມ). ເມື່ອໄລຍະເວລາໝົດເວລາໝົດໄປ, ໂມງປຸກທີ່ໄດ້ຍິນສຽງຈະກັບມາເປີດຄືນຖ້າສະພາບໂມງປຸກຍັງຄົງຢູ່.
ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຕັ້ງ​ໂຄງ​ການ​ສຽງ​ປຸກ​ທີ່​ຈະ​ປິດ​ຢ່າງ​ຖາ​ວອນ (ເບິ່ງ ALM ທີ່​ມີ​ສຽງ​ສຽງ​)​. ໄຟສັນຍານເຕືອນສີແດງຍັງເປີດຢູ່ໃນສະພາບປຸກເມື່ອໂມງປຸກທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຖືກປິດ. ສັນຍານເຕືອນທີ່ຟັງໄດ້ ແລະເປັນຕາສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໃຫ້ປິດອັດຕະໂນມັດເມື່ອໜ່ວຍກັບໄປເຖິງໄລຍະທີ່ປອດໄພ ຫຼືຢູ່ໃນໂມງປຸກຈົນກວ່າຈະກົດປຸ່ມ RESET (ເບິ່ງການຕັ້ງປຸກໃໝ່).

6

ສ່ວນຫນຶ່ງ

ກ່ອນທີ່ຈະໂທຫາ TSI® Incorporated

ຄູ່ມືນີ້ຄວນຕອບຄໍາຖາມສ່ວນໃຫຍ່ແລະແກ້ໄຂບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຈົ້າອາດຈະພົບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຼືຄໍາອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ຕົວແທນ TSI® ທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານຫຼື TSI®. TSI ແມ່ນ
ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກການບໍລິການທີ່ໂດດເດັ່ນ.

ກະລຸນາມີຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ TSI ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງທ່ານ

ຕົວແທນຂອງຜູ້ຜະລິດ ຫຼື TSI Incorporated:

- ຈໍາ​ນວນ​ຕົວ​ແບບ *

8681-____

- ລະ​ດັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຊອບ​ແວ *

- ສິ່ງ​ອໍາ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ທີ່​ຫົວ​ຫນ່ວຍ​ໄດ້​ຖືກ​ຕິດ​ຕັ້ງ​

* ສອງລາຍການທໍາອິດທີ່ເລື່ອນເມື່ອກົດປຸ່ມທົດສອບ

ເນື່ອງຈາກຮູບແບບ SureFlowTM ທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ມີຢູ່, ຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ສໍາລັບຊື່ຂອງຕົວແທນ TSI ທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານຫຼືລົມກັບພະນັກງານບໍລິການ TSI, ກະລຸນາໂທຫາ TSI Incorporated ທີ່:

ສະຫະລັດ ແລະການາດາ ການຂາຍ & ບໍລິການລູກຄ້າ: 800-680-1220/651-490-2860 ແຟັກ: 651-490-3824

ການຂາຍສາກົນ ແລະການບໍລິການລູກຄ້າ:
(001 651) 490-2860 ແຟັກ:
(001 651) 490-3824

Ship/Mail To: TSI Incorporated ATTN: Customer Service 500 Cardigan Road Shoreview, MN 55126 USA

ອີເມລ technical.services@tsi.com
Web ເວັບໄຊ www.tsi.com

ພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້

7

(ໜ້າ ນີ້ມີເຈດຕະນາບໍ່ປ່ອຍໃຫ້)

8

ສ່ວນຫນຶ່ງ

ພາກທີສອງ
ພາກວິຊາການ
AOC ແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ຫຼັງຈາກຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າ AOC ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂມດູນ DIM ແລະບໍ່ແມ່ນອົງປະກອບແຍກຕ່າງຫາກ. ບ່ອນທີ່ AOC ຖືກຂຽນ, ລໍາດັບການຄວບຄຸມໂດຍລວມແມ່ນໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລື. ເມື່ອ DIM ຖືກຂຽນ, ຄູ່ມືແມ່ນຫມາຍເຖິງການດໍາເນີນໂຄງການຫນ່ວຍງານຫຼື viewໃນສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນໄດ້ຖືກປັບທຽບກັບໂຮງງານກ່ອນການຂົນສົ່ງແລະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບຕົວ. ສະຖານີການໄຫຼຕ້ອງການຈຸດສູນ ແລະ/ຫຼື span ທີ່ຖືກວາງແຜນໄວ້ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ພວກມັນ. ໂມດູນການໂຕ້ຕອບແບບດິຈິຕອລ (DIM) ຖືກດໍາເນີນໂຄງການດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ງ່າຍເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ.
ພາກສ່ວນວິຊາການໄດ້ຖືກແຍກອອກເປັນຫ້າພາກສ່ວນທີ່ກວມເອົາທຸກດ້ານຂອງຫນ່ວຍງານ. ແຕ່​ລະ​ພາກ​ສ່ວນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຂຽນ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ເທົ່າ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ flipping ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ມາ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ຄູ່​ມື​ສໍາ​ລັບ​ຄໍາ​ຕອບ​.
ພາກສ່ວນການຂຽນໂປລແກລມຊອບແວອະທິບາຍເຖິງກະແຈການຂຽນໂປລແກລມເທິງ DIM. ນອກຈາກນັ້ນ, ລໍາດັບການຂຽນໂປລແກລມຖືກອະທິບາຍ, ເຊິ່ງຄືກັນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງລາຍການເມນູທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງພາກນີ້ແມ່ນ exampວິທີການຂຽນໂປຼແກຼມ DIM.
ພາກສ່ວນເມນູ ແລະລາຍການລາຍການລາຍການລາຍການຊອບແວທັງໝົດທີ່ມີໃຫ້ກັບໂປຣແກຣມ ແລະການປ່ຽນແປງ. ລາຍການຖືກຈັດເປັນກຸ່ມຕາມເມນູ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງຈຸດກຳນົດທັງໝົດຢູ່ໃນເມນູໜຶ່ງ, ລາຍການປຸກໃນອີກອັນໜຶ່ງ, ລາຍການເມນູ ແລະຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບແບບຕາຕະລາງ ແລະລວມມີຊື່ລາຍການເມນູ, ລາຍລະອຽດຂອງລາຍການເມນູ, ຊ່ວງຂອງຄ່າທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້, ແລະວິທີການສົ່ງເຄື່ອງຈາກໂຮງງານ (ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ).
ສ່ວນ Setup / Checkout; ອະ​ທິ​ບາຍ​ທິດ​ສະ​ດີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ AOC ຂອງ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​, ລາຍ​ການ​ລາຍ​ການ​ເມ​ນູ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ໂຄງ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ລະ​ບົບ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​, ສະ​ຫນອງ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ໂຄງ​ການ example, ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນເພື່ອຢືນຢັນວ່າລະບົບເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ພາກສ່ວນ Calibration ອະທິບາຍເຕັກນິກທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປຽບທຽບການອ່ານເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນກັບເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນ, ແລະວິທີການປັບສູນແລະ span ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພາກສ່ວນນີ້ຍັງອະທິບາຍວິທີການສູນເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານສະຖານີການໄຫຼຂອງ TSI®.
ພາກສ່ວນການບໍາລຸງຮັກສາແລະການສ້ອມແປງກວມເອົາການບໍາລຸງຮັກສາປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ, ພ້ອມກັບບັນຊີລາຍຊື່ຂອງພາກສ່ວນການສ້ອມແປງ.
ການຂຽນໂປຣແກມຊອບແວ
ການຂຽນໂປລແກລມຄວບຄຸມ SureFlowTM ແມ່ນໄວແລະງ່າຍດາຍຖ້າຫາກວ່າລະຫັດການຂຽນໂປລແກລມຖືກເຂົ້າໃຈແລະປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການກົດແປ້ນພິມທີ່ເຫມາະສົມ. ປຸ່ມການຂຽນໂປລແກລມຖືກກໍານົດກ່ອນ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການກົດແປ້ນພິມທີ່ຕ້ອງການ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງພາກນີ້ແມ່ນ ex programmingampເລ.
ແຈ້ງການ
ຫນ່ວຍບໍລິການແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ສະເຫມີໃນຂະນະທີ່ຫນ່ວຍງານການຂຽນໂປລແກລມ (ຍົກເວັ້ນເມື່ອກວດເບິ່ງຜົນຂອງການຄວບຄຸມ). ເມື່ອຄ່າລາຍການເມນູຖືກປ່ຽນແປງ, ຄ່າໃໝ່ຈະມີຜົນທັນທີຫຼັງຈາກບັນທຶກການປ່ຽນແປງ.

ພາກວິຊາການ

9

ແຈ້ງການ
ພາກນີ້ກວມເອົາການຂຽນໂປຼແກຼມເຄື່ອງມືຜ່ານປຸ່ມກົດແລະຈໍສະແດງຜົນ. ຖ້າການຂຽນໂປລແກລມຜ່ານການສື່ສານ RS-485, ໃຊ້ຂັ້ນຕອນຂອງຄອມພິວເຕີເຈົ້າພາບ. ການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນທັນທີທີ່ "ບັນທຶກຂໍ້ມູນ."
ປຸ່ມການຂຽນໂປລແກລມ ປຸ່ມສີ່ປຸ່ມທີ່ມີຕົວອັກສອນສີຟ້າ (ເບິ່ງໃນຮູບທີ 4) ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຂຽນໂປຣແກຣມ ຫຼືກຳນົດຄ່າໜ່ວຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບແອັບພລິເຄຊັນສະເພາະຂອງເຈົ້າ. ການຂຽນໂປລແກລມເຄື່ອງມືປ່ຽນແປງວິທີການເຮັດວຽກຂອງຫນ່ວຍງານ, ດັ່ງນັ້ນຢ່າງລະອຽດ review ລາຍການທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງ.

ຮູບທີ 4. ຄີການຂຽນໂປຣແກຣມ
ປຸ່ມເມນູ ປຸ່ມ MENU ມີສາມໜ້າທີ່.
1. ປຸ່ມ MENU ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເມນູຕ່າງໆໃນເວລາທີ່ຫນ່ວຍງານຢູ່ໃນຮູບແບບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ການກົດປຸ່ມເມື່ອອອກຈາກໂຫມດປະຕິບັດການປົກກະຕິແລະເຂົ້າສູ່ໂຫມດການຂຽນໂປຼແກຼມ. ເມື່ອກົດປຸ່ມ MENU ທໍາອິດ, ສອງເມນູທໍາອິດຈະຖືກສະແດງ.
2. ໃນເວລາທີ່ຫນ່ວຍງານກໍາລັງຖືກດໍາເນີນໂຄງການ, ປຸ່ມ MENU ເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືກະແຈຫນີ. ເມື່ອເລື່ອນຜ່ານເມນູຫຼັກ, ການກົດປຸ່ມ MENU ຈະສົ່ງຄືນຫນ່ວຍງານໄປສູ່ໂໝດປະຕິບັດການມາດຕະຖານ. ເມື່ອເລື່ອນຜ່ານລາຍການຕ່າງໆໃນເມນູ, ການກົດປຸ່ມ MENU ຈະສົ່ງຄືນໃຫ້ທ່ານໄປຫາລາຍການເມນູ. ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນໃນລາຍການເມນູ, ການກົດປຸ່ມ MENU ຫນີອອກຈາກລາຍການໂດຍບໍ່ມີການບັນທຶກການປ່ຽນແປງ.
3. ເມື່ອການຂຽນໂປຣແກມສຳເລັດແລ້ວ, ການກົດປຸ່ມ MENU ຈະສົ່ງໜ່ວຍຄືນສູ່ໂໝດການໃຊ້ງານປົກກະຕິ.
ກະແຈ SELECT ປຸ່ມ SELECT ມີສາມໜ້າທີ່.
1. ປຸ່ມ SELECT ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເມນູສະເພາະ. ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເມນູ, ເລື່ອນຜ່ານເມນູ (ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມລູກສອນ) ແລະວາງຕົວກະພິບໃສ່ເມນູທີ່ຕ້ອງການ. ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອເລືອກເມນູ. ແຖວທໍາອິດໃນຈໍສະແດງຜົນໃນປັດຈຸບັນຈະເປັນເມນູທີ່ເລືອກແລະແຖວທີສອງສະແດງລາຍການເມນູທໍາອິດ.
2. ປຸ່ມ SELECT ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງລາຍການເມນູສະເພາະ. ເພື່ອເຂົ້າເຖິງລາຍການເມນູເລື່ອນຜ່ານລາຍການເມນູຈົນກ່ວາລາຍການປາກົດ. ກົດປຸ່ມ SELECT ແລະລາຍການເມນູໃນປັດຈຸບັນຈະປາກົດຢູ່ໃນແຖວທໍາອິດຂອງການສະແດງຜົນແລະແຖວທີສອງສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າລາຍການ.

10

ສ່ວນສອງ

3. ການກົດປຸ່ມ SELECT ເມື່ອສຳເລັດການປ່ຽນລາຍການຈະບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະ ກັບຄືນໄປຫາລາຍການເມນູ. ສຽງທີ່ໄດ້ຍິນ (3 ສຽງບີບ) ແລະການສະແດງພາບ (“ບັນທຶກຂໍ້ມູນ”) ໃຫ້ຂໍ້ມູນການຢືນຢັນກຳລັງຖືກບັນທຶກ.
/ ຄີ / ປຸ່ມຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເລື່ອນຜ່ານເມນູ, ລາຍການເມນູ, ແລະຜ່ານຂອບເຂດຂອງມູນຄ່າລາຍການທີ່ສາມາດເລືອກໄດ້. ອີງຕາມລາຍການເມນູທີ່ເລືອກ, ມູນຄ່າອາດຈະເປັນຕົວເລກ, ຄຸນສົມບັດສະເພາະ (ເປີດ / ປິດ), ຫຼືເສັ້ນສະແດງແຖບ.
ແຈ້ງການ
ເມື່ອຂຽນໂປຣແກຣມລາຍການເມນູ, ການກົດປຸ່ມລູກສອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະເລື່ອນຜ່ານຄ່າຕ່າງໆໄດ້ໄວກວ່າຖ້າກົດປຸ່ມລູກສອນຖືກກົດ ແລະປ່ອຍອອກ.
Keystroke Procedure ການປະຕິບັດການກົດແປ້ນພິມແມ່ນສອດຄ່ອງສໍາລັບທຸກເມນູ. ລໍາດັບຂອງການກົດແປ້ນພິມແມ່ນຄືກັນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງລາຍການເມນູຈະຖືກປ່ຽນແປງ.
1. ກົດປຸ່ມ MENU ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເມນູຫຼັກ. 2. ໃຊ້ປຸ່ມ / ປຸ່ມເພື່ອເລື່ອນຜ່ານຕົວເລືອກເມນູ. ຕ້ອງການເປີດເຄີເຊີກະພິບ
ຕົວອັກສອນທໍາອິດຂອງເມນູທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງ.
3. ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເມນູທີ່ເລືອກ.
4. ເມນູທີ່ເລືອກໃນປັດຈຸບັນສະແດງຢູ່ໃນແຖວຫນຶ່ງແລະລາຍການເມນູທໍາອິດແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນແຖວ 2. ໃຊ້ປຸ່ມ / ປຸ່ມເພື່ອເລື່ອນຜ່ານລາຍການເມນູ. ເລື່ອນຜ່ານລາຍການເມນູຈົນກ່ວາລາຍການທີ່ຕ້ອງການຈະສະແດງ.
ແຈ້ງການ
ຖ້າ "ໃສ່ລະຫັດ" ກະພິບ, ລະຫັດການເຂົ້າເຖິງຈະຕ້ອງຖືກໃສ່ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າໄປໃນເມນູ. ລະ​ຫັດ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ເອ​ກະ​ສານ C. ພາກ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ C ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເອົາ​ອອກ​ຈາກ​ຄູ່​ມື​ສໍາ​ລັບ​ເຫດ​ຜົນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​.
5. ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອເຂົ້າເຖິງລາຍການທີ່ເລືອກ. ແຖວເທິງຂອງຈໍສະແດງຜົນສະແດງລາຍການເມນູທີ່ເລືອກ, ໃນຂະນະທີ່ແຖວທີສອງສະແດງມູນຄ່າລາຍການປະຈຸບັນ.
6. ໃຊ້ປຸ່ມ / ການປ່ຽນແປງມູນຄ່າລາຍການ.
7. ບັນທຶກຄ່າໃຫມ່ໂດຍການກົດປຸ່ມ SELECT (ກົດປຸ່ມ MENU ອອກຈາກຟັງຊັນເມນູໂດຍບໍ່ມີການບັນທຶກຂໍ້ມູນ).
8. ກົດປຸ່ມ MENU ເພື່ອອອກຈາກເມນູປະຈຸບັນ, ແລະກັບຄືນໄປຫາເມນູຫຼັກ.
9. ກົດປຸ່ມ MENU ອີກຄັ້ງເພື່ອກັບຄືນສູ່ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງມືປົກກະຕິ.
ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​, ໃຫ້​ຂ້າມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 8 ແລະ 9 ຈົນ​ກ​່​ວາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທັງ​ຫມົດ​ສໍາ​ເລັດ​. ຖ້າມີລາຍການເພີ່ມເຕີມໃນເມນູດຽວກັນ, ໃຫ້ເລື່ອນໄປຫາພວກມັນຫຼັງຈາກບັນທຶກຂໍ້ມູນ (ຂັ້ນຕອນ 7). ຖ້າເມນູອື່ນຕ້ອງເຂົ້າ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມ MENU ຄັ້ງດຽວເພື່ອເຂົ້າເຖິງລາຍການເມນູ. ຕອນນີ້ເຄື່ອງມືແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ 2 ຂອງລໍາດັບການກົດແປ້ນພິມ.

ພາກວິຊາການ

11

ໂປຣແກມ Example
ຕໍ່ໄປນີ້ example ສະແດງໃຫ້ເຫັນລໍາດັບ keystroke ທີ່ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ. ໃນນີ້ example ຈຸດຕັ້ງປຸກສູງແມ່ນປ່ຽນຈາກ -0.002 ນິ້ວ H2O ຫາ -0.003 ນິ້ວ H2O.

ຫນ່ວຍບໍລິການແມ່ນຢູ່ໃນການດໍາເນີນງານປົກກະຕິຂອງຄວາມກົດດັນຫ້ອງເລື່ອນ, ການໄຫຼ, ແລະອື່ນໆ ... ຄວາມກົດດັນແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນກໍລະນີນີ້.

ຄວາມກົດດັນ -.00100 “H2O

ກົດປຸ່ມ MENU ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເມນູຕ່າງໆ.

ສອງ (2) ຕົວເລືອກເມນູທໍາອິດແມ່ນສະແດງ. SETPOINTS ປຸກ
ກົດປຸ່ມຫນຶ່ງຄັ້ງ. ກະພິບເຄີເຊີຄວນຢູ່ໃນໂມງປຸກ. ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເມນູປຸກ.
ແຈ້ງເຕືອນການກະພິບເຄີເຊີຈະຕ້ອງຢູ່ໃນ A ໃນໂມງປຸກ.
ແຖວທີ 1 ສະແດງເມນູທີ່ເລືອກ. ແຖວໂມງປຸກ 2 ສະແດງລາຍການເມນູທຳອິດ. ສັນຍານເຕືອນຕໍ່າ

ກົດປຸ່ມຫນຶ່ງຄັ້ງ. ສັນຍານເຕືອນສູງແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ.

ເມນູເລືອກຊື່ລາຍການໂມງປຸກ HIGH ALARM

ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຈຸດຕັ້ງປຸກສູງ. ຊື່ລາຍການ (ສຽງເຕືອນສູງ) ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນແຖວທີ 1, ແລະຄ່າປັດຈຸບັນຂອງລາຍການຈະສະແດງຢູ່ໃນແຖວທີ 2.
ຊື່ລາຍການ HIGH ALARM Current Value -.00200 “H2O

ກົດປຸ່ມເພື່ອປ່ຽນຈຸດຕັ້ງປຸກສູງເປັນ – 0.003 ນິ້ວ H2O.

ສັນຍານເຕືອນສູງ – .00300 “H2O

12

ສ່ວນສອງ

ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອບັນທຶກຈຸດປຸກສູງລົບໃໝ່.

ສຽງບີບສັ້ນສາມສຽງຊີ້ບອກວ່າຂໍ້ມູນກຳລັງຖືກບັນທຶກໄວ້.

ການແຈ້ງເຕືອນສູງກຳລັງບັນທຶກຂໍ້ມູນ

ທັນທີຫຼັງຈາກຂໍ້ມູນຖືກບັນທຶກໄວ້, ຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ກັບຄືນສູ່ລະດັບເມນູທີ່ສະແດງຫົວຂໍ້ເມນູໃນແຖວເທິງຂອງຈໍສະແດງຜົນແລະລາຍການເມນູຢູ່ລຸ່ມສຸດ (ໄປຂັ້ນຕອນທີ 4).

ປຸກສູງ ປຸກ

ຄຳເຕືອນ
ຖ້າປຸ່ມ MENU ຖືກກົດໃສ່ແທນປຸ່ມ SELECT, ຂໍ້ມູນໃຫມ່ຈະບໍ່ຖືກບັນທຶກໄວ້, ແລະຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ຈະຫລົບຫນີກັບຄືນໄປບ່ອນລະດັບເມນູທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ 3.

ກົດປຸ່ມ MENU ຫນຶ່ງຄັ້ງເພື່ອກັບຄືນສູ່ລະດັບເມນູ:

ກົດປຸ່ມ MENU ເປັນເທື່ອທີສອງເພື່ອກັບຄືນສູ່ລະດັບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ:

ຕັ້ງຄ່າໂມງປຸກ

ດຽວນີ້ຫນ່ວຍບໍລິການກັບຄືນສູ່ການເຮັດວຽກຂອງຄວາມກົດດັນປົກກະຕິ -.00100 “H2O

ພາກວິຊາການ

13

ເມນູແລະລາຍການເມນູ
ຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ເປັນອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຫຼາຍທີ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງທ່ານ. ພາກນີ້ອະທິບາຍລາຍການເມນູທັງໝົດທີ່ມີໃຫ້ກັບໂປຣແກຣມ ແລະການປ່ຽນແປງ. ການປ່ຽນແປງລາຍການໃດໆແມ່ນສໍາເລັດໂດຍການນໍາໃຊ້ປຸ່ມກົດ, ຫຼືຖ້າການສື່ສານຖືກຕິດຕັ້ງຜ່ານພອດການສື່ສານ RS-485. ຖ້າທ່ານບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຂັ້ນຕອນການກົດແປ້ນພິມ, ກະລຸນາເບິ່ງ Software Programming ສໍາລັບຄໍາອະທິບາຍລາຍລະອຽດ. ພາກນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້:
ບັນຊີລາຍຊື່ເຕັມຂອງເມນູແລະລາຍການເມນູທັງຫມົດ. ໃຫ້ເມນູ ຫຼືຊື່ໂປຣແກມ. ກໍານົດຫນ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະເມນູ; ມັນເຮັດຫຍັງ, ເຮັດແນວໃດມັນ, ແລະອື່ນໆ. ໃຫ້ຊ່ວງຂອງຄ່າທີ່ສາມາດຕັ້ງໂຄງການ. ໃຫ້ມູນຄ່າລາຍການເລີ່ມຕົ້ນ (ວິທີການທີ່ມັນສົ່ງມາຈາກໂຮງງານ).
ເມນູທີ່ກວມເອົາໃນພາກນີ້ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຂອງລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນໂຄງການ. ເປັນ example setpoints ທັງໝົດຢູ່ໃນເມນູດຽວ, ຂໍ້ມູນປຸກໃນອັນອື່ນ, ແລະອື່ນໆ. ຄູ່ມືປະຕິບັດຕາມເມນູທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນຕົວຄວບຄຸມ. ລາຍການເມນູຖືກຈັດກຸ່ມຕາມເມນູສະເໝີ ແລະຈາກນັ້ນຈັດລາຍການຕາມລຳດັບລາຍການເມນູ, ບໍ່ແມ່ນຕາມລຳດັບຕົວອັກສອນ. ຮູບທີ 5 ສະແດງຕາຕະລາງຂອງລາຍການເມນູຄວບຄຸມ Model 8681 ທັງໝົດ.

14

ສ່ວນສອງ

ຈຸດໝາຍ
SETPOINT VENT MIN SET COOLING FLOW UNOCCUPY SET MAX SUP SET MIN EXH SET TEMP SETP UNOCC TEMP MIN OFFSET MAX OFFSET

ປຸກ
ໂມງປຸກຕ່ຳ ປຸກສູງ MIN SUP ALM MAX EXH ALM Alarm ຣີເຊັດໂມງປຸກ ALM ທີ່ຟັງໄດ້ ເລື່ອນໂມງປຸກ ຣີເລໂມງປິດເວລາປິດສຽງ

CONFIGURE
ຫນ່ວຍງານ EXH ຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່ສຸດທິ* ທີ່ຢູ່ MAC* ລະຫັດການເຂົ້າເຖິງ

ການບັນຈຸ
ເຊັນເຊີ TEMP CAL SPAN ELEVATION

ຄວບຄຸມ
SPEED SENSITIVITY SUP CONT DIR EXH CONT DIR Kc ຄ່າ Ti VALUE Kc ຊົດເຊີຍ REHEAT SIG TEMP DIR TEMP DB TEMP TR TEMP TI

ກະແສລະບົບ
TOT SUP FLOW TOT EXH ກະແສຊົດເຊີຍຄ່າ SUP SETPOINT EXH SETPOINT

ກວດເຊັກ
SUP ໄຫຼເຂົ້າ EXH ໃນ HD1 ໄຫຼໃນ HD2 ໄຫຼເຂົ້າ **

ທິດສະດີວິທະຍາ
ການຄວບຄຸມ SUP CONTROL EXH ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ເຊັນເຊີປ້ອນຂໍ້ມູນ ເຊັນເຊີສະຖານະ ອຸນຫະພູມສັນຍານສັນຍານ RELAY ຣີເຊັດເປັນ DEF

ກະແສການສະໜອງ

ໄຫຼອອກ

HOOD ໄຫຼ

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

EXH DCT AREA EXH FLO ZERO EXH LO SETP EXH HI SETP EXH ຕ່ໍາ Cal EXH ສູງ CAL FLO STA ປະເພດຄວາມໄວສູງສຸດ ຣີເຊັດ 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 ** FLO STA TYPE TOP VELOCITY ຣີເຊັດແຄລ

*ລາຍການເມນູທີ່ຢູ່ MAC ພຽງແຕ່ປາກົດເປັນຕົວເລືອກເມນູສໍາລັບຕົວຄວບຄຸມການຊົດເຊີຍແບບປັບຕົວແບບ 8681-BAC ເຊິ່ງລວມມີກະດານ BACnet® MSTP. ລາຍການເມນູ NET ADDRESS ຖືກລຶບເປັນຕົວເລືອກເມນູຢູ່ໃນ Model 8681-BAC. **ລາຍການເມນູເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ປາກົດເປັນຕົວເລືອກຢູ່ໃນ Model 8681-BAC.

ຮູບທີ 5: ລາຍການເມນູ – Model 8681/8681-BAC Controller

ພາກວິຊາການ

15

ສ່ວນສອງ

16

ເມນູ SETPOINTS

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ຄວາມກົດດັນ

SETPOINT

SETPOINT

ລາຍລະອຽດລາຍການ
ລາຍການ SETPOINT ກໍານົດຈຸດຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນ. ຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ຮັກສາຈຸດຕັ້ງນີ້, ລົບຫຼືທາງບວກ, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກປົກກະຕິ.

ລາຍການລາຍການ
0 ຫາ -0.19500 “H2O ຫຼື 0 ຫາ +0.19500 H2O

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນບໍ່ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນໂດຍກົງ; ie modulating ງampers ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນ. ສັນຍານຄວາມກົດດັນແມ່ນວັດສະດຸປ້ອນ AOC ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າຊົດເຊີຍການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ຕ້ອງການ. ຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ຖືກຄິດໄລ່ຈະປ່ຽນແປງປະລິມານການໄຫຼຂອງການສະຫນອງ (ຫຼືສະຫາຍ) ເຊິ່ງປ່ຽນແປງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນ. ເມື່ອຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ຖືກຄິດໄລ່ຢູ່ລະຫວ່າງ MIN OFFSET ແລະ MAX OFFSET, ການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງສາມາດຮັກສາໄວ້. ຖ້າການຊົດເຊີຍທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຮັກສາຄວາມກົດດັນຫນ້ອຍກວ່າ MIN OFFSET ຫຼືຫຼາຍກວ່າ MAX OFFSET, ການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນຈະບໍ່ຖືກຮັກສາໄວ້.

ການລະບາຍອາກາດ ກໍານົດການສະຫນອງການໄຫຼເຂົ້າຕໍາ່ສຸດທີ່

VENT MIN SET

ລາຍການ VENT MIN SET ກໍານົດຈຸດກໍານົດການສະຫນອງການລະບາຍອາກາດ. ລາຍການນີ້ສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດການສະຫນອງຕໍາ່ສຸດທີ່ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການລະບາຍອາກາດ, ໂດຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການໄຫຼເຂົ້າຂອງສະຫນອງຕ່ໍາກວ່າການໄຫຼຕ່ໍາສຸດທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນ.
ຕົວຄວບຄຸມຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫນອງອາກາດ damper ຈະຖືກປິດຫຼາຍກວ່າຈຸດຕັ້ງ VENT MIN SET. ຖ້າຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງບໍ່ຖືກຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນການໄຫຼຂອງສະຫນອງຕໍາ່ສຸດທີ່, ການລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ damper modulates ເປີດຈົນກ່ວາຈຸດກໍານົດຄວາມກົດດັນແມ່ນບັນລຸໄດ້ (ການຊົດເຊີຍທີ່ສະຫນອງໃຫ້ແມ່ນລະຫວ່າງ MIN OFFSET ແລະ MAX OFFSET).

0 ຫາ 30,000 CFM (0 ຫາ 14100 ລິດ/ວິນາທີ)
ສະຖານີກະແສໄຟຟ້າຕາມເສັ້ນ 0 ຫາ TOP VELOCITY ເທົ່າກັບພື້ນທີ່ທໍ່ເປັນຕາລາງຟຸດ (ft2): ຕາແມັດ (m2).

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
-0.00100” H2O
0

17

ພາກວິຊາການ

SETPOINTS MENU (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

ພື້ນທີ່

ການເຮັດຄວາມເຢັນ ລາຍການກະແສຄວາມເຢັນກຳນົດການສະໜອງຄວາມເຢັນໃນພື້ນທີ່

ຄວາມເຢັນ

ກະແສ

ຈຸດກໍານົດການໄຫຼຂອງອາກາດ. ລາຍການນີ້ກໍານົດການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ສະຫນອງ

ຈຸດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ

ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຄວາມເຢັນຂອງຊ່ອງໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ການໄຫຼຂອງສະຫນອງເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄ່ອຍໆ, ໄປຫາ

ຈຸດຕັ້ງຂອງກະແສລົມເຢັນ, ຈາກການລະບາຍອາກາດຕໍ່າສຸດ

ອັດຕາ, ໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມພື້ນທີ່ແມ່ນອົບອຸ່ນເກີນໄປ ..

ຖ້າຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງບໍ່ຖືກຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດການໄຫຼ, ການລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ damper modulates ເປີດຈົນກ່ວາຈຸດກໍານົດຄວາມກົດດັນແມ່ນບັນລຸໄດ້ (ການຊົດເຊີຍທີ່ສະຫນອງໃຫ້ແມ່ນລະຫວ່າງ MIN OFFSET ແລະ MAX OFFSET).

ໄລຍະລາຍການ 0 ຫາ 30,000 CFM (0 ຫາ 14100 l/s)
ສະຖານີກະແສໄຟຟ້າຕາມເສັ້ນ 0 ຫາ TOP VELOCITY ເທົ່າກັບພື້ນທີ່ທໍ່ເປັນຕາລາງຟຸດ (ft2): ຕາແມັດ (m2).

ສາຍໄຟ: ລາຍການນີ້ຕ້ອງການ 1000 platinum RTD ທີ່ຈະສາຍໄປຫາວັດສະດຸປ້ອນ TEMPERATURE (DIM pins 23 ແລະ 24). ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມສະຫຼັບ AOC ລະຫວ່າງ VENT MIN SET ແລະ COOLING FLOW.

ກະແສການສະໜອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນຕໍ່າສຸດ

UNOCCUPY SET

ລາຍການ UNOCCUPY SET ກໍານົດຈຸດກໍານົດການໄຫຼວຽນຂອງການສະຫນອງຕໍາ່ສຸດທີ່ໃນເວລາທີ່ຫ້ອງທົດລອງບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ (ຕ້ອງການການປ່ຽນແປງອາກາດຫນ້ອຍລົງຕໍ່ຊົ່ວໂມງ). ເມື່ອ UNOCCUPY SET ເຮັດວຽກ, ຈຸດກໍານົດ VENT MIN SET ແລະ COOLING FLOW ຈະຖືກປິດ, ເພາະວ່າພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຈຸດກໍານົດການສະຫນອງຕໍາ່ສຸດທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການເປີດໃຊ້ງານ.
ຕົວຄວບຄຸມຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫນອງອາກາດ damper ຈະຖືກປິດຫຼາຍກວ່າຈຸດຕັ້ງຂອງ UNOCCUPY. ຖ້າຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງບໍ່ຖືກຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນການໄຫຼຂອງສະຫນອງຕໍາ່ສຸດທີ່, ການລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ damper modulates ເປີດຈົນກ່ວາຈຸດກໍານົດຄວາມກົດດັນຈະບັນລຸ (ການຊົດເຊີຍທີ່ຕ້ອງການແມ່ນລະຫວ່າງ MIN OFFSET ແລະ MAX OFFSET).

0 ຫາ 30,000 CFM (0 ຫາ 14100 ລິດ/ວິນາທີ)
ສະຖານີກະແສໄຟຟ້າຕາມເສັ້ນ 0 ຫາ TOP VELOCITY ເທົ່າກັບພື້ນທີ່ທໍ່ເປັນຕາລາງຟຸດ (ft2): ຕາແມັດ (m2).

ສາຍໄຟ: ລາຍການນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ຜ່ານການສື່ສານ RS 485 ສົ່ງຄໍາສັ່ງ. ເມື່ອລາຍການເມນູ UNOCCUPY SET ຖືກເປີດໃຊ້, VENT MIN SET ແລະ COOLING FLOW ຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ. ການປິດໃຊ້ງານ UNOCCUPY SET ແລະເປີດໃຊ້ VENT MIN SET ແລະ COOLING FLOW.

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ 0
0

ສ່ວນສອງ

18

SETPOINTS MENU (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

ສູງສຸດ

MAX SUP

ລາຍການ MAX SUP SET ກໍານົດການສະຫນອງອາກາດສູງສຸດ

ຊຸດກະແສການສະໜອງ

ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທົດລອງ. ການຄວບຄຸມຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້

SETPOINT

ສະໜອງອາກາດ ງamper ຈະເປີດຫຼາຍກວ່າ MAX SUP

SET Flow setpoint.

ແຈ້ງການ
ຫ້ອງທົດລອງອາດຈະບໍ່ຖືຈຸດກໍານົດຄວາມກົດດັນໃນເວລາທີ່ການສະຫນອງອາກາດຈໍາກັດ.

ໄລຍະລາຍການ 0 ຫາ 30,000 CFM (0 ຫາ 14100 l/s)
ສະຖານີກະແສໄຟຟ້າຕາມເສັ້ນ 0 ຫາ TOP VELOCITY ເທົ່າກັບພື້ນທີ່ທໍ່ເປັນຕາລາງຟຸດ (ft2): ຕາແມັດ (m2).

ຈຸດ​ໝາຍ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ໝົດ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ

MIN EXH SET

ພື້ນທີ່

TEMP SETP

ອຸນຫະພູມ

SETPOINT

ລາຍການ MIN EXH SET ກໍານົດການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທົ່ວໄປຕ່ໍາສຸດອອກຈາກຫ້ອງທົດລອງ. ຕົວຄວບຄຸມຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ damper ເພື່ອປິດຫຼາຍກວ່າຈຸດກໍານົດການໄຫຼຂອງ MIN EXH SET.
ແຈ້ງການ
ລາຍການນີ້ຕ້ອງການສະຖານີການໄຫຼເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ TSI® ແລະການຄວບຄຸມ damper ຈະ mounted ໃນທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ.
ລາຍການ TEMP SETP ກໍານົດຈຸດກໍານົດອຸນຫະພູມຂອງພື້ນທີ່. ຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ຮັກສາຈຸດກໍານົດອຸນຫະພູມພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກປົກກະຕິ.

0 ຫາ 30,000 CFM (0 ຫາ 14100 ລິດ/ວິນາທີ)
ສະຖານີກະແສໄຟຟ້າຕາມເສັ້ນ 0 ຫາ TOP VELOCITY ເທົ່າກັບພື້ນທີ່ທໍ່ເປັນຕາລາງຟຸດ (ft2): ຕາແມັດ (m2).
50F ຫາ 85F.

ສາຍໄຟ: ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ 1000 platinum RTD ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບການປ້ອນຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ (pins 23 & 24, DIM). ສັນຍານເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໄດ້ຖືກຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍ AOC.

ຫຼຸດຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
ປິດ
68F

19

ພາກວິຊາການ

SETPOINTS MENU (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

UNOCCUPIED UNOCC

ລາຍການ UNOCC TEMP ກໍານົດຈຸດກໍານົດອຸນຫະພູມຂອງ

ພື້ນທີ່

TEMP

ອຸນຫະພູມ

ພື້ນທີ່ໃນລະຫວ່າງຮູບແບບທີ່ບໍ່ມີອາຊີບ. ຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ຮັກສາຈຸດຕັ້ງອຸນຫະພູມພາຍໃຕ້

SETPOINT

ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ມີອາຊີບ.

ສາຍໄຟ: ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ 1000 platinum RTD ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບການປ້ອນຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ (pins 23 & 24, DIM). ສັນຍານເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໄດ້ຖືກຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍ AOC.

ການຊົດເຊີຍຂັ້ນຕ່ໍາ

MIN OFFSET ລາຍການ MIN OFFSET ກຳນົດການຊົດເຊີຍການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຂັ້ນຕໍ່າລະຫວ່າງການໄຫຼຂອງໄອເສຍທັງໝົດ (ທໍ່ຟຸ່ມເຟືອຍ, ໄອເສຍທົ່ວໄປ, ໄອເສຍອື່ນໆ) ແລະການໄຫຼເຂົ້າທັງໝົດ.

ສູງສຸດ

MAX

Flow Offset Offset

ລາຍການ MAX OFFSET ກໍານົດການຊົດເຊີຍການໄຫຼຂອງອາກາດສູງສຸດລະຫວ່າງການໄຫຼອອກທັງໝົດ (ທໍ່ຟຸ່ມເຟືອຍ, ທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ, ໄອເສຍອື່ນໆ) ແລະການໄຫຼເຂົ້າຂອງອຸປະກອນທັງໝົດ.

ສິ້ນສຸດເມນູ

ລາຍການ END OF MENU ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເມນູໄດ້ມາຮອດແລ້ວ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລື່ອນ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເມ​ນູ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​, ຫຼື​ກົດ​ປຸ່ມ SELECT ຫຼື MENU ເພື່ອ​ອອກ​ຈາກ​ເມ​ນູ​.

ລາຍການໄລຍະ 50F ຫາ 85F.
– 10,000 ຫາ 10,000 CFM
– 10,000 ຫາ 10,000 CFM

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ 68F
0 0

ສ່ວນສອງ

20

ເມນູໂມງປຸກ

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ຕໍ່າ

ສັນຍານເຕືອນຕໍ່າ

ຄວາມກົດດັນ

ປຸກ

ລາຍລະອຽດລາຍການ
ລາຍການໂມງປຸກຕ່ຳກຳນົດຈຸດປຸກຄວາມດັນຕໍ່າ. ເງື່ອນໄຂການເຕືອນໄພຕໍ່າແມ່ນຖືກກໍານົດວ່າເປັນເວລາທີ່ຄວາມກົດດັນຂອງຫ້ອງຫຼຸດລົງຫຼືໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມຂອງຈຸດຕັ້ງເຕືອນຕ່ໍາ.

ລາຍການລາຍການ
ປິດ 0 ຫາ -0.19500 “H2O 0 ຫາ +0.19500 “H2O

ສັນຍານເຕືອນຄວາມກົດດັນສູງ

ປຸກສູງ

ລາຍການໂມງປຸກສູງກຳນົດຈຸດຕັ້ງສັນຍານເຕືອນຄວາມດັນສູງ. ເງື່ອນໄຂການປຸກສູງແມ່ນຖືກກໍານົດເປັນເມື່ອຄວາມກົດດັນຫ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນຂ້າງເທິງຈຸດຕັ້ງປຸກສູງ.

ປິດ 0 ຫາ -0.19500 “H2O 0 ຫາ +0.19500 “H2O

ສັນຍານເຕືອນກະແສການສະໜອງຂັ້ນຕ່ຳ

MIN SUP ALM

ລາຍການ MIN SUP ALM ກໍານົດຈຸດປຸກການໄຫຼຂອງສະຫນອງ. ສັນຍານເຕືອນການໄຫຼຕໍ່າສຸດແມ່ນຖືກກໍານົດເມື່ອການໄຫຼຂອງທໍ່ສະຫນອງຫນ້ອຍກວ່າຈຸດກໍານົດ MIN SUP ALM.
ແຈ້ງການ
ຂະໜາດທໍ່ສົ່ງອາກາດ SUP DCT AREA (ເມນູການໄຫຼວຽນຂອງສະໜອງ) ຈະຕ້ອງເຂົ້າໄປກ່ອນ MIN SUP ALM ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ສະຫນອງຕົວຈິງແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນລາຍການເມນູ TOT SUP FLOW (ເມນູການໄຫຼຂອງລະບົບ).

0 ຫາ 30,000 CFM (0 ຫາ 14100 ລິດ/ວິນາທີ)
ສະຖານີກະແສໄຟຟ້າຕາມເສັ້ນ 0 ຫາ TOP VELOCITY ເທົ່າກັບພື້ນທີ່ທໍ່ສະໜອງເປັນຕາລາງຟຸດ (ft2 ): ຕາແມັດ (m2 ).

ສັນຍານເຕືອນການໄຫຼຂອງໄອເສຍສູງສຸດ

ສູງສຸດ EXH ALM

ສາຍໄຟ: ລາຍການນີ້ຖືກປິດໃຊ້ງານເມື່ອ UNOCCUPY SET ຖືກເປີດໃຊ້ງານ [ກົດປຸ່ມ AUX, ຫຼືການສື່ສານ RS 485 ສົ່ງຄໍາສັ່ງ].
ລາຍການ MAX EXH ALM ກໍານົດຈຸດເຕືອນການໄຫຼຂອງທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ. ສັນຍານເຕືອນການໄຫຼສູງສຸດແມ່ນຖືກກໍານົດເມື່ອການໄຫຼຂອງທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປຫຼາຍກວ່າຈຸດຕັ້ງ MAX EXH ALM.
ແຈ້ງການ
ຂະໜາດທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ EXH DCT AREA (ເມນູການໄຫຼອອກຂອງໄອເສຍ) ຕ້ອງໃສ່ກ່ອນ MAX EXH ALM ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທັງໝົດຕົວຈິງແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນລາຍການລາຍການ TOT EXH FLOW (ເມນູການໄຫຼຂອງລະບົບ).

0 ຫາ 30,000 CFM (0 ຫາ 14100 ລິດ/ວິນາທີ)
ສະຖານີກະແສໄຟຟ້າຕາມເສັ້ນ 0 ຫາ TOP VELOCITY ເທົ່າກັບພື້ນທີ່ທໍ່ສະໜອງເປັນຕາລາງຟຸດ (ft2 ): ຕາແມັດ (m2 ).

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ປິດລົງ
ປິດ

21

ພາກວິຊາການ

ເມນູປຸກ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ປຸກ ຣີເຊັດໂມງປຸກ

ຣີເຊັດ

ລາຍລະອຽດລາຍການ
ລາຍການປຸກ RESET ເລືອກວິທີການປິດໂມງປຸກຫຼັງຈາກໜ່ວຍກັບຄືນສູ່ຈຸດຄວບຄຸມ (ຄວາມກົດດັນ ຫຼື ການໄຫຼ). UNLATCHED (ຕາມໂມງປຸກ) ຕັ້ງໂມງປຸກໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອໜ່ວຍໄປຮອດຈຸດຄວບຄຸມ. LATCHED ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານກົດປຸ່ມ RESET ຫຼັງຈາກຫນ່ວຍງານກັບຄືນໄປຫາຈຸດຄວບຄຸມ. ການ RESET ການປຸກມີຜົນຕໍ່ສັນຍານເຕືອນທີ່ໄດ້ຍິນ, ສັນຍານເຕືອນດ້ວຍສາຍຕາ, ແລະຜົນຜະລິດຂອງ relay, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທັງຫມົດແມ່ນ latched ຫຼື unlatched.

ໂມງປຸກທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້

ALM ທີ່ມີສຽງ

ລາຍການ ALM ທີ່ AUDIBLE ຈະເລືອກວ່າໂມງປຸກທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນໄດ້ເປີດ ຫຼື ປິດຫຼືບໍ່. ການເລືອກ ON ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານກົດປຸ່ມ MUTE ເພື່ອປິດສຽງໂມງປຸກ. ການເລືອກ OFF ຈະປິດສຽງໂມງປຸກທີ່ໄດ້ຍິນທັງໝົດຢ່າງຖາວອນ, ຍົກເວັ້ນເມື່ອກົດປຸ່ມສຸກເສີນ.

ໂມງປຸກ ເລື່ອນເວລາປຸກ

ການຊັກຊ້າຂອງໂມງປຸກກຳນົດໄລຍະເວລາທີ່ໂມງປຸກຖືກຊັກຊ້າຫຼັງຈາກກວດພົບສະພາບປຸກ. ຄວາມລ່າຊ້ານີ້ມີຜົນຕໍ່ສັນຍານເຕືອນສາຍຕາ, ສັນຍານເຕືອນທີ່ສາມາດຟັງໄດ້, ແລະສົ່ງຜົນອອກຂອງຣີເລ. ການຊັກຊ້າຂອງໂມງປຸກປ້ອງກັນສັນຍານເຕືອນໄພລົບກວນຈາກຄົນເຂົ້າ ແລະອອກຈາກຫ້ອງທົດລອງ.

RELAY ໂມງປຸກ RELAY

ລາຍການ RELAY ໂມງປຸກຈະເລືອກວ່າໂມງປຸກໃດເປີດໃຊ້ການຕິດຕໍ່ Relay (pins 13, 14). ການ​ເລືອກ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຈະ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຣີ​ເລ​ໄດ້​ເມື່ອ​ມີ​ການ​ປຸກ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ. ການເລືອກ FLOW ຈະກະຕຸ້ນການສົ່ງຕໍ່ເມື່ອມີສະພາບກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າ. ລາຍການນີ້ມີຜົນກະທົບກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ relay ເທົ່ານັ້ນ, ສັນຍານເຕືອນທີ່ໄດ້ຍິນ ແລະເບິ່ງເຫັນໄດ້ທັງໝົດຍັງເຮັດວຽກຢູ່ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານະຂອງ RELAY ALARM.

ແຈ້ງການ
Pins 13, 14 -Alarm relay contacts; ຕັ້ງຄ່າໄດ້ສໍາລັບສັນຍານເຕືອນຄວາມກົດດັນຫຼືການໄຫຼ.

ຊ່ວງລາຍການທີ່ LATCHED ຫຼື
ບໍ່ໄດ້ຖອດອອກ
ເປີດ ຫຼື ປິດ
20 ຫາ 600 ວິນາທີ
ຄວາມກົດດັນຫຼືກະແສ

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
ບໍ່ໄດ້ຖອດອອກ
ໃນ 20 ວິນາທີ
ຄວາມກົດດັນ

22

ເມນູປຸກ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ປິດສຽງ

ປິດສຽງ

ໝົດເວລາ

ໝົດເວລາ

ລາຍລະອຽດລາຍການ
ເວລາ MUTE ກຳນົດໄລຍະເວລາທີ່ໂມງປຸກທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຖືກປິດສຽງຫຼັງຈາກກົດປຸ່ມ MUTE. ຄວາມລ່າຊ້ານີ້ປິດສຽງໂມງປຸກຊົ່ວຄາວ.

ສິ້ນສຸດເມນູ

ແຈ້ງການ
ຖ້າ DIM ຢູ່ໃນໂມງປຸກໃນເວລາທີ່ MUTE TIMEOUT ໝົດອາຍຸ, ສັນຍານເຕືອນທີ່ໄດ້ຍິນຈະເປີດ. ເມື່ອຄວາມກົດດັນກັບຄືນສູ່ໄລຍະທີ່ປອດໄພ, MUTE TIMEOUT ຈະຖືກຍົກເລີກ. ຖ້າຫ້ອງກັບຄືນສູ່ສະພາບປຸກ, ຕ້ອງກົດປຸ່ມ MUTE ອີກຄັ້ງເພື່ອປິດສຽງໂມງປຸກ.
ລາຍການ END OF MENU ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເມນູໄດ້ມາຮອດແລ້ວ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລື່ອນ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເມ​ນູ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​, ຫຼື​ກົດ​ປຸ່ມ SELECT ຫຼື MENU ເພື່ອ​ອອກ​ຈາກ​ເມ​ນູ​.

ລາຍການໄລຍະ 5 ຫາ 30 ນາທີ

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
5 ນາທີ

ຂໍ້ຈຳກັດຂອງສັນຍານເຕືອນ ມີຫຼາຍຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຊອບແວທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂຽນໂປຣແກຣມຂໍ້ມູນສັນຍານເຕືອນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. AOC ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງການແຈ້ງເຕືອນຄວາມກົດດັນພາຍໃນ 20 ຟຸດ/ນາທີ (0.00028 in. H2O at 0.001 in. H2O) ຂອງຈຸດຄວບຄຸມ.
Example: SETPOINT ຄວບຄຸມແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທີ່ -0.001 in. H2O. ຈຸດຕັ້ງສັນຍານເຕືອນຕໍ່າບໍ່ສາມາດຕັ້ງໃຫ້ສູງກວ່າ -0.00072 in. H2O. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຈຸດຕັ້ງເຕືອນສູງບໍ່ສາມາດຖືກຕັ້ງໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ -0.00128 in. H2O.
2. ສັນຍານເຕືອນການໄຫຼຕໍາ່ສຸດທີ່: MIN SUP ALM, MIN EXH ALM ຕ້ອງຖືກຕັ້ງໂຄງການໃຫ້ມີຢ່າງຫນ້ອຍ 50 CFM ຫນ້ອຍກວ່າຈຸດກໍານົດການໄຫຼຕໍາ່ສຸດທີ່.
3. ສັນຍານເຕືອນຄວາມກົດດັນ: ປຸກຕ່ໍາ, ປຸກສູງສາມາດໄດ້ຮັບການດໍາເນີນໂຄງການສໍາລັບຄວາມກົດດັນໃນທາງບວກຫຼືທາງລົບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທັງປຸກຕ່ໍາແລະສູງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕັ້ງຄ່າເປັນບວກຫຼືລົບ. AOC ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປຸກໃນທາງບວກຫນຶ່ງໂມງປຸກແລະຫນຶ່ງປຸກທາງລົບ.
4. ສັນຍານເຕືອນບໍ່ໃຫ້ປິດລົງຈົນກ່ວາຄວາມກົດດັນຫຼືການໄຫຼເລັກນ້ອຍເກີນຈຸດຕັ້ງປຸກ.

ສ່ວນສອງ

ພາກວິຊາການ

5. ລາຍການ RESET ໂມງປຸກ ຈະເລືອກວິທີປິດໂມງປຸກ ເມື່ອຕົວຄວບຄຸມກັບຄືນສູ່ຊ່ວງທີ່ປອດໄພ. ສັນຍານເຕືອນຄວາມກົດດັນແລະການໄຫຼວຽນທັງຫມົດສິ້ນສຸດລົງຄືກັນ; ພວກມັນຖືກ latched ຫຼື unlatched. ຖ້າເລືອກ unlatched, ໂມງປຸກຈະປິດອັດຕະໂນມັດເມື່ອຄ່າເກີນຈຸດທີ່ກໍານົດໄວ້ເລັກນ້ອຍ. ຖ້າຖືກເລືອກ latched, ໂມງປຸກຈະບໍ່ຢຸດຈົນກ່ວາຕົວຄວບຄຸມກັບຄືນໄປຫາຈຸດຕັ້ງແລະກົດປຸ່ມ RESET.

6. ມີການຊັກຊ້າຂອງໂມງປຸກທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ ເຊິ່ງກໍານົດໄລຍະເວລາທີ່ຈະຊັກຊ້າກ່ອນທີ່ຈະເປີດໃຊ້ໂມງປຸກ. ຄວາມລ່າຊ້ານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມກົດດັນແລະການເຕືອນໄພການໄຫຼທັງຫມົດ.

7. ລາຍການ MUTE TIMEOUT ກໍານົດໄລຍະເວລາທີ່ສຽງປຸກປິດສໍາລັບສັນຍານເຕືອນຄວາມກົດດັນແລະການໄຫຼວຽນທັງຫມົດ.

8. ຈໍສະແດງຜົນສາມາດສະແດງພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຂໍ້ຄວາມປຸກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວຄວບຄຸມມີລະບົບບູລິມະສິດຂອງສັນຍານເຕືອນໄພ, ມີການແຈ້ງເຕືອນບູລິມະສິດສູງສຸດທີ່ສະແດງ. ຖ້າມີສັນຍານເຕືອນຫຼາຍອັນ, ສັນຍານເຕືອນທີ່ມີບູລິມະສິດຕໍ່າກວ່າຈະບໍ່ສະແດງຈົນກ່ວາຫຼັງຈາກໂມງປຸກບູລິມະສິດສູງສຸດໄດ້ຖືກລົບລ້າງ. ບູລິມະສິດຂອງສັນຍານເຕືອນມີດັ່ງນີ້: ເຊັນເຊີຄວາມດັນ – ເຊັນເຊີສັນຍານເຕືອນຕ່ໍາ ເຊັນເຊີຄວາມດັນ – ສັນຍານເຕືອນສູງ ສັນຍານເຕືອນການໄຫຼວຽນການສະຫນອງຕ່ໍາ ສັນຍານເຕືອນການໄຫຼຂອງໄອເສຍຕໍ່າ ຄວາມຜິດພາດຂໍ້ມູນ

9. ສັນຍານເຕືອນຄວາມກົດດັນຕ່ໍາແລະສູງແມ່ນຄ່າຢ່າງແທ້ຈິງ. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄ່າຕ້ອງຖືກຕັ້ງໂຄງການແນວໃດເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

-0.2 ນິ້ວ H2O

0

+0.2 ນິ້ວ H2O

(ຄ່າລົບສູງສຸດ)

(ບວກສູງສຸດ)

ສັນຍານເຕືອນທາງລົບສູງ

ຈຸດຕັ້ງທາງລົບ

ສັນຍານເຕືອນໄພລົບຕໍ່າ

ສູນ

ສັນຍານເຕືອນທາງບວກຕໍ່າ

ຈຸດຕັ້ງທາງບວກ

ສັນຍານເຕືອນໃນທາງບວກສູງ

ຄ່າຂອງແຕ່ລະຈຸດຕັ້ງຫຼືປຸກແມ່ນບໍ່ສໍາຄັນ (ຍົກເວັ້ນແຖບຕາຍຂະຫນາດນ້ອຍ) ໃນກາຟຂ້າງເທິງ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າສັນຍານເຕືອນໄພລົບ (ບວກ) ຕ່ໍາຕ້ອງຢູ່ລະຫວ່າງສູນ (0) ຄວາມກົດດັນແລະຈຸດຫມາຍລົບ (ໃນທາງບວກ), ແລະສັນຍານເຕືອນໄພສູງແມ່ນຄ່າລົບ (ບວກ) ຫຼາຍກ່ວາຈຸດຕັ້ງ.

23

24

ຕັ້ງຄ່າເມນູ

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ສະແດງອອກ

ໜ່ວຍ

ໜ່ວຍ

ລາຍລະອຽດລາຍການ
ລາຍການ UNITS ເລືອກຫົວໜ່ວຍວັດແທກທີ່ DIM ສະແດງຄ່າທັງໝົດ (ຍົກເວັ້ນໄລຍະການປັບທຽບ). ຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ສະແດງສໍາລັບລາຍການເມນູທັງຫມົດ setpoints, ປຸກ, flows, ແລະອື່ນໆ.

ທົ່ວໄປ

EXH

ການຕັ້ງຄ່າທໍ່ໝົດ

ການຕັ້ງຄ່າ

ລາຍການເມນູ EXH CONFIG ກຳນົດການກຳນົດຄ່າໄອເສຍ. ຖ້າທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປແມ່ນແຍກອອກຈາກທໍ່ລະບາຍອາກາດທັງຫມົດ, ເລືອກ UNGANGED (ເບື້ອງຊ້າຍຂອງຮູບທີ 6). ຖ້າທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທໍ່ລະບາຍອາກາດທັງຫມົດ, ເລືອກ GANGED (ເບື້ອງຂວາຂອງຮູບ 6). ການກຳນົດຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ລະບົບຄວບຄຸມເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ລາຍການລາຍການ FT/MIN, m/s, in. H2O, Pa
GANGED ຫຼື UNGANGED

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ “H2O
ບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນ

ຮູບທີ 6: ການຕັ້ງຄ່າໄອເສຍ
ແຈ້ງການ
ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງສະຖານີການໄຫຼເຂົ້າສຳລັບການວັດແທກການໄຫຼຂອງ GANGED ແມ່ນຈະຖືກສາຍໄປຫາວັດສະດຸປ້ອນການໄຫຼຂອງ fume hood; HD 1 INPUT (terminals 11 & 12) ຫຼື HD 2 INPUT (terminals 27 & 28).
ການຕັ້ງຄ່າການວັດແທກການໄຫຼຂອງ GANGED ຍັງຕ້ອງການການວັດແທກການໄຫຼວຽນຂອງ Exhaust ທົ່ວໄປແຍກຕ່າງຫາກ (ດ້ານຂວາຂອງຮູບ 6).

ສ່ວນສອງ

ພາກວິຊາການ

ຕັ້ງຄ່າເມນູ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

ເຄືອຂ່າຍ

ສຸດທິ

ລາຍການ NET ADDRESS ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເລືອກຕົ້ນຕໍ

ທີ່ຢູ່**

ADDRESS ທີ່ຢູ່ເຄືອຂ່າຍຂອງອຸປະກອນຄວາມກົດດັນຂອງຫ້ອງແຕ່ລະຄົນ.

ແຕ່ລະຫນ່ວຍຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຕ້ອງມີເອກະລັກຂອງຕົນເອງ

ທີ່ຢູ່. ຄ່າຢູ່ລະຫວ່າງ 1-247. ຖ້າ RS-485

ການສື່ສານແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້, ເປັນ NET ທີ່ເປັນເອກະລັກ

ADDRESS ຈະຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນຫນ່ວຍງານ.

ບໍ່ມີບູລິມະສິດລະຫວ່າງ RS-485 ແລະປຸ່ມກົດ. ສັນຍານຫຼ້າສຸດໂດຍ RS-485 ຫຼືປຸ່ມກົດເລີ່ມຕົ້ນການປ່ຽນແປງ.

ການສື່ສານ RS-485 ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງລາຍການເມນູທັງຫມົດຍົກເວັ້ນການປັບທຽບແລະລາຍການຄວບຄຸມ. ເຄືອຂ່າຍ RS-485 ສາມາດລິເລີ່ມການປ່ຽນແປງໄດ້ທຸກເວລາ.

ທີ່ຢູ່ MAC ** ທີ່ຢູ່ MAC

ການເຂົ້າເຖິງເມນູ

ລະຫັດ

ລະຫັດ

ແຈ້ງການ
ໂປຣໂຕຄອນເຄືອຂ່າຍ Model 8681 ແມ່ນModbus®.
ທີ່ຢູ່ MAC ມອບໝາຍທີ່ຢູ່ໃຫ້ອຸປະກອນຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ MS/TP BACnet®. ທີ່ຢູ່ນີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ຊໍ້າກັນສຳລັບແຕ່ລະອຸປະກອນໃນເຄືອຂ່າຍ BACnet®. ລາຍການລະຫັດການເຂົ້າເຖິງຈະເລືອກວ່າຕ້ອງມີລະຫັດການເຂົ້າເຖິງ (ລະຫັດຜ່ານ) ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນເມນູ. ລາຍການລະຫັດການເຂົ້າເຖິງປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງເມນູໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ຖ້າລະຫັດການເຂົ້າເຖິງເປີດຢູ່, ຕ້ອງມີລະຫັດກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າເມນູ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າລະຫັດການເຂົ້າເຖິງຖືກປິດ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ລະຫັດເພື່ອເຂົ້າໄປໃນເມນູ.

ສິ້ນສຸດເມນູ

ລາຍການ END OF MENU ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເມນູໄດ້ມາຮອດແລ້ວ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລື່ອນ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເມ​ນູ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​, ຫຼື​ກົດ​ປຸ່ມ SELECT ຫຼື MENU ເພື່ອ​ອອກ​ຈາກ​ເມ​ນູ​.

ລາຍການໄລຍະ 1 ຫາ 247
1 ຫາ 127 ເປີດ ຫຼື ປິດ

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ 1
1 ປິດ

25

**ລາຍການເມນູທີ່ຢູ່ MAC ປ່ຽນແທນລາຍການເມນູທີ່ຢູ່ເຄືອຂ່າຍໃນຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບກະດານBACnet® MSTP.

ສ່ວນສອງ

26

ເມນູການທົດສອບ

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ອຸນຫະພູມ temperature CAL

ການບັນຈຸ

ລາຍລະອຽດລາຍການ
TEMP CAL ຖືກໃຊ້ເພື່ອປ້ອນອຸນຫະພູມພື້ນທີ່ຕົວຈິງ. ການປັບຕົວນີ້ຊົດເຊີຍເສັ້ນໂຄ້ງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ.

ເຊັນເຊີ SPAN ເຊັນເຊີ SPAN

ລາຍການ SENSOR SPAN ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈັບຄູ່ຫຼືປັບຕົວເຊັນເຊີຄວາມດັນ TSI® (ເຊັນເຊີຄວາມໄວ) ກັບຄວາມໄວຄວາມດັນຂອງຫ້ອງສະເລ່ຍຕາມການວັດແທກຄວາມໄວຂອງອາກາດແບບເຄື່ອນທີ່.

ແຈ້ງການ
ເຊັນເຊີຄວາມດັນໄດ້ຖືກປັບທຽບກັບໂຮງງານ. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບຕົວເບື້ອງຕົ້ນ.

ໄລຍະລາຍການ 50°F ຫາ 85°F
ບໍ່ມີ

ລວງຕັ້ງ

ການລົງທືນ

ລາຍການ ELEVATION ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນລະດັບຄວາມສູງຂອງອາຄານຂ້າງເທິງລະດັບນ້ໍາທະເລ. ລາຍການນີ້ມີລະດັບຈາກ 0 ຫາ 10,000 ຟຸດໃນ 1,000 ຕີນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄ່າຄວາມກົດດັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອາກາດໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ສິ້ນສຸດເມນູ

ລາຍການ END OF MENU ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເມນູໄດ້ມາຮອດແລ້ວ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລື່ອນ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເມ​ນູ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​, ຫຼື​ກົດ​ປຸ່ມ SELECT ຫຼື MENU ເພື່ອ​ອອກ​ຈາກ​ເມ​ນູ​.

0 ຫາ 10,000 ຟຸດເຫນືອລະດັບນ້ໍາທະເລ

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ 0
0

27

ພາກວິຊາການ

ເມນູຄວບຄຸມ

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ຄວາມໄວ

ຄວາມໄວ

ລາຍລະອຽດລາຍການ
ລາຍການ SPEED ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເລືອກຄວາມໄວຜົນຜະລິດຄວບຄຸມ (ການສະຫນອງແລະການລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ). ເມື່ອລາຍການນີ້ຖືກເລືອກ, ເສັ້ນສະແດງແຖບຈະສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ມີ 10 ແຖບ, ແຕ່ລະອັນເປັນຕົວແທນ 10% ຂອງຄວາມໄວ. ເລີ່ມຕົ້ນຈາກດ້ານຂວາ (+ ປ້າຍ), 10 ແຖບທີ່ສະແດງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໄວສູງສຸດ. ນີ້ແມ່ນໄວທີ່ສຸດທີ່ຕົວຄວບຄຸມຈະດໍາເນີນການ. 1 ແຖບແມ່ນຊ້າທີ່ສຸດທີ່ເຄື່ອງຄວບຄຸມຈະເຮັດວຽກ. ແຖບຫຼາຍສະແດງ, ຜົນຜະລິດການຄວບຄຸມໄວຂຶ້ນ.

ຄວາມອ່ອນໄຫວ

ຄວາມອ່ອນໄຫວ

ລາຍການ SENSITIVITY ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເລືອກແຖບຕາຍລວມ. Integral dead band ກໍານົດເວລາທີ່ຕົວຄວບຄຸມໃຊ້ການຄວບຄຸມແບບປະສົມປະສານ (ການຄວບຄຸມຊ້າ), ແລະເມື່ອຕົວຄວບຄຸມເຂົ້າໄປໃນການຄວບຄຸມ PID (ການຄວບຄຸມໄວ). ເມື່ອລາຍການນີ້ຖືກເລືອກ, ເສັ້ນສະແດງແຖບຈະສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ.

ມີທັງໝົດ 10 ແຖບ, ແຕ່ລະອັນເປັນຕົວແທນ 50 CFM. ເລີ່ມຕົ້ນຈາກດ້ານຂວາ (+ ສັນຍາລັກ), 10 ແຖບສະແດງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີແຖບຕາຍສະນັ້ນຕົວຄວບຄຸມຢູ່ໃນໂຫມດຄວບຄຸມ PID ສະເຫມີ. ແຕ່ລະແຖບທີ່ຂາດຫາຍໄປສະແດງເຖິງ ±50 CFM ຂອງແຖບທີ່ຕາຍແລ້ວ. ແຖບທີ່ສະແດງໜ້ອຍລົງ, ແຖບທີ່ຕາຍແລ້ວອັນສຳຄັນຍິ່ງຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງample, ມີ 8 ແຖບສະແດງ (2 bars ຫາຍໄປ) ແລະການຊົດເຊີຍຂອງ 500 CFM, ແຖບທີ່ຕາຍແລ້ວ integral ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 400 ແລະ 600 CFM. ເມື່ອການຊົດເຊີຍທີ່ວັດແທກຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດນີ້, ການຄວບຄຸມແບບປະສົມປະສານຫຼືຊ້າຖືກນໍາໃຊ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອການຊົດເຊີຍການໄຫຼລົງຕໍ່າກວ່າ 400 CFM ຫຼືສູງກວ່າ 600 CFM, ການຄວບຄຸມ PID ຈະຖືກເປີດໃຊ້ຈົນກ່ວາຫນ່ວຍບໍລິການກັບຄືນມາພາຍໃນແຖບຕາຍ.

ລາຍການ SENSITIVITY ມີລັກສະນະພິເສດທີ່ເມື່ອບໍ່ມີແຖບສະແດງ, ຫນ່ວຍບໍລິການບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໄປໃນການຄວບຄຸມ PID. ຜົນຜະລິດການຄວບຄຸມແມ່ນສະເຫມີເປັນສັນຍານການຄວບຄຸມຊ້າ.

ຄຳເຕືອນ
ເມື່ອ SENSITIVITY ຖືກຕັ້ງສໍາລັບ 10 bars, ລະບົບຈະຢູ່ໃນການຄວບຄຸມ PID ສະເຫມີ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບບໍ່ສະຖຽນລະພາບ. ແນະນຳໃຫ້ຕັ້ງ SENSITIVITY ຢູ່ທີ່ 9 bars ຫຼືໜ້ອຍກວ່າ.

ລາຍການລາຍການ 1 ຫາ 10 ແຖບ
0 ຫາ 10 ແຖບ

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ 5 ແຖບ
5 ແທ່ງ

ສ່ວນສອງ

28

ເມນູຄວບຄຸມ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

ການສະໜອງ DAMPER

SUP CONT DIR

ລາຍການ SUP CONT DIR ກໍານົດທິດທາງຜົນຜະລິດຂອງສັນຍານຄວບຄຸມ. ເປັນ example, ຖ້າຫາກວ່າລະບົບການຄວບຄຸມ

ຄວບຄຸມ

ປິດການສະໜອງ ງamper ແທນທີ່ຈະເປີດ dampເອີ,

ສັນຍານ

ທາງ​ເລືອກ​ນີ້ reverses ສັນ​ຍານ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ເປີດ​ໄດ້​

ທິດທາງ

dampເອີ.

ລາຍການລາຍການ
ໂດຍກົງ ຫຼື ກັບຄືນ

ໄອເສຍ DAMPER ຄວບຄຸມທິດທາງສັນຍານ

EXH CONT DIR

ລາຍການ EXH CONT DIR ກໍານົດທິດທາງຜົນຜະລິດຂອງສັນຍານຄວບຄຸມ. ເປັນ example, ຖ້າລະບົບຄວບຄຸມປິດທໍ່ລະບາຍອາກາດ damper ແທນທີ່ຈະເປີດ damper, ທາງເລືອກນີ້ reverses ສັນຍານການຄວບຄຸມໃນປັດຈຸບັນເປີດ dampເອີ.

ໂດຍກົງ ຫຼື ກັບຄືນ

Flow TRACKING CONTROL Kc VALUE & Ti VALUE

Kc VALUE Ti VALUE

ຄຳເຕືອນ
Kc VALUE ແລະ Ti VALUE ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປ່ຽນຕົວແປຂອງຮອບວຽນການຄວບຄຸມ PID ຫຼັກໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ຢ່າປ່ຽນແປງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບ Loops ຄວບຄຸມ PID. ຕິດຕໍ່ TSI® ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ອນທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງຄ່າໃດໆ. ຕິດຕໍ່ TSI® ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍານົດບັນຫາການຄວບຄຸມຂອງທ່ານແລະສໍາລັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການປ່ຽນມູນຄ່າ. ການປ່ຽນແປງຄ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ດີ ຫຼືບໍ່ມີຢູ່.

Kc = 0 ຫາ 1000 Ti = 0 ຫາ 1000
ຂອບເຂດຂອງຄ່າແມ່ນໃຫຍ່ຫຼາຍ. ການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ດີເກີດຂື້ນຖ້າຄ່າຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຫຼືຫນ້ອຍກວ່າ 1/2 ຂອງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.

ຄໍາແນະນໍາ: ກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນ Kc ຫຼື Ti, ປ່ຽນ SPEED ຫຼືປັບ SENSITIVITY ເພື່ອພະຍາຍາມກໍາຈັດບັນຫາ.

ລາຍການ Kc VALUE ປ່ຽນແປງຄ່າສໍາປະສິດການຄວບຄຸມການເພີ່ມຂອງ loop ການຄວບຄຸມຕົ້ນຕໍ ( loop ຕິດຕາມການໄຫຼ). ເມື່ອລາຍການນີ້ຖືກໃສ່, ຄ່າຂອງ Kc ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ຖ້າ AOC ຄວບຄຸມບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄ່າສໍາປະສິດການຄວບຄຸມການໄດ້ຮັບ Kc ອາດຈະຕ້ອງປັບ. ການຫຼຸດລົງ Kc ເຮັດໃຫ້ລະບົບຄວບຄຸມຊ້າລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນຄົງເພີ່ມຂຶ້ນ. ການເພີ່ມ Kc ຈະເພີ່ມລະບົບການຄວບຄຸມທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບ.

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນໂດຍກົງ
ໂດຍກົງ
Kc = 80 Ti = 200

29

ພາກວິຊາການ

ເມນູຄວບຄຸມ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

ກະແສ

Kc VALUE ລາຍການ Ti VALUE ປ່ຽນແປງການຄວບຄຸມປະສົມປະສານ

ການຕິດຕາມ

Ti VALUE

ຄ່າສໍາປະສິດຂອງ loop ການຄວບຄຸມຕົ້ນຕໍ ( loop ຕິດຕາມການໄຫຼ).

ຄວບຄຸມ Kc

ເມື່ອລາຍການນີ້ຖືກໃສ່, ຄ່າຂອງ Ti ຈະຖືກລະບຸໄວ້

VALUE &

ຈໍສະແດງຜົນ. ຖ້າ AOC ຄວບຄຸມບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫນ່ວຍງານ

Ti VALUE

ອາດມີຄ່າສຳປະສິດການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.

(ຕໍ່)

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ Ti ເຮັດໃຫ້ລະບົບການຄວບຄຸມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຊ້າລົງ

ສະຖຽນລະພາບ. ການຫຼຸດລົງ Ti ເພີ່ມລະບົບການຄວບຄຸມ

ຄວາມໄວທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບ.

ລາຍການລາຍການ

ການຄວບຄຸມການຊົດເຊີຍແບບປັບຕົວໄດ້ Kc VALUE

Kc OFFSET

ຄຳເຕືອນ
Kc OFFSET ກໍານົດຕົວແປ PID ຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນ. ຢ່າປ່ຽນແປງຄ່ານີ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບ Loops ຄວບຄຸມ PID. ຕິດຕໍ່ TSI® ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ອນທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງຄ່າໃດໆ. ຕິດຕໍ່ TSI® ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍານົດບັນຫາການຄວບຄຸມຂອງທ່ານແລະສໍາລັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການປ່ຽນມູນຄ່າ. ການປ່ຽນແປງຄ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ດີ ຫຼືບໍ່ມີຢູ່.

Kc = 0 ຫາ 1000
ຂອບເຂດຂອງຄ່າແມ່ນໃຫຍ່ຫຼາຍ. ການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ດີເກີດຂື້ນຖ້າຄ່າຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຫຼືຫນ້ອຍກວ່າ 1/2 ຂອງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.

ລາຍການ Kc OFFSET ປ່ຽນແປງຄ່າສໍາປະສິດການຄວບຄຸມການໄດ້ຮັບຂອງຮອບຄວບຄຸມຂັ້ນສອງ (ຮອບຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນ). loop ຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນແມ່ນຊ້າຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບ loop ຄວບຄຸມການໄຫຼຕົ້ນຕໍ. ລາຍການເມນູນີ້ບໍ່ຄວນຖືກປ່ຽນແປງເວັ້ນເສຍແຕ່ບັນຫາກັບ loop ຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນສາມາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ (ຢືນຢັນວ່າບັນຫາບໍ່ແມ່ນກັບ loop ການຄວບຄຸມການໄຫຼຕົ້ນຕໍ).

ເມື່ອລາຍການນີ້ຖືກໃສ່, ຄ່າຂອງ Kc ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ການຫຼຸດລົງ Kc ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນຊ້າລົງ, ໃນຂະນະທີ່ການເພີ່ມ Kc ເພີ່ມຄວາມໄວໃນການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນ.

TEMPERATURE REHEAT SIG ລາຍການ REHEAT SIG ປ່ຽນການສະໜອງ ແລະ ໄອເສຍ

ອອກ

ຄວບຄຸມຜົນຜະລິດຈາກ 0 ຫາ 10 VDC ຫາ 4 ຫາ 20 mA.

ສັນຍານ

0 ຫາ 10 VDC ຫຼື 4 ຫາ 20 mA

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ Kc = 200
0 ຫາ 10 VDC

30

ເມນູຄວບຄຸມ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ DIR

ລາຍການ TEMP DIR ກໍານົດທິດທາງຜົນຜະລິດຂອງສັນຍານຄວບຄຸມ. ເປັນ example: ຖ້າລະບົບການຄວບຄຸມ

ທິດທາງ

ປິດປ່ຽງ reheat ແທນທີ່ຈະເປີດປ່ຽງນີ້, ນີ້

ທາງ​ເລືອກ reverses ສັນ​ຍານ​ຄວບ​ຄຸມ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ເປີດ​ປ່ຽງ​ໄດ້​.

TEMPERATURE TEMP DB SETPOINT ແຖບຕາຍ

ລາຍການ TEMP DB ກໍານົດແຖບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງຕົວຄວບຄຸມ, ເຊິ່ງຖືກກໍານົດເປັນ
ລະດັບອຸນຫະພູມຂ້າງເທິງແລະຕ່ໍາຈຸດກໍານົດອຸນຫະພູມ (TEMP SETP ຫຼື UNOCC TEMP), ບ່ອນທີ່ຕົວຄວບຄຸມຈະບໍ່ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ.

ໄລຍະລາຍການໂດຍກົງ ຫຼື ປີ້ນຄືນ
0.0F ຫາ 1.0F

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນໂດຍກົງ
0.1F

ຖ້າ TEMP DB ຖືກຕັ້ງເປັນ 1.0°F, ແລະ TEMP SETP ຖືກຕັ້ງເປັນ 70.0F, ຕົວຄວບຄຸມຈະບໍ່ດໍາເນີນການແກ້ໄຂເວັ້ນເສຍແຕ່ອຸນຫະພູມພື້ນທີ່ຕ່ໍາກວ່າ 69.0°F ຫຼືສູງກວ່າ 71.0°F.

ສ່ວນສອງ

ພາກວິຊາການ

ເມນູຄວບຄຸມ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

TEMPERATURE TEMP TR SETPOINT

ລາຍການ TEMP TR ກໍານົດຂອບເຂດການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງຕົວຄວບຄຸມ, ເຊິ່ງຖືກກໍານົດເປັນ

THOTTLING

ຊ່ວງອຸນຫະພູມສໍາລັບຕົວຄວບຄຸມທີ່ຈະເປີດຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະ

ຫາຍາກ

ປິດປ່ຽງ reheat ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ໄລຍະລາຍການ 2.0°F ຫາ 20.0°F

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
3.0°F

ຖ້າ TEMP TR ຖືກຕັ້ງເປັນ 3.0F, ແລະ TEMP SETP ຖືກຕັ້ງເປັນ 70.0F, ປ່ຽງ reheat ຈະເປີດຢ່າງເຕັມທີ່ເມື່ອອຸນຫະພູມພື້ນທີ່ແມ່ນ 67F. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ປ່ຽງ reheat ຈະຖືກປິດຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມຊ່ອງແມ່ນ 73.0F.

31

ສ່ວນສອງ

32

ເມນູຄວບຄຸມ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

TEMPERATURE TEMP TI

ຄຳເຕືອນ

ຕັ້ງຄ່າມູນຄ່າລວມ

ລາຍການ TEMP TI ໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນຕົວແປການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ PI ຄູ່ມື. ຢ່າປ່ຽນຄ່ານີ້

ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານມີຢ່າງລະອຽດ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ Loops ການຄວບຄຸມ PI. ຕິດຕໍ່ TSI® ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ອນທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງຄ່າໃດໆ. ຕິດຕໍ່ TSI® ສໍາລັບ

ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍານົດບັນຫາການຄວບຄຸມຂອງທ່ານແລະສໍາລັບ

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການປ່ຽນມູນຄ່າ. ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ການປ່ຽນແປງມູນຄ່າເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ດີຫຼືບໍ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ຄໍາແນະນໍາ: ກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນ TEMP TI ປັບ TEMP DB ຫຼືປັບ TEMP TR ເພື່ອພະຍາຍາມກໍາຈັດບັນຫາ.

ລາຍການ TEMP TI ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອອ່ານແລະປ່ຽນຄ່າສໍາປະສິດການຄວບຄຸມປະສົມປະສານ. ເມື່ອລາຍການນີ້ຖືກໃສ່, ຄ່າຂອງ TEMP TI ຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ຖ້າຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ຄວບຄຸມບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫນ່ວຍງານອາດມີຄ່າສໍາປະສິດການຄວບຄຸມປະສົມປະສານທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ. ການເພີ່ມ TEMP TI ເຮັດໃຫ້ລະບົບຄວບຄຸມຊ້າລົງເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນຄົງ. ການຫຼຸດລົງ TEMP TI ເລັ່ງລະບົບການຄວບຄຸມທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບ.

ລາຍການໄລຍະ 1 ຫາ 10000 ວິນາທີ

ສິ້ນສຸດເມນູ

ລາຍການ END OF MENU ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເມນູໄດ້ມາຮອດແລ້ວ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລື່ອນ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເມ​ນູ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​, ຫຼື​ກົດ​ປຸ່ມ SELECT ຫຼື MENU ເພື່ອ​ອອກ​ຈາກ​ເມ​ນູ​.

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
2400 ວິ

33

ພາກວິຊາການ

ເມນູການໄຫຼຂອງລະບົບ

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

TOTAL SUPPLY TOT SUP

AIR FLOW

ກະແສ

ລາຍລະອຽດລາຍການ
ລາຍການເມນູ TOT SUP FLOW ສະແດງກະແສການສະໜອງທັງໝົດທີ່ວັດແທກໄດ້ໃນປັດຈຸບັນເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທົດລອງ. ນີ້ແມ່ນລາຍການເມນູຂໍ້ມູນລະບົບເທົ່ານັ້ນ: ບໍ່ມີການຂຽນໂປຼແກຼມໃດໆ.

ກະແສລົມທັງໝົດ

TOT EXH ໄຫຼ

ລາຍການເມນູ TOT EXH FLOW ສະແດງການໄຫຼອອກທັງໝົດທີ່ວັດແທກໄດ້ໃນປັດຈຸບັນອອກຈາກຫ້ອງທົດລອງ. ລາຍການນີ້ຄິດໄລ່ການໄຫຼເຂົ້າທັງໝົດໂດຍການລວມເອົາ EXH FLOW IN ແລະ HD1 FLOW IN ແລະ HD2 FLOW IN. ນີ້ແມ່ນລາຍການເມນູຂໍ້ມູນລະບົບເທົ່ານັ້ນ: ບໍ່ມີການຂຽນໂປຼແກຼມໃດໆ.

ຄວບຄຸມ

ຊົດເຊີຍ

ຊົດເຊີຍ VALUE VALUE

ລາຍການເມນູ OFFSET VALUE ສະແດງການຊົດເຊີຍການໄຫຼຕົວຈິງທີ່ໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມຫ້ອງທົດລອງ. ມູນຄ່າ OFFSET ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍລະບົບການຄວບຄຸມ AOC, ເຊິ່ງໃຊ້ລາຍການ MIN OFFSET, MAX OFFSET ແລະ SETPOINT ເພື່ອຄິດໄລ່ການຊົດເຊີຍທີ່ຕ້ອງການ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນລະບົບພຽງແຕ່ລາຍການເມນູ: ບໍ່ມີການຂຽນໂປຼແກຼມໃດໆ.

ສະໜອງ ກະແສໄຟຟ້າ

SETPOINT

SETPOINT

(ຄິດໄລ່ແລ້ວ)

ລາຍການເມນູ SUP SETPOINT ສະແດງຈຸດກໍານົດການໄຫຼວຽນຂອງການສະຫນອງ, ເຊິ່ງຖືກຄິດໄລ່ໂດຍລະບົບການຄວບຄຸມ AOC. SUP SETPOINT ທີ່ຄຳນວນແລ້ວແມ່ນລາຍການວິນິດໄສທີ່ໃຊ້ເພື່ອປຽບທຽບກະແສ TOT SUP ຕົວຈິງກັບກະແສການຄຳນວນ (ພວກມັນຄວນຈະກົງກັນພາຍໃນ 10%). ນີ້ແມ່ນລາຍການເມນູຂໍ້ມູນລະບົບເທົ່ານັ້ນ: ບໍ່ມີການຂຽນໂປຼແກຼມໃດໆ.

ລາຍການລາຍການບໍ່ມີ: ອ່ານເທົ່ານັ້ນ
ຄ່າ
ບໍ່ມີ: ອ່ານພຽງແຕ່ຄ່າ
ບໍ່ມີ: ອ່ານພຽງແຕ່ຄ່າ
ບໍ່ມີ: ອ່ານພຽງແຕ່ຄ່າ

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນບໍ່ມີ
ບໍ່ມີ
ບໍ່ມີ
ບໍ່ມີ

34

ເມນູກະແສລະບົບ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

ທົ່ວໄປ

EXH

ລາຍການເມນູ EXH SETPOINT ສະແດງໂດຍທົ່ວໄປ

ໝົດສິ້ນ

SETPOINT ຈຸດກໍານົດການໄຫຼຂອງໄອເສຍ, ເຊິ່ງຖືກຄິດໄລ່ໂດຍ AOC

ກະແສ

ສູດ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​. SETPOINT EXH ທີ່ຄຳນວນແລ້ວແມ່ນ a

SETPOINT

ລາຍການວິນິດໄສທີ່ໃຊ້ເພື່ອປຽບທຽບ EXH FLOW ຕົວຈິງ

(ຄິດໄລ່ແລ້ວ)

IN (ຈາກ FLOW CHECK MENU) ໄປຫາກະແສການຄິດໄລ່.

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນລະບົບພຽງແຕ່ລາຍການເມນູ: ບໍ່

ການຂຽນໂປລແກລມເປັນໄປໄດ້.

ສິ້ນສຸດເມນູ

ລາຍການ END OF MENU ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເມນູໄດ້ມາຮອດແລ້ວ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລື່ອນ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເມ​ນູ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​, ຫຼື​ກົດ​ປຸ່ມ SELECT ຫຼື MENU ເພື່ອ​ອອກ​ຈາກ​ເມ​ນູ​.

ລາຍການລາຍການ
ບໍ່ມີ: ອ່ານພຽງແຕ່ຄ່າ

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
ບໍ່ມີ

ເລື່ອນການກວດກາເມນູ

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ອາກາດເສີມ

SUP FLOW

ກະແສ

IN

ຄໍາອະທິບາຍລາຍການລາຍການ SUP FLOW IN ສະແດງການໄຫຼຂອງອາກາດໃນປະຈຸບັນ. ລາຍການນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືການວິນິດໄສທີ່ໃຊ້ເພື່ອປຽບທຽບການໄຫຼວຽນຂອງການສະໜອງຕໍ່ກັບການຂ້າມຜ່ານຂອງທໍ່ນັ້ນ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ການ​ໄຫຼ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 10​, calibrate ສະ​ຖາ​ນີ​ການ​ໄຫຼ​.
ເມື່ອເຄື່ອງວັດແທກ volt ຖືກຕິດຢູ່ກັບຜົນຜະລິດຂອງສະຖານີໄຫຼ, volttage ຄວນໄດ້ຮັບການສະແດງ. vol ທີ່ແນ່ນອນtage ສະແດງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ສໍາຄັນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນກວ່າທີ່ voltage ກໍາລັງປ່ຽນແປງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສະຖານີໄຫຼເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ລາຍການລາຍການ
ບໍ່ມີ: ອ່ານພຽງແຕ່ຄ່າ

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
ບໍ່ມີ

ສ່ວນສອງ

35

ພາກວິຊາການ

ເລື່ອນການກວດກາເມນູ

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ທົ່ວໄປ

EXH ໄຫຼ

ໝົດສິ້ນ

IN

ກະແສ

FUME HOOD ໄຫຼອອກ

HD1 ໄຫຼເຂົ້າ HD2 ໄຫຼເຂົ້າ*

ສິ້ນສຸດເມນູ

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ລາຍ​ການ​ລາຍ​ການ EXH Flow IN ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ໄອ​ເສຍ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຈາກ​ໄອ​ຫາຍ​ທົ່ວ​ໄປ​. ລາຍ​ການ​ນີ້​ແມ່ນ​ເຄື່ອງ​ມື​ວິ​ນິດ​ໄສ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ປຽບ​ທຽບ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ສະ​ຫາຍ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ກັບ​ການ​ຂ້າມ​ຂອງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ທໍ່​ໄດ້​. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ການ​ໄຫຼ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 10​, calibrate ສະ​ຖາ​ນີ​ການ​ໄຫຼ​.
ເມື່ອເຄື່ອງວັດແທກ volt ຖືກຕິດຢູ່ກັບຜົນຜະລິດຂອງສະຖານີໄຫຼ, volttage ຄວນໄດ້ຮັບການສະແດງ. vol ທີ່ແນ່ນອນtage ສະແດງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ສໍາຄັນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນກວ່າທີ່ voltage ກໍາລັງປ່ຽນແປງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສະຖານີໄຫຼເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ລາຍການເມນູ HD# FLOW IN ສະແດງການໄຫຼວຽນຂອງໄອເສຍຈາກທໍ່ສູບ. ລາຍ​ການ​ນີ້​ແມ່ນ​ເຄື່ອງ​ມື​ວິ​ນິດ​ໄສ​ເພື່ອ​ປຽບ​ທຽບ​ການ​ອ່ານ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ hood ກັບ traverse ຂອງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ duct ໄດ້​. ຖ້າການອ່ານ flow ແລະ traverse ກົງກັນພາຍໃນ 10%, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ການ​ໄຫຼ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 10​, calibrate ສະ​ຖາ​ນີ​ການ​ໄຫຼ​.
ເມື່ອເຄື່ອງວັດແທກ volt ຖືກຕິດຢູ່ກັບຜົນຜະລິດຂອງສະຖານີໄຫຼ, volttage ຄວນໄດ້ຮັບການສະແດງ. vol ທີ່ແນ່ນອນtage ສະແດງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ສໍາຄັນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນກວ່າທີ່ voltage ກໍາລັງປ່ຽນແປງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສະຖານີໄຫຼເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ລາຍການ END OF MENU ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເມນູໄດ້ມາຮອດແລ້ວ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລື່ອນ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເມ​ນູ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​, ຫຼື​ກົດ​ປຸ່ມ SELECT ຫຼື MENU ເພື່ອ​ອອກ​ຈາກ​ເມ​ນູ​.

*ລາຍການເມນູເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ດ້ວຍການສື່ສານ BACnet®.

ລາຍການລາຍການບໍ່ມີ: ອ່ານເທົ່ານັ້ນ
ຄ່າ
ບໍ່ມີ: ອ່ານພຽງແຕ່ຄ່າ

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນບໍ່ມີ
ບໍ່ມີ

36

ເມນູການວິນິໄສ

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ອາກາດເສີມ

ຄວບຄຸມ

ຄວບຄຸມ

SUP

ອອກ

ລາຍລະອຽດລາຍການ
ລາຍການ CONTROL SUP ປ່ຽນແປງສັນຍານອອກການຄວບຄຸມດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ກັບຕົວກະຕຸ້ນອາກາດທີ່ສະໜອງໃຫ້/damper (ຫຼື motor speed drive). ເມື່ອລາຍການນີ້ຖືກໃສ່, ຕົວເລກລະຫວ່າງ 0 ແລະ 100% ຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນທີ່ຊີ້ບອກເຖິງມູນຄ່າຜົນຜະລິດຂອງການຄວບຄຸມ. ການກົດ / ປຸ່ມປ່ຽນການນັບໃນຈໍສະແດງຜົນ. ການກົດປຸ່ມເພີ່ມມູນຄ່າທີ່ສະແດງ, ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມຫຼຸດລົງຄ່າທີ່ສະແດງ. ການສະໜອງອາກາດ ງamper ຫຼືກ່ອງ VAV ຄວນປ່ຽນ (ໂມດູນ) ເມື່ອຕົວເລກປ່ຽນແປງ. ການນັບຈໍານວນ 50% ຄວນຈັດຕໍາແຫນ່ງ damper ປະມານ 1/2 ເປີດ. ໃນຫນ່ວຍງານທີ່ຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງໄດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ຄວາມໄວພັດລົມຄວນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງເມື່ອຕົວເລກປ່ຽນແປງ.

ຄຳເຕືອນ
ຟັງຊັນ CONTROL SUP ແທນສັນຍານຄວບຄຸມ AOC. ຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງທີ່ພຽງພໍຈະບໍ່ຖືກຮັກສາໄວ້ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນລາຍການນີ້.

ທໍ່ລະບາຍອາກາດອອກ

ຄວບຄຸມ EXH

ລາຍການ CONTROL EXH ປ່ຽນແປງສັນຍານອອກການຄວບຄຸມດ້ວຍຕົວກະຕຸ້ນໄປສູ່ເຄື່ອງກະຕຸ້ນອາກາດສະຫາຍ/damper (ຫຼື motor speed drive). ເມື່ອລາຍການນີ້ຖືກໃສ່, ຕົວເລກລະຫວ່າງ 0 ແລະ 100% ຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນທີ່ຊີ້ບອກເຖິງມູນຄ່າຜົນຜະລິດຂອງການຄວບຄຸມ. ການກົດ / ປຸ່ມປ່ຽນການນັບໃນຈໍສະແດງຜົນ. ການກົດປຸ່ມເພີ່ມມູນຄ່າທີ່ສະແດງ, ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມຫຼຸດລົງຄ່າທີ່ສະແດງ. ອາກາດສະຫາຍ ງamper ຫຼືກ່ອງ VAV ຄວນປ່ຽນ (ໂມດູນ) ເມື່ອຕົວເລກປ່ຽນແປງ. ການນັບຈໍານວນ 50% ຄວນຈັດຕໍາແຫນ່ງ damper ປະມານ 1/2 ເປີດ. ໃນຫນ່ວຍງານທີ່ຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງໄດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ຄວາມໄວພັດລົມຄວນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງເມື່ອຕົວເລກປ່ຽນແປງ.
ຄຳເຕືອນ
ຟັງຊັນ CONTROL EXH overrides ສັນຍານຄວບຄຸມ AOC. ຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງທີ່ພຽງພໍຈະບໍ່ຖືກຮັກສາໄວ້ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນລາຍການນີ້.

REHEAT VAVLE CONTROL

ຄວບຄຸມ

TEMP

ອອກ

ລາຍການ CONTROL TEMP ປ່ຽນສັນຍານອອກການຄວບຄຸມດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ກັບປ່ຽງ reheat. ເມື່ອລາຍການນີ້ຖືກໃສ່, ຕົວເລກລະຫວ່າງ 0 ແລະ 100% ຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນທີ່ຊີ້ບອກເຖິງມູນຄ່າຜົນຜະລິດຂອງການຄວບຄຸມ. ການກົດ / ປຸ່ມປ່ຽນການນັບໃນຈໍສະແດງຜົນ. ການກົດປຸ່ມເພີ່ມມູນຄ່າທີ່ສະແດງ, ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມຫຼຸດລົງຄ່າທີ່ສະແດງ. ປ່ຽງຄວບຄຸມ reheat ຄວນ modulate ເປັນຈໍານວນການປ່ຽນແປງ. ການນັບ 50% ຄວນວາງປ່ຽງປະມານ 1/2 ເປີດ.
ຄຳເຕືອນ
ຟັງຊັນ CONTROL TEMP ແທນສັນຍານຄວບຄຸມ AOC. ອຸນຫະພູມພື້ນທີ່ທີ່ພຽງພໍຈະບໍ່ຖືກຮັກສາໄວ້ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນລາຍການນີ້.

ສ່ວນສອງ

ພາກວິຊາການ

ເມນູການວິນິໄສ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

ຄວາມກົດດັນ

ເຊັນເຊີ

ລາຍການ SENSOR INPUT ກວດສອບວ່າ DIM ໄດ້ຮັບສັນຍານຈາກເຊັນເຊີຄວາມດັນ.

ເຊັນເຊີ

ປ້ອນຂໍ້ມູນ

ເມື່ອລາຍການນີ້ຖືກໃສ່, a voltage ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. vol ທີ່ແນ່ນອນtage ສະແດງແມ່ນ

ກວດສອບສັນຍານ

ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ສໍາຄັນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນກວ່າທີ່ voltage ກໍາລັງປ່ຽນແປງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຊັນເຊີ

ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

0 volts ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມກົດດັນທາງລົບຂອງ -0.2 ນິ້ວ H2O. 5 volts ເປັນຕົວແທນ 0 ຄວາມກົດດັນ

10 volts ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມກົດດັນໃນທາງບວກຂອງ +0.2 ນິ້ວ H2O.

ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ
ການກວດສອບການສື່ສານ

ເຊັນເຊີ STAT

ລາຍການ SENSOR STAT ກວດສອບວ່າການສື່ສານ RS-485 ລະຫວ່າງເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນແລະ DIM ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຂໍ້ຄວາມຜິດພາດຂອງເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນບໍ່ສະແດງຢູ່ໃນ DIM ຍົກເວັ້ນເມື່ອເລືອກລາຍການ SENSOR STAT. ລາຍ​ການ​ນີ້​ສະ​ແດງ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ການ​ສື່​ສານ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​. ຖ້າມີບັນຫາ, ຫນຶ່ງໃນສີ່ຂໍ້ຄວາມສະແດງຂໍ້ຜິດພາດຈະສະແດງ:
COMM Error – DIM ບໍ່ສາມາດສື່ສານກັບເຊັນເຊີໄດ້. ກວດເບິ່ງທີ່ຢູ່ເຊັນເຊີສາຍໄຟແລະຄວາມກົດດັນທັງຫມົດ. ທີ່ຢູ່ຕ້ອງເປັນ 1.
SENS Error – ເກີດບັນຫາກັບຂົວເຊັນເຊີ. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕໍ່ກັບເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຫຼືວົງຈອນເຊັນເຊີ. ຫນ່ວຍບໍລິການບໍ່ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້. ສົ່ງໃຫ້ TSI® ເພື່ອສ້ອມແປງ.
CAL Error – ສູນ​ເສຍ​ຂໍ້​ມູນ Calibration​. ເຊັນເຊີຕ້ອງຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປ TSI® ເພື່ອຖືກປັບ.
DATA Error – ບັນຫາກັບ EEPROM, ການປັບຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ, ຫຼືການປັບຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກເສຍໄປ. ກວດ​ສອບ​ຂໍ້​ມູນ​ທັງ​ຫມົດ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໂຄງ​ການ​ແລະ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ຫນ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ຖືກ​ຕ້ອງ​.

ການປ້ອນຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ TEMP

ລາຍການ TEMP INPUT ອ່ານອິນພຸດຈາກເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ. ເມື່ອລາຍການນີ້ຖືກປ້ອນ, ອຸນຫະພູມຈະສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ອຸນຫະພູມທີ່ແນ່ນອນທີ່ສະແດງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ສໍາຄັນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນກວ່າທີ່ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ຊີ້ບອກວ່າເຊັນເຊີອຸນຫະພູມເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຂອບເຂດຜົນຜະລິດທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ແມ່ນການຕໍ່ຕ້ານ.

RELAY ອອກສັນຍານ RELAY

ລາຍການເມນູ Relay ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນສະຖານະຂອງຕິດຕໍ່ Relay. ເມື່ອເຂົ້າ, ຈໍສະແດງຜົນສະແດງວ່າເປີດຫຼືປິດ. ປຸ່ມ / ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະຫຼັບສະຖານະຂອງ relay ໄດ້. ການກົດປຸ່ມຈະເປີດການຕິດຕໍ່ປຸກ. ການກົດປຸ່ມຈະປິດການຕິດຕໍ່ປຸກ.
ເມື່ອການຕິດຕໍ່ຖືກປິດ, relay ຢູ່ໃນສະພາບປຸກ.

37

38

ເມນູການວິນິໄສ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

ຣີເຊັດຕົວຄວບຄຸມເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກໂຮງງານ

ຣີເຊັດເປັນ DEF

ເມື່ອລາຍການເມນູນີ້ຖືກປ້ອນ, 8681 ເຕືອນໃຫ້ທ່ານກວດສອບວ່າທ່ານຕ້ອງການເຮັດສິ່ງນີ້ໂດຍການລະບຸ NO. ໃຊ້ປຸ່ມປ່ຽນຈໍສະແດງຜົນເປັນ YES ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອຣີເຊັດຕົວຄວບຄຸມເປັນ
ໂຮງງານຂອງມັນເລີ່ມຕົ້ນ. ກົດປຸ່ມ MENU ກ່ອນທີ່ປຸ່ມ SELECT ອອກຈາກລາຍການເມນູ.

ການຕັ້ງຄ່າ

ຄຳເຕືອນ

ຖ້າເລືອກແມ່ນແລ້ວ, Model 8681 ຣີເຊັດລາຍການເມນູທັງໝົດເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຮງງານ: The

controller ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ reprogrammed ແລະ recalibrated ຫຼັງຈາກການດໍາເນີນງານນີ້ສໍາເລັດ.

ສິ້ນສຸດເມນູ

ລາຍການ END OF MENU ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເມນູໄດ້ມາຮອດແລ້ວ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລື່ອນ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເມ​ນູ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​, ຫຼື​ກົດ​ປຸ່ມ SELECT ຫຼື MENU ເພື່ອ​ອອກ​ຈາກ​ເມ​ນູ​.

ສ່ວນສອງ

39

ພາກວິຊາການ

ເມນູກະແສການສະໜອງ

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ອາກາດເສີມ

SUP DCT

ຂະໜາດທໍ່

ພື້ນທີ່

ລາຍລະອຽດລາຍການລາຍການ SUP DCT AREA ປ້ອນຂະໜາດທໍ່ລະບາຍອາກາດທີ່ສະໜອງໃຫ້. ຂະຫນາດທໍ່ແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຄິດໄລ່ການໄຫຼຂອງອາກາດເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທົດລອງ. ລາຍການນີ້ຕ້ອງການສະຖານີການໄຫຼເຂົ້າໃນແຕ່ລະທໍ່ການສະຫນອງ.
ຖ້າ DIM ສະແດງຫົວໜ່ວຍພາສາອັງກິດ, ພື້ນທີ່ຈະຕ້ອງໃສ່ເປັນຕາລາງຟຸດ. ຖ້າຫນ່ວຍວັດແທກຖືກສະແດງພື້ນທີ່ຕ້ອງຖືກໃສ່ເປັນຕາແມັດ.

ຂອບເຂດລາຍການ 0 ຫາ 10 ຕາແມັດ (0 ຫາ 0.9500 ຕາແມັດ)
DIM ບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ທໍ່. ພື້ນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ຄັ້ງທໍາອິດແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປໃນຫນ່ວຍງານ.

ສະຫນອງ FLOW SUP ສະຖານີ FLO ZERO ZERO

ລາຍການ SUP FLO ZERO ສ້າງຕັ້ງສະຖານີໄຫຼສູນຈຸດໄຫຼ. ຕ້ອງຕັ້ງຈຸດໄຫຼເປັນສູນ ຫຼືບໍ່ມີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນການວັດແທກການໄຫຼທີ່ຖືກຕ້ອງ (ເບິ່ງພາກການປັບທຽບ).

ບໍ່ມີ

ສະຖານີການໄຫຼຂອງຄວາມກົດດັນທັງຫມົດຈໍາເປັນຕ້ອງມີ SUP FLO ZERO ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ. ສະຖານີການໄຫຼເຂົ້າເສັ້ນທີ່ມີຜົນຜະລິດຕໍາ່ສຸດທີ່ 0 VDC ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ SUP FLO ZERO.

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ​່​ໍ​າ​

SUP ຕ່ໍາສຸດ SETP

ລາຍການ SUP LOW SETP ກໍານົດການສະຫນອງ damper ຕໍາແຫນ່ງສໍາລັບການສະຫນອງການປັບການໄຫຼຕ່ໍາ.

0 ຫາ 100% ເປີດ

ການ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ສູງ​

SUP ສູງ SETP

ລາຍການເມນູ SUP HIGH SETP ກໍານົດການສະຫນອງ damper ຕໍາແຫນ່ງສໍາລັບການສະຫນອງການປັບການໄຫຼສູງ.

0 ຫາ 100% ເປີດ

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ 0
0% ເປີດ 100% ເປີດ

ສ່ວນສອງ

40

ເມນູກະແສການສະໜອງ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

SUP FLOW SUP LOW ລາຍການເມນູ SUP LOW CAL ສະແດງລາຍການປະຈຸບັນ

ຕໍ່າ

CAL

ການວັດແທກອັດຕາການໄຫຼເຂົ້າຂອງການສະຫນອງແລະມູນຄ່າການປັບທຽບສໍາລັບ

ການບັນຈຸ

ກະແສການສະໜອງນັ້ນ. ການສະໜອງ ງampers ຍ້າຍໄປ SUP

ຕໍ່າສຸດ ງamper ຕໍາແຫນ່ງສໍາລັບການປັບຕ່ໍາ.

ກະແສການສະຫນອງການປັບຕົວສາມາດປັບໄດ້ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມ / ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນກົງກັບການວັດແທກການອ້າງອີງ.

ການກົດປຸ່ມ SELECT ຈະບັນທຶກການປັບຕົວໃໝ່

ຂໍ້ມູນ.

ລາຍການລາຍການ

ສະຫນອງກະແສການປັບສູງ

SUP ສູງ CAL

ລາຍການເມນູ SUP HIGH CAL ຈະສະແດງອັດຕາການໄຫຼວຽນການສະໜອງທີ່ວັດແທກປະຈຸບັນ ແລະຄ່າປັບທຽບສຳລັບການໄຫຼວຽນການສະໜອງນັ້ນ. ການສະໜອງ ງampers ຍ້າຍໄປທີ່ SP HIGH SETP damper ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປັບ​ສູງ​. ກະແສການສະຫນອງການປັບຕົວສາມາດປັບໄດ້ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມ / ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນກົງກັບການວັດແທກການອ້າງອີງ. ການກົດປຸ່ມ SELECT ບັນທຶກຂໍ້ມູນການປັບທຽບໃໝ່.

ສະຖານີໄຟຟ້າ FLO STA

ປະເພດ

ປະເພດ

ລາຍການ FLO STA TYPE ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເລືອກສັນຍານປ້ອນຂໍ້ມູນສະຖານີໄຫຼ. ຄວາມກົດດັນຖືກເລືອກເມື່ອສະຖານີການໄຫຼTSI®ທີ່ມີເຄື່ອງປ່ຽນຄວາມກົດດັນຖືກຕິດຕັ້ງ. LINEAR ຖືກເລືອກເມື່ອສະຖານີການໄຫຼອອກເສັ້ນຊື່ຖືກຕິດຕັ້ງ. ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນສະຖານີການໄຫຼຂອງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນໂດຍພື້ນຖານ.

ຄວາມກົດດັນ ຫຼື LINEAR

ສູງສຸດ

ເທິງ

ສະຖານີກະແສໄຟຟ້າ

ຄວາມໄວ

ລາຍການ TOP VELOCITY ຖືກໃຊ້ເພື່ອປ້ອນຄວາມໄວສູງສຸດຂອງຜົນຜະລິດສະຖານີກະແສເສັ້ນ. A TOP VELOCITY ຈະຕ້ອງຖືກປ້ອນເຂົ້າເພື່ອໃຫ້ສະຖານີການໄຫຼເຂົ້າເສັ້ນຊື່ເພື່ອເຮັດວຽກ.

0 ຫາ 5,000 FT/ນາທີ (0 ຫາ 25.4 m/s)

ແຈ້ງການ
ລາຍການນີ້ຖືກປິດໃຊ້ງານຖ້າມີການຕິດຕັ້ງສະຖານີການໄຫຼຂອງຄວາມກົດດັນ.

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
ຄວາມກົດດັນ 0

41

ພາກວິຊາການ

ເມນູກະແສການສະໜອງ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

ຣີເຊັດ

ຣີເຊັດ CAL ລາຍການເມນູ RESET CAL ຈະສູນອອກການປັບທຽບ

ການບັນຈຸ

ການປັບຕົວສໍາລັບການໄຫຼເຂົ້າຂອງສະຫນອງ. ໃນເວລາທີ່ລາຍການເມນູນີ້ແມ່ນ

ເຂົ້າໄປ, 8681 ເຕືອນໃຫ້ທ່ານກວດສອບວ່າທ່ານຕ້ອງການ

ເຮັດອັນນີ້. ກົດ​ປຸ່ມ SELECT ເພື່ອ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ປັບ​ປັບ​ໄດ້​,

ແລະປຸ່ມ MENU ເພື່ອປະຕິເສດມັນ.

ສິ້ນສຸດເມນູ

ລາຍການ END OF MENU ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເມນູໄດ້ມາຮອດແລ້ວ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລື່ອນ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເມ​ນູ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​, ຫຼື​ກົດ​ປຸ່ມ SELECT ຫຼື MENU ເພື່ອ​ອອກ​ຈາກ​ເມ​ນູ​.

ລາຍການລາຍການ

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ

ສ່ວນສອງ

42

ເມນູລະບາຍອາກາດ

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ທົ່ວໄປ

EXH DCT

ໝົດສິ້ນ

ພື້ນທີ່

ຂະໜາດທໍ່

ລາຍລະອຽດລາຍການ
ລາຍການ EXH DCT AREA ປ້ອນຂະໜາດທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ. ຂະຫນາດທໍ່ແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຄິດໄລ່ການໄຫຼອອກທົ່ວໄປທັງຫມົດອອກຈາກຫ້ອງທົດລອງ. ລາຍການນີ້ຕ້ອງການສະຖານີການໄຫຼເຂົ້າໃນແຕ່ລະທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ.

ລາຍການລາຍການ
0 ຫາ 10 ຕາແມັດ (0 ຫາ 0.9500 ຕາແມັດ)

ຖ້າ DIM ສະແດງຫົວໜ່ວຍພາສາອັງກິດ, ພື້ນທີ່ຈະຕ້ອງໃສ່ເປັນຕາລາງຟຸດ. ຖ້າຫນ່ວຍວັດແທກຖືກສະແດງ, ພື້ນທີ່ຕ້ອງຖືກໃສ່ເປັນຕາແມັດ.

DIM ບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ທໍ່. ພື້ນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ຄັ້ງທໍາອິດແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປໃນຫນ່ວຍງານ.

ໝົດສິ້ນ

EXH FLO

ສະຖານີກະແສໄຟຟ້າສູນ

ZERO

ລາຍການ EXH FLO ZERO ສ້າງຕັ້ງສະຖານີໄຫຼສູນຈຸດໄຫຼ. ຕ້ອງຕັ້ງຈຸດໄຫຼເປັນສູນ ຫຼືບໍ່ມີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນການວັດແທກການໄຫຼທີ່ຖືກຕ້ອງ (ເບິ່ງພາກການປັບທຽບ).

ບໍ່ມີ

ສະຖານີການໄຫຼຂອງຄວາມກົດດັນທັງຫມົດຈໍາເປັນຕ້ອງມີ EXH FLO ZERO ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ. ສະຖານີການໄຫຼເຂົ້າເສັ້ນທີ່ມີຜົນຜະລິດຕໍາ່ສຸດທີ່ 0 VDC ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ SUP FLO ZERO.

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ໄອ​ເສຍ​

EXH ຕັ້ງຄ່າຕໍ່າ

ລາຍການເມນູ EXH LOW SETP ກຳນົດຄ່າທົ່ວໄປ damper ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປັບ​ທຽບ​ການ​ໄຫຼ​ຫນ້ອຍ​ສະ​ຫາຍ​ທົ່ວ​ໄປ​.

0 ຫາ 100% ເປີດ

ການຕັ້ງຄ່າການປັບຕົວສູງຂອງທໍ່ລະບາຍອາກາດ

EXH ສູງ SETP

ລາຍການເມນູ EXH HIGH SETP ກຳນົດຄ່າທົ່ວໄປ damper ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປັບ​ທຽບ​ການ​ໄຫຼ​ສູງ​ສະ​ຫາຍ​ທົ່ວ​ໄປ​.

0 ຫາ 100%

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ 0
0% ເປີດ 100% ເປີດ

43

ພາກວິຊາການ

ເມນູລະບາຍອາກາດ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

ໝົດສິ້ນ

EXH LOW ລາຍການເມນູ EXH LOW CAL ສະແດງລາຍການປະຈຸບັນ

ໄຫຼຕໍ່າ

CAL

ການ​ວັດ​ແທກ​ອັດ​ຕາ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ຫມົດ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລະ​ການ​ປັບ​ໄດ້​

ການບັນຈຸ

ຄ່າສໍາລັບການໄຫຼອອກທົ່ວໄປນັ້ນ. ສະຫາຍ

dampers ຍ້າຍໄປທີ່ EXH LOW SETP dampຕຳແໜ່ງ

ສໍາລັບການປັບຕ່ໍາ. ໄອເສຍທົ່ວໄປທີ່ຖືກປັບສາມາດປັບໄດ້ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມ / ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນກົງກັບ a

ການວັດແທກອ້າງອີງ. ກົດປຸ່ມ SELECT

ບັນທຶກຂໍ້ມູນການປັບຕົວໃໝ່.

ລາຍການລາຍການ

ການປັບຕົວອອກສູງ

EXH CAL ສູງ

ລາຍການເມນູ EXH HIGH CAL ຈະສະແດງອັດຕາການໄຫຼວຽນຂອງໄອເສຍທົ່ວໄປທີ່ວັດແທກໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ແລະຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບການໄຫຼອອກທົ່ວໄປນັ້ນ. ສະຫາຍ ງampers ຍ້າຍໄປທີ່ EXH HIGH SETP damper ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປັບ​ສູງ​. ການ calibrated ການໄຫຼສະຫາຍທົ່ວໄປສາມາດປັບໄດ້ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມ / ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນ
ຈັບຄູ່ການວັດແທກອ້າງອີງ. ການກົດປຸ່ມ SELECT ຈະບັນທຶກຂໍ້ມູນການປັບທຽບໃໝ່.

ສະຖານີໄຟຟ້າ FLO STA

ປະເພດ

ປະເພດ

ລາຍການ FLO STA TYPE ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເລືອກສັນຍານປ້ອນຂໍ້ມູນສະຖານີໄຫຼ. ຄວາມກົດດັນຖືກເລືອກເມື່ອສະຖານີການໄຫຼTSI®ທີ່ມີເຄື່ອງປ່ຽນຄວາມກົດດັນຖືກຕິດຕັ້ງ. LINEAR ຖືກເລືອກເມື່ອມີການຕິດຕັ້ງສະຖານີການໄຫຼອອກເສັ້ນຊື່ (0-5 VDC ຫຼື 0-10 VDC): ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນສະຖານີການໄຫຼຂອງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນ.

ຄວາມກົດດັນ ຫຼື LINEAR

ສູງສຸດ

ເທິງ

ສະຖານີກະແສໄຟຟ້າ

ຄວາມໄວ

ລາຍການ TOP VELOCITY ຖືກໃຊ້ເພື່ອປ້ອນຄວາມໄວສູງສຸດຂອງຜົນຜະລິດສະຖານີກະແສເສັ້ນ. A TOP VELOCITY ຈະຕ້ອງຖືກປ້ອນເຂົ້າເພື່ອໃຫ້ສະຖານີການໄຫຼເຂົ້າເສັ້ນຊື່ເພື່ອເຮັດວຽກ.
ແຈ້ງການ
ລາຍການນີ້ຖືກປິດໃຊ້ງານຖ້າມີການຕິດຕັ້ງສະຖານີການໄຫຼຂອງຄວາມກົດດັນ.

0 ຫາ 5,000 FT/ນາທີ (0 ຫາ 25.4 m/s)

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
ຄວາມກົດດັນ 0

ສ່ວນສອງ

44

ເມນູລະບາຍອາກາດ (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

ຣີເຊັດ

ຣີເຊັດ CAL ລາຍການເມນູ RESET CAL ຈະສູນອອກການປັບທຽບ

ການບັນຈຸ

ການປັບຕົວສໍາລັບການໄຫຼອອກຂອງໄອເສຍທົ່ວໄປ. ເມື່ອນີ້

ລາຍການເມນູຖືກໃສ່, 8681 ກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານກວດສອບວ່າ

ທ່ານຕ້ອງການເຮັດສິ່ງນີ້. ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອຣີເຊັດ

calibrations, ແລະປຸ່ມ MENU ເພື່ອປະຕິເສດມັນ.

ລາຍການລາຍການ

ສິ້ນສຸດເມນູ

ລາຍການ END OF MENU ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເມນູໄດ້ມາຮອດແລ້ວ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລື່ອນ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເມ​ນູ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​, ຫຼື​ກົດ​ປຸ່ມ SELECT ຫຼື MENU ເພື່ອ​ອອກ​ຈາກ​ເມ​ນູ​.

*ລາຍການເມນູເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບການສື່ສານ BACnet®.

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ

45

ພາກວິຊາການ

ເມນູ HOOD Flow

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

fuME HOOD HD1 DCT

ໝົດສິ້ນ

ພື້ນທີ່

ຂະໜາດທໍ່

ແລະ

ລາຍລະອຽດລາຍການ
ລາຍການ HD# DCT AREA ປ້ອນຂະໜາດທໍ່ລະບາຍອາກາດຂອງ fume hood. ຂະຫນາດທໍ່ແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຄິດໄລ່ການໄຫຼອອກຈາກ hood fume. ລາຍການນີ້ຕ້ອງການສະຖານີການໄຫຼເພື່ອຕິດຢູ່ໃນທໍ່ລະບາຍອາກາດຂອງ fume hood.

ລາຍການລາຍການ
0 ຫາ 10 ຕາແມັດ (0 ຫາ 0.9500 ຕາແມັດ)

ພື້ນທີ່ HD2 DCT*

ຖ້າ DIM ສະແດງຫົວໜ່ວຍພາສາອັງກິດ, ພື້ນທີ່ຈະຕ້ອງໃສ່ເປັນຕາລາງຟຸດ. ຖ້າຫນ່ວຍວັດແທກຖືກສະແດງພື້ນທີ່ຕ້ອງຖືກໃສ່ເປັນຕາແມັດ.

DIM ບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ທໍ່. ພື້ນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ຄັ້ງທໍາອິດແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປໃນຫນ່ວຍງານ.

ສະຖານີກະແສໄຟຟ້າ FOME HOOD ZERO

HD1 FLO ZERO
ແລະ
HD2 Flow ZERO*

ລາຍການ HD# FLO ZERO ສ້າງຕັ້ງສະຖານີໄຫຼສູນຈຸດໄຫຼ. ຕ້ອງຕັ້ງຈຸດໄຫຼເປັນສູນ ຫຼືບໍ່ມີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນການວັດແທກການໄຫຼທີ່ຖືກຕ້ອງ (ເບິ່ງພາກການປັບທຽບ).
ສະຖານີການໄຫຼຂອງຄວາມກົດດັນທັງຫມົດຈໍາເປັນຕ້ອງມີ HD# FLO ZERO ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ. ສະຖານີກະແສລາຍເສັ້ນທີ່ມີຜົນຜະລິດຕໍາ່ສຸດທີ່ 0 ຫາ 5 VDC ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ HD# FLO ZERO.

ບໍ່ມີ

HOOD ຕ່ຳສຸດ # ກະແສ

MIN HD1 FLOW
ແລະ
MIN HD2 Flow*

ລາຍການເມນູ MIN HD# FLOW ປັບຄ່າການໄຫຼຕໍ່າສຸດສຳລັບແຕ່ລະຊ່ອງປ້ອນເຂົ້າຂອງ fume hood. ໃຊ້ລາຍການເມນູນີ້ຖ້າການວັດແທກການໄຫຼຂອງທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນຕໍ່າເກີນໄປເມື່ອທໍ່ປິດ.

HOOD # ຈຸດ calibration ຕໍ່າ

HD1 CAL ຕໍ່າ
ແລະ
HD2 CAL ຕໍ່າ*

ລາຍການເມນູ HD# LOW CAL ຈະສະແດງອັດຕາການໄຫຼຂອງ fume hood ທີ່ວັດແທກໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ແລະຄ່າທີ່ປັບທຽບສໍາລັບການໄຫຼຂອງ fume hood. ການໄຫຼຂອງ hood ທີ່ຖືກປັບສາມາດປັບໄດ້ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມ / ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນກົງກັບ a
ການວັດແທກອ້າງອີງ. ການກົດປຸ່ມ SELECT ບັນທຶກຂໍ້ມູນການປັບທຽບໃໝ່.

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
0

ສ່ວນສອງ

46

ເມນູ HOOD FLOW (ຕໍ່)

ຊອບແວ

ເມນູລາຍການ

NAME

ລາຍລະອຽດລາຍການ

HOOD # HIGH HD1 HIGH ລາຍການເມນູ HD# HIGH CAL ສະແດງລາຍການປະຈຸບັນ

calibrATION CAL

ການວັດແທກອັດຕາການໄຫຼຂອງ hood fume ແລະຄ່າທີ່ປັບໄດ້

ຄະແນນ

ແລະ
HD2 CAL ສູງ*

ສໍາລັບການໄຫຼຂອງ hood fume. ການໄຫຼຂອງ hood ທີ່ຖືກປັບສາມາດປັບໄດ້ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມ / ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນກົງກັບ a
ການວັດແທກອ້າງອີງ. ການກົດປຸ່ມ SELECT ບັນທຶກ
ຂໍ້ມູນການປັບຕົວໃໝ່.

ລາຍການລາຍການ

ສະຖານີໄຟຟ້າ FLO STA

ປະເພດ

ປະເພດ

ລາຍການ FLO STA TYPE ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເລືອກສັນຍານປ້ອນຂໍ້ມູນສະຖານີໄຫຼ. ຄວາມກົດດັນຖືກເລືອກເມື່ອສະຖານີການໄຫຼTSI®ທີ່ມີເຄື່ອງປ່ຽນຄວາມກົດດັນຖືກຕິດຕັ້ງ. LINEAR ຖືກເລືອກເມື່ອມີການຕິດຕັ້ງສະຖານີການໄຫຼອອກເສັ້ນຊື່ (0 ຫາ 5 VDC ຫຼື 0 ຫາ 10 VDC): ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນສະຖານີການໄຫຼຂອງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນ.

ຄວາມກົດດັນ ຫຼື LINEAR

ສູງສຸດ

ເທິງ

ສະຖານີກະແສໄຟຟ້າ

ຄວາມໄວ

ລາຍການ TOP VELOCITY ຖືກໃຊ້ເພື່ອປ້ອນຄວາມໄວສູງສຸດຂອງຜົນຜະລິດສະຖານີກະແສເສັ້ນ. A TOP VELOCITY ຈະຕ້ອງຖືກປ້ອນເຂົ້າເພື່ອໃຫ້ສະຖານີການໄຫຼເຂົ້າເສັ້ນຊື່ເພື່ອເຮັດວຽກ.

0 ຫາ 5,000 FT/ນາທີ (0 ຫາ 25.4 m/s)

ແຈ້ງການ
ລາຍການນີ້ຖືກປິດໃຊ້ງານຖ້າມີການຕິດຕັ້ງສະຖານີການໄຫຼຂອງຄວາມກົດດັນ.

ຕັ້ງຄ່າການປັບຕົວໃໝ່

ຣີເຊັດ CAL

ລາຍການເມນູ RESET CAL ຈະສູນຫາຍການປັບການປັບຕົວສຳລັບການໄຫຼຂອງຝາອັດປາກມົດລູກ. ເມື່ອລາຍການເມນູນີ້ຖືກປ້ອນ, 8681 ຈະເຕືອນໃຫ້ທ່ານກວດສອບວ່າທ່ານຕ້ອງການເຮັດສິ່ງນີ້. ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອຕັ້ງການປັບທຽບໃໝ່ ແລະປຸ່ມ MENU ເພື່ອປະຕິເສດມັນ.

ສິ້ນສຸດເມນູ

ລາຍການ END OF MENU ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເມນູໄດ້ມາຮອດແລ້ວ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລື່ອນ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເມ​ນູ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​, ຫຼື​ກົດ​ປຸ່ມ SELECT ຫຼື MENU ເພື່ອ​ອອກ​ຈາກ​ເມ​ນູ​.

*ລາຍການເມນູເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM ທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບການສື່ສານ BACnet®.

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
ຄວາມກົດດັນ
0

ຕັ້ງຄ່າ / ຈ່າຍເງິນ
AOC ແມ່ນງ່າຍໃນການຂຽນໂປຼແກຼມແລະການຕິດຕັ້ງ. ພາກ​ນີ້​ກວມ​ເອົາ​ທິດ​ສະ​ດີ​ຂອງ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​, ໂຄງ​ການ​ຊອບ​ແວ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​, ex programming​ample, ແລະວິທີການກວດສອບ (ເຊັກເອົາ) ວ່າອົງປະກອບເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. AOC ໃຊ້ລໍາດັບການຄວບຄຸມທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ປະສົມປະສານການວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມດັນແລະຄວາມກົດດັນເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງອາກາດແລະຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງທົດລອງ, ໃນຂະນະທີ່ຕິດຕໍ່ກັບເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມຫ້ອງທົດລອງ. ລໍາດັບການຄວບຄຸມ AOC ໂດຍລວມເບິ່ງຄືວ່າຂ້ອນຂ້າງສັບສົນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ພາກທິດສະດີຂອງການດໍາເນີນງານໄດ້ແຍກລໍາດັບລົງເປັນລໍາດັບຍ່ອຍເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບທັງຫມົດງ່າຍຂຶ້ນ.
ທິດສະດີຂອງການປະຕິບັດງານ ລະບົບການຄວບຄຸມ AOC ຕ້ອງການວັດສະດຸປ້ອນການວັດແທກຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ:
ການໄຫຼຂອງໄອເສຍທົ່ວໄປທີ່ວັດແທກກັບສະຖານີການໄຫຼ (ຖ້າມີການຕິດຕັ້ງໄອເສຍທົ່ວໄປ). ການໄຫຼຂອງທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ວັດແທກດ້ວຍສະຖານີການໄຫຼ. ການສະຫນອງການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ວັດແທກດ້ວຍສະຖານີການໄຫຼ. ອຸນຫະພູມທີ່ວັດແທກດ້ວຍເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ (ຖ້າອຸນຫະພູມຖືກລວມເຂົ້າເປັນລໍາດັບ). ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ມີເຊັນເຊີຄວາມດັນ TSI® (ຖ້າຄວາມກົດດັນຖືກລວມເຂົ້າ
ເຂົ້າໄປໃນລໍາດັບ).
Laboratory Air Balance Laboratory ການດຸ່ນດ່ຽງອາກາດຂອງຫ້ອງທົດລອງແມ່ນຮັກສາໄວ້ໂດຍການວັດແທກ fume hood exhaust (ຫຼືໄອເສຍອື່ນໆ), ລົບການໄຫຼຊົດເຊີຍຈາກ hood fume ທັງຫມົດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍານົດການສະຫນອງອາກາດ d.amper(s) ເພື່ອຮັກສາການຊົດເຊີຍລະຫວ່າງການສະຫນອງອາກາດແລະ fume hood exhaust. ສະຫາຍທົ່ວໄປ ງamper ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວປິດ, ຍົກເວັ້ນໃນເວລາທີ່ຄວາມກົດດັນຫ້ອງບໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້. ອັນນີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອທໍ່ລະບາຍອາກາດໝົດລົງ ແລະ ອາກາດສະໜອງຢູ່ຕໍາ່ສຸດທີ່. ສະຫາຍທົ່ວໄປ ງamper ເປີດເພື່ອຮັກສາການຊົດເຊີຍທີ່ຕ້ອງການແລະຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນ.
ການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນສັນຍານຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນແມ່ນຖືກສົ່ງໄປຫາ AOC (ສົມມຸດຕິຖານ: ຫ້ອງທົດລອງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທາງລົບ). ຖ້າຄວາມກົດດັນຢູ່ໃນຈຸດທີ່ກໍານົດໄວ້, ຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມຈະບໍ່ເຮັດຫຍັງ. ຖ້າຄວາມກົດດັນບໍ່ຢູ່ທີ່ຈຸດຕັ້ງ, ຄ່າຊົດເຊີຍຈະຖືກປ່ຽນແປງຈົນກ່ວາຄວາມກົດດັນຈະຖືກຮັກສາໄວ້, ຫຼືບັນລຸຄ່າຊົດເຊີຍຂັ້ນຕ່ໍາຫຼືສູງສຸດ. ຖ້າຄ່າຊົດເຊີຍ:
ເພີ່ມຂຶ້ນ, ອາກາດສະຫນອງໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງຈົນກ່ວາຫນຶ່ງໃນສາມເຫດການເກີດຂຶ້ນ: ຈຸດກໍານົດຄວາມກົດດັນແມ່ນບັນລຸໄດ້. AOC ຮັກສາການຊົດເຊີຍໃຫມ່. ໄລຍະຊົດເຊີຍແມ່ນເກີນ. ການຊົດເຊີຍຈະຢູ່ທີ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງສູງສຸດ
ຈຸດກໍານົດຄວາມກົດດັນ. ສັນຍານເຕືອນບອກທ່ານວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນບໍ່ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້. ການສະຫນອງອາກາດຕໍາ່ສຸດທີ່ບັນລຸໄດ້. ທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປເລີ່ມເປີດ (ຖືກປິດ) ເພື່ອຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນ.
ຫຼຸດລົງ, ອາກາດສະຫນອງເພີ່ມຂຶ້ນຈົນກ່ວາຫນຶ່ງໃນສາມເຫດການເກີດຂຶ້ນ: ຈຸດກໍານົດຄວາມກົດດັນແມ່ນບັນລຸໄດ້. AOC ຮັກສາການຊົດເຊີຍໃຫມ່. ໄລຍະຊົດເຊີຍແມ່ນເກີນ. ການຊົດເຊີຍຈະຢູ່ໃນຂັ້ນຕ່ໍາຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອບັນລຸ
ຈຸດກໍານົດຄວາມກົດດັນ. ສັນຍານເຕືອນບອກທ່ານວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນບໍ່ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້. ການສະຫນອງອາກາດສູງສຸດແມ່ນບັນລຸໄດ້. ສັນຍານເຕືອນບອກທ່ານວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນບໍ່ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້.

ພາກວິຊາການ

47

ແຈ້ງການ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນແມ່ນວົງຈອນຄວບຄຸມຂັ້ນສອງຊ້າ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນລະບົບເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ຄິດໄລ່ແລ້ວຄ່ອຍໆປັບຄ່າຊົດເຊີຍເພື່ອຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນ.
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ
Model 8681 ໄດ້ຮັບການປ້ອນຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມຈາກເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ (1000 Platinum RTD). ຕົວຄວບຄຸມ Model 8681 ຮັກສາການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໂດຍ: (1) ການຄວບຄຸມການສະຫນອງແລະການລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປສໍາລັບການລະບາຍອາກາດແລະຄວາມເຢັນ (2) ການຄວບຄຸມ coil reheat ສໍາລັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ.
ແບບຈຳລອງ 8681 ມີສາມຈຸດກຳນົດການໄຫຼເຂົ້າຂັ້ນຕໍ່າສຸດຂອງການສະໜອງ. ຈຸດກໍານົດການລະບາຍອາກາດ (VENT MIN SET) ແມ່ນປະລິມານການໄຫຼຕໍ່າສຸດທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຫ້ອງທົດລອງ (ACPH). ຈຸດກໍານົດການສະຫນອງອຸນຫະພູມ (COOLING FLOW) ແມ່ນການໄຫຼຕໍ່າສຸດທາງທິດສະດີທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການໄຫຼເຢັນຂອງຫ້ອງທົດລອງ. ຈຸດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຄອບ​ຄອງ (UNOCC SETP) ແມ່ນ​ການ​ໄຫຼ​ຕໍາ​່​ສຸດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຄອບ​ຄອງ. ຈຸດກຳນົດທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດກຳນົດຄ່າໄດ້. ຖ້າ Model 8681 ຢູ່ໃນໂຫມດ Unoccupied, ຕົວຄວບຄຸມຈະຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ອັດຕາການລະບາຍອາກາດຂອງ UNOCCUPY SET, ການໄຫຼຂອງສະຫນອງຈະບໍ່ຖືກ modulated ສໍາລັບຄວາມເຢັນໃນພື້ນທີ່; ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໂດຍ​ການ modulating coil reheat ໄດ້​.
ແບບຈໍາລອງ 8681 ສືບຕໍ່ປຽບທຽບຈຸດຕັ້ງອຸນຫະພູມກັບອຸນຫະພູມພື້ນທີ່ຕົວຈິງ. ຖ້າ setpoint ຖືກຮັກສາໄວ້, ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ. ຖ້າຈຸດຕັ້ງບໍ່ຖືກຮັກສາໄວ້, ແລະອຸນຫະພູມພື້ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຕົວຄວບຄຸມຈະປັບປ່ຽນປ່ຽງ reheat ປິດ. ເມື່ອປ່ຽງ reheat ປິດຢ່າງສົມບູນ, ຕົວຄວບຄຸມເລີ່ມຕົ້ນໄລຍະເວລາ 3 ນາທີ. ຖ້າຫາກວ່າ, ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາ 3 ນາທີ, ປ່ຽງ reheat ຍັງຖືກປິດຢ່າງເຕັມສ່ວນ, Model 86812 ຫຼັງຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆເພີ່ມປະລິມານການສະຫນອງໂດຍ 1 CFM / ວິນາທີເຖິງຈຸດກໍານົດການໄຫຼເຢັນ.
ຕົວຄວບຄຸມ, ເມື່ອຄວບຄຸມການໄຫຼວຽນການສະຫນອງສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນ, ຈະບໍ່ເພີ່ມການໄຫຼວຽນຂອງການສະຫນອງຂ້າງເທິງອັດຕາການລະບາຍອາກາດຂອງ COOLING FLOW. ຖ້າອຸນຫະພູມພື້ນທີ່ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຈຸດທີ່ກໍານົດໄວ້, ຕົວຄວບຄຸມທໍາອິດຫຼຸດລົງປະລິມານການສະຫນອງ. ເມື່ອປະລິມານການສະຫນອງເຖິງຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງມັນ (VENT MIN SET), ການຄວບຄຸມຫຼັງຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນໄລຍະເວລາ 3 ນາທີ. ຖ້າຫາກວ່າ, ຫຼັງຈາກ 3 ນາທີການໄຫຼຂອງສະຫນອງຍັງຢູ່ໃນອັດຕາການໄຫຼຂອງ VENT MIN SET, ຕົວຄວບຄຸມເລີ່ມຕົ້ນ modulating ມ້ວນ reheat ເປີດເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນ.
ຖ້າທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງປິດແລະການໂຫຼດ hood fume ຕ້ອງການອາກາດທົດແທນເພີ່ມເຕີມ, Model 8681 overrides ການລະບາຍອາກາດຫຼືຈຸດກໍານົດອຸນຫະພູມເພື່ອ modulate ການສະຫນອງສໍາລັບການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອຸນຫະພູມໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍປ່ຽງ reheat ໃນລໍາດັບນີ້.
ລາຍການຜົນຜະລິດການຄວບຄຸມໃນເມນູ DIAGNOSTICS ສະແດງໃຫ້ເຫັນ percentage ມູນຄ່າ. ຖ້າທິດທາງການຄວບຄຸມສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ກໍານົດເປັນ DIRECT, ຄ່າການວິນິດໄສຈະເປັນເປີເຊັນ OPEN. ຖ້າທິດທາງການຄວບຄຸມສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ກໍານົດເປັນ REVERSE, ຄ່າວິນິດໄສຈະເປັນເປີເຊັນປິດ.
ແຈ້ງການ
ຄວາມຕ້ອງການການໄຫຼເຂົ້າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຄອບງໍາກະແສການສະຫນອງ. ຖ້າອາກາດປ່ຽນຝາອັດປາກມົດລູກເກີນການລະບາຍອາກາດ ຫຼືອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດຂອງການໄຫຼວຽນ, ຄວາມຕ້ອງການອາກາດທົດແທນຈະຖືກຮັກສາໄວ້ (ບໍ່ສົນໃຈໜ້ອຍສຸດ).

48

ສ່ວນສອງ

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການເຂົ້າໃຈລະບົບການຄວບຄຸມ AOC ແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສູດການຄິດໄລ່ການຄວບຄຸມ AOC ເຮັດວຽກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສະຫນອງອາກາດ = ໄອເສຍທົ່ວໄປ + ທໍ່ລະບາຍອາກາດ fume - ຊົດເຊີຍ

ການສະຫນອງອາກາດຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງຕໍາ່ສຸດທີ່; ນອກ​ຈາກ​ວ່າ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ທົດ​ແທນ​ອາ​ກາດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ (hood fume ຫຼື​ສູນ​ເສຍ​ທົ່ວ​ໄປ​)​.

ສະຫາຍທົ່ວໄປຖືກປິດຫຼືຢູ່ໃນຕໍາ່ສຸດທີ່ຕໍາແຫນ່ງ; ຍົກເວັ້ນໃນເວລາທີ່ການສະຫນອງອາກາດຢູ່ໃນຕໍາ່ສຸດທີ່ແລະການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນບໍ່ສາມາດຮັກສາໄວ້.

ຮອບຄວບຄຸມເອກະລາດໂດຍຕົວຄວບຄຸມ hood fume ຮັກສາຄວາມໄວຂອງໃບຫນ້າ. ການໄຫຼຂອງທໍ່ລະບາຍອາກາດແມ່ນຕິດຕາມໂດຍ AOC. AOC ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ hood fume ໄດ້.

ດໍາເນີນໂຄງການໂດຍຜູ້ໃຊ້. ໂຄງ​ການ​ຜູ້​ໃຊ້​ຕໍາ​່​ສຸດ​ທີ່​ແລະ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ສູງ​ສຸດ​.

ການຂຽນໂປລແກລມທີ່ຕ້ອງການ
ລາຍການເມນູຕໍ່ໄປນີ້ຕ້ອງຖືກຕັ້ງໂຄງການເພື່ອໃຫ້ AOC ເຮັດວຽກ. ເບິ່ງລາຍການເມນູ ແລະລາຍການເມນູສຳລັບຂໍ້ມູນໃນລາຍການແຕ່ລະເມນູ.

ເມນູການສະໜອງກະແສໄຟຟ້າ SUP DCT AREA SUP FLO ZERO FLO STA TYPE TOP VELOCITY SUP LOW SETP SUP HIGH SETP SUP LOW CAL SUP HIGH CAL

ເມນູລະບາຍອາກາດອອກນອກເຂດ DCT EXH FLO ZERO FLO STA TYPE ເທິງຄວາມໄວ EXH ຕ່ໍາ SETP EXH SETP ສູງ EXH CAL ຕໍ່າ EXH CAL ສູງ

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 ສູງສຸດ Offset

ແຈ້ງເຕືອນ ຖ້າ AOC ຮັກສາອຸນຫະພູມ ຫຼື ຄວາມດັນ, ລາຍການເມນູຕໍ່ໄປນີ້ຈະຕ້ອງຖືກຕັ້ງໂປຣແກມ: ອຸນຫະພູມ – ຄ່າຄວາມເຢັນ ແລະຄ່າຄວາມຮ້ອນຂອງອຸນຫະພູມ: VENT MIN SET, TEMP MIN
SET, ແລະ TEMP SETP.
ຄວາມກົດດັນ – ຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນ: SETPOINT
ມີລາຍການເມນູຊອບແວທີ່ສາມາດຂຽນໄດ້ເພີ່ມເຕີມເພື່ອປັບຕົວຄວບຄຸມໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງທ່ານຫຼືເພີ່ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ລາຍການເມນູເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກຕັ້ງໂຄງການສໍາລັບ AOC ເພື່ອດໍາເນີນການ.

ພາກວິຊາການ

49

ໂປຣແກມ Example
ຫ້ອງທົດລອງທີ່ສະແດງແມ່ນຮູບ 7 ກໍາລັງຖືກຕິດຕັ້ງໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຂໍ້ມູນ HVAC ທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຢູ່ລຸ່ມຮູບ.

ຮູບທີ 7: ການຕິດຕັ້ງຫ້ອງທົດລອງ Example

ການອອກແບບຫ້ອງທົດລອງ

ຫ້ອງທົດລອງຂະຫນາດ 5 ຟຸດ hood fume

= 12′ x 14′ x 10′ (1,680 ຟຸດ). = 3 CFM ຕ່ຳສຸດ* 250 CFM ສູງສຸດ*

Flow ຊົດເຊີຍ

= 100 – 500 CFM*

ກຳນົດຈຸດລະບາຍອາກາດ = 280 CFM* (ACPH = 10)

ປະລິມານຄວາມເຢັນສະໜອງ = 400 CFM*

ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງຄວາມກົດດັນ = -0.001 in. H2O* ອຸນຫະພູມກໍານົດຈຸດ = 72F

* ມູນ​ຄ່າ​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ຜູ້​ອອກ​ແບບ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​.

ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງ
(1) Model 8681 Adaptive Offset Control System ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ.
(2) ເຊັນເຊີຄວາມດັນຜ່ານຝາທີ່ຕິດຢູ່ລະຫວ່າງແລວທາງ (ພື້ນທີ່ອ້າງອີງ) ແລະຫ້ອງທົດລອງ (ພື້ນທີ່ຄວບຄຸມ).
(3) ງamper, ກ່ອງ VAV ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມກົດດັນຫຼືປ່ຽງ venturi ທີ່ມີການປະກອບຕົວກະຕຸ້ນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນທໍ່ອາກາດສະຫນອງ.
(4) ງamper, ກ່ອງ VAV ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມກົດດັນຫຼືປ່ຽງ venturi ທີ່ມີການປະກອບຕົວກະຕຸ້ນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນທໍ່ລະບາຍອາກາດ.
(5) ສະຖານີໄຫຼທີ່ຕິດຢູ່ໃນທໍ່ອາກາດສະຫນອງ. (ຕ້ອງການສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ບໍ່ແມ່ນ venturi valve ເທົ່ານັ້ນ).
(6) ສະຖານີໄຫຼທີ່ຕິດຢູ່ໃນທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ. (ຕ້ອງການສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ບໍ່ແມ່ນ venturi valve ເທົ່ານັ້ນ).
(7) ສະຖານີໄຫຼທີ່ຕິດຢູ່ໃນທໍ່ລະບາຍອາກາດ hood fume. (ຕ້ອງການສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ບໍ່ແມ່ນ venturi valve ເທົ່ານັ້ນ).

50

ສ່ວນສອງ

ລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ
(1) ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ (1000 RTD) ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ. (2) Reheat coil mounted in supply air duct(s).

ລະບົບຄວບຄຸມ Fume Hood (1) Independent SureFlowTM VAV Face Velocity Control ລະບົບ.

ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ອນ​ຫນ້າ​ນີ້​, ແລະ​ການ​ຮູ້​ຂະ​ຫນາດ​ທໍ່​, ລາຍ​ການ​ເມ​ນູ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ຕັ້ງ​ໂຄງ​ການ​:

ເມນູລາຍການ

ITEM VALUE

ລາຍລະອຽດ

SUP DCT AREA EXH DCT AREA HD1 DCT AREA

1.0 ft2 (12″ x 12″) 0.55 ft2 (ຮອບ 10 ນິ້ວ) 0.78 ft2 (ຮອບ 12 ນິ້ວ)

Supply duct area ພື້ນທີ່ທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ Fume hood duct area

MIN offSET

100 CFM

ການຊົດເຊີຍຂັ້ນຕ່ໍາ.

ຊົດເຊີຍສູງສຸດ

500 CFM

ຊົດເຊີຍສູງສຸດ.

EXH ຕັ້ງຄ່າ

UNGANGED (ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ)

ລາຍການເມນູເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບໂຄງການສໍາລັບການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແລະຄວາມກົດດັນ.

VENT MIN SET ກະແສຄວາມເຢັນ

280 CFM 400 CFM

10 ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດຕໍ່ຊົ່ວໂມງທີ່ຕ້ອງການການໄຫຼເຂົ້າຫ້ອງທົດລອງເຢັນ.

TEMP SETP

72F

ອຸນຫະພູມຫ້ອງທົດລອງ.

SETPOINT

0.001 ໃນ. H2O

ຈຸດກໍານົດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນ.

ລໍາດັບການດໍາເນີນງານ

ສະຖານະການເລີ່ມຕົ້ນ:

ຫ້ອງທົດລອງກໍາລັງຮັກສາການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນ; -0.001 ໃນ. H2O. ຄວາມຕ້ອງການອຸນຫະພູມແມ່ນພໍໃຈ. ທໍ່ລະບາຍອາກາດ hood sashes ລົງ, hood exhaust ທັງຫມົດແມ່ນ 250 CFM. ການສະຫນອງອາກາດແມ່ນ 280 CFM (ຮັກສາການລະບາຍອາກາດ). ໄອເສຍທົ່ວໄປ 130 CFM (ຄິດໄລ່ຈາກຂ້າງລຸ່ມນີ້).

Fume Hood + ທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ - Offset = ສະຫນອງອາກາດ

250 +

?

– 100 = 280

ຝາອັດປາກມົດລູກຖືກເປີດເພື່ອໃຫ້ນັກເຄມີສາມາດໂຫຼດການທົດລອງໃສ່ເຄື່ອງດູດໄດ້. ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ໃບ​ຫນ້າ (100 ft/min​) ແມ່ນ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໂດຍ modulating hood fume dampເອີ. ການໄຫຼຂອງ hood fume ທັງຫມົດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ 1,000 CFM.

Fume Hood + ທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ - Offset = ສະຫນອງອາກາດ

1,000 +

0

– 100 = 900

ປະລິມານອາກາດທີ່ສະໜອງໃຫ້ປ່ຽນເປັນ 900 CFM (1,000 CFM hood exhaust – 100 CFM offset). ທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປຖືກປິດເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບອຸນຫະພູມຫຼືລະບາຍອາກາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂມດູນການໂຕ້ຕອບດິຈິຕອນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫ້ອງທົດລອງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ – 0.0002 in. H2O (ບໍ່ເປັນລົບພຽງພໍ). ສູດການຄິດໄລ່ AOC ຄ່ອຍໆປ່ຽນການຊົດເຊີຍຈົນກ່ວາການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນຖືກຮັກສາໄວ້. ໃນກໍລະນີນີ້, ການຊົດເຊີຍຈະປ່ຽນເປັນ 200 CFM, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງປະລິມານການສະຫນອງໂດຍ 100 CFM. ການຊົດເຊີຍເພີ່ມເຕີມຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນຢູ່ທີ່ – 0.001 in. H2O (ຈຸດຕັ້ງ).

Fume Hood + ທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ - Offset = ສະຫນອງອາກາດ

1,000 +

0

– 200 = 800

ພາກວິຊາການ

51

hood ໄດ້ຖືກປິດຫຼັງຈາກການທົດລອງໄດ້ຖືກ loaded ດັ່ງນັ້ນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນຊະນະ.

Fume Hood + ທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ - Offset = ສະຫນອງອາກາດ

250

+

130 – 100 = 280

ເຕົາອົບເປີດຢູ່ ແລະຫ້ອງທົດລອງກຳລັງອຸ່ນຂຶ້ນ. ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຈະສົ່ງສັນຍານ AOC ເພື່ອປ່ຽນເປັນອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ (TEMP MIN SET). ນີ້ເຮັດໃຫ້ການສະຫນອງອາກາດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 400 CFM. ອາກາດທີ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນ (damper ເປີດ) ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນການໄຫຼ.

Fume Hood + ທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ - Offset = ສະຫນອງອາກາດ

250

+

250 – 100 = 400

ຮອບຄວບຄຸມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມດຸນຂອງຫ້ອງ, ຄວາມດັນຂອງຫ້ອງ, ແລະການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ພໍໃຈ.

ຈ່າຍເງິນ
ຕົວຄວບຄຸມ AOC ຄວນຈະມີການກວດສອບອົງປະກອບສ່ວນບຸກຄົນກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມຄວບຄຸມຫ້ອງທົດລອງ. ຂັ້ນຕອນການຈ່າຍເງິນທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຢືນຢັນວ່າຮາດແວທັງໝົດເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ເງິນ​ແມ່ນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ແລະ​ຈັບ​ບັນ​ຫາ​ຮາດ​ແວ​ໃດໆ​. ຂັ້ນ​ຕອນ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​:

ຢືນຢັນວ່າສາຍໄຟຖືກຕ້ອງ
ບັນຫາທົ່ວໄປທີ່ສຸດກັບອຸປະກອນຮາດແວທີ່ຕິດຕັ້ງແມ່ນສາຍໄຟທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ບັນຫານີ້ມັກຈະມີຢູ່ໃນການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ, ຫຼືເມື່ອການດັດແປງລະບົບເກີດຂຶ້ນ. ສາຍໄຟຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອກວດສອບວ່າມັນກົງກັບແຜນຜັງສາຍໄຟ. ຕ້ອງສັງເກດ Polarity ເພື່ອໃຫ້ລະບົບເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສາຍໄຟທີ່ໃຫ້ TSI® ແມ່ນລະຫັດສີທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງ. ແຜນວາດສາຍໄຟຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B ຂອງຄູ່ມືນີ້. ສາຍໄຟທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງປະກອບທີ່ບໍ່ແມ່ນ TSI® ຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຢືນຢັນການຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນຖືກຕ້ອງ
ອົງປະກອບຮາດແວທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເຣview ຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງແລະກວດສອບອົງປະກອບໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ນີ້ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ງ່າຍເມື່ອກວດເບິ່ງສາຍໄຟ.

ການກວດສອບອົງປະກອບສ່ວນບຸກຄົນ
ການກວດສອບອົງປະກອບຂອງ TSI® ທັງໝົດແມ່ນເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ. ຂັ້ນຕອນທີ່ໄວທີ່ສຸດກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ DIM ທໍາອິດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຢືນຢັນວ່າອົງປະກອບທັງຫມົດເຮັດວຽກ.

ແຈ້ງເຕືອນ ການກວດສອບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການພະລັງງານໃຫ້ກັບ AOC ແລະອົງປະກອບທັງໝົດ.

ກວດ​ສອບ – DIM
ກົດປຸ່ມ TEST ເພື່ອກວດສອບເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກຂອງ Digital Interface Module (DIM) ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງການທົດສອບຕົນເອງ, ຈໍສະແດງຜົນຈະສະແດງການທົດສອບຕົວເອງ - ຜ່ານຖ້າເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ DIM ດີ. ຖ້າຫນ່ວຍງານສະແດງ DATA ERROR ໃນຕອນທ້າຍຂອງການທົດສອບ, ເອເລັກໂຕຣນິກອາດຈະເສຍຫາຍ. ກວດເບິ່ງລາຍການຊອບແວທັງໝົດເພື່ອກວດສອບສາເຫດຂອງ DATA ERROR.

52

ສ່ວນສອງ

ຖ້າການທົດສອບຕົນເອງ - ຜ່ານໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ດໍາເນີນການກວດສອບອົງປະກອບສ່ວນບຸກຄົນ. ກະລຸນາໃສ່ເມນູກວດວິນິດໄສແລະການໄຫຼເຂົ້າເພື່ອກວດເບິ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຄວບຄຸມຜົນຜະລິດ – ການສະຫນອງ (ຖ້າຄວບຄຸມການສະຫນອງອາກາດ). ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ອອກ​ອາ​ກາດ - ໄອ​ເສຍ (ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອາ​ກາດ​ສະ​ຫາຍ​)​. ຄວບຄຸມຜົນຜະລິດ – reheat (ຖ້າຄວບຄຸມປ່ຽງ reheat). ເຊັນເຊີ input (ຖ້າເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຖືກຕິດຕັ້ງ). ສະຖານະການເຊັນເຊີ (ຖ້າເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຕິດຕັ້ງ). ການປ້ອນຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ. ສະຖານີລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ. ສະຖານີການໄຫຼເຂົ້າ. ສະຖານີການໄຫຼຂອງເຄື່ອງສູບລົມ.
ລາຍ​ການ​ເມ​ນູ​ໄດ້​ຖືກ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ​ໃນ​ພາກ​ສ່ວນ​ເມ​ນູ​ແລະ​ລາຍ​ການ​ເມ​ນູ​ຂອງ​ຄູ່​ມື​ການ​, ສະ​ນັ້ນ​ການ​ທໍາ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄືນ​ໃຫມ່​.viewed ນີ້. ຖ້າລະບົບ AOC ຜ່ານການກວດກາແຕ່ລະຄັ້ງ, ຊິ້ນສ່ວນກົນຈັກແມ່ນເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ກວດ​ສອບ – ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ – ການ​ສະ​ຫນອງ​
ໃສ່ລາຍການເມນູ CONTROL SUP ໃນເມນູວິນິໄສ. ຕົວເລກລະຫວ່າງ 0 ຫາ 255 ຖືກສະແດງ. ກົດປຸ່ມ / ຈົນກ່ວາ 0 ຫຼື 255 ສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ຫມາຍເຫດຕໍາແຫນ່ງຂອງການຄວບຄຸມອາກາດສະຫນອງ dampເອີ. ຖ້າຈໍສະແດງຜົນອ່ານ 0, ກົດປຸ່ມຈົນກ່ວາ 255 ຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ຖ້າຈໍສະແດງຜົນອ່ານ 255, ກົດປຸ່ມຈົນກ່ວາ 0 ຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ຫມາຍເຫດຕໍາແຫນ່ງຂອງອາກາດສະຫນອງ dampຜິດພາດ. ງamper ຄວນມີການຫມຸນ 45 ຫຼື 90 ອົງສາຂຶ້ນກັບຕົວກະຕຸ້ນທີ່ຕິດຕັ້ງ.
ກວດ​ສອບ – ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ – ສະ​ຫາຍ​
ໃສ່ລາຍການເມນູ CONTROL EXH ໃນເມນູວິນິດໄສ. ຕົວເລກລະຫວ່າງ 0 ຫາ 255 ຖືກສະແດງ. ກົດປຸ່ມ / ຈົນກ່ວາ 0 ຫຼື 255 ສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ສັງ​ເກດ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ຂອງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄອ​ເສຍ​ທົ່ວ​ໄປ ງampເອີ. ຖ້າຈໍສະແດງຜົນອ່ານ 0, ກົດປຸ່ມຈົນກ່ວາ 255 ຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ຖ້າຈໍສະແດງຜົນອ່ານ 255, ກົດປຸ່ມຈົນກ່ວາ 0 ຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ສັງ​ເກດ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ຂອງ​ສະ​ຫາຍ​ທົ່ວ​ໄປ ງampຜິດພາດ. ງamper ຄວນມີການຫມຸນ 45 ຫຼື 90 ອົງສາຂຶ້ນກັບຕົວກະຕຸ້ນທີ່ຕິດຕັ້ງ.
ກວດ​ສອບ – ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ – ອຸນ​ຫະ​ພູມ​
ໃສ່ລາຍການເມນູ CONTROL TEMP ໃນເມນູການວິເຄາະ. ຕົວເລກລະຫວ່າງ 0 ຫາ 255 ຖືກສະແດງ. ກົດປຸ່ມ / ຈົນກ່ວາ 0 ຫຼື 255 ສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ໃຫ້ສັງເກດຕໍາແຫນ່ງຂອງປ່ຽງ reheat ໄດ້. ຖ້າຈໍສະແດງຜົນອ່ານ 0, ກົດປຸ່ມຈົນກ່ວາ 255 ຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ຖ້າຈໍສະແດງຜົນອ່ານ 255, ກົດປຸ່ມຈົນກ່ວາ 0 ຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ໃຫ້ສັງເກດຕໍາແຫນ່ງຂອງປ່ຽງ reheat ໄດ້. ປ່ຽງຄວນຈະຫມຸນໄດ້ 45 ຫຼື 90 ອົງສາຂຶ້ນກັບຕົວກະຕຸ້ນທີ່ຕິດຕັ້ງ.
ກວດເບິ່ງ – ເຊັນເຊີ input
ໃສ່ລາຍການເມນູ SENSOR INPUT ໃນເມນູການວິເຄາະ. A voltage ລະຫວ່າງ 0 ແລະ 10 volts DC ແມ່ນສະແດງ. ມັນບໍ່ສໍາຄັນສິ່ງທີ່ແນ່ນອນ voltage ແມ່ນເພື່ອຜ່ານການທົດສອບນີ້. tape over the pressure sensor (slide pressure sensor door open) ແລະ voltage ຄວນອ່ານປະມານ 5 volts (ຄວາມດັນສູນ). ເອົາເທບອອກແລະເປົ່າໃສ່ເຊັນເຊີ. ຄ່າທີ່ສະແດງຄວນປ່ຽນແປງ. ຖ້າ voltage ການປ່ຽນແປງ, ເຊັນເຊີແມ່ນເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າ voltage ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ດໍາເນີນການກວດສອບ – ສະຖານະເຊັນເຊີ.
ກວດເບິ່ງ – ສະຖານະເຊັນເຊີ
ໃສ່ລາຍການເມນູ SENSOR STAT ໃນເມນູວິນິດໄສ. ຖ້າປົກກະຕິແມ່ນສະແດງ, ຫນ່ວຍງານຜ່ານການທົດສອບ. ຖ້າຂໍ້ຄວາມສະແດງຂໍ້ຜິດພາດ, ໄປທີ່ເມນູການວິນິດໄສຂອງຄູ່ມື, ລາຍການເມນູ SENSOR STAT ສໍາລັບການອະທິບາຍຂໍ້ຄວາມສະແດງຂໍ້ຜິດພາດ.

ພາກວິຊາການ

53

ກວດສອບການປ້ອນຂໍ້ມູນເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ ໃສ່ລາຍການເມນູ TEMP INPUT ໃນເມນູວິນິດໄສ. ເມື່ອລາຍການນີ້ຖືກປ້ອນ, ອຸນຫະພູມ, ຜ່ານ 1000 platinum RTD, ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ. ອຸນຫະພູມທີ່ແນ່ນອນທີ່ສະແດງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ສໍາຄັນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນກວ່າທີ່ອຸນຫະພູມມີການປ່ຽນແປງເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຊັນເຊີເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ກວດເບິ່ງ – ສະຖານີການໄຫຼ ເມນູກວດສອບການໄຫຼເຂົ້າລາຍການສະຖານີການໄຫຼທັງໝົດທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້. ກວດເບິ່ງແຕ່ລະລາຍການເມນູສະຖານີໄຫຼທີ່ມີສະຖານີການໄຫຼເຂົ້າ. ໃສ່ ___ FLOW IN ລາຍການເມນູແລະການໄຫຼທີ່ແທ້ຈິງຈະສະແດງ. ຖ້າການໄຫຼຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ. ຖ້າການໄຫຼບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ປັບ ___ DCT AREA ທີ່ສອດຄ້ອງກັນຈົນກ່ວາການໄຫຼຕົວຈິງກົງກັບການອ່ານສະຖານີການໄຫຼ.
ຖ້າຫນ່ວຍງານຜ່ານການກວດສອບທັງຫມົດ, ອົງປະກອບກົນຈັກແມ່ນເຮັດວຽກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

54

ສ່ວນສອງ

ການປັບທຽບ
ພາກ​ສ່ວນ​ການ​ປັບ​ປັບ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວິ​ທີ​ການ​ປັບ​ແລະ​ກໍາ​ນົດ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສູງ​ສໍາ​ລັບ​ເຊັນ​ເຊີ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ AOC ແລະ​ວິ​ທີ​ການ​ສູນ​ສະ​ຖາ​ນີ​ໄຫຼ​.
ຂໍ້ສັງເກດ ເຊັນເຊີຄວາມດັນໄດ້ຖືກປັບຈາກໂຮງງານ ແລະປົກກະຕິບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປັບ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການອ່ານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະຖືກກວດພົບຖ້າເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນບໍ່ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຫຼືມີບັນຫາກັບເຊັນເຊີ. ກ່ອນທີ່ຈະປັບ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າເຊັນເຊີຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ປົກກະຕິແລ້ວພຽງແຕ່ມີບັນຫາໃນການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ). ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂົ້າໄປໃນເມນູ DIAGNOSTICS, SENSOR STAT ລາຍການ. ຖ້າປົກກະຕິຖືກສະແດງ, ການປັບຕົວສາມາດປັບໄດ້. ຖ້າລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດຖືກສະແດງ, ລົບລ້າງລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກວດສອບເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຕ້ອງການການປັບຕົວ.
ການປັບການປັບຕົວເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ SureFlowTM ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລົບລ້າງຄວາມຜິດພາດເນື່ອງຈາກກະແສ convection, ການຕັ້ງຄ່າ HVAC, ຫຼືອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການວັດແທກ. TSI® ແນະນໍາສະເຫມີເອົາການວັດແທກການປຽບທຽບໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ (ເຊັ່ນ, ພາຍໃຕ້ປະຕູ, ກາງຂອງປະຕູ, ຂອບຂອງປະຕູ, ແລະອື່ນໆ). ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໄວອາກາດຄວາມຮ້ອນແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດການວັດແທກການປຽບທຽບ. ປົກກະຕິແລ້ວຄວາມໄວຈະຖືກກວດກາຢູ່ທີ່ຮອຍແຕກພາຍໃຕ້ປະຕູ, ຫຼືປະຕູຖືກເປີດ 1″ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຂອງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໄວຂອງອາກາດເຮັດໃຫ້ການວັດແທກ. ຖ້າຮອຍແຕກພາຍໃຕ້ປະຕູບໍ່ໃຫຍ່ພໍ, ໃຫ້ໃຊ້ເຕັກນິກການເປີດປະຕູ 1″.
ສະຖານີການໄຫຼຂອງຕົວປ່ຽນຄວາມກົດດັນທັງໝົດ ແລະ 1 ຫາ 5 ສະຖານີກະແສລາຍເສັ້ນ VDC ຈະຕ້ອງສູນໄປຕາມການຕັ້ງລະບົບເບື້ອງຕົ້ນ. Linear 0 ຫາ 5 ສະຖານີການໄຫຼ VDC ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການໄຫຼສູນ.
Calibrating Pressure Sensor ປ້ອນເມນູການປັບຕົວເຂົ້າກັນ (ເບິ່ງ Software Programming ຖ້າບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຂັ້ນຕອນ key stroke). ລະ​ຫັດ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເປີດ​ຢູ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ໃສ່​ລະ​ຫັດ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​. ລາຍການເມນູທັງໝົດທີ່ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນພົບໃນເມນູ CALIBRATION.
ລະດັບຄວາມສູງລາຍການ ELEVATION ກໍາຈັດຄວາມຜິດພາດຂອງເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນເນື່ອງຈາກຄວາມສູງຂອງອາຄານ. (ເບິ່ງລາຍການ ELEVATION ໃນເມນູ ແລະລາຍການເມນູສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ).
ໃສ່ລາຍການເມນູ ELEVATION. ເລື່ອນຜ່ານລາຍການລະດັບຄວາມສູງ ແລະເລືອກອັນທີ່ໃກ້ສຸດກັບຄວາມສູງຂອງອາຄານ. ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະກັບຄືນໄປຫາເມນູການປັບທຽບ.

ຮູບທີ 8: Pressure Sensor Door Slid Open

ພາກວິຊາການ

55

ແຈ້ງເຕືອນໄລຍະເຊັນເຊີ
ການທົດສອບຄວັນໄຟແລະການວັດແທກການປຽບທຽບໂດຍເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໄວອາກາດແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອປັບຕົວເຊັນເຊີຄວາມດັນ. ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໄວອາກາດພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມໄວໃນການອ່ານ, ສະນັ້ນການທົດສອບຄວັນຢາສູບຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອກໍານົດທິດທາງຄວາມກົດດັນ.
ຄຳເຕືອນ
span ພຽງແຕ່ສາມາດປັບໄດ້ໃນທິດທາງຄວາມກົດດັນດຽວກັນ. ການປັບຂະໜາດບໍ່ສາມາດຂ້າມສູນໄດ້. ຕົວຢ່າງample: ຖ້າຫນ່ວຍງານສະແດງ +0.0001 ແລະຄວາມກົດດັນຕົວຈິງແມ່ນ -0.0001, ຢ່າເຮັດການປັບຕົວໃດໆ. ປ່ຽນແປງການດຸ່ນດ່ຽງທາງອາກາດດ້ວຍຕົນເອງ, ປິດຫຼືເປີດ dampers, ຫຼືເປີດປະຕູເລັກນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທັງສອງຫນ່ວຍແລະຄວາມກົດດັນຕົວຈິງທີ່ຈະອ່ານໃນທິດທາງດຽວກັນ (ທັງສອງອ່ານໃນທາງບວກຫຼືທາງລົບ). ບັນຫານີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນຕ່ໍາຫຼາຍດັ່ງນັ້ນການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍຄວນຈະລົບລ້າງບັນຫາ.
ປະຕິບັດການທົດສອບຄວັນຢາສູບເພື່ອກໍານົດທິດທາງຄວາມກົດດັນ. 1. ເລືອກລາຍການ SENSOR SPAN. 2. ຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໄວອາກາດຄວາມຮ້ອນຢູ່ໃນປະຕູເປີດເພື່ອຮັບການອ່ານຄວາມໄວ. ກົດ
/ ປຸ່ມຈົນກ່ວາທິດທາງຄວາມກົດດັນ (+/-) ແລະ sensor span ກົງກັບເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໄວອາກາດຄວາມຮ້ອນ, ແລະການທົດສອບຄວັນຢາສູບ. 3. ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອບັນທຶກຊ່ວງເຊັນເຊີ. 4. ອອກຈາກເມນູ, calibration ສໍາເລັດ.
ຕົວປ່ຽນຄວາມກົດດັນຂອງສະຖານີການໄຫຼເປັນສູນແຈ້ງການ
ບໍ່ຈໍາເປັນສໍາລັບສະຖານີການໄຫຼເສັ້ນທີ່ມີຜົນຜະລິດ 0 ຫາ 5 VDC.
ສະຖານີການໄຫຼຂອງຄວາມກົດດັນ
1. ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ລະຫວ່າງຕົວສົ່ງຄວາມກົດດັນແລະສະຖານີການໄຫຼ. 2. ໃສ່ລາຍການເມນູທີ່ສອດຄ້ອງກັບສະຖານີການໄຫຼ: Hood flow, Exhaust Flow, ຫຼື
ກະແສການສະຫນອງ. 3. ເລືອກ HD1 FLO ZERO ຫຼື HD2 FLO ZERO ເພື່ອເອົາ fume hood flow station zero.
ຫຼື 4. ເລືອກ EXH FLO ZERO ເພື່ອເອົາສະຖານີລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປເປັນສູນ.
ຫຼື 5. ເລືອກ SUP FLO ZERO ເພື່ອເອົາສະຖານີກະແສການສະໜອງສູນ. 6. ກົດປຸ່ມ SELECT. ຂັ້ນຕອນການໄຫຼສູນ, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາ 10 ວິນາທີ, ແມ່ນອັດຕະໂນມັດ. 7. ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ. 8. ເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ລະຫວ່າງຕົວສົ່ງຄວາມກົດດັນແລະສະຖານີການໄຫຼ.
Linear flow station 1 ຫາ 5 VDC output
1. ເອົາສະຖານີການໄຫຼອອກຈາກທໍ່, ຫຼືຕັດການໄຫຼໃນທໍ່. ສະຖານີການໄຫຼຕ້ອງບໍ່ມີການໄຫຼຜ່ານເຊັນເຊີ.
2. ໃສ່ລາຍການເມນູທີ່ສອດຄ້ອງກັບສະຖານທີ່ສະຖານີການໄຫຼເຂົ້າ: ການໄຫຼເຂົ້າຂອງ Hood, Exhaust Flow, ຫຼື Supply flow.

56

ສ່ວນສອງ

3. ເລືອກ HD1 FLO ZERO ຫຼື HD2 FLO ZERO ເພື່ອເອົາ fume hood flow station zero. ຫຼື
4. ເລືອກ EXH FLO ZERO ເພື່ອເອົາສະຖານີລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປເປັນສູນ. ຫຼື
5. ເລືອກ SUP FLO ZERO ເພື່ອເອົາສະຖານີກະແສການສະໜອງສູນ.
6. ກົດປຸ່ມ SELECT. ຂັ້ນຕອນການໄຫຼສູນ, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາ 10 ວິນາທີ, ແມ່ນອັດຕະໂນມັດ.
7. ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ. 8. ຕິດຕັ້ງສະຖານີໄຫຼກັບຄືນໃນທໍ່.
2-Point Flow Calibration Supply ແລະ General Exhaust Flow Calibration: 1. ປ້ອນເມນູທີ່ສອດຄ້ອງກັບ Flow Calibration: Supply Flow, Exhaust Flow.
2. ເລືອກ SUP LOW SETP ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນຈຸດກໍານົດການປັບລະດັບການສະຫນອງຕ່ໍາ. ຫຼືເລືອກ EXH LOW SETP ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຈຸດຕັ້ງການປັບຄ່າກະແສໄຟຟ້າທົ່ວໄປຕໍ່າ.
DIM ສະແດງຄ່າລະຫວ່າງ 0% OPEN ແລະ 100% OPEN. ກົດປຸ່ມຫຼືປຸ່ມເພື່ອປັບຄ່າທີ່ສະແດງ (ແລະ damper ຕໍາ​ແຫນ່ງ​)​. ການນໍາໃຊ້ voltmeter, ອ່ານ input voltage ຈາກ transducer ຄວາມກົດດັນທີ່ເຫມາະສົມ. ເມື່ອການອ່ານ voltmeter ແມ່ນປະມານ 20% ຂອງການອ່ານການໄຫຼເຕັມ (100% OPEN) ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເລືອກ SUP HIGH SETP ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນຈຸດກໍານົດການປັບຕົວຕ່ໍາຂອງການສະຫນອງ. ຫຼື 3. ເລືອກ EXH HIGH SETP ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຈຸດກຳນົດການປັບຄ່າກະແສໄຟຟ້າທົ່ວໄປຕໍ່າ. DIM ສະແດງຄ່າລະຫວ່າງ 0% OPEN ແລະ 100% OPEN. ກົດປຸ່ມຫຼືປຸ່ມເພື່ອປັບຄ່າທີ່ສະແດງ (ແລະ damper ຕໍາ​ແຫນ່ງ​)​. ການນໍາໃຊ້ voltmeter, ອ່ານ input voltage ຈາກ transducer ຄວາມກົດດັນທີ່ເຫມາະສົມ. ເມື່ອການອ່ານ voltmeter ແມ່ນປະມານ 80% ຂອງການອ່ານການໄຫຼເຕັມ (100% OPEN) ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ. ຈາກນັ້ນເລືອກ SP LOW CAL ເພື່ອປ້ອນການສະໜອງການໄຫຼເຂົ້າຄ່າການປັບຕໍ່າ. ຫຼືເລືອກ EX LOW CAL ເພື່ອປ້ອນຄ່າການປັບຄ່າກະແສໄຟຟ້າທົ່ວໄປຕໍ່າ. DIM ສະແດງສອງຄ່າການໄຫຼຂອງອາກາດ. ກົດຫຼືປຸ່ມຕ່າງໆເພື່ອປັບຄ່າທີ່ສະແດງຢູ່ເບື້ອງຂວາເພື່ອໃຫ້ກົງກັບກະແສລົມທີ່ວັດແທກຕົວຈິງ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບດ້ວຍການວັດແທກທາງຜ່ານທໍ່ຫຼືດ້ວຍການວັດແທກການຈັບພາບ.
4. ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເລືອກ SUP HIGH CAL ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນການສະຫນອງການໄຫຼເຂົ້າມູນຄ່າການປັບສູງ. ຫຼື

ພາກວິຊາການ

57

ເລືອກ EXH HIGH CAL ເພື່ອເຂົ້າສູ່ການໄຫຼວຽນຂອງໄອເສຍທົ່ວໄປທີ່ມີຄ່າການປັບສູງ.
DIM ສະແດງສອງຄ່າກະແສລົມ. ກົດປຸ່ມຫຼືປຸ່ມເພື່ອປັບຄ່າທີ່ສະແດງຢູ່ເບື້ອງຂວາເພື່ອໃຫ້ກົງກັບກະແສລົມທີ່ວັດແທກຕົວຈິງ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບດ້ວຍການວັດແທກທາງຜ່ານທໍ່ຫຼືດ້ວຍການວັດແທກ hood.
5. ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ.
Hood Flow Calibration
1. ໃສ່ເມນູ HOOD CAL. ຍົກກະເປົ໋າສູບລົມ, ຂອງທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ໄດ້ປັບທຽບເມື່ອກ່ອນ, ຈາກປິດເຕັມໄປເຖິງຄວາມສູງປະມານ 12”. ເລືອກລາຍການເມນູ HD# LOW CAL ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.
2. DIM ສະແດງສອງຄ່າກະແສລົມ. ກົດຫຼືປຸ່ມຕ່າງໆເພື່ອປັບຄ່າທີ່ສະແດງຢູ່ເບື້ອງຂວາເພື່ອໃຫ້ກົງກັບກະແສລົມທີ່ແທ້ຈິງ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບດ້ວຍການວັດແທກທາງຜ່ານທໍ່ຫຼືໂດຍການຄິດໄລ່ການໄຫຼຂອງປະລິມານ. ການໄຫຼຂອງປະລິມານການຄິດໄລ່ສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍການຄູນໃສ່ພື້ນທີ່ເປີດ sash ໃນປັດຈຸບັນໂດຍຄວາມໄວໃບຫນ້າທີ່ສະແດງ.
3. ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ.
ແລ້ວ
ຍົກກະເປົ໋າ hood fume ຂ້າງເທິງການປັບການໄຫຼຕ່ໍາ, ຫຼືເພື່ອຢຸດ sash ຂອງຕົນ (ປະມານ 18″). ເລືອກລາຍການເມນູ HD# HIGH CAL ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. DIM ສະແດງສອງຄ່າກະແສລົມ. ກົດຫຼືປຸ່ມຕ່າງໆເພື່ອປັບຄ່າທີ່ສະແດງຢູ່ເບື້ອງຂວາເພື່ອໃຫ້ກົງກັບກະແສລົມທີ່ແທ້ຈິງ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບດ້ວຍການວັດແທກທາງຜ່ານທໍ່ຫຼືໂດຍການຄິດໄລ່ການໄຫຼຂອງປະລິມານ. ການໄຫຼຂອງປະລິມານການຄິດໄລ່ສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍການຄູນໃສ່ພື້ນທີ່ເປີດ sash ໃນປັດຈຸບັນໂດຍຄວາມໄວໃບຫນ້າທີ່ສະແດງ.
4. ກົດປຸ່ມ SELECT ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ.
ແຈ້ງການ
ໃສ່ຈໍານວນຂອງການປັບການໄຫຼເຂົ້າທີ່ທ່ານກໍາລັງປະຕິບັດ.
ການປັບລະດັບການໄຫຼຕໍ່າຈະຕ້ອງຖືກປະຕິບັດກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດການປັບການໄຫຼສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕົວຢ່າງample, ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີສອງກະແສການສະຫນອງແຍກຕ່າງຫາກ, SUP LOW CAL ຕ້ອງສໍາເລັດກ່ອນທີ່ຈະ SUP HIGH CAL.
ມັນເປັນທີ່ຍອມຮັບທີ່ຈະເຮັດສໍາເລັດການປັບການໄຫຼຕ່ໍາທັງຫມົດກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການປັບການໄຫຼສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເພື່ອສືບຕໍ່ກັບ ex ທີ່ຜ່ານມາample: HD1 LOW CAL ແລະ HD2 LOW CAL ທັງສອງສາມາດສໍາເລັດກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດ HD1 HIGH CAL ແລະ HD2 HIGH CAL.
ການປັບຄວາມໄວຂອງຝາອັດປາກມົດລູກຕ້ອງສຳເລັດກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການປັບລະດັບການໄຫຼຂອງຝາອັດປາກມົດລູກ.

58

ສ່ວນສອງ

ບໍາລຸງຮັກສາແລະສ້ອມແປງພາກສ່ວນ
Model 8681 SureFlowTM Adaptive Offset Controller ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ການກວດສອບແຕ່ລະໄລຍະຂອງອົງປະກອບຂອງລະບົບເຊັ່ນດຽວກັນກັບການທໍາຄວາມສະອາດເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນເປັນບາງຄັ້ງຄາວແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ Model 8681 ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການກວດສອບອົງປະກອບຂອງລະບົບ ມັນແນະນໍາໃຫ້ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຖືກກວດກາເປັນໄລຍະສໍາລັບການສະສົມຂອງສິ່ງປົນເປື້ອນ. ຄວາມຖີ່ຂອງການກວດກາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄຸນນະພາບຂອງອາກາດທີ່ຖືກດຶງຜ່ານເຊັນເຊີ. ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ, ຖ້າອາກາດເປື້ອນ, ເຊັນເຊີຕ້ອງການການກວດສອບແລະການເຮັດຄວາມສະອາດເລື້ອຍໆ.
ກວດກາເບິ່ງເຊັນເຊີຄວາມດັນໂດຍການເລື່ອນເປີດປະຕູເຮືອນຂອງເຊັນເຊີ (ຮູບ 9). ຊ່ອງທາງການໄຫຼຂອງອາກາດຄວນຈະບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ. ເຊັນເຊີທີ່ເຄືອບເຊລາມິກຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ອອກຈາກຝາທາງປາກຄວນເປັນສີຂາວແລະບໍ່ມີສິ່ງເສດເຫຼືອສະສົມ.

ຮູບທີ 9: Pressure Sensor Door Slid Open
ກວດກາອົງປະກອບລະບົບອື່ນໆເປັນໄລຍະເພື່ອປະສິດທິພາບ ແລະ ອາການທາງຮ່າງກາຍຂອງການສວມໃສ່ຫຼາຍເກີນໄປ.
Pressure Sensor Cleaning ການສະສົມຂອງຂີ້ຝຸ່ນຫຼືຝຸ່ນສາມາດເອົາອອກໄດ້ດ້ວຍແປງອ່ອນທີ່ມີຂົນອ່ອນໆແຫ້ງ (ເຊັ່ນ: ແປງຂອງສິລະປິນ). ຖ້າຈໍາເປັນ, ນ້ໍາ, ເຫຼົ້າ, acetone, ຫຼື trichlorethane ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສານລະລາຍເພື່ອກໍາຈັດສິ່ງປົນເປື້ອນອື່ນໆ.
ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນເວລາທໍາຄວາມສະອາດເຊັນເຊີຄວາມໄວ. ເຊັນເຊີເຊລາມິກອາດຈະແຕກຖ້າຄວາມກົດດັນຫຼາຍເກີນໄປ, ຖ້າເຊັນເຊີຖືກຂູດເພື່ອເອົາສິ່ງປົນເປື້ອນ, ຫຼືຖ້າເຄື່ອງເຮັດຄວາມສະອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຊັນເຊີຢ່າງກະທັນຫັນ.
ຄຳເຕືອນ
ຖ້າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ຂອງແຫຼວເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດເຊັນເຊີ, ໃຫ້ປິດໄຟກັບ Model 8681. ຢ່າໃຊ້ອາກາດບີບອັດເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດເຊັນເຊີຄວາມໄວ. ຢ່າພະຍາຍາມຂູດສິ່ງປົນເປື້ອນອອກຈາກເຊັນເຊີຄວາມໄວ. ເຊັນເຊີຄວາມໄວ
ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງທົນທານ; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຂູດອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກແລະອາດຈະທໍາລາຍເຊັນເຊີ. ຄວາມເສຍຫາຍກົນຈັກອັນເນື່ອງມາຈາກການຂູດ voids ການຮັບປະກັນຂອງເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ.

ພາກວິຊາການ

59

ການກວດກາ / ທໍາຄວາມສະອາດສະຖານີໄຫຼ
ສະຖານີການໄຫຼສາມາດກວດສອບໄດ້ໂດຍການຖອດ screws mounting ແລະ probe ການກວດສອບສາຍຕາ. ສະຖານີການໄຫຼຂອງຄວາມກົດດັນສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດໄດ້ໂດຍການເປົ່າອາກາດບີບອັດເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຄວາມກົດດັນຕ່ໍາແລະສູງ (ສະຖານີການໄຫຼບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອອກຈາກທໍ່). ສະຖານີການໄຫຼຂອງເສັ້ນ (ປະເພດເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນ) ສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍແປງອ່ອນໆແຫ້ງ (ເຊັ່ນ: ແປງຂອງນັກສິລະປິນ). ຖ້າຈໍາເປັນ, ນ້ໍາ, ເຫຼົ້າ, acetone, ຫຼື trichlorethane ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສານລະລາຍເພື່ອກໍາຈັດສິ່ງປົນເປື້ອນອື່ນໆ.

ຊິ້ນສ່ວນທົດແທນ
ອົງປະກອບທັງໝົດຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມດັນໃນຫ້ອງແມ່ນສາມາດທົດແທນໄດ້. ຕິດຕໍ່ TSI® HVAC Control Products ທີ່ 800-680-1220 (ສະຫະລັດແລະການາດາ) ຫຼື (001 651) 490-2860 (ປະເທດອື່ນໆ) ຫຼືຜູ້ຕາງຫນ້າຜູ້ຜະລິດ TSI® ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງທ່ານສໍາລັບລາຄາສ່ວນທົດແທນແລະການຈັດສົ່ງ.

ເລກສ່ວນ 800776 ຫຼື 868128
800326 800248 800414 800420 800199 800360

ລາຍລະອຽດ 8681 Digital Interface Module / Adaptive Offset Controller 8681-BAC Digital Interface Module / Adaptive Offset Controller Pressure Sensor Sensor Cable Transformer Cable Transformer Controller Output Cable Electric Actuator

60

ສ່ວນສອງ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

Dim ແລະ AOC Module ສະແດງ
ໄລຍະ ………………………………………………………………… -0.20000 ຫາ +0.20000 ນິ້ວ H2O ຄວາມຖືກຕ້ອງ ………………………………………………. ….. ±10% ຂອງການອ່ານ, ±0.00001 ນິ້ວ H2O ຄວາມລະອຽດ…………………………………………………… 5% ຂອງການອ່ານ Display Update…………………………. …………………. 0.5 ວິ

ປະເພດວັດສະດຸປ້ອນ.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນສາຍໄຟເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ C ສໍາລັບ

Flow Inputs ………………………………………………………. 0 ຫາ 10 VDC. ການປ້ອນຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ ……………………………………….. 1000 Platinum RTD
(TC: 385/100C)

ຜົນໄດ້ຮັບ
ການຕິດຕໍ່ປຸກ ……………………………………………… SPST (NO) Max Current 2A Max voltage 220 VDC ພະລັງງານສູງສຸດ 60 W ຕິດຕໍ່ພົວພັນປິດຢູ່ໃນສະພາບປຸກ
ການຄວບຄຸມການສະຫນອງ …………………………………………………….. 0 ເຖິງ 10 VDC Exhaust Control …………………………………………………… 0 ເຖິງ 10 VDC ການຄວບຄຸມການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ……………………………………………. 0 ຫາ 10 VDC ຫຼື 4 ຫາ 20 mA RS-485……………………………………………………….. Modbus RTU BACnet® MSTP…………………………. …………………. ລຸ້ນ 8681-BAC ເທົ່ານັ້ນ

ທົ່ວໄປ
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ ………………………………… 32 ເຖິງ 120°F ພະລັງງານຂາເຂົ້າ …………………………………………………… 24 VAC, 5 ວັດສູງສຸດ Dim Dimensions … ………………………………………….. 4.9 ນິ້ວ x 4.9 ນິ້ວ x 1.35 ນິ້ວ Dim Weight ………………………………………………………. 0.7 lb.

ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ
ຊ່ວງການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ ……………….. 55 ຫາ 95°F ການກະຈາຍພະລັງງານ……………………………………………… 0.16 ວັດທີ່ 0 ນິ້ວ H2O,
0.20 ວັດ 0.00088 ນິ້ວ H2O Dimensions (DxH) ………………………………………….. 5.58 ນິ້ວ x 3.34 ນິ້ວ x 1.94 ນິ້ວ ນໍ້າໜັກ………………………………………. ……………………………… 0.2 lb.

Damper/Actuator
ຊະນິດຂອງ Actuator ……………………………………… ແຮງປ້ອນໄຟຟ້າ …………………………………………………… ໄຟຟ້າ: 24 VAC, 7.5 ວັດສູງສຸດ. ຄວບຄຸມສັນຍານເຂົ້າ …………………………………….. 0 ໂວນ ງamper ປິດເວລາສໍາລັບການຫມຸນ 90°………………………………………. ໄຟຟ້າ: 1.5 ວິນາທີ

61

(ໜ້າ ນີ້ມີເຈດຕະນາບໍ່ປ່ອຍໃຫ້)

62

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂ
ການສື່ສານເຄືອຂ່າຍ
ການສື່ສານເຄືອຂ່າຍແມ່ນມີຢູ່ໃນ Model 8681 ແລະ Model 8681-BAC. Model 8681 ສາມາດສື່ສານກັບລະບົບການຈັດການອາຄານຜ່ານໂປຣໂຕຄໍ Modbus®. Model 8681-BAC ສາມາດສື່ສານກັບລະບົບການຈັດການອາຄານຜ່ານໂປຣໂຕຄໍ BACnet® MSTP. ກະລຸນາເບິ່ງພາກທີ່ເຫມາະສົມຂ້າງລຸ່ມນີ້ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
ການສື່ສານ Modbus
ການສື່ສານແບບ Modbus ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕົວຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນໃນຫ້ອງແບບຊົດເຊີຍແບບ 8681. ເອກະສານນີ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງລະບົບ DDC ເຈົ້າພາບແລະຫນ່ວຍ Model 8681. ເອກະສານນີ້ຖືວ່ານັກຂຽນໂປລແກລມຄຸ້ນເຄີຍກັບໂປຣໂຕຄໍ Modbus®. ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີໃຫ້ຈາກ TSI® ຖ້າຄໍາຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບ TSI® interfacing ກັບລະບົບ DDC. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຂຽນໂປລແກລມ Modbus ໂດຍທົ່ວໄປ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
Modicon Incorporated (ເປັນພະແນກຂອງ Schneider-Electric) One High Street North Andover, MA 01845 Phone 800-468-5342
ໂປໂຕຄອນ Modbus® ໃຊ້ຮູບແບບ RTU ສໍາລັບການໂອນຂໍ້ມູນ ແລະການກວດສອບຄວາມຜິດພາດ. ກວດເບິ່ງຄູ່ມືການອ້າງອິງ Modicon Modbus Protocol (PI-Mbus-300) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສ້າງ CRC ແລະໂຄງສ້າງຂໍ້ຄວາມ.
ຂໍ້ຄວາມຖືກສົ່ງຢູ່ທີ່ 9600 baud ດ້ວຍ 1 ບິດເລີ່ມຕົ້ນ, 8 ບິດຂໍ້ມູນ, ແລະ 2 ບິດຢຸດ. ຢ່າໃຊ້ parity bit. ລະບົບໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນເຄືອຂ່າຍສໍາລອງຕົ້ນສະບັບ. ຫນ່ວຍບໍລິການ TSI ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສໍາລອງແລະຕອບສະຫນອງຂໍ້ຄວາມໃນເວລາທີ່ທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພວກເຂົາຖືກສໍາຫຼວດ.
ບລັອກຂໍ້ມູນສາມາດຂຽນ ຫຼືອ່ານໄດ້ຈາກແຕ່ລະອຸປະກອນ. ການນໍາໃຊ້ຮູບແບບຕັນເລັ່ງເວລາສໍາລັບການໂອນຂໍ້ມູນ. ຂະຫນາດຂອງທ່ອນໄມ້ຖືກຈໍາກັດຢູ່ທີ່ 20 bytes. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມຍາວຂໍ້ຄວາມສູງສຸດທີ່ສາມາດໂອນໄດ້ແມ່ນ 20 bytes. ເວລາຕອບສະຫນອງປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນແມ່ນປະມານ 0.05 ວິນາທີແລະສູງສຸດ 0.1 ວິນາທີ.
ເປັນເອກະລັກຂອງ TSI® ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງທີ່ຢູ່ຕົວແປທີ່ສະແດງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຂ້າມບາງຕົວເລກໃນລໍາດັບເນື່ອງຈາກຟັງຊັນພາຍໃນ Model 8681. ຂໍ້ມູນນີ້ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ລະບົບ DDC ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖືກລຶບຖິ້ມ. ການຂ້າມຕົວເລກໃນລໍາດັບຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການສື່ສານໃດໆ.
ຕົວແປທັງໝົດແມ່ນອອກມາເປັນຫົວໜ່ວຍພາສາອັງກິດ: ft/min, CFM, ຫຼື inches H20. ຈຸດຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນຂອງຫ້ອງ ແລະສັນຍານເຕືອນຈະຖືກເກັບໄວ້ເປັນ ft/ນາທີ. ລະບົບ DDC ຕ້ອງປ່ຽນຄ່າເປັນນິ້ວຂອງນໍ້າຖ້າຕ້ອງການ. ສົມຜົນແມ່ນໃຫ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ຄວາມກົດດັນໃນນິ້ວ H2O = 6.2*10-8*(ຄວາມໄວໃນ ft/min / .836)2
RAM Variables ຕົວແປ RAM ໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Modbus 04 ອ່ານ Input Registers. ຕົວແປ RAM ແມ່ນອ່ານພຽງແຕ່ຕົວແປທີ່ສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ Digital Interface Module (DIM). TSI ສະຫນອງຕົວແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ດັ່ງນັ້ນຖ້າຄຸນສົມບັດບໍ່ມີຢູ່ໃນຫນ່ວຍງານ, ຕົວແປຈະຖືກຕັ້ງເປັນ 0.
63

Variable Name Room Velocity Room Pressure

ທີ່ຢູ່ຕົວແປ 0 1

ຊ່ອງ

2

ອຸນຫະພູມ

ອັດຕາການໄຫຼຂອງສະໜອງ 3

ອັດຕາການໄຫຼທົ່ວໄປຂອງ Exhaust 4

Hood #1 ໄຫຼ

5

ອັດຕາ

Hood #2 ໄຫຼ

6

ອັດຕາ

ໄອເສຍທັງໝົດ

7

ອັດຕາການໄຫຼ

ກະແສການສະໜອງ

8

ຈຸດ ກຳ ນົດ

ການສະຫນອງຂັ້ນຕ່ໍາ 9

Flow Setpoint

ໄອເສຍທົ່ວໄປ 10

Flow Setpoint

Offset ໃນປັດຈຸບັນ

11

ມູນຄ່າ

ດັດຊະນີສະຖານະ

12

ສະໜອງ % ເປີດ 16 Exhaust % ເປີດ 17

ອຸນຫະພູມ %18

ເປີດ

ປະຈຸບັນ

19

ອຸນຫະພູມ

ຈຸດ ກຳ ນົດ

8681 RAM ຂໍ້​ມູນ​ບັນ​ຊີ​ຕົວ​ປ່ຽນ​ໄດ້​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ກັບ​ລະ​ບົບ​ແມ່​ບົດ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຫ້ອງ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຫ້ອງ​
ມູນຄ່າອຸນຫະພູມໃນປະຈຸບັນ

ລະບົບຮັບ DDC ຈຳນວນເຕັມສະແດງເປັນ ft/ນາທີ. ສະແດງຢູ່ໃນນິ້ວ H2O.
ລະບົບ Host DDC ຕ້ອງແບ່ງຄ່າດ້ວຍ 100,000 ເພື່ອລາຍງານຄວາມກົດດັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ສະແດງຢູ່ໃນ F.

Flow (CFM) ວັດແທກໂດຍສະຖານີການໄຫຼຂອງທໍ່ສະໜອງການໄຫຼວຽນທີ່ວັດແທກໂດຍສະຖານີໄຫຼທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວັດສະດຸປ້ອນໄອເສຍທົ່ວໄປ ການໄຫຼທີ່ວັດແທກໂດຍສະຖານີການໄຫຼທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວັດສະດຸປ້ອນເຂົ້າ hood #1 ການໄຫຼວັດແທກໂດຍສະຖານີການໄຫຼທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວັດສະດຸປ້ອນ hood #2 ການໄຫຼອອກທັງໝົດອອກຈາກຫ້ອງທົດລອງ

ສະແດງຢູ່ໃນ CFM. ສະແດງຢູ່ໃນ CFM.
ສະແດງຢູ່ໃນ CFM. ສະແດງຢູ່ໃນ CFM. ສະແດງຢູ່ໃນ CFM.

ຈຸດກໍານົດການສະຫນອງໃນປະຈຸບັນ

ສະແດງຢູ່ໃນ CFM.

ຈຸດກໍານົດການໄຫຼຕໍ່າສຸດສໍາລັບການລະບາຍອາກາດ. ປະຈຸບັນ, ຄ່າຊົດເຊີຍປັດຈຸບັນ

ສະແດງຢູ່ໃນ CFM. ສະແດງຢູ່ໃນ CFM. ສະແດງຢູ່ໃນ CFM.

ສະຖານະຂອງອຸປະກອນ SureFlowTM
ການສະຫນອງໃນປະຈຸບັນ ງamper ຕໍາແໜ່ງ Current exhaust damper ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ valve ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ປະ​ຈຸ​ບັນ setpoint​

0 ປົກກະຕິ 1 ປຸກ = ຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ 2 ສັນຍານເຕືອນ = ຄວາມກົດດັນສູງ 3 ປຸກ = Max Exhaust 4 ສັນຍານເຕືອນ = ການສະຫນອງຕ່ໍາສຸດ 5 ຂໍ້ມູນຄວາມຜິດພາດ 6 ໂຫມດສຸກເສີນ 0 ເຖິງ 100% ແມ່ນສະແດງ 0 ເຖິງ 100% ແມ່ນສະແດງ
0 ຫາ 100% ຖືກສະແດງ
ສະແດງຢູ່ໃນ F.

64

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂ

EXAMPLE ຂອງ 04 Read Input Registers ຮູບແບບຟັງຊັນ. ນີ້ example ອ່ານທີ່ຢູ່ຕົວແປ 0 ແລະ 1 (ຄວາມໄວ ແລະຄວາມກົດດັນຈາກ 8681).

Query Field Name Slave ທີ່ຢູ່ 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 ກວດສອບຂໍ້ຜິດພາດ (CRC)

(Hex) 01 04 04 00 64 (100 ຟຸດ/ນາທີ) 00 59 (.00089 “H2O) —

ຕົວແປ XRAM
ຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ສາມາດອ່ານໄດ້ໂດຍໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Modbus 03 Read Holding Registers. ພວກເຂົາສາມາດເປັນ
ຂຽນເພື່ອໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Modbus 16 Preset Multiple Regs. ຫຼາຍໆຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ "ລາຍການເມນູ" ດຽວກັນທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າຈາກປຸ່ມຄວບຄຸມ SureFlowTM. ລາຍການການປັບທຽບ ແລະການຄວບຄຸມແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກລະບົບ DDC. ນີ້ແມ່ນສໍາລັບເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ນັບຕັ້ງແຕ່ແຕ່ລະຫ້ອງແມ່ນການຕັ້ງຄ່າສ່ວນບຸກຄົນເພື່ອປະສິດທິພາບສູງສຸດ. TSI® ສະໜອງຕົວແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຊະນິດ, ສະນັ້ນ ຖ້າຄຸນສົມບັດບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນໜ່ວຍໃດໜຶ່ງ, ຕົວປ່ຽນແປງຈະຖືກຕັ້ງເປັນ 0.

ເວີຊັ່ນຊອບແວຊື່ຕົວແປ
(ອ່ານເທົ່ານັ້ນ) ຄວບຄຸມອຸປະກອນ
(ອ່ານເທົ່ານັ້ນ) ໂໝດສຸກເສີນ*

ທີ່ຢູ່ຕົວແປ 0
1
2

8681 XRAM Variable List Input ສະໜອງໃຫ້ລະບົບ Master System ລຸ້ນຊອບແວປະຈຸບັນ
ຕົວແບບ SureFlowTM
ການຄວບຄຸມໂໝດສຸກເສີນ

ຮູບແບບການຄອບຄອງ 3

ຈຸດກໍານົດຄວາມກົດດັນ 4

ລະບາຍອາກາດ

5

ການສະຫນອງຂັ້ນຕ່ໍາ

Flow Setpoint

ກະແສຄວາມເຢັນ

6

ຈຸດ ກຳ ນົດ

ບໍ່ມີອາຊີບ

7

ການສະຫນອງຂັ້ນຕ່ໍາ

Flow Setpoint

ການສະຫນອງສູງສຸດ 8

Flow Setpoint

ໄອເສຍຂັ້ນຕ່ຳ 9

Flow Setpoint

ອຸປະກອນໂໝດການພັກຢູ່ໃນ
ຈຸດ​ກໍາ​ນົດ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​
ຈຸດກໍານົດການຄວບຄຸມການໄຫຼເຂົ້າຂັ້ນຕ່ໍາໃນໂຫມດປົກກະຕິ
ຈຸດຄວບຄຸມການໄຫຼເຂົ້າຂັ້ນຕ່ຳໃນໂໝດອຸນຫະພູມ ກຳນົດຈຸດຄວບຄຸມການໄຫຼວຽນການສະໜອງຂັ້ນຕ່ຳໃນໂໝດທີ່ບໍ່ໄດ້ຄອບຄອງ
ຈຸດຄວບຄຸມການໄຫຼເຂົ້າສູງສຸດ ການຄວບຄຸມການໄຫຼເຂົ້າສູງສຸດ ກໍານົດຈຸດຄວບຄຸມການໄຫຼວຽນຂອງໄອເສຍສູງສຸດ

ລະບົບ DDC Integer ຮັບ 1.00 = 100
6 = 8681
0 ອອກຈາກໂໝດສຸກເສີນ 1 ເຂົ້າສູ່ໂໝດສຸກເສີນ ຄ່າສົ່ງຄືນຄ່າ 2 ເມື່ອອ່ານ 0 Occupied 1 Unoccupied ສະແດງເປັນຕີນຕໍ່ນາທີ. ສະແດງຢູ່ໃນ CFM.
ສະແດງຢູ່ໃນ CFM.
ສະແດງຢູ່ໃນ CFM.
ສະແດງຢູ່ໃນ CFM.
ສະແດງຢູ່ໃນ CFM.

ການສື່ສານເຄືອຂ່າຍ/Modbus

65

ຊື່ຕົວແປທີ່ຄອບຄອງຈຸດຕັ້ງອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດ Offset ສູງສຸດ Offset ຈຸດປຸກຕໍ່າສຸດ

ທີ່ຢູ່ຕົວແປ 10
11 12 13

ສັນຍານເຕືອນໄພສູງ 14

ການສະຫນອງຂັ້ນຕ່ໍາ 15

ປຸກ

ໄອເສຍສູງສຸດ 16

ປຸກ

ໜ່ວຍ

22

ບໍ່ມີອາຊີບ

75

ອຸນຫະພູມ

ຈຸດ ກຳ ນົດ

8681 XRAM Variable List Input ສະໜອງໃຫ້ລະບົບ Master Occupied Mode Temperature setpoint

ລະບົບຮັບ DDC ຈຳນວນເຕັມສະແດງເປັນ F.

ຈຸດຕັ້ງຄ່າຊົດເຊີຍຂັ້ນຕ່ຳ ຈຸດຕັ້ງຄ່າຊົດເຊີຍສູງສຸດ ຈຸດຕັ້ງສັນຍານເຕືອນຄວາມດັນຕໍ່າ
ຈຸດຕັ້ງເຕືອນຄວາມດັນສູງ
ສັນຍານເຕືອນການໄຫຼເຂົ້າຂັ້ນຕ່ໍາ

ສະແດງຢູ່ໃນ CFM. ສະແດງຢູ່ໃນ CFM. ສະແດງເປັນຕີນຕໍ່ນາທີ. ສະແດງເປັນຕີນຕໍ່ນາທີ. ສະແດງຢູ່ໃນ CFM.

ສັນຍານເຕືອນການລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປສູງສຸດສະແດງຢູ່ໃນ CFM.

ຫນ່ວຍຄວາມດັນປະຈຸບັນສະແດງ
ຈຸດ​ຕັ້ງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ Mode Unoccupied

0 ຟຸດຕໍ່ນາທີ 1 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ 2 ນິ້ວຂອງ H2O 3 Pascal
ສະແດງຢູ່ໃນ F.

EXAMPLE ຂອງ 16 (10 Hex) Preset Multiple Regs ຮູບແບບຟັງຊັນ: ນີ້ example ປ່ຽນຈຸດຕັ້ງເປັນ 100 ຟຸດ/ນາທີ.

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 Function Starting Address Hi Starting Address Lo No. of Registers Hi No. of Registers Lo Error Check (CRC)

(Hex) 01 10 00 04 00 01 —

Example ຂອງ 03 Read Holding Registers ຮູບແບບຟັງຊັນ: ນີ້ example ອ່ານຈຸດກໍານົດການລະບາຍອາກາດຕ່ໍາສຸດແລະຈຸດກໍານົດອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດ.

Query Field Name Slave Address Function Starting Address 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 Function 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

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂ

8681 BACnet® MS/TP Protocol Implementation Statement

ວັນທີ: 27 ເມສາ 2007 ຊື່ຜູ້ຂາຍ: TSI Incorporated Product Name: SureFlow Adaptive Offset Controller Product Number: 8681-BAC Applications Software Version: 1.0 Firmware Revision: 1.0 BACnet Protocol Revision: 2

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​:

ການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນຫ້ອງ TSI® SureFlowTM ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາໄອເສຍຈາກຫ້ອງທົດລອງຫຼາຍກວ່າທີ່ສະຫນອງໃຫ້ມັນ. ການດຸ່ນດ່ຽງອາກາດທາງລົບນີ້ຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າອາຍພິດສານເຄມີ
ບໍ່ສາມາດກະຈາຍອອກໄປນອກຫ້ອງທົດລອງ, ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດໃນ NFPA 45-2000 ແລະ
ANSI Z9.5-2003. ຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM Model 8681 ຍັງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງພື້ນທີ່ຫ້ອງທົດລອງໂດຍ modulating reheat ແລະປະລິມານອາກາດສະຫນອງ. ທາງເລືອກ, ຄວາມກົດດັນຫ້ອງ
ເຊັນເຊີສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຄວບຄຸມ SureFlowTM Model 8681 ເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະຍາວຂອງນະໂຍບາຍດ້ານການກໍ່ສ້າງ. ຕົວຄວບຄຸມແບບຈໍາລອງນີ້ແມ່ນສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອຸປະກອນແບບຢືນຢູ່ຄົນດຽວຫຼືເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບອັດຕະໂນມັດອາຄານຜ່ານ BACnet® MS/TP protocol.

BACnet ມາດຕະຖານອຸປະກອນ Profile (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 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)

ລາຍຊື່ BACnet Interoperability Building Blocks ທັງໝົດທີ່ຮອງຮັບ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ K):

DS-RP-B

DM-DDB-B

DS-WP-B

DM-DOB-B

DS-RPM-B

DM-DCC-B

ຄວາມສາມາດໃນການແບ່ງສ່ວນ:

ການຮ້ອງຂໍແບ່ງສ່ວນບໍ່ຮອງຮັບ ຄໍາຕອບທີ່ແບ່ງອອກບໍ່ຖືກຮອງຮັບ

ການສື່ສານເຄືອຂ່າຍ/Modbus

67

ປະເພດວັດຖຸມາດຕະຖານຮອງຮັບ:

ມູນຄ່າການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ
ການປ້ອນຂໍ້ມູນຖານສອງ
ມູນຄ່າຖານສອງ
Multi-state Input ວັດຖຸອຸປະກອນມູນຄ່າຫຼາຍລັດ

ສ້າງແບບໄດນາມິກ
ບໍ່ມີ No
ບໍ່
ບໍ່
ບໍ່
ບໍ່
ບໍ່

ສາມາດລຶບໄດ້ແບບໄດນາມິກ
ບໍ່ມີ No
ບໍ່
ບໍ່
ບໍ່
ບໍ່
ບໍ່

ຄຸນສົມບັດທາງເລືອກທີ່ຮອງຮັບ
Active_Text, Inactive_Text Active_Text, Inactive_Text State_Text
State_Text

ຄຸນສົມບັດທີ່ຂຽນໄດ້ (ປະເພດຂໍ້ມູນ)
Present_Value (ຈິງ)
Present_Value (ນັບ​ລວມ​)
Present_Value (Unsigned Int) ຊື່ວັດຖຸ (Char String) Max Master (Unsigned Int)

ຕົວເລືອກຊັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ: BACnet IP, (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ J) BACnet IP, (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ J), ອຸປະກອນຕ່າງປະເທດ ISO 8802-3, ອີເທີເນັດ (ຂໍ້ 7) ANSI/ATA 878.1, 2.5 Mb. ARCNET (ຂໍ້ 8) ANSI/ATA 878.1, RS-485 ARCNET (ຂໍ້ 8), ອັດຕາ baud(s) MS/TP master (ຂໍ້ 9), ອັດຕາ baud(s): 76.8k 38.4k, 19.2k, 9600 bps MS /TP slave (ຂໍ້ 9), ອັດຕາ baud(s): Point-To-Point, EIA 232 (ຂໍ້ 10), baud rate(s): Point-To-Point, modem, (ຂໍ້ 10), baud rate(s ): LonTalk, (ຂໍ້ 11), ຂະຫນາດກາງ: ອື່ນໆ:

ການຜູກມັດທີ່ຢູ່ອຸປະກອນ:
ຮອງຮັບການຜູກມັດອຸປະກອນສະຖິດບໍ? (ປະຈຸບັນນີ້ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຕິດຕໍ່ສື່ສານສອງທາງກັບ MS/TP slaves ແລະອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ແນ່ນອນ.) Yes No

ທາງເລືອກໃນເຄືອຂ່າຍ: ເຣົາເຕີ, ຂໍ້ 6 – ບອກການຕັ້ງຄ່າການກຳນົດເສັ້ນທາງທັງໝົດ, ເຊັ່ນ: ARCNET-Ethernet, Ethernet-MS/TP, ແລະອື່ນໆ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ H, BACnet Tunneling Router ຜ່ານ IP BACnet/IP Broadcast Management Device (BBMD)

ຊຸດຕົວອັກສອນທີ່ຮອງຮັບ: ການຊີ້ບອກການຮອງຮັບຊຸດຕົວອັກສອນຫຼາຍຕົວບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສາມາດຮອງຮັບໄດ້ພ້ອມໆກັນທັງໝົດ.

ANSI X3.4 ISO 10646 (UCS-2)

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

ISO 8859-1 JIS C 6226

ຖ້າຜະລິດຕະພັນນີ້ເປັນປະຕູການສື່ສານ, ອະທິບາຍປະເພດຂອງອຸປະກອນ/ເຄືອຂ່າຍທີ່ບໍ່ແມ່ນ BACnet ທີ່ປະຕູທາງຮອງຮັບ: ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.

68

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂ

Model 8681-BAC BACnet® MS/TP Object Set

ປະເພດວັດຖຸອະນາລັອກ Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Input Analog Value Analog Value Analog Value Analog Value Analog Value Analog Value Analog Value Analog Value Analog Value Analog Value Analog Value Analog Value Analog Value Analog Value Analog Value Analog Value Analog Value ຄ່າອະນາລັອກ

ຕົວຢ່າງອຸປະກອນ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .

* ໜ່ວຍ ft/ນາທີ, m/s, in. H2O,
Pa
cfm, l/s

ລາຍລະອຽດຄວາມກົດດັນຫ້ອງ
ອັດຕາການໄຫຼຂອງສະຫນອງ

cfm, l/s cfm, l/s

ອັດ​ຕາ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ການ​ລະບາຍ​ອາ​ກາດ​ທົ່ວ​ໄປ Hood ອັດ​ຕາ​ການ​ໄຫຼ​

cfm, l/s

ຈຸດກໍານົດກະແສການສະຫນອງ

cfm, l/s cfm, l/s

General Exhaust Flow Setpoint ການໄຫຼວຽນຂອງກະແສໄຟຟ້າຊົດເຊີຍ

°F, °C

ອຸນຫະພູມ

% ເປີດ % ເປີດ % ເປີດ

ການສະຫນອງ Damper ຕໍາແຫນ່ງ Exhaust Damper ຕໍາແຫນ່ງ Reheat Valve ຕໍາແຫນ່ງ

ທີ່ຢູ່ MAC

ft/ນາທີ, m/s, in. H2O, Pa
ft/ນາທີ, m/s, in. H2O, Pa
ft/ນາທີ, m/s, in. H2O, Pa
cfm, l/s

ສັນຍານເຕືອນຄວາມດັນຕ່ໍາຂອງຫ້ອງ
ສັນຍານເຕືອນຄວາມດັນສູງ
Vent Min Setpoint

cfm, l/s

ຈຸດກໍານົດການໄຫຼຂອງຄວາມເຢັນ

cfm, l/s

Unocc Flow Setpoint

cfm, l/s

ຊົດເຊີຍຕໍ່າສຸດ

cfm, l/s

ຄ່າຊົດເຊີຍສູງສຸດ

cfm, l/s

ຈຸດກໍານົດການສະຫນອງສູງສຸດ

cfm, l/s

ຈຸດຕັ້ງໄອເສຍໜ້ອຍ

cfm, l/s

ສັນຍານເຕືອນການສະຫນອງຂັ້ນຕ່ໍາ

cfm, l/s

ສັນຍານເຕືອນການລະບາຍອາກາດສູງສຸດ

°F, °C

ຈຸດວັດອຸນຫະພູມ

1 ຫາ 127
-0.19500 ຫາ 0.19500 in. H2O -0.19500 in. H0.19500O -2 in. H0.19500O 0.19500 ຫາ 2 cfm
0 ຫາ 30,000 cfm
0 ຫາ 30,000 cfm
0 ຫາ 30,000 cfm
0 ຫາ 30,000 cfm
0 ຫາ 30,000 cfm
0 ຫາ 30,000 cfm
0 ຫາ 30,000 cfm
0 ຫາ 30,000 cfm
50 ເຖິງ 85 ° F

ການສື່ສານເຄືອຂ່າຍ/Modbus

69

ວັດຖຸ

ອຸປະກອນ

ປະເພດ

ຕົວຢ່າງ

* ໜ່ວຍ

ລາຍລະອຽດ

ຄ່າອະນາລັອກ

15

°F, °C

Unocc Temp Setpoint 50 ຫາ 85 °F

ມູນຄ່າຖານສອງ

1

ໂໝດ Occ/Unocc

0 ຄອບຄອງ 1 Unoccupied

ຫຼາຍລັດ

ດັດຊະນີສະຖານະ

1 ປົກກະຕິ

ປ້ອນຂໍ້ມູນ

2 ສັນຍານເຕືອນດ້ວຍກົດຕໍ່າ

3 ສັນຍານເຕືອນໄພສູງ

1

4 ສູງສຸດທີ່ເຄຍສຽງປຸກ

5 ນາທີສະໜອງເຄື່ອງປຸກ

6 ຂໍ້​ມູນ​ຜິດ​ພາດ​

7 ສຸກເສີນ

ຫຼາຍລັດ

ຮູບແບບສຸກເສີນ

1 ອອກຈາກໂໝດສຸກເສີນ

ມູນຄ່າ

2

2 ເຂົ້າສູ່ໂໝດສຸກເສີນ

3 ປົກກະຕິ

ຫຼາຍລັດ

ຄ່າຫົວໜ່ວຍ

1 ຟຸດ/ນາທີ

ມູນຄ່າ

3

2 m/s 3 ໃນ. H2O

4 ປ

ອຸປະກອນ 868001**

TSI8681

* ຫົວໜ່ວຍແມ່ນອີງໃສ່ມູນຄ່າຂອງວັດຖຸ Units Value. ເມື່ອຄ່າຫົວໜ່ວຍຖືກຕັ້ງເປັນ 1 ຫຼື 3

ຫນ່ວຍງານແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບພາສາອັງກິດ. ເມື່ອຄ່າຫົວໜ່ວຍຖືກຕັ້ງເປັນ 2 ຫຼື 4 ຫົວໜ່ວຍແມ່ນເມຕຣິກ. ພາສາອັງກິດແມ່ນ

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.

** ຕົວຢ່າງອຸປະກອນແມ່ນ 868000, ສະຫຼຸບດ້ວຍທີ່ຢູ່ MAC ຂອງອຸປະກອນ.

70

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ C

ຂໍ້ມູນສາຍໄຟ

ສາຍໄຟແຜງຫຼັງ

PIN # 1, 2

Input / Output / Communication DIM / AOC Input

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

Output Input Communications Output

11, 12 Input 13, 14 Output
15, 16 ການສື່ສານ
17, 18 ຜົນຜະລິດ

19, 20 ການປ້ອນຂໍ້ມູນ
21, 22 Input 23, 24 Input 25, 26 Output

27, 28 ການປ້ອນຂໍ້ມູນ

ລາຍລະອຽດ
24 VAC ເພື່ອເປີດໄຟໂມດູນການໂຕ້ຕອບດິຈິຕອນ (DIM).
ແຈ້ງການ
24 VAC ກາຍເປັນຂົ້ວເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບ DIM. ພະລັງງານ 24 VAC ສໍາລັບ Pressure Sensor 0 ຫາ 10 VDC ສັນຍານເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ RS-485 ການສື່ສານລະຫວ່າງ DIM ແລະເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ 0 ຫາ 10 VDC, ສັນຍານຄວບຄຸມການລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ. 10 VDC = ເປີດ (ບໍ່ dampເອີ)
– ເບິ່ງລາຍການເມນູຄວບຄຸມ SIG 0 ຫາ 10 VDC ສັນຍານສະຖານີການໄຫຼ – fume exhaust (HD1 FLOW IN). Relay ປຸກ – ບໍ່, ປິດໃນສະພາບປຸກຕ່ໍາ.
– ເບິ່ງລາຍການເມນູ ALARM RELAY RS – 485 ການສື່ສານ; AOC ກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ. 0 ຫາ 10 VDC, ສະຫນອງສັນຍານການຄວບຄຸມທາງອາກາດ. 10 VDC = ເປີດ (ບໍ່ dampເອີ)
– ເບິ່ງລາຍການເມນູການຄວບຄຸມ SIG 0 ຫາ 10 VDC ສັນຍານສະຖານີການໄຫຼ – ທໍ່ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ (EXH FLOW IN). 0 ຫາ 10 VDC ສັນຍານສະຖານີການໄຫຼ – ສະຫນອງອາກາດ (SUP FLOW IN). ສັນຍານປ້ອນຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ 1000 platinum RTD 0 ຫາ 10 VDC, reheat valve control signal. 10 VDC = ເປີດ (ບໍ່ dampເອີ)
– ເບິ່ງລາຍການເມນູ REHEAT SIG 0 ຫາ 10 VDC ສັນຍານສະຖານີການໄຫຼ – fume exhaust (HD2 FLOW IN). BACnet® MSTP ການສື່ສານກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ.

ຄຳເຕືອນ
ແຜນວາດສາຍໄຟສະແດງໃຫ້ເຫັນ polarity ໃນຫຼາຍຄູ່ pins: + / -, H / N, A / B. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ DIM ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າ polarity ບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນ.

ແຈ້ງການ
Terminals 27 & 28 ຖືກໃຊ້ສໍາລັບການສື່ສານ BACnet® MSTP ສໍາລັບ Model 8681-BAC.
ຕົວຄວບຄຸມ Model 8681-BAC ບໍ່ສາມາດຮັບເອົາການປ້ອນຂໍ້ມູນການໄຫຼຂອງ hood fume ທີສອງ; ແລະທຸກລາຍການເມນູການໄຫຼຂອງ hood fume ທີສອງຈະຖືກລຶບອອກຈາກໂຄງສ້າງເມນູ.

71

ຄຳເຕືອນ
ຕົວຄວບຄຸມຕ້ອງຖືກສາຍຕາມທີ່ແຜນວາດສາຍສະແດງ. ການດັດແປງສາຍໄຟອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ຮູບທີ 10: Adaptive Offset Wiring Diagram – Damper ລະບົບທີ່ມີ Actuator ໄຟຟ້າ

72

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ C

ຄຳເຕືອນ
ຕົວຄວບຄຸມຕ້ອງຖືກສາຍຕາມທີ່ແຜນວາດສາຍສະແດງ. ການດັດແປງສາຍໄຟອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ຮູບທີ 11: Offset (Flow Tracking) Wiring Diagram – Damper ລະບົບທີ່ມີ Actuator ໄຟຟ້າ

ຂໍ້ມູນສາຍໄຟ

73

(ໜ້າ ນີ້ມີເຈດຕະນາບໍ່ປ່ອຍໃຫ້)

74

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ C

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ D

ລະຫັດການເຂົ້າເຖິງ

ມີລະຫັດການເຂົ້າເຖິງດຽວສໍາລັບເມນູທັງຫມົດ. ແຕ່ລະເມນູສາມາດມີລະຫັດການເຂົ້າເຖິງເປີດຫຼືປິດ. ຖ້າ ON ລະຫັດການເຂົ້າເຖິງຈະຕ້ອງຖືກໃສ່. ກົດລໍາດັບທີ່ສໍາຄັນຂ້າງລຸ່ມນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເມນູ. ລະຫັດການເຂົ້າເຖິງຕ້ອງຖືກໃສ່ພາຍໃນ 40 ວິນາທີ ແລະແຕ່ລະປຸ່ມຕ້ອງຖືກກົດພາຍໃນ 8 ວິນາທີ. ລໍາດັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເມນູ.

ຄີ #1 2 3 4 5

ລະຫັດການເຂົ້າເຖິງສຸກເສີນ Mute Mute Menu Aux

75

(ໜ້າ ນີ້ມີເຈດຕະນາບໍ່ປ່ອຍໃຫ້)

76

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ D

TSI Incorporated ຢ້ຽມຢາມພວກເຮົາ webເວັບໄຊ www.tsi.com ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

USA ອັງກິດຝຣັ່ງເຢຍລະມັນ

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

ປະເທດອິນເດຍ

ໂທ: +91 80 67877200

ຈີນ

ໂທ: +86 10 8219 7688

ປະເທດສິງກະໂປໂທ: +65 6595 6388

P/N 1980476 Rev. F

© 2024 TSI ປະກອບ

ພິມໃນສະຫະລັດ

ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ

TSI SUREFLOW Adaptive Offset Controller [pdf] ຄູ່ມືການສອນ
8681, 8681_BAC, SUREFLOW Adaptive Offset Controller, SUREFLOW, Adaptive Offset Controller, Offset Controller, Controller

ເອກະສານອ້າງອີງ

ອອກຄໍາເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່. ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຖືກໝາຍໄວ້ *