Danfoss AK-CC 210 ตัวควบคุมสำหรับควบคุมอุณหภูมิ
ข้อมูลจำเพาะ
- ผลิตภัณฑ์:ชุดควบคุมอุณหภูมิ AK-CC 210
- เซ็นเซอร์เทอร์โมสตัทที่เชื่อมต่อสูงสุด: 2
- อินพุตดิจิตอล: 2
การแนะนำ
แอปพลิเคชัน
- ตัวควบคุมใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิอุปกรณ์ทำความเย็นในซุปเปอร์มาร์เก็ต
- ด้วยการใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามากมาย หน่วยเดียวจะมอบตัวเลือกมากมายให้กับคุณ มีการวางแผนความยืดหยุ่นไว้ทั้งสำหรับการติดตั้งใหม่และสำหรับการบริการในธุรกิจทำความเย็น
หลักการ
ตัวควบคุมประกอบด้วยการควบคุมอุณหภูมิโดยสามารถรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิหนึ่งหรือสองตัวได้
เซ็นเซอร์เทอร์โมสตัทจะถูกวางไว้ในตำแหน่งการไหลของอากาศเย็นหลังเครื่องระเหย หรือในตำแหน่งการไหลของอากาศอุ่นก่อนเครื่องระเหย หรือทั้งสองตำแหน่ง การตั้งค่าจะกำหนดว่าสัญญาณทั้งสองจะส่งผลต่อการควบคุมมากน้อยเพียงใด
การวัดอุณหภูมิการละลายน้ำแข็งสามารถทำได้โดยตรงโดยใช้เซ็นเซอร์ S5 หรือโดยอ้อมโดยใช้การวัด S4 รีเลย์สี่ตัวจะตัดการทำงานที่จำเป็นเข้าและออก โดยแอปพลิเคชันจะกำหนดว่าฟังก์ชันใด ตัวเลือกมีดังต่อไปนี้:
- ระบบทำความเย็น (คอมเพรสเซอร์ หรือ รีเลย์)
- พัดลม
- ทำน้ำแข็งให้ละลาย
- รางความร้อน
- เตือน
- แสงสว่าง
- พัดลมสำหรับละลายน้ำแข็งแก๊สร้อน
- ระบบทำความเย็น 2 (คอมเพรสเซอร์ 2 หรือรีเลย์ 2)
แอปพลิเคชันที่แตกต่างกันอธิบายไว้ในหน้า 6
แอดวานtages
- แอปพลิเคชั่นมากมายในหน่วยเดียวกัน
- ตัวควบคุมได้รวมฟังก์ชั่นทางเทคนิคของระบบทำความเย็นไว้ด้วยกัน จึงสามารถใช้แทนเทอร์โมสตัทและตัวตั้งเวลาได้ทั้งหมด
- กระดุมและซีลฝังอยู่ด้านหน้า
- สามารถควบคุมคอมเพรสเซอร์ได้ 2 ตัว
- ง่ายต่อการติดตั้งการสื่อสารข้อมูลใหม่
- ตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
- อ้างอิงอุณหภูมิสองแบบ
- อินพุตดิจิตอลสำหรับฟังก์ชั่นต่างๆ
- ฟังก์ชั่นนาฬิกาพร้อมระบบสำรองแบบซุปเปอร์แคป
- HACCP (การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต)
- การตรวจติดตามอุณหภูมิและการลงทะเบียนช่วงที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป (ดูหน้า 19)
- การสอบเทียบจากโรงงานที่จะรับประกันความแม่นยำในการวัดที่ดีกว่าที่ระบุไว้ในมาตรฐาน EN ISO 23953-2 โดยไม่ต้องมีการสอบเทียบเพิ่มเติม (เซ็นเซอร์ Pt 1000 โอห์ม)
การดำเนินการ
เซ็นเซอร์
สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เทอร์โมสตัทได้สูงสุดสองตัวกับตัวควบคุม แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องจะกำหนดวิธีการเชื่อมต่อ
- เซ็นเซอร์ในอากาศก่อนเครื่องระเหย:
การเชื่อมต่อนี้ใช้เป็นหลักเมื่อการควบคุมขึ้นอยู่กับพื้นที่ - เซ็นเซอร์ในอากาศหลังเครื่องระเหย:
การเชื่อมต่อนี้ใช้เป็นหลักเมื่อมีการควบคุมการทำความเย็น และมีความเสี่ยงต่ออุณหภูมิที่ต่ำเกินไปใกล้กับผลิตภัณฑ์ - เซ็นเซอร์ก่อนและหลังเครื่องระเหย:
การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งเทอร์โมสตัท เทอร์โมสตัทสัญญาณเตือน และจอแสดงผลให้เข้ากับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องได้ สัญญาณที่ส่งไปยังเทอร์โมสตัท เทอร์โมสตัทสัญญาณเตือน และจอแสดงผลจะถูกตั้งค่าเป็นค่าถ่วงน้ำหนักระหว่างอุณหภูมิทั้งสอง และ 50% จะเป็นค่าถ่วงน้ำหนักสำหรับตัวอย่างampให้ค่าเดียวกันจากเซ็นเซอร์ทั้งสอง
สัญญาณที่ส่งไปยังเทอร์โมสตัท เทอร์โมสตัทสัญญาณเตือน และจอแสดงผล สามารถตั้งค่าแยกจากกันได้ - เซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็ง
สัญญาณที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอุณหภูมิของเครื่องระเหยจะได้มาจากเซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็งที่ติดตั้งไว้บนเครื่องระเหยโดยตรง ในกรณีนี้ ฟังก์ชันละลายน้ำแข็งอาจใช้สัญญาณดังกล่าวได้ เพื่อให้สามารถละลายน้ำแข็งได้เร็วที่สุดและประหยัดพลังงานมากที่สุด
หากไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็ง สามารถหยุดการละลายน้ำแข็งตามเวลา หรือเลือก S4 ก็ได้
การควบคุมคอมเพรสเซอร์สองตัว
การควบคุมนี้ใช้สำหรับควบคุมคอมเพรสเซอร์ 2 ตัวที่มีขนาดเท่ากัน หลักการควบคุมคือคอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่งเชื่อมต่อที่ครึ่งหนึ่งของดิฟเฟอเรนเชียลของเทอร์โมสตัท และอีกตัวหนึ่งเชื่อมต่อที่ดิฟเฟอเรนเชียลเต็ม เมื่อเทอร์โมสตัทตัดการทำงาน คอมเพรสเซอร์ที่มีชั่วโมงการทำงานน้อยที่สุดก็จะเริ่มทำงาน คอมเพรสเซอร์อีกตัวจะเริ่มทำงานหลังจากเวลาหน่วงที่ตั้งไว้เท่านั้น ดังนั้นโหลดจะถูกแบ่งระหว่างคอมเพรสเซอร์ทั้งสองตัว เวลาหน่วงมีความสำคัญมากกว่าอุณหภูมิ
เมื่ออุณหภูมิอากาศลดลงครึ่งหนึ่งของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่งจะหยุดทำงาน ส่วนอีกตัวหนึ่งจะทำงานต่อไปและไม่หยุดจนกว่าจะถึงอุณหภูมิที่ต้องการ
คอมเพรสเซอร์ที่ใช้จะต้องเป็นชนิดที่สามารถสตาร์ทเครื่องทนแรงดันสูงได้
- การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอ้างอิง
ในอุปกรณ์กระตุ้น เช่นample ใช้สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นี่ การอ้างอิงอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนได้ง่ายด้วยสัญญาณสัมผัสบนอินพุตดิจิทัล สัญญาณจะเพิ่มค่าเทอร์โมสตัทปกติตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในเวลาเดียวกัน ขีดจำกัดสัญญาณเตือนที่มีค่าเดียวกันจะถูกเลื่อนไปตามนั้น
อินพุตดิจิตอล
มีอินพุตดิจิทัล 2 ตัว ซึ่งสามารถใช้ทั้งสองตัวสำหรับฟังก์ชันต่อไปนี้:
- ทำความสะอาดเคส
- ฟังก์ชั่นสัมผัสประตูพร้อมสัญญาณเตือน
- การเริ่มละลายน้ำแข็ง
- ประสานละลายน้ำแข็ง
- การเปลี่ยนแปลงระหว่างจุดอ้างอิงอุณหภูมิสองจุด
- การส่งต่อตำแหน่งของผู้ติดต่อผ่านการสื่อสารข้อมูล
ฟังก์ชั่นทำความสะอาดเคส
ฟังก์ชันนี้ช่วยให้การบังคับเครื่องทำความเย็นให้เข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่กดสวิตช์สามครั้ง คุณก็จะเปลี่ยนจากเฟสหนึ่งไปยังเฟสถัดไปได้
การกดครั้งแรกจะหยุดการทำความเย็น – พัดลมยังคงทำงานต่อไป
- “ภายหลัง”: การดันครั้งต่อไปจะหยุดพัดลม
- “ต่อมา”: การผลักดันครั้งต่อไปจะเริ่มการทำความเย็นอีกครั้ง
สามารถติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้บนจอแสดงผล
ระบบจะส่งสัญญาณเตือนการทำความสะอาดไปยังยูนิตระบบบนเครือข่าย สัญญาณเตือนนี้สามารถ “บันทึก” ไว้ได้ เพื่อให้สามารถพิสูจน์ลำดับเหตุการณ์ได้
ประตู ติดต่อ การทำงาน
ในห้องเย็นและห้องที่มีน้ำค้างแข็ง สวิตช์ประตูสามารถเปิดและปิดไฟ เริ่มและหยุดการทำความเย็น และส่งสัญญาณเตือนหากประตูเปิดทิ้งไว้นานเกินไป
ทำน้ำแข็งให้ละลาย
คุณสามารถเลือกวิธีละลายน้ำแข็งได้ดังนี้:
- ธรรมชาติ: ที่นี่พัดลมจะทำงานต่อไประหว่างการละลายน้ำแข็ง
- ไฟฟ้า: องค์ประกอบความร้อนถูกเปิดใช้งาน
- น้ำเกลือ: วาล์วจะเปิดไว้เพื่อให้น้ำเกลือไหลผ่านเครื่องระเหยได้
- ก๊าซร้อน: ที่นี่วาล์วโซลินอยด์จะถูกควบคุมเพื่อให้ก๊าซร้อนไหลผ่านเครื่องระเหยได้
การเริ่มต้นการละลายน้ำแข็ง
การละลายน้ำแข็งสามารถเริ่มได้หลายวิธี
- ช่วงเวลา: การละลายน้ำแข็งจะเริ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ทุกๆ 8 ชั่วโมง
- เวลาในการทำความเย็น:
การละลายน้ำแข็งจะเริ่มขึ้นในช่วงเวลาการทำความเย็นที่กำหนด กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความต้องการการทำความเย็นที่ต่ำจะ "เลื่อน" การละลายน้ำแข็งที่จะเกิดขึ้น - กำหนดเวลา: สามารถเริ่มละลายน้ำแข็งได้ในเวลาที่กำหนดทั้งกลางวันและกลางคืน อย่างไรก็ตาม สูงสุด 6 ครั้ง
- การติดต่อ: การละลายน้ำแข็งเริ่มต้นด้วยสัญญาณการติดต่อที่อินพุตดิจิทัล
- เครือข่าย: สัญญาณการละลายน้ำแข็งจะได้รับจากหน่วยระบบผ่านการสื่อสารข้อมูล
- S5 temp ในระบบ 1:1 สามารถติดตามประสิทธิภาพของเครื่องระเหยได้ น้ำแข็งจะเริ่มละลาย
- คู่มือ: สามารถเปิดใช้งานการละลายน้ำแข็งเพิ่มเติมได้จากปุ่มล่างสุดของตัวควบคุม (แต่ไม่ใช่สำหรับแอพพลิเคชั่น 4)
ประสานละลายน้ำแข็ง
มีสองวิธีในการจัดเตรียมการละลายน้ำแข็งแบบประสานงาน คือ การเชื่อมต่อด้วยสายไฟระหว่างตัวควบคุมหรือผ่านการสื่อสารข้อมูล
การต่อสายไฟ
ตัวควบคุมตัวหนึ่งถูกกำหนดให้เป็นหน่วยควบคุม และอาจติดตั้งโมดูลแบตเตอรี่ไว้ภายในเพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาได้รับการสำรองข้อมูล เมื่อเริ่มละลายน้ำแข็ง ตัวควบคุมอื่นๆ ทั้งหมดจะทำตามและเริ่มละลายน้ำแข็งเช่นกัน หลังจากละลายน้ำแข็งแล้ว ตัวควบคุมแต่ละตัวจะย้ายไปอยู่ในตำแหน่งรอ เมื่อทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งรอ จะมีการเปลี่ยนไปใช้ระบบทำความเย็น
(หากมีเพียงคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเรียกร้องให้ละลายน้ำแข็ง คนอื่นๆ ก็จะทำตาม)
ละลายน้ำแข็งผ่านการสื่อสารข้อมูล
ตัวควบคุมทั้งหมดติดตั้งโมดูลการสื่อสารข้อมูล และสามารถประสานงานการละลายน้ำแข็งได้โดยใช้ฟังก์ชันการควบคุมจากเกตเวย์
ละลายน้ำแข็งตามความต้องการ
- คำนวณจากระยะเวลาการแช่เย็น
เมื่อเวลาทำความเย็นรวมผ่านเวลาที่กำหนด การละลายน้ำแข็งจะเริ่มต้นขึ้น ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
ตัวควบคุมจะคอยติดตามอุณหภูมิที่ S5 อย่างต่อเนื่อง ระหว่างการละลายน้ำแข็งสองครั้ง อุณหภูมิ S5 จะลดลงเมื่อเครื่องระเหยจับตัวเป็นน้ำแข็งมากขึ้น (คอมเพรสเซอร์ทำงานนานขึ้นและดึงอุณหภูมิ S5 ให้ต่ำลง) เมื่ออุณหภูมิผ่านจุดเปลี่ยนแปลงที่กำหนด การละลายน้ำแข็งก็จะเริ่มต้นขึ้น
ฟังก์ชั่นนี้สามารถทำงานได้ในระบบ 1:1 เท่านั้น
โมดูลเสริม
- ภายหลังสามารถติดตั้งตัวควบคุมด้วยโมดูลแทรกได้หากแอปพลิเคชันต้องการ
ตัวควบคุมได้รับการเตรียมไว้พร้อมปลั๊ก ดังนั้นเพียงแค่ต้องดันโมดูลเข้าไป- โมดูลแบตเตอรี่
โมดูลรับประกันความปริมาณtage ไปที่ตัวควบคุมถ้าปริมาณการจ่ายtage ควรหยุดทำงานนานกว่าสี่ชั่วโมง ดังนั้น ฟังก์ชันนาฬิกาจึงสามารถป้องกันได้เมื่อไฟฟ้าดับ - การสื่อสารข้อมูล
หากคุณต้องการใช้งานจากพีซี จะต้องมีการติดตั้งโมดูลการสื่อสารข้อมูลไว้ในตัวควบคุม
- โมดูลแบตเตอรี่
- จอแสดงผลภายนอก
หากจำเป็นต้องระบุอุณหภูมิที่ด้านหน้าเครื่องทำความเย็น สามารถติดตั้งจอแสดงผลประเภท EKA 163A ได้ จอแสดงผลเสริมจะแสดงข้อมูลเดียวกันกับจอแสดงผลของตัวควบคุม แต่ไม่มีปุ่มสำหรับการทำงาน หากจำเป็นต้องใช้งานจากจอแสดงผลภายนอก จะต้องติดตั้งจอแสดงผลประเภท EKA 164A
แอปพลิเคชั่น
นี่คือการสำรวจขอบเขตการใช้งานของตัวควบคุม
- การตั้งค่าจะกำหนดเอาท์พุตรีเลย์เพื่อให้อินเทอร์เฟซของตัวควบคุมได้รับการกำหนดเป้าหมายไปยังแอปพลิเคชันที่เลือก
- ในหน้า 20 คุณสามารถดูการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องสำหรับแผนผังสายไฟแต่ละอันได้
- S3 และ S4 เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ การใช้งานจะกำหนดว่าจะใช้เซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัวก็ได้ S3 จะถูกวางไว้ในกระแสอากาศก่อนเครื่องระเหย และ S4 จะถูกวางไว้หลังเครื่องระเหย
- เปอร์เซ็นtagการตั้งค่าจะกำหนดตามการควบคุมที่จะใช้ S5 เป็นเซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็งและวางไว้บนเครื่องระเหย
- DI1 และ DI2 เป็นฟังก์ชันการสัมผัสที่สามารถใช้กับฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งต่อไปนี้ได้: ฟังก์ชันประตู ฟังก์ชันสัญญาณเตือน การเริ่มละลายน้ำแข็ง สวิตช์หลักภายนอก การทำงานในเวลากลางคืน การเปลี่ยนเทอร์โมสตัทอ้างอิง การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำความเย็นแบบบังคับ หรือการละลายน้ำแข็งแบบประสานงาน ดูฟังก์ชันต่างๆ ได้ในการตั้งค่า o02 และ o37
การควบคุมระบบทำความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์ตัวเดียว
ฟังก์ชันต่างๆ ได้รับการปรับให้เหมาะกับระบบทำความเย็นขนาดเล็กซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์ทำความเย็นหรือห้องเย็นก็ได้
รีเลย์ทั้งสามตัวสามารถควบคุมการทำความเย็น การละลายน้ำแข็ง และพัดลมได้ ส่วนรีเลย์ตัวที่สี่สามารถใช้สำหรับฟังก์ชันการแจ้งเตือน การควบคุมแสง หรือการควบคุมความร้อนของรางได้
- สามารถเชื่อมโยงฟังก์ชันสัญญาณเตือนกับฟังก์ชันการสัมผัสจากสวิตช์ประตูได้ หากประตูเปิดค้างไว้นานเกินกว่าที่อนุญาต ระบบจะส่งสัญญาณเตือน
- สามารถเชื่อมโยงระบบควบคุมไฟเข้ากับฟังก์ชันการสัมผัสจากสวิตช์ประตูได้ ประตูที่เปิดอยู่จะเปิดไฟและจะสว่างต่อไปอีก 2 นาทีหลังจากปิดประตูอีกครั้ง
- ฟังก์ชันความร้อนแบบรางสามารถใช้ได้ในอุปกรณ์ทำความเย็นหรือแช่แข็ง หรือบนองค์ประกอบความร้อนของประตูสำหรับห้องที่มีน้ำค้างแข็ง
สามารถหยุดพัดลมได้ในระหว่างการละลายน้ำแข็ง และสามารถปิดพัดลมได้ตามสถานการณ์เปิด/ปิดสวิตช์ประตูอีกด้วย
มีฟังก์ชันอื่นๆ อีกหลายอย่างสำหรับฟังก์ชันสัญญาณเตือน รวมถึงการควบคุมแสง การควบคุมความร้อนของราง และพัดลม โปรดดูการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง
ก๊าซร้อนละลายน้ำแข็ง
การเชื่อมต่อประเภทนี้สามารถใช้ได้กับระบบละลายน้ำแข็งด้วยแก๊สร้อน แต่ใช้ได้เฉพาะกับระบบขนาดเล็ก เช่น ในซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้น เนื่องจากเนื้อหาการทำงานไม่ได้รับการปรับให้เหมาะกับระบบที่มีประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ ฟังก์ชันการเปลี่ยนรีเลย์ 1 สามารถใช้งานได้กับวาล์วบายพาสและ/หรือวาล์วแก๊สร้อน
รีเลย์ 2 ใช้ในการทำความเย็น
การสำรวจฟังก์ชัน
การทำงาน | พารามิเตอร์ | พารามิเตอร์โดยการดำเนินการผ่านการสื่อสารข้อมูล |
การแสดงผลปกติ | ||
โดยปกติค่าอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์เทอร์โมสตัท S3 หรือ S4 ตัวใดตัวหนึ่ง หรือค่าที่วัดได้แบบผสมกันสองค่าก็จะแสดงขึ้นมา
ใน o17 อัตราส่วนจะถูกกำหนด |
จอแสดงผลแอร์ (u56) | |
เทอร์โมสตัท | การควบคุมอุณหภูมิ | |
จุดตั้งค่า
การควบคุมจะอิงตามค่าที่ตั้งไว้บวกกับการเคลื่อนที่ (ถ้ามี) โดยค่าจะถูกตั้งค่าโดยกดปุ่มตรงกลาง ค่าที่ตั้งไว้สามารถล็อกหรือจำกัดเป็นช่วงได้โดยใช้การตั้งค่าใน r02 และ r03 สามารถดูข้อมูลอ้างอิงได้ตลอดเวลาใน "u28 Temp. ref" |
การตัดออก°C | |
ความแตกต่าง
เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าค่าอ้างอิง + ค่าดิฟเฟอเรนเชียลที่ตั้งไว้ รีเลย์คอมเพรสเซอร์จะถูกตัดเข้า และจะตัดออกอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิลดลงถึงค่าอ้างอิงที่ตั้งไว้ |
ร01 | ความแตกต่าง |
ข้อจำกัดการตั้งค่า
ช่วงการตั้งค่าของตัวควบคุมสำหรับจุดตั้งค่าสามารถแคบลงได้ เพื่อไม่ให้มีการตั้งค่าที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ |
||
เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งค่าจุดตั้งค่าที่สูงเกินไป จะต้องลดค่าอ้างอิงสูงสุดที่อนุญาตลง | ร02 | การตัดสูงสุด°C |
เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งค่าจุดตั้งค่าที่ต่ำเกินไป จะต้องเพิ่มค่าอ้างอิงขั้นต่ำที่อนุญาต | ร03 | ค่าตัดขั้นต่ำ °C |
การแก้ไขการแสดงอุณหภูมิของจอแสดงผล
หากอุณหภูมิที่ผลิตภัณฑ์และอุณหภูมิที่ตัวควบคุมได้รับไม่เท่ากัน สามารถปรับชดเชยอุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอได้ |
ร04 | ดิสป์. แอดเจ. เค |
หน่วยอุณหภูมิ
ตั้งค่าที่นี่หากตัวควบคุมจะแสดงค่าอุณหภูมิเป็น °C หรือ °F |
ร05 | หน่วยอุณหภูมิ
°ซ=0. / °ฟาเรนไฮต์=1 (เฉพาะ°C บน AKM ไม่ว่าจะตั้งค่าอะไรก็ตาม) |
การแก้ไขสัญญาณจาก S4
ความเป็นไปได้ในการชดเชยผ่านสายเซนเซอร์ยาว |
ร09 | ปรับ S4 |
การแก้ไขสัญญาณจาก S3
ความเป็นไปได้ในการชดเชยผ่านสายเซนเซอร์ยาว |
ร10 | ปรับ S3 |
เริ่ม/หยุดการทำความเย็น
ด้วยการตั้งค่านี้ คุณสามารถเริ่ม หยุด หรืออนุญาตให้มีการแทนที่เอาท์พุตแบบแมนนวลได้ สามารถเริ่ม/หยุดการทำความเย็นได้โดยใช้ฟังก์ชันสวิตช์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับอินพุต DI การหยุดทำความเย็นจะทำให้เกิดเสียง “สแตนด์บาย” |
ร12 | สวิตช์หลัก
1: เริ่ม 0: หยุด -1: อนุญาตให้ควบคุมเอาท์พุตด้วยตนเอง |
ค่าความพ่ายแพ้ยามค่ำคืน
การอ้างอิงของเทอร์โมสตัทจะเป็นค่าตั้งค่าบวกกับค่านี้เมื่อตัวควบคุมเปลี่ยนไปใช้การทำงานในเวลากลางคืน (เลือกค่าลบหากต้องการให้มีการสะสมความเย็น) |
ร13 | ชดเชยเวลากลางคืน |
การเลือกใช้เซนเซอร์เทอร์โมสตัท
ที่นี่คุณกำหนดเซ็นเซอร์ที่เทอร์โมสตัทจะใช้สำหรับฟังก์ชันการควบคุม S3, S4 หรือทั้งสองอย่างรวมกัน หากตั้งค่าเป็น 0% จะใช้ S3 เท่านั้น (Sin) หากตั้งค่าเป็น 100% จะใช้ S4 เท่านั้น (สำหรับแอปพลิเคชัน 9 ต้องใช้เซ็นเซอร์ S3) |
ร15 | เธียร์. S4 % |
ฟังก์ชั่นการให้ความร้อน
ฟังก์ชันนี้ใช้ฮีตเตอร์ของฟังก์ชันละลายน้ำแข็งเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ ฟังก์ชันนี้จะเข้าสู่โหมดบังคับต่ำกว่าค่าอ้างอิงจริงจำนวนหนึ่ง (r36) และตัดการทำงานอีกครั้งด้วยค่าความต่าง 2 องศา การปรับจะดำเนินการด้วยสัญญาณ 100% จากเซ็นเซอร์ S3 พัดลมจะทำงานเมื่อมีฮีตเตอร์ พัดลมและฟังก์ชันฮีตเตอร์จะหยุดทำงานหากเลือกฟังก์ชันประตูและเปิดประตู กรณีที่มีการใช้งานฟังก์ชันนี้ ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟภายนอกเพื่อความปลอดภัยด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินขององค์ประกอบความร้อน อย่าลืมตั้งค่า D01 เป็นระบบละลายน้ำแข็งด้วยไฟฟ้า |
ร36 | ฮีทสตาร์ทเรล |
การเปิดใช้งานการเคลื่อนที่อ้างอิง
เมื่อเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นเปิด การอ้างอิงเทอร์โมสตัทจะถูกแทนที่ด้วยค่าใน r40 การเปิดใช้งานสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านอินพุต DI1 หรือ DI2 (กำหนดใน o02 หรือ o37) |
ร39 | ออฟเซ็ต |
ค่าการเคลื่อนที่อ้างอิง
ค่าอ้างอิงเทอร์โมสตัทและค่าสัญญาณเตือนจะเลื่อนไปเป็นจำนวนองศาต่อไปนี้เมื่อการเคลื่อนที่ถูกเปิดใช้งาน การเปิดใช้งานสามารถเกิดขึ้นได้ผ่าน r39 หรืออินพุต DI |
ร40 | ชดเชย K |
สัญญาณเริ่มกลางคืน | ||
ถูกบังคับให้เย็น
(เริ่มการระบายความร้อนแบบบังคับ) |
||
เตือน | การตั้งค่าสัญญาณเตือน | |
คอนโทรลเลอร์สามารถส่งสัญญาณเตือนในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อมีสัญญาณเตือน ไดโอดเปล่งแสง (LED) ทั้งหมดจะกะพริบบนแผงด้านหน้าของตัวควบคุม และรีเลย์สัญญาณเตือนจะตัดเข้า | ด้วยการสื่อสารข้อมูล คุณสามารถกำหนดความสำคัญของการแจ้งเตือนแต่ละรายการได้ การตั้งค่าจะดำเนินการในเมนู "ปลายทางการเตือน" | |
การหน่วงเวลาการเตือนภัย (การหน่วงเวลาสัญญาณเตือนสั้น)
หากเกินค่าขีดจำกัดค่าใดค่าหนึ่ง ฟังก์ชันตัวจับเวลาจะเริ่มขึ้น สัญญาณเตือนจะไม่ทำงานจนกว่าจะผ่านการหน่วงเวลาที่ตั้งไว้ การหน่วงเวลาตั้งค่าเป็นนาที |
เอ03 | การหน่วงเวลาการเตือนภัย |
การหน่วงเวลาสำหรับสัญญาณเตือนประตู
การหน่วงเวลาจะถูกตั้งเป็นนาที ฟังก์ชันถูกกำหนดไว้ใน o02 หรือ o37 |
เอ04 | ประตูเปิดเดล |
การหน่วงเวลาการทำความเย็น (การหน่วงเวลาการปลุกนาน)
การหน่วงเวลาจะใช้ระหว่างการสตาร์ท ระหว่างการละลายน้ำแข็ง และทันทีหลังการละลายน้ำแข็ง โดยจะเปลี่ยนไปเป็นการหน่วงเวลาปกติ (A03) เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดสัญญาณเตือนสูงสุดที่ตั้งไว้ การหน่วงเวลาจะถูกตั้งเป็นนาที |
เอ12 | ดึงลงเดล |
ขีด จำกัด การเตือนภัยด้านบน
คุณสามารถตั้งค่าเวลาที่จะเริ่มต้นสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูงได้ที่นี่ โดยค่าขีดจำกัดจะตั้งเป็น °C (ค่าสัมบูรณ์) ค่าขีดจำกัดจะเพิ่มขึ้นในระหว่างการทำงานในเวลากลางคืน ค่านี้จะเหมือนกับค่าที่ตั้งไว้สำหรับการหน่วงเวลาในเวลากลางคืน แต่จะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อค่าเป็นค่าบวกเท่านั้น ค่าขีดจำกัดจะเพิ่มขึ้นตามการเคลื่อนตัวอ้างอิง r39 ด้วย |
เอ13 | ไฮลิมแอร์ |
ขีดจำกัดการเตือนที่ต่ำกว่า
คุณสามารถตั้งค่าเวลาเริ่มสัญญาณเตือนอุณหภูมิต่ำได้ที่นี่ โดยค่าจำกัดจะตั้งเป็น °C (ค่าสัมบูรณ์) ค่าขีดจำกัดจะเพิ่มขึ้นตามการเคลื่อนตัวอ้างอิง r39 ด้วย |
เอ14 | โลว์ลิมแอร์ |
ความล่าช้าของสัญญาณเตือน DI1
อินพุตการตัดออก/ตัดเข้าจะส่งผลให้เกิดสัญญาณเตือนเมื่อผ่านเวลาหน่วงไปแล้ว ฟังก์ชันนี้กำหนดไว้ใน o02 |
เอ27 | เอไอ.ดีเลย์ DI1 |
ความล่าช้าของสัญญาณเตือน DI2
อินพุตการตัดออก/ตัดเข้าจะส่งผลให้เกิดสัญญาณเตือนเมื่อผ่านเวลาหน่วงไปแล้ว ฟังก์ชันนี้กำหนดไว้ใน o37 |
เอ28 | เอไอ.ดีเลย์ DI2 |
สัญญาณเตือนไปยังเทอร์โมสตัท
ที่นี่คุณจะต้องกำหนดอัตราส่วนระหว่างเซ็นเซอร์ที่เทอร์โมสตัทสัญญาณเตือนต้องใช้ S3, S4 หรือทั้งสองอย่างรวมกัน หากตั้งค่าเป็น 0% จะใช้ S3 เท่านั้น หากตั้งค่าเป็น 100% จะใช้ S4 เท่านั้น |
เอ36 | สัญญาณเตือนภัย S4% |
รีเซ็ตนาฬิกาปลุก | ||
ข้อผิดพลาด EKC |
คอมเพรสเซอร์ | การควบคุมคอมเพรสเซอร์ | |
รีเลย์คอมเพรสเซอร์ทำงานร่วมกับเทอร์โมสตัท เมื่อเทอร์โมสตัทสั่งให้ทำความเย็น รีเลย์คอมเพรสเซอร์จะทำงาน | ||
เวลาการทำงาน
เพื่อป้องกันการทำงานผิดปกติ สามารถตั้งค่าเวลาที่คอมเพรสเซอร์จะทำงานหลังจากที่เริ่มทำงาน และระยะเวลาที่ต้องหยุดทำงานอย่างน้อย เวลาการทำงานจะไม่ถูกสังเกตเมื่อเริ่มการละลายน้ำแข็ง |
||
เวลาเปิดทำการขั้นต่ำ (เป็นนาที) | c01 | นาที. ตรงเวลา |
เวลาปิดเครื่องขั้นต่ำ (เป็นนาที) | c02 | เวลาปิดขั้นต่ำ |
การหน่วงเวลาสำหรับการเชื่อมต่อคอมเพรสเซอร์สองตัว
การตั้งค่าระบุเวลาที่ต้องผ่านไปตั้งแต่รีเลย์แรกตัดเข้ามาและจนกว่ารีเลย์ถัดไปจะต้องตัดเข้ามา |
c05 | การหน่วงเวลาขั้นตอน |
ฟังก์ชั่นรีเลย์ย้อนกลับสำหรับ D01
0: ฟังก์ชั่นปกติที่รีเลย์จะตัดการทำงานเมื่อต้องการทำความเย็น 1: ฟังก์ชั่นย้อนกลับที่รีเลย์จะตัดการทำงานเมื่อต้องการทำความเย็น (การเดินสายนี้ทำให้เกิดการทำความเย็นหากปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายtage ถึงตัวควบคุมล้มเหลว) |
c30 | รีเลย์ Cmp NC |
ไฟ LED บนด้านหน้าของตัวควบคุมจะแสดงว่าการทำความเย็นกำลังดำเนินอยู่หรือไม่ | รีเลย์คอมพ์
ที่นี่คุณสามารถอ่านสถานะของรีเลย์คอมเพรสเซอร์หรือคุณสามารถบังคับควบคุมรีเลย์ในโหมด "การควบคุมด้วยตนเอง" |
|
ทำน้ำแข็งให้ละลาย | การควบคุมการละลายน้ำแข็ง | |
|
||
วิธีการละลายน้ำแข็ง
|
d01 | วิธีการกำหนด 0 = ไม่ใช่
1 = เอล 2 = แก๊ส 3= น้ำเกลือ |
อุณหภูมิหยุดละลายน้ำแข็ง
การละลายน้ำแข็งจะหยุดลงที่อุณหภูมิที่กำหนดซึ่งวัดด้วยเซ็นเซอร์ (เซ็นเซอร์กำหนดไว้ใน d10) ตั้งค่าอุณหภูมิแล้ว |
d02 | Def. หยุดชั่วคราว |
ช่วงเวลาระหว่างการเริ่มละลายน้ำแข็ง
|
d03 | ช่วงการป้องกัน (0=ปิด) |
สูงสุด ระยะเวลาการละลายน้ำแข็ง
การตั้งค่านี้เป็นเวลาที่ปลอดภัยเพื่อให้การละลายน้ำแข็งหยุดลง หากยังไม่ได้หยุดตามอุณหภูมิหรือผ่านการละลายน้ำแข็งแบบประสานงาน |
d04 | เวลาป้องกันสูงสุด |
เวลาtagการเตรียมพร้อมสำหรับการละลายน้ำแข็งระหว่างการสตาร์ทเครื่อง
|
d05 | เวลา Stagg. |
เวลาหยด
ที่นี่คุณตั้งเวลาตั้งแต่การละลายน้ำแข็งจนถึงเวลาที่คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานอีกครั้ง (เวลาที่น้ำหยดออกจากเครื่องระเหย) |
d06 | เวลาหยดออก |
การหน่วงเวลาการทำงานของพัดลมหลังการละลายน้ำแข็ง
ที่นี่คุณตั้งเวลาที่จะผ่านไปตั้งแต่คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานหลังจากการละลายน้ำแข็ง และจนกว่าพัดลมจะเริ่มทำงานอีกครั้ง (เวลาที่น้ำถูก "ผูก" เข้ากับเครื่องระเหย) |
d07 | แฟนสตาร์ตเดล |
อุณหภูมิเริ่มต้นของพัดลม
พัดลมอาจเริ่มทำงานเร็วกว่าที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “ความล่าช้าในการทำงานของพัดลมหลังการละลายน้ำแข็ง” เล็กน้อย หากเซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็ง S5 ตรวจพบค่าที่ต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ที่นี่ |
d08 | แฟนสตาร์ตเทม |
พัดลมตัดการทำงานระหว่างการละลายน้ำแข็ง
ที่นี่คุณสามารถตั้งค่าให้พัดลมทำงานในระหว่างการละลายน้ำแข็งหรือไม่ 0: หยุด (ทำงานในขณะที่ปั๊มหยุดทำงาน)
|
d09 | แฟนดริงเดฟ |
เซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็ง
ที่นี่คุณกำหนดเซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็ง 0: ไม่มี การละลายน้ำแข็งจะขึ้นอยู่กับเวลา 1: S5 2: S4 |
d10 | เดฟสต็อปเซนส์ |
การหน่วงเวลาการปั๊มดาวน์
ตั้งเวลาที่จะระบายสารทำความเย็นออกจากเครื่องระเหยก่อนทำการละลายน้ำแข็ง |
d16 | ปั้มน้ำลง |
การหน่วงเวลาการระบายน้ำ (เฉพาะในกรณีที่เกิดแก๊สร้อน)
ตั้งเวลาที่จะทำการระบายสารทำความเย็นที่ควบแน่นออกจากเครื่องระเหยหลังจากการละลายน้ำแข็ง |
d17 | ท่อระบายน้ำเดล |
ละลายน้ำแข็งตามความต้องการ – เวลาทำความเย็นรวม
นี่คือเวลาทำความเย็นที่อนุญาตโดยไม่ต้องละลายน้ำแข็ง หากเลยเวลาที่กำหนด ระบบจะเริ่มละลายน้ำแข็ง โดยตั้งค่า = 0 ฟังก์ชันจะถูกตัดออก |
d18 | แม็กซ์เทอร์รันที |
ละลายน้ำแข็งตามต้องการ – อุณหภูมิ S5
ตัวควบคุมจะติดตามประสิทธิภาพของเครื่องระเหย และโดยการคำนวณภายในและการวัดอุณหภูมิ S5 ตัวควบคุมจะสามารถเริ่มละลายน้ำแข็งได้เมื่ออุณหภูมิ S5 เปลี่ยนแปลงมากกว่าที่ต้องการ คุณสามารถตั้งค่าขนาดของสไลด์อุณหภูมิ S5 ได้ที่นี่ เมื่อผ่านค่าดังกล่าวแล้ว การละลายน้ำแข็งจะเริ่มขึ้น ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะในระบบ 1:1 เท่านั้น เมื่ออุณหภูมิการระเหยจะลดลงเพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของอากาศจะคงอยู่ ในระบบส่วนกลาง จะต้องตัดฟังก์ชันนี้ออก โดยตั้งค่า = 20 ฟังก์ชั่นจะถูกตัดออก |
d19 | คัตเอาท์S5Dif. |
การหน่วงเวลาการฉีดแก๊สร้อน
สามารถใช้งานได้เมื่อใช้วาล์วประเภท PMLX และ GPLX ตั้งเวลาให้ปิดวาล์วให้สนิทก่อนเปิดแก๊สร้อน |
d23 | — |
หากคุณต้องการดูอุณหภูมิที่เซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็ง ให้กดปุ่มล่างสุดของตัวควบคุม | อุณหภูมิการละลายน้ำแข็ง | |
หากคุณต้องการเริ่มละลายน้ำแข็งเพิ่มเติม ให้กดปุ่มล่างสุดของตัวควบคุมเป็นเวลาสี่วินาที
คุณสามารถหยุดการละลายน้ำแข็งที่กำลังดำเนินอยู่ได้ในลักษณะเดียวกัน |
เริ่มการป้องกัน
คุณสามารถเริ่มการละลายน้ำแข็งด้วยตนเองได้ที่นี่ |
|
ไฟ LED บนด้านหน้าของตัวควบคุมจะระบุว่ากำลังมีการละลายน้ำแข็งหรือไม่ | รีเลย์ละลายน้ำแข็ง
คุณสามารถอ่านสถานะของรีเลย์การละลายน้ำแข็งได้ที่นี่ หรือคุณสามารถบังคับควบคุมรีเลย์ในโหมด “การควบคุมด้วยตนเอง” |
|
ถือหลังจากการป้องกัน
แสดงเป็น ON เมื่อตัวควบคุมกำลังทำงานด้วยการละลายน้ำแข็งแบบประสานงาน |
||
สถานะการละลายน้ำแข็งเมื่อละลายน้ำแข็ง
1=ปั๊มลง/ละลายน้ำแข็ง |
||
พัดลม | การควบคุมพัดลม | |
พัดลมหยุดเมื่อคอมเพรสเซอร์ตัด
ที่นี่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะหยุดพัดลมเมื่อคอมเพรสเซอร์ถูกตัดออกหรือไม่ |
เอฟ01 | พัดลมหยุด CO
(ใช่ = พัดลมหยุด) |
การหน่วงเวลาการหยุดพัดลมเมื่อคอมเพรสเซอร์ถูกตัดออก
หากคุณเลือกที่จะหยุดพัดลมเมื่อคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน คุณสามารถเลื่อนการหยุดพัดลมออกไปได้เมื่อคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน คุณสามารถตั้งค่าเวลาหน่วงได้ที่นี่ |
เอฟ02 | แฟนเดล. CO |
พัดลมหยุดอุณหภูมิ
ฟังก์ชั่นนี้จะหยุดการทำงานของพัดลมในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด เพื่อไม่ให้จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ หากเซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็งตรวจพบอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ พัดลมจะหยุดทำงาน และจะเริ่มทำงานใหม่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ 2 K ฟังก์ชันจะไม่ทำงานระหว่างการละลายน้ำแข็งหรือการเริ่มต้นใช้งานหลังการละลายน้ำแข็ง หากตั้งค่าไว้ที่ +50°C ฟังก์ชันจะหยุดทำงาน |
เอฟ04 | พัดลมหยุดการทำงานชั่วคราว |
ไฟ LED บนด้านหน้าตัวควบคุมจะระบุว่าพัดลมกำลังทำงานอยู่หรือไม่ | รีเลย์พัดลม
คุณสามารถอ่านสถานะรีเลย์พัดลมหรือบังคับควบคุมรีเลย์ในโหมด "การควบคุมด้วยตนเอง" ได้ที่นี่ |
HACCP | HACCP | |
อุณหภูมิ HACCP
ที่นี่คุณสามารถดูการวัดอุณหภูมิที่ส่งสัญญาณไปยังฟังก์ชั่น |
เอช01 | อุณหภูมิ HACCP |
อุณหภูมิ HACCP ที่สูงเกินไปครั้งล่าสุดได้รับการบันทึกไว้โดยเกี่ยวข้องกับ: (สามารถอ่านค่าได้)
H01: อุณหภูมิสูงเกินเกณฑ์ปกติ H02: อุณหภูมิเกินขณะไฟดับ แบตเตอรี่สำรองควบคุมเวลา H03: อุณหภูมิเกินขณะไฟดับ ไม่มีการควบคุมเวลา |
เอช02 | – |
ครั้งสุดท้ายที่อุณหภูมิ HACCP เกิน: ปี | เอช03 | – |
ครั้งสุดท้ายที่อุณหภูมิ HACCP เกิน: เดือน | เอช04 | – |
ครั้งสุดท้ายที่อุณหภูมิ HACCP เกิน: วัน | เอช05 | – |
ครั้งสุดท้ายที่อุณหภูมิ HACCP เกิน: ชั่วโมง | เอช06 | – |
ครั้งสุดท้ายที่อุณหภูมิ HACCP เกิน: นาที | เอช07 | – |
เกินครั้งล่าสุด: ระยะเวลาเป็นชั่วโมง | เอช08 | – |
เกินครั้งล่าสุด: ระยะเวลาเป็นนาที | เอช09 | – |
อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิที่วัดได้สูงสุดจะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องเมื่ออุณหภูมิเกินค่าจำกัดใน h12 ค่าดังกล่าวสามารถอ่านได้จนกว่าอุณหภูมิจะเกินค่าจำกัดในครั้งถัดไป หลังจากนั้นจะถูกเขียนทับด้วยค่าที่วัดได้ใหม่ |
เอช10 | อุณหภูมิสูงสุด |
การเลือกฟังก์ชัน 0: ไม่มีฟังก์ชัน HACCP
1: S3 และ/หรือ S4 ใช้เป็นเซ็นเซอร์ คำจำกัดความอยู่ใน h14 2: S5 ใช้เป็นเซ็นเซอร์ |
เอช11 | เซ็นเซอร์ HACCP |
ขีดจำกัดสัญญาณเตือน
ที่นี่คุณตั้งค่าอุณหภูมิที่ฟังก์ชัน HACCP จะเริ่มทำงาน เมื่อค่าสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ การหน่วงเวลาจะเริ่มขึ้น |
เอช12 | ขีดจำกัด HACCP |
การหน่วงเวลาสำหรับสัญญาณเตือน (เฉพาะในช่วงการควบคุมปกติ) เมื่อผ่านช่วงหน่วงเวลาแล้ว สัญญาณเตือนจะเปิดใช้งาน | เอช13 | ความล่าช้าของ HACCP |
การเลือกใช้เซนเซอร์สำหรับการวัด
หากใช้เซ็นเซอร์ S4 และ/หรือเซ็นเซอร์ S3 จะต้องตั้งค่าอัตราส่วนระหว่างเซ็นเซอร์ทั้งสอง เมื่อตั้งค่าเป็น 100% จะใช้เฉพาะ S4 เท่านั้น เมื่อตั้งค่าเป็น 0% จะใช้เฉพาะ S3 เท่านั้น |
เอช14 | HACCP S4% |
ฟังก์ชั่นกำหนดเวลาละลายน้ำแข็ง/นาฬิกาภายใน | ||
(ไม่ใช้หากใช้ตารางการละลายน้ำแข็งภายนอกโดยการสื่อสารข้อมูล) สามารถตั้งเวลาเริ่มละลายน้ำแข็งได้สูงสุด 6 เวลาตลอดวัน | ||
เริ่มละลายน้ำแข็ง ตั้งค่าชั่วโมง | t01-t06 | |
เริ่มการละลายน้ำแข็ง การตั้งค่าจำนวนนาที (1 และ 11 อยู่ด้วยกัน ฯลฯ) เมื่อ t01 ถึง t16 ทั้งหมดเท่ากับ 0 นาฬิกาจะไม่เริ่มการละลายน้ำแข็ง | t11-t16 | |
นาฬิกาเรียลไทม์
การตั้งค่านาฬิกามีความจำเป็นเฉพาะเมื่อไม่มีการสื่อสารข้อมูลเท่านั้น หากไฟดับน้อยกว่า 4 ชั่วโมง ฟังก์ชันนาฬิกาจะถูกบันทึกเอาไว้ เมื่อติดตั้งโมดูลแบตเตอรี่ ฟังก์ชันนาฬิกาจะคงอยู่ได้นานขึ้น นอกจากนี้ยังมีการระบุวันที่เพื่อใช้ในการลงทะเบียนการวัดอุณหภูมิอีกด้วย |
||
นาฬิกา: ตั้งค่าชั่วโมง | t07 | |
นาฬิกา: การตั้งนาที | t08 | |
นาฬิกา: การตั้งวันที่ | t45 | |
นาฬิกา: การตั้งเดือน | t46 | |
นาฬิกา: การตั้งปี | t47 | |
เบ็ดเตล็ด | เบ็ดเตล็ด | |
การหน่วงเวลาสัญญาณเอาท์พุตหลังสตาร์ท
การสตาร์ทเครื่องหลังจากไฟฟ้าดับ ฟังก์ชันต่างๆ ของตัวควบคุมสามารถล่าช้าได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการโหลดเกินในเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟฟ้า คุณสามารถตั้งค่าเวลาหน่วงได้ที่นี่ |
o01 | ความล่าช้าในการออก |
สัญญาณอินพุตดิจิตอล – DI1
ตัวควบคุมมีอินพุตดิจิทัล 1 ซึ่งสามารถใช้สำหรับฟังก์ชันต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง: ปิด: อินพุตไม่ถูกใช้
|
o02 | การกำหนดค่า DI 1
คำจำกัดความจะเกิดขึ้นโดยแสดงค่าตัวเลขทางด้านซ้าย
(0 = ปิด)
สถานะ DI (การวัด) สถานะปัจจุบันของอินพุต DI จะแสดงที่นี่ เปิด หรือ ปิด |
|
หลังจากติดตั้งโมดูลการสื่อสารข้อมูลแล้ว ตัวควบคุมสามารถทำงานในระดับเดียวกับตัวควบคุมอื่นๆ ในระบบควบคุมการทำความเย็น ADAP-KOOL® ได้ | |
o03 | ||
o04 | ||
รหัสเข้าใช้งาน 1 (เข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมด)
หากต้องการป้องกันการตั้งค่าในตัวควบคุมด้วยรหัสการเข้าถึง คุณสามารถตั้งค่าตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 100 ได้ หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถยกเลิกฟังก์ชันได้ด้วยการตั้งค่า 0 (99 จะให้คุณเข้าถึงเสมอ) |
o05 | – |
ประเภทเซนเซอร์
โดยปกติแล้ว เซ็นเซอร์ Pt 1000 จะใช้เซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำของสัญญาณสูง แต่คุณยังสามารถใช้เซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำของสัญญาณอื่นได้ด้วย ซึ่งอาจเป็นเซ็นเซอร์ PTC 1000 (1000 โอห์ม) หรือเซ็นเซอร์ NTC (5000 โอห์มที่อุณหภูมิ 25°C) เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งทั้งหมดจะต้องเป็นประเภทเดียวกัน |
o06 | เซ็นเซอร์กำหนดค่าจุด = 0
พีทีซี = 1 กทช. = 2 |
ขั้นตอนการแสดง
ใช่: ให้ขั้นตอน 0.5° ไม่: ให้ขั้นตอน 0.1° |
o15 | ขั้นการกระจาย = 0.5 |
เวลาสแตนด์บายสูงสุดหลังจากการละลายน้ำแข็งแบบประสานกันt
เมื่อตัวควบคุมละลายน้ำแข็งเสร็จแล้ว ตัวควบคุมจะรอสัญญาณเพื่อแจ้งให้ทราบว่าระบบทำความเย็นสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้ง หากสัญญาณดังกล่าวไม่ปรากฏขึ้นด้วยเหตุผลบางประการ ตัวควบคุมจะเริ่มทำความเย็นเองเมื่อเวลาสแตนด์บายหมดลง |
o16 | เวลาการถือครองสูงสุด |
เลือกสัญญาณสำหรับการแสดงผล S4%
ที่นี่คุณกำหนดสัญญาณที่จะแสดงบนจอแสดงผล S3, S4 หรือทั้งสองอย่างรวมกัน หากตั้งค่า 0% จะใช้ S3 เท่านั้น หากตั้งค่า 100% จะใช้ S4 เท่านั้น |
o17 | ดิสป. S4% |
สัญญาณอินพุตดิจิตอล – D2
ตัวควบคุมมีอินพุตดิจิทัล 2 ซึ่งสามารถใช้สำหรับฟังก์ชันต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง: ปิด: อินพุตไม่ถูกใช้
|
o37 | การตั้งค่า DI2 |
การกำหนดค่าฟังก์ชั่นแสง (รีเลย์ 4 ในแอพพลิเคชั่น 2 และ 6)
|
o38 | การกำหนดค่าแสง |
การเปิดใช้งานรีเลย์ไฟ
สามารถเปิดใช้งานรีเลย์ไฟได้ที่นี่ แต่จะต้องกำหนดไว้ใน o38 ด้วยการตั้งค่า 2 เท่านั้น |
o39 | รีโมทควบคุมไฟ |
รางทำความร้อนระหว่างการดำเนินงานในเวลากลางวัน
ระยะเวลา ON ถูกตั้งค่าเป็นเปอร์เซ็นต์tagอีของเวลา |
o41 | รางวัน% |
รางทำความร้อนในช่วงปฏิบัติการกลางคืน
ระยะเวลา ON ถูกตั้งค่าเป็นเปอร์เซ็นต์tagอีของเวลา |
o42 | รางรถไฟ NGT% |
วงจรความร้อนราง
ระยะเวลารวมของเวลาเปิด + เวลาปิด จะถูกตั้งเป็นนาที |
o43 | รางจักรยาน |
ทำความสะอาดเคส
หากฟังก์ชันได้รับการควบคุมด้วยสัญญาณที่อินพุต DI1 หรือ DI2 สามารถดูสถานะที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ในเมนู |
o46 | เคสสะอาด |
การเลือกใช้งาน
คุณสามารถกำหนดตัวควบคุมได้หลายวิธี ที่นี่ คุณสามารถตั้งค่าว่าต้องการแอปพลิเคชันใดจาก 10 แอปพลิเคชัน ในหน้า 6 คุณจะเห็นแบบสำรวจแอปพลิเคชัน เมนูนี้สามารถตั้งค่าได้เฉพาะเมื่อหยุดการควบคุม กล่าวคือ “r12” จะถูกตั้งค่าเป็น 0 |
o61 | — โหมด Appl. (เอาต์พุตเฉพาะใน Danfoss เท่านั้น) |
โอนชุดการตั้งค่าล่วงหน้าไปยังตัวควบคุม
สามารถเลือกการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยขึ้นอยู่กับว่าต้องการควบคุมแอปพลิเคชันหรือห้อง และต้องหยุดการละลายน้ำแข็งตามเวลาหรืออุณหภูมิ สามารถดูแบบสำรวจได้ที่หน้า 22 เมนูนี้สามารถตั้งค่าได้เฉพาะเมื่อหยุดการควบคุม กล่าวคือ “r12” จะถูกตั้งค่าเป็น 0
หลังจากตั้งค่าแล้ว ค่าจะกลับเป็น 0 คุณสามารถปรับหรือตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมได้ตามต้องการ |
o62 | – |
รหัสเข้าใช้งาน 2 (เข้าใช้งานเพื่อปรับแต่ง)
สามารถเข้าถึงการปรับค่าได้แต่ไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าคอนฟิกูเรชันได้ หากต้องการป้องกันการตั้งค่าในตัวควบคุมด้วยรหัสการเข้าถึง คุณสามารถตั้งค่าตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 100 ได้ หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถยกเลิกฟังก์ชันได้ด้วยการตั้งค่า 0 หากใช้ฟังก์ชันนี้ รหัสการเข้าถึง 1 (o05) ก็ต้องเช่นกัน สามารถนำมาใช้ได้ |
o64 | – |
คัดลอกการตั้งค่าปัจจุบันของตัวควบคุม
ด้วยฟังก์ชันนี้ การตั้งค่าของตัวควบคุมสามารถโอนไปยังปุ่มตั้งโปรแกรมได้ ปุ่มนี้สามารถเก็บชุดต่างๆ ได้สูงสุด 25 ชุด เลือกหมายเลข การตั้งค่าทั้งหมด ยกเว้นแอปพลิเคชัน (o61) และที่อยู่ (o03) จะถูกคัดลอก เมื่อเริ่มคัดลอกแล้ว การแสดงผลจะกลับไปที่ o65 หลังจากนั้น XNUMX วินาที คุณสามารถกลับไปที่เมนูอีกครั้งและตรวจสอบว่าการคัดลอกเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ การแสดงตัวเลขเชิงลบอาจทำให้เกิดปัญหา ดูความสำคัญในส่วนข้อความแสดงข้อผิดพลาด |
o65 | – |
คัดลอกจากคีย์โปรแกรม
ฟังก์ชันนี้จะดาวน์โหลดชุดการตั้งค่าที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ในตัวควบคุม เลือกหมายเลขที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่าทั้งหมด ยกเว้นแอพพลิเคชั่น (o61) และที่อยู่ (o03) จะถูกคัดลอก เมื่อเริ่มคัดลอกแล้ว จอภาพจะกลับไปที่ o66 หลังจากนั้นสองวินาที คุณสามารถกลับไปที่เมนูอีกครั้งและตรวจสอบว่าการคัดลอกเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ การแสดงตัวเลขเชิงลบอาจทำให้เกิดปัญหา ดูความสำคัญในส่วนข้อความแสดงข้อผิดพลาด |
o66 | – |
บันทึกเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน
การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าจริงของตัวควบคุมเป็นการตั้งค่าพื้นฐานใหม่ (การตั้งค่าจากโรงงานก่อนหน้านี้จะถูกเขียนทับ) |
o67 | – |
– – – ระยะถอยหลังกลางคืน 0=กลางวัน
1=กลางคืน |
บริการ | บริการ | |
วัดอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ S5 | ยู09 | อุณหภูมิ S5 |
สถานะอินพุต DI1 เปิด/1=ปิด | ยู10 | สถานะ DI1 |
วัดอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ S3 | ยู12 | อุณหภูมิอากาศ S3 |
สถานะการทำงานกลางคืน (เปิดหรือปิด) 1=ปิด | ยู13 | ไนท์คอนด. |
วัดอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ S4 | ยู16 | อุณหภูมิอากาศ S4 |
อุณหภูมิเทอร์โมสตัท | ยู17 | อากาศ |
อ่านการอ้างอิงกฎระเบียบปัจจุบัน | ยู28 | อ้างอิงชั่วคราว |
สถานะเอาท์พุต DI2 เปิด/1=ปิด | ยู37 | สถานะ DI2 |
อุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอ | ยู56 | จอแสดงผลอากาศ |
วัดอุณหภูมิสำหรับเทอร์โมสตัทแบบสัญญาณเตือน | ยู57 | สัญญาณเตือนอากาศ |
** สถานะรีเลย์ระบายความร้อน | ยู58 | คอม1/ล.ล.ส. |
** สถานะรีเลย์พัดลม | ยู59 | รีเลย์พัดลม |
** สถานะรีเลย์ละลายน้ำแข็ง | ยู60 | ดีเอฟ. รีเลย์ |
** สถานะรีเลย์สำหรับความร้อนราง | ยู61 | รีเลย์รางรถไฟ |
** สถานะรีเลย์แจ้งเตือน | ยู62 | รีเลย์แจ้งเตือน |
** สถานะรีเลย์ไฟ | ยู63 | รีเลย์ไฟ |
** สถานะรีเลย์สำหรับวาล์วในท่อดูด | ยู64 | วาล์วดูด |
** สถานะรีเลย์คอมเพรสเซอร์ 2 | ยู67 | รีเลย์ Comp2 |
*) จะไม่แสดงรายการทั้งหมด สามารถดูได้เฉพาะฟังก์ชันที่เป็นของแอปพลิเคชันที่เลือกเท่านั้น |
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด | สัญญาณเตือนภัย | |
ในสถานการณ์ที่มีข้อผิดพลาด ไฟ LED ที่ด้านหน้าจะกะพริบและรีเลย์สัญญาณเตือนจะทำงาน หากคุณกดปุ่มด้านบนในสถานการณ์นี้ คุณจะเห็นรายงานสัญญาณเตือนบนจอแสดงผล หากมีรายงานเพิ่มเติม ให้กดต่อไปเพื่อดูรายงาน
รายงานข้อผิดพลาดมี 2 ประเภท – อาจเป็นสัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการประจำวัน หรืออาจมีข้อบกพร่องในการติดตั้ง สัญญาณเตือน A จะไม่ปรากฏให้เห็นจนกว่าระยะเวลาหน่วงที่ตั้งไว้จะหมดลง ในทางกลับกัน สัญญาณเตือนแบบ E จะมองเห็นได้ในทันทีที่เกิดข้อผิดพลาด (สัญญาณเตือนแบบ A จะไม่ปรากฏให้เห็นตราบใดที่มีสัญญาณเตือนแบบ E ทำงานอยู่) นี่คือข้อความที่อาจปรากฏขึ้น: |
1 = ปลุก |
|
A1: สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง | สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง | |
A2: สัญญาณเตือนอุณหภูมิต่ำ | สัญญาณเตือนระดับต่ำ | |
A4: สัญญาณเตือนประตู | สัญญาณเตือนประตู | |
A5: ข้อมูล พารามิเตอร์ o16 หมดอายุแล้ว | เวลาการยึดสูงสุด | |
A15: สัญญาณเตือนจากอินพุต DI1 | สัญญาณกันขโมย DI1 | |
A16: สัญญาณเตือนจากอินพุต DI2 | สัญญาณกันขโมย DI2 | |
A45: ตำแหน่งสแตนด์บาย (หยุดการทำความเย็นผ่านอินพุต R12 หรือ DI) (รีเลย์สัญญาณเตือนจะไม่เปิดใช้งาน) | โหมดสแตนด์บาย | |
A59: การทำความสะอาดเคส สัญญาณจากอินพุต DI1 หรือ DI2 | ทำความสะอาดเคส | |
A60: สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูงสำหรับฟังก์ชั่น HACCP | สัญญาณเตือน HACCP | |
เวลาการป้องกันสูงสุด | ||
E1: ข้อผิดพลาดในตัวควบคุม | ข้อผิดพลาด EKC | |
E6: ความผิดพลาดในนาฬิกาแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบแบตเตอรี่ / รีเซ็ตนาฬิกา | – | |
E25: ข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์บน S3 | ข้อผิดพลาด S3 | |
E26: ข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์บน S4 | ข้อผิดพลาด S4 | |
E27: ข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์บน S5 | ข้อผิดพลาด S5 | |
เมื่อคัดลอกการตั้งค่าไปหรือมาจากคีย์การคัดลอกที่มีฟังก์ชั่น o65 หรือ o66 ข้อมูลต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้น:
(ข้อมูลดังกล่าวสามารถพบได้ใน o65 หรือ o66 ภายในเวลาสองสามวินาทีหลังจากเริ่มการคัดลอก) |
||
จุดหมายปลายทางของสัญญาณเตือน | ||
ความสำคัญของสัญญาณเตือนแต่ละรายการสามารถกำหนดได้ด้วยการตั้งค่า (0, 1, 2 หรือ 3) |
สถานะการทำงาน | (การวัด) | |
ตัวควบคุมจะผ่านสถานการณ์การควบคุมบางอย่างที่คอยรอจุดต่อไปของการควบคุม เพื่อให้เกิดสถานการณ์ "ทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้น"
เมื่อมองเห็นได้ คุณสามารถดูสถานะการทำงานบนจอแสดงผลได้ กดปุ่มด้านบนเป็นเวลาสั้นๆ (1 วินาที) หากมีรหัสสถานะ จะแสดงบนจอแสดงผล รหัสสถานะแต่ละรายการมีความหมายดังต่อไปนี้: |
EKC รัฐ:
(แสดงในเมนูทั้งหมด) |
|
S0: การควบคุม | 0 | |
S1: รอการละลายน้ำแข็งแบบประสานกันสิ้นสุด | 1 | |
S2: เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงาน จะต้องทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย x นาที | 2 | |
S3: เมื่อคอมเพรสเซอร์หยุด จะต้องหยุดต่อไปอย่างน้อย x นาที | 3 | |
S4: เครื่องระเหยหยดออกและรอจนกว่าเวลาจะหมด | 4 | |
S10: ระบบทำความเย็นหยุดทำงานโดยสวิตช์หลัก โดยใช้ r12 หรืออินพุต DI | 10 | |
S11: การทำความเย็นหยุดโดยเทอร์โมสตัท | 11 | |
S14: ลำดับการละลายน้ำแข็ง กำลังดำเนินการละลายน้ำแข็ง | 14 | |
S15: ลำดับการละลายน้ำแข็ง หน่วงเวลาพัดลม — น้ำเข้าสู่เครื่องระเหย | 15 | |
S17: ประตูเปิดอยู่ อินพุต DI เปิดอยู่ | 17 | |
S20: ระบบทำความเย็นฉุกเฉิน *) | 20 | |
S25: การควบคุมเอาท์พุตด้วยตนเอง | 25 | |
S29: การทำความสะอาดเคส | 29 | |
S30: การระบายความร้อนแบบบังคับ | 30 | |
S32: การหน่วงเวลาในการส่งออกระหว่างการเริ่มต้น | 32 | |
S33: ฟังก์ชั่นความร้อน r36 ทำงานอยู่ | 33 | |
จอแสดงผลอื่นๆ: | ||
ไม่: ไม่สามารถแสดงอุณหภูมิการละลายน้ำแข็งได้ มีการหยุดตามเวลา | ||
-d-: กำลังละลายน้ำแข็ง / ทำความเย็นครั้งแรกหลังละลายน้ำแข็ง | ||
PS: จำเป็นต้องมีรหัสผ่าน ตั้งรหัสผ่าน |
*) การระบายความร้อนฉุกเฉินจะมีผลเมื่อไม่มีสัญญาณจากเซ็นเซอร์ S3 หรือ S4 ที่กำหนด การควบคุมจะดำเนินต่อไปด้วยความถี่คิวตินเฉลี่ยที่ลงทะเบียนไว้ มีค่าที่ลงทะเบียนไว้สองค่า – ค่าหนึ่งสำหรับการทำงานในเวลากลางวันและอีกค่าหนึ่งสำหรับการทำงานในเวลากลางคืน
คำเตือน ! การสตาร์ทคอมเพรสเซอร์โดยตรง *
เพื่อป้องกันการเสียหายของคอมเพรสเซอร์ ควรตั้งค่าพารามิเตอร์ c01 และ c02 ตามข้อกำหนดของซัพพลายเออร์หรือโดยทั่วไป: คอมเพรสเซอร์แบบปิดผนึก c02 ขั้นต่ำ 5 นาที
คอมเพรสเซอร์แบบกึ่งสุญญากาศ c02 นาที 8 นาที และ c01 นาที 2 ถึง 5 นาที (มอเตอร์ตั้งแต่ 5 ถึง 15 กิโลวัตต์)
* ) การเปิดใช้งานวาล์วโซลินอยด์โดยตรงไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าที่แตกต่างจากโรงงาน (0)
การดำเนินการ
แสดง
ค่าจะแสดงด้วยตัวเลขสามหลัก และด้วยการตั้งค่า คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงอุณหภูมิเป็น°C หรือ°F
ไดโอดเปล่งแสง (LED) ที่แผงด้านหน้า
HACCP = ฟังก์ชั่น HACCP เปิดใช้งานอยู่
ไฟ LED อื่นๆ บนแผงด้านหน้าจะสว่างขึ้นเมื่อรีเลย์ที่เกี่ยวข้องถูกเปิดใช้งาน
ไดโอดเปล่งแสงจะกะพริบเมื่อมีสัญญาณเตือน
ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถดาวน์โหลดรหัสข้อผิดพลาดลงบนจอแสดงผล และยกเลิก/ลงนามสำหรับสัญญาณเตือนโดยกดปุ่มด้านบนสั้นๆ
ทำน้ำแข็งให้ละลาย
ในระหว่างการละลายน้ำแข็ง เครื่องหมาย –d- จะปรากฏบนจอแสดงผล view จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึง 15 นาที หลังจากที่ระบบทำความเย็นกลับมาทำงานอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม view ของ –d- จะถูกยกเลิกหาก:
- อุณหภูมิเหมาะสมภายใน 15 นาที
- การควบคุมจะหยุดลงด้วย “สวิตช์หลัก”
- มีสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูงปรากฏขึ้น
ปุ่มต่างๆ
เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ปุ่มด้านบนและด้านล่างจะให้ค่าที่สูงขึ้นหรือต่ำลงขึ้นอยู่กับปุ่มที่คุณกด แต่ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนค่า คุณต้องเข้าถึงเมนูได้ คุณสามารถทำได้โดยกดปุ่มด้านบนค้างไว้สองสามวินาที จากนั้นคุณจะเข้าสู่คอลัมน์ที่มีรหัสพารามิเตอร์ ค้นหารหัสพารามิเตอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแล้วกดปุ่มตรงกลางจนกว่าจะแสดงค่าสำหรับพารามิเตอร์นั้น เมื่อคุณเปลี่ยนค่าแล้ว ให้บันทึกค่าใหม่โดยกดปุ่มตรงกลางอีกครั้ง
Exampเลส
ชุด เมนู
- กดปุ่มด้านบนจนกระทั่งแสดงพารามิเตอร์ r01
- กดปุ่มบนหรือปุ่มล่างแล้วค้นหาพารามิเตอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
- กดปุ่มตรงกลางจนกว่าค่าพารามิเตอร์จะแสดงขึ้น
- กดปุ่มบนหรือล่างแล้วเลือกค่าใหม่
- กดปุ่มกลางอีกครั้งเพื่อหยุดค่า
ตัดสัญญาณเตือนภัย / รับสัญญาณเตือน / ดูรหัสสัญญาณเตือน
- กดปุ่มด้านบนให้สั้น
หากมีรหัสสัญญาณเตือนหลายรหัส รหัสเหล่านั้นจะอยู่ในสแต็กที่หมุนเวียนกัน กดปุ่มบนสุดหรือล่างสุดเพื่อสแกนสแต็กที่หมุนเวียนกัน
ตั้งอุณหภูมิ
- กดปุ่มตรงกลางจนแสดงค่าอุณหภูมิ
- กดปุ่มบนหรือล่างแล้วเลือกค่าใหม่
- กดปุ่มตรงกลางอีกครั้งเพื่อสรุปการตั้งค่า
การอ่านอุณหภูมิที่เซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็ง
กดปุ่มล่างให้สั้น
การเริ่มหรือหยุดการละลายน้ำแข็งแบบแมนนวล
กดปุ่มด้านล่างค้างไว้สี่วินาที (ไม่ใช่สำหรับแอพพลิเคชั่น 4)
ดูการขึ้นทะเบียน HACCP
- กดปุ่มตรงกลางค้างไว้จนกระทั่ง h01 ปรากฏขึ้น
- เลือก h01-h10 ที่ต้องการ
- ดูค่าโดยกดปุ่มตรงกลางสั้นๆ
เริ่มต้นได้ดี
ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ คุณสามารถเริ่มต้นการควบคุมได้อย่างรวดเร็ว:
- เปิดพารามิเตอร์ r12 และหยุดการควบคุม (ในหน่วยใหม่และไม่ได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ r12 จะถูกตั้งค่าเป็น 0 แล้วซึ่งหมายถึงหยุดการควบคุม)
- เลือกการเชื่อมต่อไฟฟ้าตามรูปวาดในหน้า 6
- เปิดพารามิเตอร์ o61 และตั้งค่าหมายเลขการเชื่อมต่อไฟฟ้าในนั้น
- ตอนนี้เลือกการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหนึ่งรายการจากตารางบนหน้า 22
- เปิดพารามิเตอร์ o62 และตั้งค่าจำนวนสำหรับอาร์เรย์ของค่าที่ตั้งล่วงหน้า การตั้งค่าที่เลือกบางส่วนจะถูกโอนไปยังเมนู
- เปิดพารามิเตอร์ r12 และเริ่มการควบคุม
- ดำเนินการสำรวจการตั้งค่าจากโรงงาน ค่าในเซลล์สีเทาจะเปลี่ยนแปลงตามการตั้งค่าที่คุณเลือก ทำการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นในพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
- สำหรับเครือข่าย ตั้งค่าที่อยู่เป็น o03 จากนั้นส่งไปยังเกตเวย์/ยูนิตระบบด้วยการตั้งค่า o04
HACCP
ฟังก์ชันนี้จะติดตามอุณหภูมิของอุปกรณ์และส่งเสียงเตือนหากอุณหภูมิเกินขีดจำกัดที่ตั้งไว้ เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อเวลาล่วงเลยไป
เมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่กำหนด ระบบจะบันทึกค่าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และค่าสูงสุดจะถูกบันทึกเอาไว้จนกว่าจะถึงรอบถัดไป โดยค่าที่บันทึกร่วมกับค่าดังกล่าวจะเป็นเวลาและระยะเวลาที่อุณหภูมิเกิน
Exampอุณหภูมิที่เกิน:
เกินกำหนดปกติ
เกินในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โดยตัวควบคุมสามารถบันทึกประสิทธิภาพเวลาต่อไปได้
เกินขีดจำกัดในการเชื่อมต่อกับไฟฟ้าดับเมื่อตัวควบคุมสูญเสียฟังก์ชันนาฬิกาและประสิทธิภาพเวลาด้วย
การอ่านค่าต่างๆ ในฟังก์ชัน HACCP สามารถทำได้โดยกดปุ่มตรงกลางค้างไว้
ข้อมูลอ่านได้ดังนี้:
- h01: อุณหภูมิ
- h02: การอ่านค่าสถานะของตัวควบคุมเมื่ออุณหภูมิเกิน:
- H1 = การควบคุมปกติ
- H2 = ไฟดับ ประหยัดเวลาได้
- H3 = ไฟฟ้าดับ ไม่สามารถบันทึกเวลาได้
- h03: เวลา. ปี
- h04: เวลา. เดือน
- h05: เวลา: วัน
- h06: เวลา ชั่วโมง
- h07: เวลา. นาที
- h08: ระยะเวลาเป็นชั่วโมง
- h09: ระยะเวลาเป็นนาที
- h10: อุณหภูมิสูงสุดที่ลงทะเบียน
(การตั้งค่าฟังก์ชั่นจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการตั้งค่าอื่นๆ ดูแบบสำรวจเมนูในหน้าถัดไป)
พารามิเตอร์ | หมายเลขแผนภาพ EL (หน้า 6) | นาที.-
ค่า |
สูงสุด-
ค่า |
โรงงาน
การตั้งค่า |
แท้จริง
การตั้งค่า |
|||||||||||
การทำงาน | รหัส | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
การทำงานปกติ | ||||||||||||||||
อุณหภูมิ (จุดตั้งค่า) | — | -50.0 องศาเซลเซียส | 50.0 องศาเซลเซียส | 2.0 องศาเซลเซียส | ||||||||||||
เทอร์โมสตัท | ||||||||||||||||
ความแตกต่าง | - | ร01 | 0.1 เค | 20.0K | 2.0 เค | |||||||||||
สูงสุด ข้อ จำกัด ของการตั้งค่าจุด | - | ร02 | -49.0 องศาเซลเซียส | 50 องศาเซลเซียส | 50.0 องศาเซลเซียส | |||||||||||
นาที. ข้อ จำกัด ของการตั้งค่าจุด | - | ร03 | -50.0 องศาเซลเซียส | 49.0 องศาเซลเซียส | -50.0 องศาเซลเซียส | |||||||||||
การปรับค่าแสดงอุณหภูมิ | ร04 | -20.0 เค | 20.0 เค | 0.0 เค | ||||||||||||
หน่วยอุณหภูมิ (°C/°F) | ร05 | องศาเซลเซียส | °ฟาเรนไฮต์ | องศาเซลเซียส | ||||||||||||
แก้ไขสัญญาณจาก S4 | ร09 | -10.0 เค | +10.0 พัน | 0.0 เค | ||||||||||||
แก้ไขสัญญาณจาก S3 | ร10 | -10.0 เค | +10.0 พัน | 0.0 เค | ||||||||||||
การบริการด้วยตนเอง, การควบคุมการหยุด, การควบคุมการเริ่ม (-1, 0, 1) | ร12 | -1 | 1 | 0 | ||||||||||||
การแทนที่ของการอ้างอิงระหว่างการทำงานตอนกลางคืน | ร13 | -10.0 เค | 10.0 เค | 0.0 เค | ||||||||||||
คำจำกัดความและการชั่งน้ำหนักของเซ็นเซอร์เทอร์โมสตัท (ถ้ามี)
– S4% (100%=S4, 0%=S3) |
ร15 | 0% | 100% | 100% | ||||||||||||
ฟังก์ชั่นการทำความร้อนจะเริ่มต้นที่ระดับต่ำกว่า
เทอร์โมสตัทตัดอุณหภูมิ |
ร36 | -15.0 เค | -3.0 เค | -15.0 เค | ||||||||||||
การเปิดใช้งานการเคลื่อนที่อ้างอิง r40 | ร39 | ปิด | ON | ปิด | ||||||||||||
ค่าการเคลื่อนที่อ้างอิง (เปิดใช้งานผ่าน r39 หรือ DI) | ร40 | -50.0 เค | 50.0 เค | 0.0 เค | ||||||||||||
เตือน | ||||||||||||||||
การหน่วงเวลาการเตือนอุณหภูมิ | เอ03 | 0 นาที | 240 นาที | 30 นาที | ||||||||||||
การหน่วงเวลาการเตือนประตู | - | เอ04 | 0 นาที | 240 นาที | 60 นาที | |||||||||||
การหน่วงเวลาการเตือนอุณหภูมิหลังการละลายน้ำแข็ง | เอ12 | 0 นาที | 240 นาที | 90 นาที | ||||||||||||
ขีดจำกัดการเตือนสูง | - | เอ13 | -50.0 องศาเซลเซียส | 50.0 องศาเซลเซียส | 8.0 องศาเซลเซียส | |||||||||||
ขีดจำกัดการเตือนต่ำ | - | เอ14 | -50.0 องศาเซลเซียส | 50.0 องศาเซลเซียส | -30.0 องศาเซลเซียส | |||||||||||
สัญญาณเตือนล่าช้า DI1 | เอ27 | 0 นาที | 240 นาที | 30 นาที | ||||||||||||
สัญญาณเตือนล่าช้า DI2 | เอ28 | 0 นาที | 240 นาที | 30 นาที | ||||||||||||
สัญญาณสำหรับเทอร์โมสตัทปลุก S4% (100%=S4, 0%=S3) | เอ36 | 0% | 100% | 100% | ||||||||||||
คอมเพรสเซอร์ | ||||||||||||||||
นาที. ตรงเวลา | c01 | 0 นาที | 30 นาที | 0 นาที | ||||||||||||
นาที. ช่วงวันหยุดหรือไม่ไปทำงาน | c02 | 0 นาที | 30 นาที | 0 นาที | ||||||||||||
เวลาหน่วงในการตัดของ comp.2 | c05 | 0 วินาที | 999 วินาที | 0 วินาที | ||||||||||||
รีเลย์คอมเพรสเซอร์ 1 จะต้องตัดเข้าและออกแบบตรงกันข้าม
(ฟังก์ชั่น NC) |
c30 | 0
ปิด |
1
ON |
0
ปิด |
||||||||||||
ทำน้ำแข็งให้ละลาย | ||||||||||||||||
วิธีการละลายน้ำแข็ง (ไม่มี/EL/ก๊าซ/น้ำเกลือ) | d01 | เลขที่ | บรี | EL | ||||||||||||
อุณหภูมิหยุดละลายน้ำแข็ง | d02 | 0.0 องศาเซลเซียส | 25.0 องศาเซลเซียส | 6.0 องศาเซลเซียส | ||||||||||||
ช่วงเวลาระหว่างการเริ่มละลายน้ำแข็ง | d03 | 0 ชั่วโมง | 240
ชั่วโมง |
8 ชั่วโมง | ||||||||||||
สูงสุด ระยะเวลาการละลายน้ำแข็ง | d04 | 0 นาที | 180 นาที | 45 นาที | ||||||||||||
การเลื่อนเวลาการตัดการละลายน้ำแข็งเมื่อเริ่มต้นใช้งาน | d05 | 0 นาที | 240 นาที | 0 นาที | ||||||||||||
ปล่อยเวลา | d06 | 0 นาที | 60 นาที | 0 นาที | ||||||||||||
หน่วงเวลาพัดลมเริ่มทำงานหลังจากละลายน้ำแข็ง | d07 | 0 นาที | 60 นาที | 0 นาที | ||||||||||||
อุณหภูมิเริ่มต้นของพัดลม | d08 | -15.0 องศาเซลเซียส | 0.0 องศาเซลเซียส | -5.0 องศาเซลเซียส | ||||||||||||
พัดลม cutin ระหว่างละลายน้ำแข็ง
0: หยุด 1: วิ่ง 2: การทำงานระหว่างปั๊มหยุดทำงานและละลายน้ำแข็ง |
d09 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
เซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็ง (0=เวลา, 1=S5, 2=S4) | d10 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
ปั๊มดาวน์ล่าช้า | d16 | 0 นาที | 60 นาที | 0 นาที | ||||||||||||
ความล่าช้าในการระบายน้ำ | d17 | 0 นาที | 60 นาที | 0 นาที | ||||||||||||
เวลาทำความเย็นรวมสูงสุดระหว่างการละลายน้ำแข็งสองครั้ง | d18 | 0 ชั่วโมง | 48 ชั่วโมง | 0 ชั่วโมง | ||||||||||||
ละลายน้ำแข็งตามความต้องการ – อุณหภูมิ S5 อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง
การเกิดน้ำค้างแข็ง ให้เลือก 20 K (=off) ที่บริเวณกลางโรงงาน |
d19 | 0.0 เค | 20.0 กิโล | 20.0 เค | ||||||||||||
การล่าช้าของการละลายน้ำแข็งแก๊สร้อน | d23 | 0 นาที | 60 นาที | 0 นาที | ||||||||||||
พัดลม | ||||||||||||||||
พัดลมหยุดที่จุดตัดคอมเพรสเซอร์ | เอฟ01 | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | ||||||||||||
การหน่วงเวลาการหยุดพัดลม | เอฟ02 | 0 นาที | 30 นาที | 0 นาที | ||||||||||||
อุณหภูมิหยุดพัดลม (S5) | เอฟ04 | -50.0 องศาเซลเซียส | 50.0 องศาเซลเซียส | 50.0 องศาเซลเซียส | ||||||||||||
HACCP | ||||||||||||||||
การวัดอุณหภูมิจริงสำหรับฟังก์ชั่น HACCP | เอช01 | |||||||||||||||
อุณหภูมิสูงสุดที่ลงทะเบียนล่าสุด | เอช10 | |||||||||||||||
การเลือกฟังก์ชั่นและเซ็นเซอร์สำหรับฟังก์ชั่น HACCP 0 = ไม่
ฟังก์ชั่น HACCP 1 = ใช้ S4 (หรืออาจใช้ S3 ด้วย) 2 = ใช้ S5 |
เอช11 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
ขีดจำกัดสัญญาณเตือนสำหรับฟังก์ชั่น HACCP | เอช12 | -50.0 องศาเซลเซียส | 50.0 องศาเซลเซียส | 8.0 องศาเซลเซียส | ||||||||||||
การหน่วงเวลาสำหรับการแจ้งเตือน HACCP | เอช13 | 0 นาที | 240 นาที | 30 นาที | ||||||||||||
เลือกสัญญาณสำหรับฟังก์ชั่น HACCP S4% (100% = S4, 0% = S3) | เอช14 | 0% | 100% | 100% | ||||||||||||
นาฬิกาเรียลไทม์ | ||||||||||||||||
ตั้งเวลาเริ่มละลายน้ำแข็งได้ 6 แบบ ตั้งเวลาได้
0=ปิด |
t01-t06 | 0 ชั่วโมง | 23 ชั่วโมง | 0 ชั่วโมง | ||||||||||||
ตั้งเวลาเริ่มละลายน้ำแข็งได้ 6 เวลา ตั้งเวลาเป็นนาทีได้
0=ปิด |
t11-t16 | 0 นาที | 59 นาที | 0 นาที | ||||||||||||
นาฬิกา – การตั้งเวลา | - | t07 | 0 ชั่วโมง | 23 ชั่วโมง | 0 ชั่วโมง | |||||||||||
นาฬิกา – การตั้งนาที | - | t08 | 0 นาที | 59 นาที | 0 นาที | |||||||||||
นาฬิกา – การตั้งวันที่ | - | t45 | 1 | 31 | 1 | |||||||||||
นาฬิกา – การตั้งเดือน | - | t46 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||
นาฬิกา – การตั้งปี | - | t47 | 0 | 99 | 0 | |||||||||||
เบ็ดเตล็ด | ||||||||||||||||
การหน่วงเวลาสัญญาณเอาท์พุตหลังไฟฟ้าดับ | o01 | 0 วินาที | 600 วินาที | 5 วินาที |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
สัญญาณอินพุตบน DI1 ฟังก์ชั่น:
0=ไม่ได้ใช้ 1=สถานะบน DI1 2=ฟังก์ชันประตูพร้อมสัญญาณเตือนเมื่อเปิด 3=สัญญาณเตือนเมื่อเปิด 4=เริ่มละลายน้ำแข็ง (สัญญาณพัลส์) 5=สวิตช์หลักภายนอก 6=การทำงานกลางคืน 7=เปลี่ยนการอ้างอิง (เปิดใช้งาน r40) 8=ฟังก์ชันสัญญาณเตือนเมื่อปิด 9=ฟังก์ชันสัญญาณเตือนเมื่อเปิด 10=การทำความสะอาดตัวเครื่อง (สัญญาณพัลส์) 11=การระบายความร้อนแบบบังคับขณะละลายน้ำแข็งด้วยก๊าซร้อน |
o02 | 1 | 11 | 0 | ||||||||||||
ที่อยู่เครือข่าย | o03 | 0 | 240 | 0 | ||||||||||||
สวิตช์เปิด/ปิด (ข้อความรหัส PIN บริการ)
สำคัญ! o61 ต้อง จะต้องตั้งค่าก่อน o04 |
o04 | ปิด | ON | ปิด | ||||||||||||
รหัสเข้าใช้งาน 1 (ตั้งค่าทั้งหมด) | o05 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||
ประเภทเซนเซอร์ที่ใช้ (Pt /PTC/NTC) | o06 | Pt | กทช. | Pt | ||||||||||||
ขั้นตอนการแสดงผล = 0.5 (ปกติ 0.1 ที่เซ็นเซอร์ Pt) | o15 | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | ||||||||||||
เวลาการยึดสูงสุดหลังจากการละลายน้ำแข็งแบบประสานงาน | o16 | 0 นาที | 60 นาที | 20 | ||||||||||||
เลือกสัญญาณสำหรับการแสดงผล view. S4% (100%=S4, 0%=S3) | o17 | 0% | 100% | 100% | ||||||||||||
สัญญาณอินพุตบน DI2 ฟังก์ชั่น:
(0=ไม่ได้ใช้ 1=สถานะบน DI2 2=ฟังก์ชันประตูพร้อมสัญญาณเตือนเมื่อเปิด 3=สัญญาณเตือนเมื่อเปิด 4=เริ่มการละลายน้ำแข็ง (สัญญาณพัลส์) 5=สวิตช์หลักภายนอก 6=การทำงานในเวลากลางคืน 7=เปลี่ยนการอ้างอิง (เปิดใช้งาน r40) 8=ฟังก์ชันสัญญาณเตือนเมื่อปิด 9=ฟังก์ชันสัญญาณเตือนเมื่อเปิด 10=การทำความสะอาดตัวเครื่อง (สัญญาณพัลส์) 11=การทำความเย็นแบบบังคับที่การละลายน้ำแข็งด้วยก๊าซร้อน) 12=การละลายน้ำแข็งแบบประสานงาน) |
o37 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||
การกำหนดค่าฟังก์ชั่นแสง (รีเลย์ 4)
1=เปิดระหว่างการทำงานในเวลากลางวัน 2=เปิด/ปิดผ่านการสื่อสารข้อมูล 3=เปิดตามฟังก์ชัน DI เมื่อเลือก DI เป็นฟังก์ชันประตูหรือสัญญาณเตือนประตู |
o38 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
การเปิดใช้งานรีเลย์แสง (เฉพาะเมื่อ o38=2) | o39 | ปิด | ON | ปิด | ||||||||||||
ความร้อนของราง ตรงเวลาในระหว่างการดำเนินงานในแต่ละวัน | o41 | 0% | 100% | 100 | ||||||||||||
ความร้อนของราง ตรงเวลาในช่วงปฏิบัติการกลางคืน | o42 | 0% | 100% | 100 | ||||||||||||
ระยะเวลาความร้อนของราง (เวลาเปิด + เวลาปิด) | o43 | 6 นาที | 60 นาที | 10 นาที | ||||||||||||
การทำความสะอาดเคส 0=ไม่ทำความสะอาดเคส 1=พัดลมเท่านั้น 2=เอาต์พุตทั้งหมด
ปิด. |
- | o46 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
การเลือกแผนภาพ EL ดูด้านบนview หน้า 6 | * | o61 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
ดาวน์โหลดชุดการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ดูด้านบนview ต่อไป
หน้าหนังสือ. |
* | o62 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
รหัสเข้าใช้งาน 2 (เข้าได้บางส่วน) | - | o64 | 0 | 100 | 0 | |||||||||||
บันทึกการตั้งค่าตัวควบคุมปัจจุบันลงในคีย์การตั้งโปรแกรม
เลือกหมายเลขของคุณเอง |
o65 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||
โหลดชุดการตั้งค่าจากคีย์การตั้งโปรแกรม (ก่อนหน้านี้
บันทึกผ่านฟังก์ชั่น o65) |
o66 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||
เปลี่ยนการตั้งค่าโรงงานของตัวควบคุมด้วยชุดปัจจุบัน
ติงส์ |
o67 | ปิด | On | ปิด | ||||||||||||
บริการ | ||||||||||||||||
รหัสสถานะแสดงอยู่ที่หน้า 17 | S0-S33 | |||||||||||||||
วัดอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ S5 | - | ยู09 | ||||||||||||||
สถานะอินพุต DI1 เปิด/1=ปิด | ยู10 | |||||||||||||||
วัดอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ S3 | - | ยู12 | ||||||||||||||
สถานะการทำงานกลางคืน (เปิดหรือปิด) 1=ปิด | - | ยู13 | ||||||||||||||
วัดอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ S4 | - | ยู16 | ||||||||||||||
อุณหภูมิเทอร์โมสตัท | ยู17 | |||||||||||||||
อ่านการอ้างอิงกฎระเบียบปัจจุบัน | ยู28 | |||||||||||||||
สถานะเอาท์พุต DI2 เปิด/1=ปิด | ยู37 | |||||||||||||||
อุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอ | ยู56 | |||||||||||||||
วัดอุณหภูมิสำหรับเทอร์โมสตัทแบบสัญญาณเตือน | ยู57 | |||||||||||||||
สถานะบนรีเลย์สำหรับระบายความร้อน | ** | ยู58 | ||||||||||||||
สถานะรีเลย์พัดลม | ** | ยู59 | ||||||||||||||
สถานะบนรีเลย์สำหรับการละลายน้ำแข็ง | ** | ยู60 | ||||||||||||||
สถานะบนรีเลย์สำหรับความร้อนราง | ** | ยู61 | ||||||||||||||
สถานะบนรีเลย์สำหรับการแจ้งเตือน | ** | ยู62 | ||||||||||||||
สถานะรีเลย์ไฟ | ** | ยู63 | ||||||||||||||
สถานะรีเลย์สำหรับวาล์วในท่อดูด | ** | ยู64 | ||||||||||||||
สถานะรีเลย์คอมเพรสเซอร์ 2 | ** | ยู67 |
*) ตั้งค่าได้เฉพาะเมื่อหยุดการควบคุม (r12=0)
**) สามารถควบคุมด้วยมือได้ แต่เฉพาะเมื่อ r12=-1 เท่านั้น
***) ด้วยรหัสเข้าใช้งาน 2 การเข้าถึงเมนูเหล่านี้จะถูกจำกัด
การตั้งค่าจากโรงงาน
หากคุณต้องการกลับไปใช้ค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน สามารถทำได้ด้วยวิธีนี้:
- ตัดปริมาณอุปทานออกtage ไปยังตัวควบคุม
- กดปุ่มทั้งสองค้างไว้พร้อมกันในขณะที่คุณเชื่อมต่อแหล่งจ่ายใหม่tage
ตารางเสริมสำหรับการตั้งค่า (ตั้งค่าด่วน) | กรณี | ห้อง | ||||
หยุดละลายน้ำแข็งตรงเวลา | หยุดการละลายน้ำแข็งที่ S5 | หยุดละลายน้ำแข็งตรงเวลา | หยุดการละลายน้ำแข็งที่ S5 | |||
การตั้งค่าล่วงหน้า (o62) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
อุณหภูมิ (SP) | 4 องศาเซลเซียส | 2 องศาเซลเซียส | -24 องศาเซลเซียส | 6 องศาเซลเซียส | 3 องศาเซลเซียส | -22 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ อุณหภูมิ การตั้งค่า (r02) | 6 องศาเซลเซียส | 4 องศาเซลเซียส | -22 องศาเซลเซียส | 8 องศาเซลเซียส | 5 องศาเซลเซียส | -20 องศาเซลเซียส |
นาที. อุณหภูมิ การตั้งค่า (r03) | 2 องศาเซลเซียส | 0 องศาเซลเซียส | -26 องศาเซลเซียส | 4 องศาเซลเซียส | 1 องศาเซลเซียส | -24 องศาเซลเซียส |
สัญญาณเซนเซอร์เทอร์โมสตัท S4% (r15) | 100% | 0% | ||||
ขีดจำกัดสัญญาณเตือนสูง (A13) | 10 องศาเซลเซียส | 8 องศาเซลเซียส | -15 องศาเซลเซียส | 10 องศาเซลเซียส | 8 องศาเซลเซียส | -15 องศาเซลเซียส |
ขีดจำกัดสัญญาณเตือนต่ำ (A14) | -5 องศาเซลเซียส | -5 องศาเซลเซียส | -30 องศาเซลเซียส | 0 องศาเซลเซียส | 0 องศาเซลเซียส | -30 องศาเซลเซียส |
สัญญาณเซ็นเซอร์สำหรับฟังก์ชั่นแจ้งเตือน S4% (A36) | 100% | 0% | ||||
ระยะเวลาระหว่างการละลายน้ำแข็ง (d03) | 6 น. | 6h | 12 ชม. | 8h | 8h | 12 ชม. |
เซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็ง: 0=เวลา, 1=S5, 2=S4 (d10) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
การกำหนดค่า DI1 (o02) | ทำความสะอาดเคส (=10) | ฟังก์ชั่นประตู (=3) | ||||
สัญญาณเซนเซอร์สำหรับการแสดงผล view เอส 4% (017) | 100% | 0% |
การแทนที่
ตัวควบคุมประกอบด้วยฟังก์ชันจำนวนหนึ่งที่สามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชันการแทนที่ในเกตเวย์หลัก / ตัวจัดการระบบได้
ฟังก์ชั่นผ่านการสื่อสารข้อมูล |
ฟังก์ชั่นที่จะใช้ในเกตเวย์ ฟังก์ชั่นการแทนที่ |
พารามิเตอร์ที่ใช้ใน AK-CC 210 |
การเริ่มต้นการละลายน้ำแข็ง | กำหนดเวลาควบคุมการละลายน้ำแข็ง | – – – การเริ่มต้น |
ประสานละลายน้ำแข็ง |
การควบคุมการละลายน้ำแข็ง |
– – – HoldAfterDef u60 Def.relay |
ความปราชัยในตอนกลางคืน |
กำหนดเวลาควบคุมกลางวัน/กลางคืน |
– – – ค่ำคืนแห่งการรอคอย |
การควบคุมแสง | กำหนดเวลาควบคุมกลางวัน/กลางคืน | o39 รีโมทควบคุมไฟ |
การสั่งซื้อ
การเชื่อมต่อ
แหล่งจ่ายไฟ
230 โวลต์ ac
เซ็นเซอร์
S3 และ S4 เป็นเซ็นเซอร์เทอร์โมสตัท
การตั้งค่าจะกำหนดว่าจะใช้ S3 หรือ S4 หรือทั้งสองอย่าง
S5 เป็นเซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็ง และจะใช้หากจำเป็นต้องหยุดการละลายน้ำแข็งตามอุณหภูมิ
สัญญาณเปิด/ปิดแบบดิจิตอล
อินพุตตัดเข้าจะเปิดใช้งานฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่เป็นไปได้มีอธิบายไว้ในเมนู o02 และ o37
จอแสดงผลภายนอก
การเชื่อมต่อประเภทจอภาพ EKA 163A (EKA 164A)
รีเลย์
การใช้งานทั่วไปจะกล่าวถึงที่นี่ ดูหน้า 6 ซึ่งแสดงแอปพลิเคชันต่างๆ
- DO1: การทำความเย็น รีเลย์จะตัดการทำงานเมื่อตัวควบคุมต้องการการทำความเย็น
- DO2: ละลายน้ำแข็ง รีเลย์จะตัดการทำงานเมื่อกำลังละลายน้ำแข็ง
- DO3: สำหรับพัดลมหรือระบบทำความเย็น 2
พัดลม: รีเลย์จะตัดเมื่อพัดลมต้องทำงาน ระบบทำความเย็น 2: รีเลย์จะตัดเมื่อต้องตัดขั้นตอนการทำความเย็น 2 - DO4: สำหรับสัญญาณเตือน ความร้อนราง แสง หรือก๊าซร้อน สัญญาณเตือนการละลายน้ำแข็ง: ดูแผนภาพ รีเลย์จะถูกตัดเข้าระหว่างการทำงานปกติ และจะตัดออกในสถานการณ์สัญญาณเตือนและเมื่อตัวควบคุมหยุดทำงาน (ไม่มีพลังงาน)
ความร้อนของราง: รีเลย์จะตัดการทำงานเมื่อความร้อนของรางจะทำงาน
ไฟ: รีเลย์จะตัดการทำงานเมื่อต้องเปิดไฟ การละลายน้ำแข็งด้วยก๊าซร้อน: ดูแผนผัง รีเลย์จะตัดการทำงานเมื่อต้องละลายน้ำแข็ง
การสื่อสารข้อมูล
ตัวควบคุมมีให้เลือกหลายเวอร์ชันซึ่งสามารถทำการสื่อสารข้อมูลได้ด้วยระบบต่อไปนี้: MOD-bus หรือ LON-RS485
หากจะใช้การสื่อสารข้อมูล สิ่งสำคัญคือต้องติดตั้งสายสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้อง
ดูเอกสารแยกฉบับที่ RC8AC…
เสียงไฟฟ้า
สายเคเบิลสำหรับเซ็นเซอร์ อินพุต DI และการสื่อสารข้อมูลจะต้องแยกจากสายไฟฟ้าอื่นๆ:
- ใช้ถาดสายเคเบิลแยกต่างหาก
- รักษาระยะห่างระหว่างสายเคเบิลอย่างน้อย 10 ซม.
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้สายเคเบิลยาวที่อินพุต DI
ประสานละลายน้ำแข็งผ่านการเชื่อมต่อสายเคเบิล
สามารถเชื่อมต่อตัวควบคุมต่อไปนี้ได้ดังนี้:
- AK-CC 210, AK-CC 250, AK-CC 450,
AK-CC 550 - สูงสุด 10.
การทำความเย็นจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งเมื่อตัวควบคุมทั้งหมด "ปล่อย" สัญญาณการละลายน้ำแข็งแล้ว
การละลายน้ำแข็งแบบประสานงานผ่านการสื่อสารข้อมูล
ข้อมูล
ปริมาณอุปทานtage | 230 โวลต์กระแสสลับ +10/-15 % 2.5VA, 50/60 เฮิรตซ์ | ||
เซ็นเซอร์ 3 ชิ้นปิดทั้ง | Pt 1000 หรือ
PTC 1000 หรือ NTC-M2020 (5000 โอห์ม / 25°C) |
||
ความแม่นยำ |
ช่วงการวัด | -60 ถึง +99°C | |
ผู้ควบคุม |
±1 K ต่ำกว่า -35°C
±0.5 K ระหว่าง -35 ถึง +25°C ±1 K เหนือ +25°C |
||
เซ็นเซอร์ Pt1000 | ±0.3 K ที่ 0°C
±0.005 K ต่อองศา |
||
แสดง | ไฟ LED 3 หลัก | ||
จอแสดงผลภายนอก | อีเคเอ 163เอ | ||
อินพุตดิจิตอล |
สัญญาณจากฟังก์ชั่นการสัมผัส ข้อกำหนดสำหรับการสัมผัส: การชุบทอง ความยาวสายเคเบิลต้องสูงสุด 15 ม.
ใช้รีเลย์เสริมเมื่อสายยาวขึ้น |
||
สายเชื่อมต่อไฟฟ้า | สายเคเบิลมัลติคอร์ขนาดสูงสุด 1,5 มม.2 | ||
รีเลย์* |
CE
(250 โวลต์กระแสสลับ) |
UL *** (240 โวลต์กระแสสลับ) | |
ทำ1.
การทำความเย็น |
8 (6) อา | ตัวต้านทาน 10A 5FLA, 30LRA | |
DO2. ละลายน้ำแข็ง | 8 (6) อา | ตัวต้านทาน 10A 5FLA, 30LRA | |
DO3.พัดลม |
6 (3) อา |
ตัวต้านทาน 6A 3FLA, 18LRA
นักบิน VA 131 หน้าที่ |
|
DO4. สัญญาณเตือน |
4 (1) อา
ขั้นต่ำ 100 มิลลิแอมป์** |
4 ตัวต้านทาน
131 VA นักบินปฏิบัติหน้าที่ |
|
สภาพแวดล้อม |
0 ถึง +55°C ระหว่างการทำงาน
-40 ถึง +70°C ระหว่างการขนส่ง |
||
20 – 80% Rh ไม่ควบแน่น | |||
ไม่มีผลกระทบต่อแรงกระแทก/การสั่นสะเทือน | |||
ความหนาแน่น | IP 65 จากด้านหน้า
ปุ่มและบรรจุภัณฑ์ถูกฝังไว้ด้านหน้า |
||
กลไกสำรองสำหรับนาฬิกา |
4 ชั่วโมง |
||
การอนุมัติ
|
สหภาพยุโรปต่ำVoltage Directive และข้อกำหนด EMC เกี่ยวกับการปฏิบัติตามเครื่องหมาย CE
LVD ทดสอบตามมาตรฐาน EN 60730-1 และ EN 60730-2-9, A1, A2 ผ่านการทดสอบ EMC ตามมาตรฐาน EN61000-6-3 และ EN 61000-6-2 |
- * DO1 และ DO2 เป็นรีเลย์ 16 A สามารถเพิ่ม 8 A ดังกล่าวได้สูงสุดถึง 10 A เมื่อรักษาอุณหภูมิแวดล้อมให้ต่ำกว่า 50°C DO3 และ DO4 เป็นรีเลย์ 8 A ต้องรักษาโหลดสูงสุด
- ** การชุบทองช่วยให้สามารถใช้งานได้กับโหลดสัมผัสขนาดเล็ก
- *** ได้รับการรับรองจาก UL ตามข้อต่อ 30000 ชิ้น
Danfoss จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในแค็ตตาล็อก โบรชัวร์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ Danfoss ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ยังใช้กับผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อโดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามข้อกำหนดเฉพาะที่ตกลงกันไว้แล้ว
เครื่องหมายการค้าทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เกี่ยวข้อง โลโก้ Danfoss และ Danfoss เป็นเครื่องหมายการค้าของ Danfoss A/S สงวนลิขสิทธิ์.
คู่มือผู้ใช้ RS8EP602 © Danfoss 2018-11
คำถามที่พบบ่อย
- ถาม: สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เทอร์โมสตัทจำนวนกี่ตัวกับตัวควบคุม AK-CC 210 ได้
A: สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เทอร์โมสตัทได้สูงสุด 2 ตัว - ถาม: อินพุตดิจิทัลสามารถทำหน้าที่อะไรได้บ้าง?
A: สามารถใช้อินพุตดิจิทัลสำหรับการทำความสะอาดเคส การสัมผัสประตูพร้อมสัญญาณเตือน การเริ่มรอบการละลายน้ำแข็ง การละลายน้ำแข็งแบบประสาน การเปลี่ยนระหว่างค่าอ้างอิงอุณหภูมิสองค่า และการส่งตำแหน่งการสัมผัสซ้ำผ่านการสื่อสารข้อมูล
เอกสาร / แหล่งข้อมูล
![]() |
Danfoss AK-CC 210 ตัวควบคุมสำหรับควบคุมอุณหภูมิ [พีดีเอฟ] คู่มือการใช้งาน AK-CC 210 ชุดควบคุมอุณหภูมิ, AK-CC 210, ชุดควบคุมอุณหภูมิ, สำหรับควบคุมอุณหภูมิ, ควบคุมอุณหภูมิ |