Скачать 0.74 Mb.
|
Управление:
Дополнения:
Функционирование BR 604.На дисплее отображаются следующие параметры:
Выходной контакта аварийной сигнализации срабатывает при следующих ситуациях:
Косинусные (фазовые) конденсаторы – группа силовых конденсаторов, изначально предназначенная для компенсации реактивной мощности (Power Factor Correction), в сетях электроснабжения. Компания Epcos AG является одним из основных производителей низковольтных (до 1000 В) металлопленочных трехфазных и однофазных косинусных конденсаторов (стандарты IEC 60831-1,2, EN 60831-1,2), в цилиндрическом алюминиевом корпусе, выполненных по MKP, MKP/MKK - запатентована Epcos AG и MKV технологиям. Контакторы для пуска конденсаторов (пускатели). Контакторы КЗ-..К предназначены для включения фазовых конденсаторов с дросселями или без. Контакторы для включения конденсаторов оснащены резисторами для уменьшения скачка тока в момент пуска конденсатора <70 х le. 4. Назначение регулятора реактивной мощности. Регуляторы реактивной мощности (РРМ) автоматизированных конденсаторных установок (АКУ) производят дискретный автоматический подбор емкостной реактивной мощности, необходимый для компенсации индуктивной реактивной мощности внешней (компенсируемой) сети. Современные РРМ имеют микропроцессорную базу, а их работа осуществляется в функции фазового сдвига (угла φ) между составляющими тока и напряжения одной из фаз компенсируемой сети. Встроенная схема измерения определяет значение коэффициента мощности (cosφ) в четырех квадрантах комплексной плоскости и сравнивает его с предварительно заданной уставкой (cosφ) на РРМ. При наличии отклонения указанных значений, РРМ производит дискретный автоматический подбор емкостной реактивной мощности, необходимый для компенсации индуктивной реактивной мощности внешней (компенсируемой) сети - формирует сигнал на включение или отключение контакторов (пускателей) ступеней конденсаторных батарей (КБ). За счет оптимизации подключения ступеней КБ, заданное на РРМ значение коэффициента мощности (cosφ), достигается минимальным числом команд переключения конденсаторов. Компактная модель РРМ-BR604 (с 4-мя релейными выходами) специально разработана для применения в АКУ c малым числом ступеней регулирования. С помощью BR604 возможно одновременное измерение основных электрических (средних значений полной, активной и реактивной мощности компенсируемой сети, коэффициента мощности за заданный промежуток времени, уровня напряжения и тока в измеряемой фазе, параметров компенсируемой сети, а также контроль эксплуатационных характеристик АКУ (число включений ступеней конденсаторных батарей, температуры внутри шкафа), с их последующим отображением на встроенном жидкокристаллическом дисплее. На дисплее также можно получить отображение запрограммированных настроек меню и текстовые (буквенно-цифровые) сообщения об ошибках (сбоях) в работе. При отключении питания BR604сохраняет данные текущих настроек, а также пиковые (наибольшие и наименьшие) значения измеренных параметров в энергонезависимой памяти (EEPROM). Возможно считывание указанных выше параметров и передача их через интерфейс на компьютер. Регулятор допускаетпереключение с автоматического (Auto) на ручной (Manual) режим работы, что особенно важно для проведения тестовых запусков. Регулятор BR604 размещается в металлическом корпусе, закрепляемым в окне шкафа АКУ. Подключение РРМ производится через клеммник, расположенный на задней панели. Перед вводом в работу РРМ программируется активацией кнопок, расположенных на передней панели. Схема подключения регулятора приведена на рис. 20. Рисунок 19 – Схема подключения регулятора 6. Блок трехфазной активно-индуктивной нагрузки. Блок трехфазной активно-индуктивной нагрузки состоит из 4-х ступеней, которые коммутируются с помощью контакторов блока коммутации. Значения cosφ ступеней составляют: 0 ступень – 0,98; 1 ступень – 0,81; 2 ступень – 0,76; 3 ступень – 0,64; 4 ступень – 0,46. Лабораторная работа №1 Цель работы. Ознакомиться с устройством, принципами действия и особенностями применения способов автоматической компенсации реактивной мощности реального промышленного объекта, научиться измерять и регистрировать потоки активной и реактивной мощности, поступающие и з сети, к устройству компенсации и к объекту. Программа лабораторной работы
Указания к выполнению лабораторной работы №1.
Внимание! Эксперименты проводить не более 30 мин., чтобы дать охладиться блоку нагрузки. Стенд № 6 Изучение методов энергосбережения в установках климат-контроля Программа и методические указания к выполнению лабораторных работ Технические характеристики стенда 1.Назначение Агрегаты Topvex предназначены для систем вентиляции учебных заведений, медицинских учреждений, офисов и других небольших помещений. Агрегаты также могут использоваться в зональных системах вентиляции больших помещений. Агрегаты Topvex поставляются укомплектованными системой управления, роторным теплообменником, дополнительным воздухонагревателем и фильтрами. Электромонтаж агрегата выполнен на заводе изготовителе. Настройки агрегата легко задаются с настенного пульта управления. Если температура наружного воздуха превышает температуру воздуха в помещении, то агрегат автоматически переключается на режим с утилизацией тепла. В роторном теплообменнике не требуется отвод конденсата и оттаивание. Агрегаты Topvex протестированы в соответствии со стандартом Eurovent EN 1886 Особенности.
Характеристики Topvex 1500R-EL.
Внешний вид стенда представлен на рис. 20. Рисунок 20 – Внешний вид стенда 2.Элементы стенда (рис. 21).
Рисунок 21 – Элементы стенда 3.Характеристики элементов стенда 3.1.Вентиляторы Вагрегатах Topvex установлены вентиляторы свободного напора с двигателями с внешним ротором. Рабочие колеса вентиляторов имеют назад загнутые лопатки, что обеспечивает низкую передачу шумов на воздуховоды. Такие вентиляторы обеспечивают оптимальную работу агрегата согласно заданному расходу воздуха, уровню шума и эффективности. В Topvex 2000R установлены электронно коммутируемые двигатели, так называемые EC двигатели с высокой эффективностью. Вентиляторы управляются в три шага с помощью блока управления. Средняя скорость может бесступенчато регулироваться в диапазоне от 35 до 100%. Вентиляторы имеют быстроразъемные соединения для электрических кабелей и две вывинчивающихся головки, чтобы было возможно выдвигать и обслуживать вентиляторы. 3.2.Система управления Агрегаты оснащены встроенной системой управления с дружественным интерфейсом. Режим работы и значения параметров задаются с пульта управления при помощи текстового меню. Система сконфигурирована на заводе изготовителе для поддержания постоянной температуры приточного воздуха. Уставки аварийной сигнализации, таймера и режима работы вентилятора задаются с пульта управления. Агрегаты Topvex укомплектованы системой управления, включая пульт и кабель (10м). Пульт управления с дружественным интерфейсом оснащен функциональными кнопками, индикаторами рабочего режима и аварии. Дисплей пульта подсвечивается, информация отображается в виде текстового сообщения (4 строки по 20 символов) на одном из европейских языков, или на русском. При нажатии любой кнопки активируется подсветка дисплея. В нерабочем режиме подсветка отключается автоматически. Светодиодный индикатор аварии маркирован символом . Индикатор разрешения записи маркирован символом Все функции задаются с помощью текстовых сообщений и кнопок на пульте управления. Меню имеет несколько уровней доступа. На первом уровне возможно устанавливать температурные характеристики и активировать расширенные операции. На втором уровне возможно менять другие параметры. Пульт управления оснащен недельным таймером, позволяющим задать программу работы агрегата для каждого дня недели, а также выполняет функцию автоматического перехода на летнее/зимнее время. Для каждого дня может быть запрограммировано два временных интервала, в каждом из которых можно задать режим работы вентиляторов (нормальная скорость, низкая скорость, отключение). Ручное управление Агрегатом можно управлять вручную (включать/отключать и выбирать скорость вентилятора), отключив недельный таймер. Производительность воздухонагревателя и воздухоохладителя можно регулировать вручную в диапазоне 0_10В. Теплообменник также может включаться и выключаться вручную. Эта функция удобна при осмотре и техническом обслуживании. Аварийная сигнализация При возникновении неисправности светодиодный индикатор аварии начинает мигать. Индикатор продолжает мигать до тех пор, пока сигнал не будет принят и распознан. После этого индикатор будет гореть ровным светом, пока не будет устранена причина срабатывания аварийной сигнализации. Тип, дата и время возникновения неисправности регистрируются в журнале аварий. Интерфейсы связи Агрегаты оснащены портом для подсоединения к сетям EXOline, Modbus, или LON. По дополнительному заказу агрегаты могут быть оснащены интерфейсами TCP/IP. 3.3.Функции управления пульта SCP Регулировка по температуре Topvex имеет следующие параметры управления.
Защита от перегрева (электрический воздухонагреватель) При отключении агрегата либо по причине срабатывания встроенного датчика защиты от перегрева, либо по сигналу таймера, электрический воздухонагреватель немедленно выключается, в то время как вентиляторы продолжают работать для последующего охлаждения воздухонагревателя на протяжении некоторого периода (примерно 3 минуты). Если выключение агрегата произошло по причине перегрева нагревателя, агрегат перезапускается после подтверждения аварии, и после возврата защиты от перегрева в исходное состояние. Утилизация холода Если активирована функция утилизации холода и температура удаляемого воздуха ниже температуры наружного воздуха на 3°С и более градусов, роторный теплообменник будет возвращать холодильную энергию из удаляемого воздуха. Воздушные клапаны наружного и выбросного воздуха Воздушные клапаны наружного и выбросного воздуха открываются при включении приточного вентилятора и закрываются, если агрегат запрограммирован на закрытие клапанов или при наличии опасности замораживания водяного воздухонагревателя. Пожарная сигнализация При срабатывании аварийного сигнала от пожарной сигнализации (цифровой вход) можно задать продолжение работы вентиляторов агрегата, или остановку вентиляторов. Принудительный пуск или безостановочная работа по внешнему сигналу Агрегаты снабжены цифровым входом для безостановочной работы агрегата по внешнему сигналу. Эта функция может альтернативно использоваться для работы на повышенной скорости, если агрегат запрограммирован для работы на низкой скорости вентилятора согласно таймеру. Низкая скорость вентилятора может быть установлена на 130, 160 или 180В, (установка 130Взаводская). На вход может быть подключен таймер, кнопка пуска, датчик движения, датчик CO2 или другого устройства с сухим контактом. 3.4. Фильтры Агрегаты Торvex оснащены одноразовыми карманными фильтрами, установленными перед роторным теплообменником в каналах наружного и удаляемого воздуха. В агрегатах стандартной комплектации установлены фильтры класса EU7/F7 (в канале наружного воздуха) и класса EU5/F5 (в канале удаляемого воздуха). Кассеты установлены на направляющих, которые позволяет легко извлекать фильтры для осмотра и замены. Механизм фиксации обеспечивает герметичность мест крепления фильтра. Огнестойкость фильтрующего материала соответствует стандарту F1 DIN 53438, термостойкость. до 60 °С. 3.5. Теплообменник Агрегаты Торvex оборудованы высокоэффективными негигроскопическими роторными теплообменниками, работающими без регенерации скрытой теплоты воздушного потока. Привод ротора осуществляется при помощи ременной передачи от электродвигателя. Обычно теплообменник обеспечивает заданную температуру приточного воздуха без помощи встроенного дополнительного воздухонагревателя. Если с помощью утилизации тепла удаляемого воздуха не удается достигнуть заданного значения температуры приточного воздуха, то автоматически включается дополнительный воздухонагреватель. Для повышения эффективности вентиляционного агрегата рекомендуется задавать температуру приточного воздуха как можно ниже, но при этом не должно возникать сквозняков. 3.6.Электрический воздухонагреватель Электрический воздухонагреватель установлен после приточного вентилятора. Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованной стали, нагревательные элементы из нержавеющей стали. Электрический нагреватель оснащен двумя системами защиты от перегрева: с автоматическим и ручным возвратом в исходное состояние. Нагреватель обеспечивает температуру приточного воздуха 18°С при температуре наружного воздуха 20°С и номинальном расходе воздуха. Мощность электронагревателя регулируется в соответствии с уставкой температуры приточного воздуха, которая задается с пульта управления. 3.7.Клапан наружного воздуха Клапан EFD является отсечным клапаном. Клапан оборудован электроприводом с пружинным возвратом (24В). Герметичность клапана EFD соответствует классу 3 стандарта EN 1751:1998 Annex C.2. Клапан необходим для защиты теплообменника от замораживания и для защиты помещения от чрезмерного охлаждения при отключении агрегата. Клапан EFD подключается к клеммной колодке, расположенной в соединительной коробке. Клапан для прямоугольных воздуховодов Клапан для прямоугольных воздуховодов представляет собой многостворчатый клапан со встречным вращением створок. Створки закреплены в пластмассовых опорах. Корпус клапана выполнен из листовой стали. С внешней стороны корпуса клапан оснащен рычажным механизмом вращения створок (с защитным покрытием). Клапан предназначен для монтажа с горизонтальным расположением створок. Клапан изготовлен из стали, оцинкованной методом горячего погружения. Клапан подготовлен для нанесения изоляционного покрытия с внешней стороны корпуса и имеет стрелки, показывающие положение створок клапана. 3.8.Диффузоры и регуляторы расхода воздуха Systemair предлагает широкий выбор диффузоров и регуляторов расхода воздуха. Данные устройства отличаются современным дизайном и обеспечивают равно мерное распределение и регулирование расхода обработанного воздуха. Характеристики агрегатов приведены на рис. 22. Рисунок 22 – Характеристики агрегатов Технологическая схема системы с рекуперацией тепла приведена на рис. 23. Рисунок 23 – Технологическая схема системы с рекуперацией тепла</70> |
Е. А. Ваганов 15 января 2011 г. Положение Научная лаборатория «Биотехнологии новых биоматериалов» (далее – лаборатория) создана приказом ректора университета №1546 от 20 декабря... |
Решение заказчика «Лаборатория Касперского» «Лаборатория Касперского», один из мировых лидеров в области обеспечения ит-безопасности, оптимизировала управление проектами с помощью... |
||
Производственная лаборатория химического анализа и контроля за качеством... Производственная лаборатория химического анализа и контроля за качеством продукции (далее лаборатория) является структурным подразделением... |
Структура данных Данные репорта структурированы следующим образом: struct ul dataexchange struct Данный документ описывает структуру пакета Домашняя лаборатория zip и принципы работы с устройствами, водящими в программно-аппаратный... |
||
Закупочная документация о проведении запроса ценовых котировок в... Информация о потребности в товарах, на удовлетворение которой направлена настоящая закупка (предмет договора) |
Инструкция №05/06 а по применению средства «аниозим №2» (Лаборатория «аниос», Франция) «аниозим №2» (Лаборатория «аниос», Франция) для очистки изделий медицинского назначения |
||
Пояснительная записка о работе фгбу «Ставропольская межобластная... В 2012г деятельность фгбу «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория» осуществлялась по следующим направлениям |
Техническое задание на поставку специализированных автомобилей «Передвижная... Объект закупки: Поставка специализированных автомобилей «Передвижная дорожная лаборатория кп-514рдт» для нужд фау «росдорнии» |
||
Руководство пользователя scratchDuino. Лаборатория Санкт-Петербург 2015 зао «Тырнет» Лаборатория: руководство пользователя / Е. А. Вострикова, Л. С. Захаров, Е. А. Львова. — Санкт-Петербург : Множительный центр зао... |
Руководство пользователя scratchDuino. Лаборатория Санкт-Петербург 2015 зао «Тырнет» Лаборатория: руководство пользователя / Е. А. Вострикова, Л. С. Захаров, Е. А. Львова. — Санкт-Петербург : Множительный центр зао... |
||
Программа: авторская программа профильного курса «Информатика и икт»... Учебник: Угринович Н. Д. Информатика и икт. Профильный уровень: учебник для 11 класса / Н. Д. Угринович. – 2-е изд., испр и доп.–... |
Учебно-методический комплекс «Лаборатория пространственного моделирования... К12-034: Учебно-методический комплекс «Лаборатория пространственного моделирования и прототипирования Центра технологической поддержки... |
||
Согласовано Закрытое акционерное общество лаборатория новых информационных технологий «ланит» |
Согласовано Закрытое акционерное общество лаборатория новых информационных технологий «ланит» |
||
Руководство администратора Закрытое акционерное общество лаборатория новых информационных технологий «ланит» |
Руководство администратора Закрытое акционерное общество лаборатория новых информационных технологий «ланит» |
Поиск |