Контроллер vts сброс ошибки


Подключение водяных теплообменников VS и водяных охладителей WCL

Подключение водяных теплообменников VS должно быть выполнено таким образом, чтобы избежать напряжения, которое может привести к механическим повреждениям или образованию трещин. Ни тяжесть трубопровода, ни температурные перепады не должны быть направлены на патрубки водяного теплообменника. В зависимости от местных условий следует применять компенсацию в системе трубопроводов на входе и выходе в целях исключения продольного расширения трубопровода. При подключении трубопроводов теплоносителей к патрубкам теплообменников, имеющим резьбовые соединения, необходимо законтрить патрубок теплообменника дополнительным ключом. Подводящие коммуникации следует располагать таким образом, чтобы они не затрудняли доступ к другим секциям агрегата. Способ подключения коммуникаций к теплообменникам должен обеспечивать легкий демонтаж трубопровода в целях беспроблемного демонтажа теплообменника из агрегата в момент проведения обслуживания и ремонта.


Теплообменники VTS подключаются через патрубки к теплоносителям так, чтобы они работали в режиме противотока с потоком воздуха. Прямоточное подключение теплообменников может привести к снижению их тепловой мощности.


Электрический нагреватель

Кабели питания электронагревателя должны быть пропущены через панель корпуса с тыльной стороны. Если кабели протягиваются через инспекционную панель, то они не должны мешать открытию этих панелей при сервисных работах. Подключение нагревателя с управляющим модулем MDL.HE-AC производится непосредственно в секции нагревателя по Инструкции модуля управления MDL.HE-AC. В остальных случаях подключение питания электронагревателя следует выполнять через отдельный электрощит, не входящий в поставку автоматики VTS. Каждый нагревательный элемент электронагревателя отдельно подключается к клеммной колодке, находящейся сбоку нагревателя. Электронагреватель должен быть подключен так, чтобы он включался только после включения вентилятора. Кроме того, при остановке вентилятора электронагреватель должен быть отключен. В зависимости от установленной системы автоматики мощность нагревателя может регулироваться плавно или ступенчато. Для ступенчатой регулировки нагревателя, нагревательные элементы следует соединять в группы по три . Нагревательные элементы в каждой группе размещены симметрично в окне нагревателя. Мощностные возможности нагревателей в зависимости от метода подключения отдельных групп нагревательных элементов и количества подключенных групп указаны в таблице инструкции подключения.

На колодке имеются клеммы для подключения проводов заземления РЕ и нейтрального N (корпус нагревателя должен быть подключен к заземлению или нулевому проводу). Там же имеются клеммы 0,7 08 и 0,9 для термостата, который предохраняет от чрезмерного повышения температуры внутри нагревателя. Это может случиться при снижении расхода воздуха или его отсутствии. Спирали электрических элементов выходят из строя при перегреве и отсутствии охлаждения движущимся воздухом.

  • Термостат обязательно должен быть подключен к системе управления нагревателя.

Работа термостата базируется на особенностях биметаллического элемента, размыкающего цепь управления питанием нагревателя при температуре окружающего термостат воздуха до 65?C. После аварийного выключения включение нагревателя происходит автоматически при снижении температуры на 20?C. После планового или аварийного (спровоцированного перегревом) отключения питания нагнетающий вентилятор должен работать еще определенное время (0,5-5 мин.), пока не остынут спирали электро нагревателя. В случае нагревателя с плавной регуляцией мощности все электрические подключения и конфигурацию системы управления нагревателя следует выполнять согласно указаниям, находящимся в Инструкции по эксплуатации нагревателя.


Двигатель вентилятора

Вентиляционные установки VS 10-650

Двигатели вентиляторов приспособлены для работы в пыльной и влажной среде (IP55), a их изоляция (класса F) приспособлена для работы с преобразователем частоты. Не требуется никаких дополнительных средств для защиты двигателей от условий в вентиляторной секции агрегата. Двигатели, используемые в агрегатах в стандартном варианте, имеют собственное охлаждение в виде вентилятора, установленного на валу электродвигателя. Кабели электропитания двигателя должны проходить через резиновые розетки в отверстиях в задней панели корпуса вентиляционной установки Ventus. В случае, когда отверстия для пропуска кабелей закрыты тонким слоем металла, следует его аккуратно убрать.

ВНИМАНИЕ! Кабели электропитания электро двигателя VTS нельзя проводить через инспекционные панели.

Двигатели вентилятора с прямым приводом малой мощности (до 2.2 кВт) запитываются напряжением 3х220В через однофазный (230 В) преобразователь частоты. Двигатели большей мощности запитываются напряжением 3х400В через трехфазный (3х400в) преобразователь частоты.

Перед подключением двигателя необходимо проверить номинальные значения напряжения питания и выхода с преобразователя частоты. Подключение двигателя должно выполняться с использованием защиты, подходящей для применяемого типа преобразователя. Если двигатель запитывается через преобразователь частоты, то подключать защиту нет необходимости. Она реализована в самом преобразователе и ее можно активировать посредством задания определенных параметров и прописыванием номинальных значений, в соответствие с инструкцией на преобразователь частоты. Если вентиляторная секция VTS укомплектована несколькими вентиляторами, то должна быть обеспечена их синхронная работа. Система управления вентиляторами должна обеспечивать синхронный запуск, остановку и контроль скорости вращения. В случае поломки или остановки одного из вентиляторов, вся секция должна быть остановлена. Внимание! На инспекционную панель вентиляторной секции установлен предохранительный выключатель, вызывающий остановку вентилятора в случае несанкционированного открытия инспекционной панели. Выключатель должен быть подключен к преобразователю частоты в соответствии со схемой, указанной в отдельном руководстве: «Управление и связь по протоколу Modbus. Приложение к руководству пользователя для LG iC5/iG5A».При подключении преобразователя частоты токи высокой частоты или гармонические составляющие напряжений в питающих двигатель кабелях могут возбуждать электромагнитные помехи. Соединение между преобразователем частоты и двигателем следует производить экранированными проводами согласно указаниям, представленными в Инструкции по эксплуатации преобразователя частоты.Перед первым запуском, а также после длительного простоя необходимо проверить сопротивление изоляции между корпусом и обмоткой постоянным током.Для новых, очищенных или восстановленных обмоток минимальное сопротивление должно быть10 M? относительно земли.


Ksander

Участник форумов

Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует


Доброго всем времени суток!
Возникла такая проблема, контроллер выдает ошибки:
аналоговый вход: нет датчика
авария вентилятора: ошибка
аналоговый вход: 148.9%
связь статус прит.1: ошибка
Помогите разобраться, какая ошибка что означает.
Контроллер: VTS POL635.32.
Преобразователь частоты: LG iC5.
Заранее спасибо!

Eprudnikov

А вообще- система работала или все это «вылезло» При первом запуске?


? (Вильнюс, Литва)

Ksander

Участник форумов

Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует


До этого запускалась вручную с частотника. Сейчас начали настраивать автоматику и появилась проблема устранения этих ошибок.

Eprudnikov

То есть просто включали вентилятор частотником…
Вам нужно найти инструкцию по эксплуатации на контроллер (в конкретной аппликации Вашей системы) и на частотник.
У вас проблемы:
1. аналоговый вход: нет датчика и аналоговый вход: 148.9%— Контроллер «не видит» датчика температуры, необходимо проверить сам датчик и его подключение.
2. связь статус прит.1: ошибка и авария вентилятора: ошибка— нет коммуникации между контроллером и преобразователем частоты.
Решение обеих проблем- наладка системы. Ответы- в мануалах…


? (Вильнюс, Литва)

Ksander

Участник форумов

Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует


Спасибо! Разобрался, все ошибки устранил.

Eprudnikov

Разобрался, все ошибки устранил

И это очень хорошо!


? (Вильнюс, Литва)

Агрегаты для вентиляции и кондиционирования VENTUS
Руководство по запуску и эксплуатации VTS оборудованию
Сборку агрегатов VVS 21-650 и гарантийные работы на агрегатах VTS может проводить исключительно Авторизованный Сервис VTS, имеющий соответствующий сертификат на проведение таких работ. Рекомендуется использовать Авторизованные сервисы VTS для монтажных работ, запуска, послегарантийных работ и консервации оборудования.


Обращайтесь в Авторизованные сервисные центры VTS для стыковки секций VENTUS
Работники сервисных центров VTS всегда готовы участвовать в запуске оборудования, ремонтных работах и всегда в вашем распоряжении в аварийных ситуациях.


Програма для скачивания.
Руководство по запуску и эксплуатации VTS оборудованию. 


Единственный в мире Музей Смайликов

Самая яркая достопримечательность Крыма

Скачать 3.41 Mb.

Название Вентиляционные системы vts
Дата 09.03.2022
Размер 3.41 Mb.
Формат файла pdf
Имя файла uPC3_controler_ru.pdf
Тип Документы
#388515
страница 5 из 7

Подборка по базе: Развитие банковской системы в дореволюционный период.doc, Лекция 3. Системы линейных уравнений.pdf, Практическая работа Банковские системы и банковское дело.docx, Операционные системы.pptx, Конструкторская — Системы вентиляции ЭПС.docx, Операционные системы-пособие.pdf, Практическая работа по Бюджетной системы.docx, 5 Практическая работа №1 Определение основных производственных х, Ассиметричные системы (1).docx, Информационные системы АТП. Методическое пособие КР 2023.doc


Ручной сброс
A030 Приточный вентилятор 2 — низкое напряжение
Ручной сброс
A031 Приточный вентилятор 2 — перегрузка по току
Ручной сброс
A032 Приточный вентилятор 2 — перегрузка инвертора
Ручной сброс
A033 Приточный вентилятор 2 — перегрев радиатора
Ручной сброс
A034 Приточный вентилятор 2 — перегрузка по постоянному току
Ручной сброс
A035 Приточный вентилятор 2 — потеря фазы
Ручной сброс
A036 Приточный вентилятор 2 — электрический тепловой
Ручной сброс
A037 Приточный вентилятор 2 — ошибка сохранения параметра
Ручной сброс
A038 Приточный вентилятор 2 — неисправность HW
Ручной сброс
A039 Приточный вентилятор 2 — ошибка связи
Ручной сброс
A040 Приточный вентилятор 2 — неисправность охлаждающий вентилятор
Ручной сброс
A041 Приточный вентилятор 2 — прерывание
Ручной сброс
A042 Приточный вентилятор 2 — внешняя неисправность A
Ручной сброс
A043 Приточный вентилятор 2 — внешняя неисправность B
Ручной сброс
A044 Приточный вентилятор 2 — опция
Ручной сброс

uPC3 – rel 1.4 – 02/2020 32
A045 Приточный вентилятор 2 – не в сети
Ручной сброс
A046 Приточный вентилятор 2 — авария
Ручной сброс
A047 Приточный вентилятор 3 — замыкание на землю
Ручной сброс
A048 Приточный вентилятор 3 — перегрев инвертора
Ручной сброс
A049 Приточный вентилятор 3 — перегрев двигателя
Ручной сброс
A050 Приточный вентилятор 3 — перегрузка
Ручной сброс
A051 Приточный вентилятор 3 — фаза открыта
Ручной сброс
A052 Приточный вентилятор 3 — перенапряжение
Ручной сброс
A053 Приточный вентилятор 3 — низкое напряжение
Ручной сброс
A054 Приточный вентилятор 3 — перегрузка по току
Ручной сброс
A055 Приточный вентилятор 3 — перегрузка инвертора
Ручной сброс
A056 Приточный вентилятор 3 — перегрев радиатора
Ручной сброс
A057 Приточный вентилятор 3 — перегрузка по постоянному току
Ручной сброс
A058 Приточный вентилятор 3 — потеря фазы
Ручной сброс
A059 Приточный вентилятор 3 — электрический тепловой
Ручной сброс
A060 Приточный вентилятор 3 — ошибка сохранения параметра
Ручной сброс
A061 Приточный вентилятор 3 — неисправность HW
Ручной сброс
A062 Приточный вентилятор 3 — ошибка связи
Ручной сброс
A063 Приточный вентилятор 3 — неисправность охлаждающий вентилятор
Ручной сброс
A064 Приточный вентилятор 3 — прерывание
Ручной сброс
A065 Приточный вентилятор 3 — внешняя неисправность A
Ручной сброс
A066 Приточный вентилятор 3 — внешняя неисправность B
Ручной сброс
A067 Приточный вентилятор 3 — опция
Ручной сброс
A068 Приточный вентилятор 3 — не в сети
Ручной сброс
A069 Приточный вентилятор 3 — авария
Ручной сброс
A070 Приточный вентилятор 4 — замыкание на землю
Ручной сброс
A071 Приточный вентилятор 4 — перегрев инвертора
Ручной сброс
A072 Приточный вентилятор 4 — перегрев двигателя
Ручной сброс
A073 Приточный вентилятор 4 — перегрузка
Ручной сброс
A074 Приточный вентилятор 4 — фаза открыта
Ручной сброс
A075 Приточный вентилятор 4 — перенапряжение
Ручной сброс
A076 Приточный вентилятор 4 — низкое напряжение
Ручной сброс
A077 Приточный вентилятор 4 — перегрузка по току
Ручной сброс
A078 Приточный вентилятор 4 — перегрузка инвертора
Ручной сброс
A079 Приточный вентилятор 4 — перегрев радиатора
Ручной сброс
A080 Приточный вентилятор 4 — перегрузка по постояннму току
Ручной сброс
A081 Приточный вентилятор 4 — потеря фазы
Ручной сброс
A082 Приточный вентилятор 4 — электрический тепловой
Ручной сброс
A083 Приточный вентилятор 4 — ошибка сохранения параметра
Ручной сброс
A084 Приточный вентилятор 4 — неисправность HW
Ручной сброс
A085 Приточный вентилятор 4 — ошибка связи
Ручной сброс
A086 Приточный вентилятор 4 — неисправность охлаждающий вентилятор
Ручной сброс
A087 Приточный вентилятор 4 — прерывание
Ручной сброс
A088 Приточный вентилятор 4 — внешняя неисправность A
Ручной сброс
A089 Приточный вентилятор 4 — внешняя неисправность B
Ручной сброс
A090 Приточный вентилятор 4 — опция
Ручной сброс

uPC3 – rel 1.4 – 02/2020 33
A091 Приточный вентилятор 4 — не в сети
Ручной сброс
A092 Приточный вентилятор 4 — авария
Ручной сброс
A093 Вытяжной вентилятор 1 — замыкание на землю
Ручной сброс
A094 Вытяжной вентилятор 1 — перегрев инвертора
Ручной сброс
A095 Вытяжной вентилятор 1 — перегрев двигателя
Ручной сброс
A096 Вытяжной вентилятор 1 — перегрузка
Ручной сброс
A097 Вытяжной вентилятор 1 — фаза открыта
Ручной сброс
A098 Вытяжной вентилятор 1 — перенапряжение
Ручной сброс
A099 Вытяжной вентилятор 1 — низкое напряжение
Ручной сброс
A100 Вытяжной вентилятор 1 — перегрузка по току
Ручной сброс
A101 Вытяжной вентилятор 1 — перегрузка инвертора
Ручной сброс
A102 Вытяжной вентилятор 1 — перегрев радиатора
Ручной сброс
A103 Вытяжной вентилятор 1 — перегрузка по постоянному току
Ручной сброс
A104 Вытяжной вентилятор 1 — потеря фазы
Ручной сброс
A105 Вытяжной вентилятор 1 — электрический тепловой
Ручной сброс
A106 Вытяжной вентилятор 1 — ошибка сохранения параметра
Ручной сброс
A107 Вытяжной вентилятор 1 — неисправность HW
Ручной сброс
A108 Вытяжной вентилятор 1 — ошибка связи
Ручной сброс
A109 Вытяжной вентилятор 1 — неисправность охлаждающий вентилятор
Ручной сброс
A110 Вытяжной вентилятор 1 — прерывание
Ручной сброс
A111 Вытяжной вентилятор 1 — внешняя неисправность A
Ручной сброс
A112 Вытяжной вентилятор 1 — внешняя неисправность B
Ручной сброс
A113 Вытяжной вентилятор 1 — опция
Ручной сброс
A114 Вытяжной вентилятор 1 – не в сети
Ручной сброс
A115 Вытяжной вентилятор 1 — авария
Ручной сброс
A116 Вытяжной вентилятор 2 — замыкание на землю
Ручной сброс
A117 Вытяжной вентилятор 2 — перегрев инвертора
Ручной сброс
A118 Вытяжной вентилятор 2 — перегрев двигателя
Ручной сброс
A119 Вытяжной вентилятор 2 — перегрузка
Ручной сброс
A120 Вытяжной вентилятор 2 — фаза открыта
Ручной сброс
A121 Вытяжной вентилятор 2 — перенапряжение
Ручной сброс
A122 Вытяжной вентилятор 2 — низкое напряжение
Ручной сброс
A123 Вытяжной вентилятор 2 — перегрузка по току
Ручной сброс
A124 Вытяжной вентилятор 2 — перегрузка инвертора
Ручной сброс
A125 Вытяжной вентилятор 2 — перегрев радиатора
Ручной сброс
A126 Вытяжной вентилятор 2 — перегрузка по постоянному току
Ручной сброс
A127 Вытяжной вентилятор 2 — потеря фазы
Ручной сброс
A128 Вытяжной вентилятор 2 — электрический тепловой
Ручной сброс
A129 Вытяжной вентилятор 2 — ошибка сохранения параметра
Ручной сброс
A130 Вытяжной вентилятор 2 — неисправность HW
Ручной сброс
A131 Вытяжной вентилятор 2 — ошибка связи
Ручной сброс
A132 Вытяжной вентилятор 2 — неисправность охлаждающий вентилятор
Ручной сброс
A133 Вытяжной вентилятор 2 — прерывание
Ручной сброс
A134 Вытяжной вентилятор 2 — внешняя неисправность A
Ручной сброс
A135 Вытяжной вентилятор 2 — внешняя неисправность B
Ручной сброс
A136 Вытяжной вентилятор 2 — опция
Ручной сброс

uPC3 – rel 1.4 – 02/2020 34
A137 Вытяжной вентилятор 2 – не в сети
Ручной сброс
A138 Вытяжной вентилятор 2 — авария
Ручной сброс
A139 Вытяжной вентилятор 3 — замыкание на землю
Ручной сброс
A140 Вытяжной вентилятор 3 — перегрев инвертора
Ручной сброс
A141 Вытяжной вентилятор 3 — перегрев двигателя
Ручной сброс
A142 Вытяжной вентилятор 3 — перегрузка
Ручной сброс
A143 Вытяжной вентилятор 3 — фаза открыта
Ручной сброс
A144 Вытяжной вентилятор 3 — перенапряжение
Ручной сброс
A145 Вытяжной вентилятор 3 — низкое напряжение
Ручной сброс
A146 Вытяжной вентилятор 3 — перегрузка по току
Ручной сброс
A147 Вытяжной вентилятор 3 — перегрузка инвертора
Ручной сброс
A148 Вытяжной вентилятор 3 — перегрев радиатора
Ручной сброс
A149 Вытяжной вентилятор 3 — перегрузка по постоянному току
Ручной сброс
A150 Вытяжной вентилятор 3 — потеря фазы
Ручной сброс
A151 Вытяжной вентилятор 3 — электрический тепловой
Ручной сброс
A152 Вытяжной вентилятор 3 — ошибка сохранения параметра
Ручной сброс
A153 Вытяжной вентилятор 3 — неисправность HW
Ручной сброс
A154 Вытяжной вентилятор 3 — ошибка связи
Ручной сброс
A155 Вытяжной вентилятор 3 — неисправность охлаждающий вентилятор
Ручной сброс
A156 Вытяжной вентилятор 3 — прерывание
Ручной сброс
A157 Вытяжной вентилятор 3 — внешняя неисправность A
Ручной сброс
A158 Вытяжной вентилятор 3 — внешняя неисправность B
Ручной сброс
A159 Вытяжной вентилятор 3 — опция
Ручной сброс
A160 Вытяжной вентилятор 3 – не в сети
Ручной сброс
A161 Вытяжной вентилятор 3 — авария
Ручной сброс
A162 Вытяжной вентилятор 4 — замыкание на землю
Ручной сброс
A163 Вытяжной вентилятор 4 — перегрев инвертора
Ручной сброс
A164 Вытяжной вентилятор 4 — перегрев двигателя
Ручной сброс
A165 Вытяжной вентилятор 4 — перегрузка
Ручной сброс
A166 Вытяжной вентилятор 4 — фаза открыта
Ручной сброс
A167 Вытяжной вентилятор 4 — перенапряжение
Ручной сброс
A168 Вытяжной вентилятор 4 — низкое напряжение
Ручной сброс
A169 Вытяжной вентилятор 4 — перегрузка по току
Ручной сброс
A170 Вытяжной вентилятор 4 — перегрузка инвертора
Ручной сброс
A171 Вытяжной вентилятор 4 — перегрев радиатора
Ручной сброс
A172 Вытяжной вентилятор 4 — перегрузка по постоянному току
Ручной сброс
A173 Вытяжной вентилятор 4 — потеря фазы
Ручной сброс
A174 Вытяжной вентилятор 4 — электрический тепловой
Ручной сброс
A175 Вытяжной вентилятор 4 — ошибка сохранения параметра
Ручной сброс
A176 Вытяжной вентилятор 4 — неисправность HW
Ручной сброс
A177 Вытяжной вентилятор 4 — ошибка связи
Ручной сброс
A178 Вытяжной вентилятор 4 — неисправность охлаждающий вентилятор
Ручной сброс
A179 Вытяжной вентилятор 4 — прерывание
Ручной сброс
A180 Вытяжной вентилятор 4 — внешняя неисправность A
Ручной сброс
A181 Вытяжной вентилятор 4 — внешняя неисправность B
Ручной сброс
A182 Вытяжной вентилятор 4 — опция
Ручной сброс

uPC3 – rel 1.4 – 02/2020 35
A183 Вытяжной вентилятор 4 – не в сети
Ручной сброс
A184 Вытяжной вентилятор 4 — авария
Ручной сброс
A185 ПЧ роторного рекуператора — замыкание на землю
Ручной сброс
A186 ПЧ роторного рекуператора — перегрев инвертора
Ручной сброс
A187 ПЧ роторного рекуператора — перегрев двигателя
Ручной сброс
A188 ПЧ роторного рекуператора — перегрузка
Ручной сброс
A189 ПЧ роторного рекуператора — фаза открыта
Ручной сброс
A190 ПЧ роторного рекуператора — перенапряжение
Ручной сброс
A191 ПЧ роторного рекуператора — низкое напряжение
Ручной сброс
A192 ПЧ роторного рекуператора — перегрузка по току
Ручной сброс
A193 ПЧ роторного рекуператора — перегрузка инвертора
Ручной сброс
A194 ПЧ роторного рекуператора — перегрев радиатора
Ручной сброс
A195 ПЧ роторного рекуператора — перегрузка по постоянному току
Ручной сброс
A196 ПЧ роторного рекуператора — потеря фазы
Ручной сброс
A197 ПЧ роторного рекуператора — электрический тепловой
Ручной сброс
A198 ПЧ роторного рекуператора — ошибка сохранения параметра
Ручной сброс
A199 ПЧ роторного рекуператора — неисправность HW
Ручной сброс
A200 ПЧ роторного рекуператора — ошибка связи
Ручной сброс
A201 ПЧ роторного рекуператора — неисправен охлаждающий вентилятор
Ручной сброс
A202 ПЧ роторного рекуператора — прерывание
Ручной сброс
A203 ПЧ роторного рекуператора — внешняя неисправность A
Ручной сброс
A204 ПЧ роторного рекуператора — внешняя неисправность B
Ручной сброс
A205 ПЧ роторного рекуператора — опция
Ручной сброс
A206 ПЧ роторного рекуператора – не в сети
Ручной сброс
A207 ПЧ роторного рекуператора — авария
Ручной сброс
A208 Модуль ввода / вывода — c.pCOe — не в сети
Авто сброс
A209 Модуль ввода / вывода — c.pCOe — ошибка конфигурации
Авто сброс
A210 Давление приточного воздуха — не в сети
Авто сброс
A211 Давление вытяжного воздуха — не в сети
Авто сброс
A212 Влажность приточного воздуха — не в сети
Авто сброс
A213 Влажность вытяжного воздуха — не в сети
Авто сброс
A214 Температура приточного воздуха — датчик не работает
Авто сброс
A215 Охлаждающее устройство — авария
Ручной сброс
A216 Защита от замерзания — по цифровому входу
Авто сброс — счетчик
3 3600
A217 Прототип программного обеспечения
Авто сброс
A218 Большое количество сохранений — записи памяти
Ручной сброс
A219 Ошибка в сохранении — записи памяти
Ручной сброс
A220 Температура вытяжного воздуха — датчик не работает
Авто сброс
A221 Наружная температура — датчик не работает
Авто сброс
A222 Качество воздуха CO2 — датчик не работает
Авто сброс
A223 Температура восстановленого обратного воздуха — датчик не работает
Авто сброс
A224 Basic — TH-Tune — не в сети
Авто сброс
A225 Температура приточного воздуха — вне диапазона
Авто сброс
A226 Расход приточного воздуха — Предупреждение
Ручной сброс
A227 Расход вытяжного воздуха — Предупреждение
Ручной сброс
A228 Увлажнитель — авария
Ручной сброс

uPC3 – rel 1.4 – 02/2020 36
A229 Увлажнитель — требуется техническое обслуживание
Авто сброс
A230 Вытяжной вентилятор — требуется техническое обслуживание
Авто сброс
A231 Приточный вентилятор — требуется техническое обслуживание
Авто сброс
A232 Второй нагреватель — требуется техническое обслуживание
Авто сброс
A233 Рекуператор тепла — требуется техническое обслуживание
Авто сброс
A234 Фильтр приточного воздуха — авария
Авто сброс
A235 Фильтр вытяжного воздуха — авария
Авто сброс
A236 Basic — TH-Tune — часы не работают
Авто сброс
A237 Basic — TH-Tune — датчик температуры не работает
Авто сброс
A238 Basic — TH-Tune — датчик влажности не работает
Авто сброс
A239 BMS не в сети — BMS не в сети
Авто сброс
A240 Приточный датчик дифф. давления — датчик не работает
Ручной сброс
A241 Вытяжной датчик дифф. давления — датчик не работает
Ручной сброс
A242 Пожарная тревога — от цифрового входа
Ручной сброс
A243 Основной нагреватель — датчик температуры воды не работает
Авто сброс
A244 Предварительный нагреватель — датчик температуры воды не работает
Авто сброс
A245 Второй нагреватель — датчик температуры воды не работает
Авто сброс
A246 Основной нагреватель — авария
Авто сброс — счетчик
3 3600
A247 Пожарная тревога — по температуре
Ручной сброс
A248 Группа вентиляторов — авария
Авто сброс
A249 Защита от замерзания – нагреватель температура обратной воды
Авто сброс — счетчик
3 3600
A250 Защита от замерзания – предв. нагреватель температура обрат. воды
Авто сброс — счетчик
3 3600
A251 Приточный вентилятор 5 — замыкание на землю
Ручной сброс
A252 Приточный вентилятор 5 — перегрев инвертора
Ручной сброс
A253 Приточный вентилятор 5 — перегрев двигателя
Ручной сброс
A254 Приточный вентилятор 5 — перегрузка
Ручной сброс
A255 Приточный вентилятор 5 — фаза открыта
Ручной сброс
A256 Приточный вентилятор 5 — перенапряжение
Ручной сброс
A257 Приточный вентилятор 5 — низкое напряжение
Ручной сброс
A258 Приточный вентилятор 5 — перегрузка по току
Ручной сброс
A259 Приточный вентилятор 5 — перегрузка инвертора
Ручной сброс
A260 Приточный вентилятор 5 — перегрев радиатора
Ручной сброс
A261 Приточный вентилятор 5 — перегрузка по постоянному току
Ручной сброс
A262 Приточный вентилятор 5 — потеря фазы
Ручной сброс
A263 Приточный вентилятор 5 — электрический тепловой
Ручной сброс
A264 Приточный вентилятор 5 — ошибка сохранения параметра
Ручной сброс
A265 Приточный вентилятор 5 — неисправность HW
Ручной сброс
A266 Приточный вентилятор 5 — ошибка связи
Ручной сброс
A267 Приточный вентилятор 5 — неисправность охлаждающий вентилятор
Ручной сброс
A268 Приточный вентилятор 5 — прерывание
Ручной сброс
A269 Приточный вентилятор 5 — внешняя неисправность A
Ручной сброс
A270 Приточный вентилятор 5 — внешняя неисправность B
Ручной сброс
A271 Приточный вентилятор 5 — опция
Ручной сброс
A272 Приточный вентилятор 5 — не в сети
Ручной сброс
A273 Приточный вентилятор 5 — авария
Ручной сброс
A274 Вытяжной вентилятор 5 — замыкание на землю
Ручной сброс

uPC3 – rel 1.4 – 02/2020 37
A275 Вытяжной вентилятор 5 — перегрев инвертора
Ручной сброс
A276 Вытяжной вентилятор 5 — перегрев двигателя
Ручной сброс
A277 Вытяжной вентилятор 5 — перегрузка
Ручной сброс
A278 Вытяжной вентилятор 5 — фаза открыта
Ручной сброс
A279 Вытяжной вентилятор 5 — перенапряжение
Ручной сброс
A280 Вытяжной вентилятор 5 — низкое напряжение
Ручной сброс
A281 Вытяжной вентилятор 5 — перегрузка по току
Ручной сброс
A282 Вытяжной вентилятор 5 — перегрузка инвертора
Ручной сброс
A283 Вытяжной вентилятор 5 — перегрев радиатора
Ручной сброс
A284 Вытяжной вентилятор 5 — перегрузка по постоянному току
Ручной сброс
A285 Вытяжной вентилятор 5 — потеря фазы
Ручной сброс
A286 Вытяжной вентилятор 5 — электрический тепловой
Ручной сброс
A287 Вытяжной вентилятор 5 — ошибка сохранения параметра
Ручной сброс
A288 Вытяжной вентилятор 5 — неисправность HW
Ручной сброс
A289 Вытяжной вентилятор 5 — ошибка связи
Ручной сброс
A290 Вытяжной вентилятор 5 — неисправность охлаждающий вентилятор
Ручной сброс
A291 Вытяжной вентилятор 5 — прерывание


Техническая документация

Подключение водяных теплообменников VS и водяных охладителей WCL

Подключение водяных теплообменников VS должно быть выполнено таким образом, чтобы избежать напряжения, которое может привести к механическим повреждениям или образованию трещин. Ни тяжесть трубопровода, ни температурные перепады не должны быть направлены на патрубки водяного теплообменника. В зависимости от местных условий следует применять компенсацию в системе трубопроводов на входе и выходе в целях исключения продольного расширения трубопровода. При подключении трубопроводов теплоносителей к патрубкам теплообменников, имеющим резьбовые соединения, необходимо законтрить патрубок теплообменника дополнительным ключом. Подводящие коммуникации следует располагать таким образом, чтобы они не затрудняли доступ к другим секциям агрегата. Способ подключения коммуникаций к теплообменникам должен обеспечивать легкий демонтаж трубопровода в целях беспроблемного демонтажа теплообменника из агрегата в момент проведения обслуживания и ремонта.

Теплообменники VTS подключаются через патрубки к теплоносителям так, чтобы они работали в режиме противотока с потоком воздуха. Прямоточное подключение теплообменников может привести к снижению их тепловой мощности.

Кабели питания электронагревателя должны быть пропущены через панель корпуса с тыльной стороны. Если кабели протягиваются через инспекционную панель, то они не должны мешать открытию этих панелей при сервисных работах. Подключение нагревателя с управляющим модулем MDL.HE-AC производится непосредственно в секции нагревателя по Инструкции модуля управления MDL.HE-AC. В остальных случаях подключение питания электронагревателя следует выполнять через отдельный электрощит, не входящий в поставку автоматики VTS. Каждый нагревательный элемент электронагревателя отдельно подключается к клеммной колодке, находящейся сбоку нагревателя. Электронагреватель должен быть подключен так, чтобы он включался только после включения вентилятора. Кроме того, при остановке вентилятора электронагреватель должен быть отключен. В зависимости от установленной системы автоматики мощность нагревателя может регулироваться плавно или ступенчато. Для ступенчатой регулировки нагревателя, нагревательные элементы следует соединять в группы по три . Нагревательные элементы в каждой группе размещены симметрично в окне нагревателя. Мощностные возможности нагревателей в зависимости от метода подключения отдельных групп нагревательных элементов и количества подключенных групп указаны в таблице инструкции подключения.

На колодке имеются клеммы для подключения проводов заземления РЕ и нейтрального N (корпус нагревателя должен быть подключен к заземлению или нулевому проводу). Там же имеются клеммы 0,7 08 и 0,9 для термостата, который предохраняет от чрезмерного повышения температуры внутри нагревателя. Это может случиться при снижении расхода воздуха или его отсутствии. Спирали электрических элементов выходят из строя при перегреве и отсутствии охлаждения движущимся воздухом.

  • Термостат обязательно должен быть подключен к системе управления нагревателя.

Работа термостата базируется на особенностях биметаллического элемента, размыкающего цепь управления питанием нагревателя при температуре окружающего термостат воздуха до 65?C. После аварийного выключения включение нагревателя происходит автоматически при снижении температуры на 20?C. После планового или аварийного (спровоцированного перегревом) отключения питания нагнетающий вентилятор должен работать еще определенное время (0,5-5 мин.), пока не остынут спирали электро нагревателя. В случае нагревателя с плавной регуляцией мощности все электрические подключения и конфигурацию системы управления нагревателя следует выполнять согласно указаниям, находящимся в Инструкции по эксплуатации нагревателя.

Вентиляционные установки VS 10-650

Двигатели вентиляторов приспособлены для работы в пыльной и влажной среде (IP55), a их изоляция (класса F) приспособлена для работы с преобразователем частоты. Не требуется никаких дополнительных средств для защиты двигателей от условий в вентиляторной секции агрегата. Двигатели, используемые в агрегатах в стандартном варианте, имеют собственное охлаждение в виде вентилятора, установленного на валу электродвигателя. Кабели электропитания двигателя должны проходить через резиновые розетки в отверстиях в задней панели корпуса вентиляционной установки Ventus. В случае, когда отверстия для пропуска кабелей закрыты тонким слоем металла, следует его аккуратно убрать.

ВНИМАНИЕ! Кабели электропитания электро двигателя VTS нельзя проводить через инспекционные панели.

Двигатели вентилятора с прямым приводом малой мощности (до 2.2 кВт) запитываются напряжением 3х220В через однофазный (230 В) преобразователь частоты. Двигатели большей мощности запитываются напряжением 3х400В через трехфазный (3х400в) преобразователь частоты.

Перед подключением двигателя необходимо проверить номинальные значения напряжения питания и выхода с преобразователя частоты. Подключение двигателя должно выполняться с использованием защиты, подходящей для применяемого типа преобразователя. Если двигатель запитывается через преобразователь частоты, то подключать защиту нет необходимости. Она реализована в самом преобразователе и ее можно активировать посредством задания определенных параметров и прописыванием номинальных значений, в соответствие с инструкцией на преобразователь частоты. Если вентиляторная секция VTS укомплектована несколькими вентиляторами, то должна быть обеспечена их синхронная работа. Система управления вентиляторами должна обеспечивать синхронный запуск, остановку и контроль скорости вращения. В случае поломки или остановки одного из вентиляторов, вся секция должна быть остановлена. Внимание! На инспекционную панель вентиляторной секции установлен предохранительный выключатель, вызывающий остановку вентилятора в случае несанкционированного открытия инспекционной панели. Выключатель должен быть подключен к преобразователю частоты в соответствии со схемой, указанной в отдельном руководстве: «Управление и связь по протоколу Modbus. Приложение к руководству пользователя для LG iC5/iG5A».При подключении преобразователя частоты токи высокой частоты или гармонические составляющие напряжений в питающих двигатель кабелях могут возбуждать электромагнитные помехи. Соединение между преобразователем частоты и двигателем следует производить экранированными проводами согласно указаниям, представленными в Инструкции по эксплуатации преобразователя частоты.Перед первым запуском, а также после длительного простоя необходимо проверить сопротивление изоляции между корпусом и обмоткой постоянным током.Для новых, очищенных или восстановленных обмоток минимальное сопротивление должно быть10 M? относительно земли.

Источник

Vs con optima 2 схема подключения

SergeyAB странная работа, не встречал пока такого, есть ли аварии? правильно ли установлен тип аппликации, соответствует ли подключение клапана и датчиков схеме http://193.17.84.244/pdf/automatics/(OPTIMA)%20AS-1R.pdf?

Если все это выполнено и нет аварий (не светится красный светодиод на пульте) то рекомендую заполнить заявку на сервисное вмешательтво Заявка, в течение 1-2 дня заменят неисправные детали, если виноват контроллер например, если есть аварии, то их надо сбросить или устранить их причину, с авариями запускаться установка не будет.

Здравствуйте! Похожая история, но:
Есть несколько приточных канальных установки NVS с водяными нагревателями. Приобретены в 2013 г., запускаем сейчас. Щиты VS 10-75 CG OPTIMA с HMI OPTIMA. Аппликации NS-1.
Во всех щитах начинают щёлкать реле (К3) управления приводом воздушного клапана, установки не запускаются. Привод ON-OFF/S. Аварий нет.
Что характерно, то же самое происходит и в конфигурациях и NS-4, и NS-5. Прекращается только в конфигурациях ND. Что может быть?
Заранее спасибо!

Спасибо, буду проверять!

Прошу прощения, но не ясно, о каком экране речь? По инструкции Пульт управления подключается UTP 2х2. У меня расстояния 0,5 м.
И как связь проверить? ПЧ подключается, температуры на пульте показываются, имитация входов выходов с пульта выполняется.
И всё это одинаково имеет место быть на всех 3 установках.

1. Не подскажите, никак не получается настроить VS 10-75 CG OPTIMA с частотником Danfoss VLT FC051.
Может кто пробывал, что подскажет?

С частотников LS все нормально работает.

2. После скачка напряжения перестал работать контроллер VS 10-75 CG OPTIMA. Предохранители заменили. Лампочки вроде горят на нем, но не пашет.

всем доброго вечера.
правильно ли я определил аппликацию AG 128 почемуто найти её не могу
схема такова
приточно вытяжная с гликолевый утилизатором.
обогрев (чиллера) будет от центрально отопительной сети.
+ но не уверен электро нагрев.
охлаждение фреоном.
сервопривод воздушного клапана вытяжки
сервопривод воздушного клапана притока
контроль давления — первичный фильтр, приток
контроль давления — вторичный фильтр, приток
сервопривод трехходового клапана 2 шт
2 насоса

возможно какието устройства не правильно назвал надеюсь на вашу подсказку.
что такое аппликация? это забитые парамметры — условия работы вент агрегата?

На пульте выбираете в режиме настройки.
Да, это алгоритм работы устанвоки.

а какой выбрать?
приточно вытяжная с гликолевый утилизатором.
обогрев (чиллера) будет от центрально отопительной сети.

а какой выбрать?
приточно вытяжная с гликолевый утилизатором.
обогрев (чиллера) будет от центрально отопительной сети.

Это Siemens OEM SICLIMAT® SAPHIR контроллер ACX36.000 пульт ACX84.910
Снят с производства. На ebay вроде есть.

Дежурного режима не предусмотрено. Со слов «старожилов» раньше работало «как часы» плюс-минус 2 градуса. Что произошло, сказать не могут.
Привод LR24A-SR-TP VTS.

Так же обнаружил, что другая установка, VTS Ventus NVS-39-V с контроллером VTS Optima, тоже «дурит». Никак не может выйти на рабочую температуру. Пытается поднять её но, не может. Привод крана не открывает его. Залез в сервисное меню, посмотрел на состояние аналоговых выходов, на выходе не привод трехходового крана, напряжение на поднимается выше 1,2 вольта. Зашел на управление выходами, и «вручную» прокрутил кран с одновременным замером напряжения на приводе. Кран успешно отработал от 0% до 100%, напряжение тоже было в норме, от 0 до 10 вольт.
При этом, когда температура падает ниже 16 градусов, начинает щелкать реле, похоже что К1. И отключается ПЧ, через секунд 10 ПЧ опять включается, и цикл повторяется. При этом в «выбор схемы управления» стоит NS 1. Если не ошибаюсь, для приточек с водяным нагревом, рекомендуют AS 1.
Пока это всё, что успел найти.

Здравствуйте. Столкнулись с проблемой при наладке вентсистемы , шкаф VS 10-75 CG Simple, в нем контроллер VS-CON-Optima II, панель управления HMI Optima. Невозможно избавиться от ошибки

A14_Troom (нет связи сдатчиком в панели HMI ), хотя в панели температура с этого датчика обновляется, а контроллер выдает ошибку. Связь с частотником есть, в меню видны его параметры. Панель подключена кабелем витая пара кат UTP 5 E не экранированный длина около 10-12 метров. Подскажите, пожалуйста, почему в контроллер не передаются данные температуры с датчика в панели HMI?

Добрый день! Вот что могу вам предложить.
А по температуре — нужно перевести установку в режим КОМФОРТ — дельта температуры+/- 1 град. У Вас похоже Эконом стоит. Там «мертвая» зона нечувствительности датчика +/- 6 град.

Здравствуйте. Столкнулись с проблемой при наладке вентсистемы , шкаф VS 10-75 CG Simple, в нем контроллер VS-CON-Optima II, панель управления HMI Optima. Невозможно избавиться от ошибки

A14_Troom (нет связи сдатчиком в панели HMI ), хотя в панели температура с этого датчика обновляется, а контроллер выдает ошибку. Связь с частотником есть, в меню видны его параметры. Панель подключена кабелем витая пара кат UTP 5 E не экранированный длина около 10-12 метров. Подскажите, пожалуйста, почему в контроллер не передаются данные температуры с датчика в панели HMI?

Предполагаю, что именно датчик температуры в пульте и не работает! Если настройка системы идет по датчику в помещении, предлагаю сменить на работу по канальному датчику, тога наличие датчика в HMI вас терроризировать не будет!

«Предполагаю, что именно датчик температуры в пульте и не работает! Если настройка системы идет по датчику в помещении, предлагаю сменить на работу по канальному датчику, тога наличие датчика в HMI вас терроризировать не будет!»

В том-то и дело- датчик в пульте работает (пробовали подогревать данные температуры увеличиваются) . Пеняли в настройках ведущий датчик на канальный ошибка 14. При выборе ведущим комнатный датчик- ошибка 4 и 14. Меняли код системы (апликацию) с AS-1 на AD-1 ошибки те-же и плюс ошибка №3(нет связи с частотником вытяжки). В настройках отключаешь связь с частотником вытяжки- ошибка №3 исчезает( это при апликации AD-1). Вернули назад на AS-1 ошибка 4 и 14 (вед. комн. датчик) или ошибка 14(ведущий приточный датчик). Похоже связь есть, по крайне мере ошибок не выдает. Но вот зачем для ведущего приточного датчика нужен еще и комнатный непонятно. Еще сбрасывали настройки до заводских, по новому конфигурировали, сообщает «ОК» но опять ошибки те же. Подключали другой пульт проводами около полуметра, перенастраивали, ошибки те же. Очень похоже на кривую работу программы или неустойчивую связь пульта и контроллера. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Сообщите пожалуйста.

«Предполагаю, что именно датчик температуры в пульте и не работает! Если настройка системы идет по датчику в помещении, предлагаю сменить на работу по канальному датчику, тога наличие датчика в HMI вас терроризировать не будет!»

В том-то и дело- датчик в пульте работает (пробовали подогревать данные температуры увеличиваются) . Пеняли в настройках ведущий датчик на канальный ошибка 14. При выборе ведущим комнатный датчик- ошибка 4 и 14. Меняли код системы (апликацию) с AS-1 на AD-1 ошибки те-же и плюс ошибка №3(нет связи с частотником вытяжки). В настройках отключаешь связь с частотником вытяжки- ошибка №3 исчезает( это при апликации AD-1). Вернули назад на AS-1 ошибка 4 и 14 (вед. комн. датчик) или ошибка 14(ведущий приточный датчик). Похоже связь есть, по крайне мере ошибок не выдает. Но вот зачем для ведущего приточного датчика нужен еще и комнатный непонятно. Еще сбрасывали настройки до заводских, по новому конфигурировали, сообщает «ОК» но опять ошибки те же. Подключали другой пульт проводами около полуметра, перенастраивали, ошибки те же. Очень похоже на кривую работу программы или неустойчивую связь пульта и контроллера. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Сообщите пожалуйста.

Источник

Блок управления VTS VENTUS — контроллер uPC3 для приточных и приточновытяжных вентиляционных установок. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию Язык: RU | pdf 2.24 Mb

Визуализация для приточных установок VTS для контроллера uPC3. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Язык: RU | pdf 1.97 Mb

Датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха VTS HCRH-Modbus для определения мгновенных значений относительной влажности, скомпенсированных по температуре, и параллельных мгновенных значений температуры. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Язык: RU | pdf 1.50 Mb

Датчик концентрации CO 2 VTS с интерфейсом RS — 485 со встроенным протоколом MODBUS RTU для измерения концентрации CO2 в воздухе. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Язык: RU | pdf 937.22 Kb

Дифференциальный датчик (преобразователь) давления VTS DFF, PRESS,TRDC для измерения величины перепада давления. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Язык: RU | pdf 1.59 Mb

Комнатный датчик влажности воздуха VTS для определения мгновенных значений относительной влажности, скомпенсированных по температуре, и параллельных мгновенных значений температуры. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Язык: RU | pdf 1.58 Mb

Контроллер HMI VOLCANO HY (1-4-2801-0157) настенный предназначен для управления воздушно-отопительными агрегатами VOLCANO с ЕС двигателем. Язык: RU | pdf 1.23 Mb

Контроллер VOLCANO EC — это панель управления для всех типов воздушно-отопительных агрегатов VOLCANO. Техническое описание. Язык: RU | pdf 1.20 Mb

Модуль расширения TCP/IP для щитов управления VS. uPC. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию — Язык: RU | pdf 405.77 Kb

Плата расширения VTS используется для управления двигателем ЕС с помощью аналогового сигнала или пртокола Modbus. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Язык: RU | pdf 1.21 Mb

Потенциометр VTS 0-10В предназначен для ручного управления скоростью вращения вентилятора в таких устройствах как воздушно-отопительных агрегаты и воздушные тепловые завесы, оснащенные подходящим контроллером. Техническое описание. Язык: RU | pdf 459.39 Kb

Приводная группа вращающихся теплообменников VENTUS обеспечивает запуск и плавную регулировку оборотов теплообменника в диапазоне от 3 до 10 оборотов в минуту. Регулировка скорости вращения ротора производится путем изменения частоты тока, питающего двигателя. Инструкция по эксплуатации. Язык: RU | pdf 568.60 Kb

Программное обеспечение VENTUS семейства контроллеров uPC3. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию — Язык: RU | pdf 3.43 Mb

Термопривод для малогабаритных клапанов VTS VA-VEH202TA. Техническое описание. Язык: RU | pdf 887.65 Kb

Узел регулирования водяного нагревателя VTS WPG/ WPG.S/ WPG-Lite WPG-25-06-2.5E — WPG.S-25-08–16E предназначен для регулирования тепловой мощности водяного нагревателя. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию Язык: RU | pdf 986.36 Kb

Узел регулирования WPG/ WPG.S предназначен для регулирования тепловой мощности водяного нагревателя. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию Язык: RU | pdf 2.11 Mb

Щиты питания и управления VTS VS 21-150 CG-0-1, VS 180-300 CG 0-1 и VS 400-650 CG 0-1.Инструкция по запуску и эксплуатации. Язык: RU | pdf 2.06 Mb

Электронно-коммутируемый привод VTS EC MOTOR DRIVE применяется в вентиляционных установках ВТС, воздушных завесах и воздухонагревателях. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Язык: RU | pdf 1.57 Mb

Cборка крыши для агрегатов VENTUS. Инструкция по монтажу. Язык: RU | pdf 11.17 Mb

Брошюра по типоряду компактных вентиляционно-кондиционирующих агрегатов VENTUS Compact VTS | 2018 | Язык: RU | pdf 2.38 Mb

Агрегаты для вентиляции и кондиционирования VENTUS VVS021-VVS650. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Язык: RU | pdf 4.67 Mb

Агрегаты для вентиляции и кондиционирования VENTUS VVS021-VVS650. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Язык: EN | pdf 3.73 Mb

Брошюра VTS 2022 — VENTUS Compact 2022 | Язык: RU | pdf 7.54 Mb

Воздушно-отопительные агрегаты VOLCANO VR Mini/ VR1/ VR2/ VR3/ VR-D Mini/ VR-D. Технический паспорт. Язык: RU | pdf 21.93 Mb

Воздушные завесы WING 100-200/ WING E100-200/ WING C100-200. Предназначены для создания локального воздушного защитного барьера от попадания наружного воздуха внутрь помещения или объекта. Технический паспорт. Язык: RU | pdf 28.26 Mb

Инструкция по соединению секций VENTUS (VVS021-VVS150) Язык: RU | pdf 6.13 Mb

Каталог продукции VTS — Воздушные завесы WING Язык: RU | pdf 7.32 Mb

Каталог продукции VTS 2019 — Воздушно-отопительные агрегаты Volcano 2019 | Язык: RU | pdf 7.14 Mb

Каталог продукции VTS 2020 — VENTUS VVS/COMPACT 2020 | Язык: RU | pdf 13.02 Mb

Подвесные агрегаты для вентиляции и кондиционирования VENTUS COMPACT. Буклет 2019 Язык: RU | pdf 2.43 Mb

Потолочные подвесные агрегаты для вентиляции и кондиционирования VENTUS VVS005s-030s с диапазоном воздухопроизводительности: 280 — 4300 м3/час. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию Язык: RU | pdf 4.33 Mb

Промышленные воздушные завесы VTS серии WING PRO. Брошюра. Язык: RU | pdf 1.48 Mb

Подключение элементов управления в стандарте Plug & Play Напольные компактные установки VVS021c-VVS150c с тепловым колесом, подвесные компактные установки VVS005s-VVS030s с шестигранным. Язык: RU | pdf 4.81 Mb

Источник

Вентиляция vts коды ошибок

Venterra – известный производитель климатической техники, бренд группы компаний Systemair, основанной в Швейцарии и ставшей лидером продаж качественного оборудования различных видов. Группа компаний Systemair успешно развивается. Впервые о существовании данного бренда мир услышал в далеком 1974 году. Более чем за 40 лет с момента открытия первого офиса было создано множество предприятий и филиалов, расположенных в 44 странах мира. Порядка 15 филиалов на сегодняшний день насчитывается в России.

Кондиционеры и сплит системы venterra впервые появились на российском рынке в 2006 году. Сегодня потребителя радует большого ассортимента линеек климатической техники, стильный дизайн и привлекательный внешний вид устройств, функциональность. В продажу поступают кондиционеры различной ценовой категории: от дорогостоящих до бюджетных моделей.

Основные линейки кондиционеров

Климатическая техника Venterra совмещает в себе стильный дизайн и функциональность. Линейки оборудования разработаны с учетом особенностей погодных условий средней полосы. Техника различается по мощности, производительности, габаритам, набору доступных функций и виду.

Как исправить ошибку Е01 на котле IMMERGAS

Бытовая и полупромышленная серии

Бытовые и полупромышленные кондиционеры подходят для установки в офис или квартиру. Мощные модели с высокой производительностью вполне могут использоваться для обогрева или охлаждения помещений большого объема, включая торговые залы магазинов и супермаркетов, банкетные залы, кафе или рестораны. Сплит-системы, управляемые дистанционно с настенным или потолочным типом крепления, как правило, выполняют следующие функции:

Сплит-системы могут работать в автоматическом режиме – активизироваться автоматически, при достижении температуры в помещении определенных показателей. Также большинство моделей поддерживают функцию работы по таймеру. При определенной настройке параметров в ночное время кондиционеры функционируют в «тихом» режиме («ночной режим»). Сам же кондиционер состоит из двух блоков:

Кондиционеры канального типа

Канальный тип – это устройства, которые могут использоваться для поддержания комфортного микроклимата сразу в нескольких помещениях. Работа в режиме рециркуляции или курсовой тип. Установка кондиционера требует предварительного монтажа натяжных или подвесных потолков, так как именно в потолок встраиваются функциональные элементы. При этом часто приходится выполнять демонтаж старого покрытия.

Устройство канального кондиционера проще, чем высоко функциональной сплит системы. Внутренний блок размещается вне зоны видимости, поэтому к его дизайну не предъявляются высокие требования. Через заборные решетки осуществляется забор воздуха в помещении, далее он поступает во внутренний блок. Здесь воздушный поток охлаждается и подается обратно в помещение через специальные каналы, поступая уже через распределительные решетки. Схема работы канального кондиционера не сильно отличается от функционирования сплит-системы.

Подключение автоматики приточки VTS

Здесь также имеется два блока:

Основная функция канального кондиционера Вентера – охлаждение. Однако, некоторые модели оснащены дополнительным модулем, способным обеспечивать обогрев. Также климатическая техника данного вида способно осуществлять вентиляцию в помещениях, выполняя забор воздуха с улицы, если функция поддерживается выбранной моделью. Если характеристика модели не предусматривает функцию подачи свежего воздуха с улицы с его предварительным прогревом, то к канальному кондиционеру дополнительно подсоединяются элементы обогрева (электрический или водяной нагреватель), не входящие в базовый комплект. Электросхема подключения указывается в руководстве.

Канальный кондиционер подходит для установки в помещениях с большой площадью – торговых залах, промышленных помещениях, залах ресторанов и кафе, поликлиниках, учебных заведениях с несколькими аудиториями. Актуальна эксплуатация при необходимости размещения нескольких распределительных решеток в различных зонах одного помещения или в различных помещениях. Еще одно преимущество в возможности управления потоками воздуха.

Кассетные кондиционеры

Кассетный кондиционер, также, как и канальный, монтируется в натяжной потолок. Это модели, которые подойдут лишь для квартир или коммерческих помещений с высокими потолками и большой кубатурой. В противном случае их установка может способствовать образованию еще большего дефицита свободного пространства в комнате – уровень потолка придется несколько снизить.

Чаще всего кассетный кондиционер, управляемый пультом, устанавливают в поликлиниках, офисах и бизнес-центрах, заведениях общественного питания. Пользоваться таким видом климатической техники очень просто – способ управления дистанционный — пультовый. Здесь также имеются два блока – внутренний и наружный. Встроенный inverter, универсальная плата управления. Компактная кассета может встраиваться в любую ячейку потолка, благодаря стандартным габаритам, чаще не превышающим 600х600 мм.

Мобильные устройства

Мобильные устройства – напольные переносные кондиционеры. Максимальное удобство и простота управления. Достаточно лишь купить нужную модель оборудования и включить в розетку для начала кондиционирования. Это блоковые устройства, состоящие из основного компонента – блока и элемента для вывода горячего воздуха. Шланг может выводиться в окно.

Часто такие кондиционеры имеют поддон для стока конденсата. Переносной мобильный кондиционер имеет одно важное преимущество – его можно брать с собой при переездах, например, когда вы собираетесь на несколько дней или недель уехать жить за город.

Также блок можно легко переносить из одной комнаты в другую. Это относится лишь к компактным малогабаритным моделям. Устройство работает от сети, может управляться дистанционно или вручную – кнопки включения и настройки параметров имеются на поверхности корпуса блока. Функционал у большинства моделей ограничен охлаждением, вентилятором и в некоторых случаях обогревом. Единственный недостаток в том, что включенный кондиционер издает шум, ведь здесь нет возможности вывести блок за пределы помещения.

Сравнение характеристик популярных моделей

Наименование vsc 12hr vsa 07hrn vsc 18hr
Основные функции Обогрев, охлаждение Обогрев, охлаждение Обогрев, охлаждение
Потребляемая мощность 1350Вт 680-780Вт 1600-1700Вт
Самодиагностика Есть Нет Есть
Дополнительные возможности Автоматический режим работы, таймер, дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, автоматический режим, работа по таймеру Работа по таймеру, автоматический режим — поддержание заданных температурных показателей в помещении, наличие дезодорирующего фильтра, управление направлением потоков воздуха
Уровень шума До 37 дБ До 34 дБ До 42 дБ

Инструкции к пульту управления и кондиционерам Venterra

Большинство моделей современных кондиционеров имеют пульт, позволяющий включать устройство, а также переключать режимы работы, управлять настройками дистанционно — с любого места в помещении. Пульт для кондиционера venterra может быть оснащен подсветкой, иметь различную дальность действия, дизайн. Для того, чтобы пользователь мог полноценно использовать все функции устройства, к нему прилагается подробная инструкция по эксплуатации. Здесь же производитель указывает все параметры модели, вносит описание и требования, предъявляемые к эксплуатации.

Коды ошибок кондиционеров Venterra

Технику отличает устойчивость перед воздействием негативных факторов – поломки случаются редко. Однако, неаккуратное обращение, перебои в питании или работа в условиях отрицательных температур могут привести к нарушению функционирования системы. Современные сплит-системы оснащены функцией самодиагностики неисправностей. Так, при выявлении системой ошибки в работе, ее код тут же высвечивается на дисплее.

Коды ошибок кондиционеров позволяют мастеру быстро сориентироваться и понять, что именно стало причиной поломки и как устранить неисправность: нужен ли ремонт кондиционера или для продолжения работы необходимо лишь очистить фильтр. Кодовый метод дает возможность сэкономить время, исключает напрасную доставку оборудования в сервисный центр для диагностики – незначительные поломки вполне можно устранить на месте.

Отзывы пользователей

Отзывы о кондиционерах venterra указывают на основные преимущества и недостатки различных моделей. В числе первых чаще всего отмечалось:

Недостатки климатической техники:

На стоимость оборудования и экономичность эксплуатации напрямую влияют мощность и производительность модели, а также наличие дополнительных функций.

Вентиляция VTS

Компания VTS реализует инновационные системы по конкурентоспособным ценам. Своевременно откликаясь на потребности рынка и гарантируя короткие сроки поставок, из обычной фирмы она превратилась в международную корпорацию. Лучшими рекомендациями для покупки продукции VTS (прайс смотрите на сайте) является доверие тысяч заказчиков и огромный список реализованных проектов.

Корпорация с мировым именем регулярно проводит модернизацию вентиляционного оборудования VTS, разработанного согласно последним технологическим достижениям и собственным научным исследованиям. У нашей компании есть определенные принципы стратегии развития, которых мы всегда стараемся придерживаться.

Руководствуясь таким правилом, мы создаем легкие в управлении, но вместе с тем крайне эффективные установки приточной вентиляции VTS. Их конструкция предусматривает возможность несложной сборки и разборки для последующей транспортировки.

Оборудование ВТС Клима, представленное на официальном сайте, проходит процедуру строгого контроля с целью обеспечения максимальной прочности, надежности и долгого срока службы. Для быстрого подбора оптимальной конфигурации устройств и помощи при проектировании была разработана программа ClimaCAD On-Line. Весь производственный цикл ВТС находится под жестким надзором независимых экспертов.

Наша компания определяет новые стандарты в климатической сфере. Поэтому, решив купить агрегаты для вентиляции и кондиционирования VTS, Вы получите легкие, тихие модели с идеальными параметрами работы.

Чтобы оправдать статус ведущего производителя, корпорация предлагает установки, имеющие такие сертификаты, как:

Агрегаты для вентиляции и кондиционирования VTS CLIMA

Используя новейшие технологии и инновационные инженерные решения, наша компания разработала уникальные агрегаты VTS Clima. Многолетний опыт помогает нам выпускать установки, полностью соответствующие требованиям современного рынка. Приточно-вытяжные и приточные системы VTS – это надежное энергосберегающее оборудование, основными функциями которого являются:

Вентиляционные установки VTS: особенности работы

Важно отметить, что ВТС установки – не просто машины. Они включают в себя комплекс тщательно отобранных и запрограммированных приложений автоматики для управления и контроля, которые позволяют регулировать работу систем вентиляции и кондиционирования. Используемые алгоритмы управления приточно вытяжными установками VTS Clima были разработаны для минимизации расходов при эксплуатации с сохранением необходимых параметров поступающего воздуха, а также для снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций.

Диапазон применения приточных установок VTS

Особенностью ВТС оборудования является возможность его универсального применения за счет широкого набора функциональных элементов. К примеру, оно успешно используется в условиях как субтропического, так и арктического климата. Будь то офис в Дубае, завод в Сибири или ТЦ в Будапеште – вентустановки Ventus работают безупречно, обеспечивая комфорт в любых климатических поясах.

Преимущества агрегатов ВТС Клима

Отметим, что возможности приточной установки VTS VS были существенно расширены за счет наличия секции адиабатического увлажнения воздуха. Ознакомиться с более подробной информацией об агрегатах VTS Clima можно на нашем официальном сайте. Здесь представлен каталог с полным модельным рядом VTS установок, цена которых зависит от индивидуальных технических особенностей.

Источник: kodyoshibok0.ru

Автоматика для установок VTS VENTUS. Обучение для авторизованных сервисов

3. Конфигурация вентиляционной установки Код аппликации

4.

Апликации автоматики
AS – аппликация для приточных установок
AD – аппликация для приточно-вытяжных установок
с камерой смешивания
AR – аппликация для приточнo-вытяжных установок
с роторным теплообменникем
AP – аппликация для приточнo-вытяжных установок
с перекростным теплообменникем
AG – аппликация для приточнo-вытяжных установок
с гликолевым теплообменником
AR-9S

5.

Номер аппликаци автоматики
Водяной нагреватель
Электрический нагреватель
HW
HE
Номер
устройства
20
21
Водяной охладитель
CW
22
4
Фреоновый охладитель
Водяной охладитель/нагреватель
DX
CWHW
23
24
8
16
Привод заслонки by-pass рекуператора
PRC.BPS
25
32
Камера смешивания
26
64
Рекуперация охлаждения
MIX.CMB
R
SUM.ER
27
128
Предварительный водяной нагреватель
PHT.HW
28
256
Быстрый нагрев
FAST.HTG
29
512
Тип устройства
Рассчитанный
номер устройства
1
2
1
8
Номер аппликации:
9

6.

Аппликация дла приточных установок
AS
Функция:
• Регулировка температуры
• Преднагрев подогрев
• Работа по календарю
Защита:
Защита от замерзания водяного нагревателя
Защита от перегрева электрического
нагревателя
Защита вентиляторной группы
Информация загрязнения фильтров

7.

Аппликация дла приточнo — вытяжных установок
AD
Функция:
Защита:
Регулировка температуры
Предварительный нагрев
Камера смешивания
Работа по календарю
Защита от замерзания водяного нагревателя
Защита от перегрева электрического
нагревателя
Защита вентиляторной группы
Информация загрязнения фильтров

8.

Аппликация дла установок VS 10-15
приточнo — вытяжных с перекростным теплообменникем
AP
Функция:
Защита:
Регулировка температуры
Предварительный нагрев
Регенерация тепла или холода
Работа по календарю
Защита от замерзания водяного нагревателя
Защита от перегрева электрического
нагревателя
Защита вентиляторной группы
Информация загрязнения фильтров

9.

Аппликация дла установок VS 21-650
приточнo — вытяжных с перекростным теплообменникем
AP
Функция:
Регулировка температуры
Предварительный нагрев
Регенерация тепла или холода
Работа по календарю
Защита:
Защита от замерзания водяного нагревателя
Защита от перегрева электрического
нагревателя
Защите теплообменника
Защита вентиляторной группы
Информация загрязнения фильтров

10.

Аппликация дла приточнo — вытяжных установок
с роторным теплообменникем
AR
Функция:
Защита:
Регулировка температуры
Предварительный нагрев
Регенерация тепла или холода
Работа по календарю
Защита от замерзания водяного нагревателя
Защита от перегрева электрического
нагревателя
Защита теплообменника
Защита вентиляторной группы
Информация загрязнения фильтров

11.

Аппликация дла приточнo — вытяжных установок
с гликолевым теплообменникем
AG
Функция:
Защита:
Регулировка температуры
Предварительный нагрев
Регенерация тепла или холода
Работа по календарю
Защита от замерзания водяного нагревателя
Защита от перегрева электрического
нагревателя
Защита теплообменника
Защита вентиляторной группы
Информация загрязнения фильтров

12.

Аппликация дла вытяжных установок
AE
Функция:
Защита:
Регулирование количества
воздуха
Защита вентиляторной группы
Информация загрязнения фильтров

13. Элементы автоматики

14.

Элементы системы
автоматического управления
Таблица данных производителя конкретного элемента управления
•Технические данные
I P 00
условия работы
•температура
• влажность
•Уровень защиты IP
Первая цифра
Вторая цифра
Уровень защиты от
проникновения инородных
частиц
Уровень защиты от
проникновения влаги

15.

Канальный датчик температуры
Функция: Измерение температуры в вентиляционном канале
Монтаж: IP 67
Измерительный элемент: PT 1000, NTC 10
Диапазон измерения температуры: -50 ÷ + 110ºC
Точность измерения — ± 0,5 oC
Чувствительный элемент установлен на конце металлической
трубки
Класс защиты IP 67
Аналоговый выходной сигнал

16.

комнатный датчик температуры
Функция: Измерение комнатной температуры
Монтаж: IP 20
Измерительный элемент: PT 1000, NTC 10
Диапазон измерения температуры: -20 ÷ + 70ºC
Резистивный измерительный элемент установлен на
печатной плате
Класс защиты IP 20
Аналоговый выходной сигнал
1616

17.

Дифманометр
Функция:
Контроль загрязнения фильтра, защита вентиляторного
модуля, защита электрического нагревателя
Принцип действия:
Мембрана с пружинным приводом. Когда допустимая
разница давлений будет достигнута, мембрана
деформируется и размыкает электрические контакты.
Выходной сигнал:
«сухой» контакт (без напряжения)
Класс защиты: IP54
1717

18.

Противозаморажывающий термостат
Измерительный элемент:
капилляр длиной 2 м (установки VS-10, VS-15) и 6 м (установки VS21 и выше).
Капилляр заполнен легко-кипящим хладагентом который в
соответствии с изменением давления воздействует на сдвоенную
мембрану с механизмом расцепления электрического контакта.
Ручка настройки позволяет установить минимальную температуру
работы установки, а также температуру, при которой контакты
снова замкнутся — гистерезис: 1.7 – 12ºC
Класс защиты: IP 44
1818

19.

сервопривод
•Функция: Регулирование открытия воздушных клапанов
•Монтаж: IP54
• механическая система с электрическим двигателем внутри
пластикового корпуса
• сервопривод предназначен для монтажа на квадратный
шток сечением 10-16 мм или круглый шток 10-20 мм
• для приточных установок с водяным нагревателем
сервопривод снабжен возвратной пружиной – воздушный
клапан закрывается при отсутствии питания
• плавное регулирование открытия клапана
1919

20.

трёхходовой клапан
•Функция: Регулирование расхода энергоносителя через
трехходовой клапан
•IP зависит от типа
• Механизм с синхронным электродвигателем,
установленным в пластиковом корпусе
• Электродвигатель обеспечивает плавное регулирование
положения шара или штока клапана
2020

21.

Преобразователи частоты
•Функция:
•Плавное регулирование расхода воздуха
•Защита электромотра
•Монтаж: IP 21
2121

22.

Таблица с данными двигателя

23. Подключение элементов автоматики

24.

Правилные кабели
24
LIYCY
OMY
2YSLCY-J
UTP
Экранированный
сигнальный
кабель
Кабель
питания
Экранированный кабель
для подключения
двигателя
Коммуникационный
кабель

25.

Прокладка кабеля к установке
(«обвязка»)
1/ применение правильных
проводников
2/ соблюдение расстояния
между сигнальными и
силовыми проводами
3/ правильная длина
неэкранированных
проводников
4/ правильная длина и
качество экрана
5/ Вы должны сделать
заземление неиспользуемых
проводов в кабеле

26.

Рекомендуется VTS
м
о
к
Ре
неправильно
с
т
е
ду
н
е
T
V
я
S

27.

Рекомендуется VTS
неправильно
Рекомендуется VTS

28.

Рекомендуется VTS

29.

Подключение двигателя

30. Автоматика на основе контроллера Carel uPC

31.

Aвтоматика Carel
HMI Advanced
• Конфигурация автоматики
• Выбор аппликации
• Работа из календаря
• Информация об ошибках
HMI Basic
• Температура в помещении или главного датчика
• Изменение скорости вентилятора
• Изменение режима работы
• Внутренний календарь
• Информация об ошибках в цифровой форме
3131

32.

Автоматика Carel
http://vtsgroup.pl/Centrum-dokumentacji-Dokumentacja-techniczna.html

33.

Автоматика Carel
Температуры
Чтение фактических входов температуры. Если датчик не активирован
в приложении указывает
• B1 температура приточного воздуха
• B2 температура в помещении
• B3 температура наружного воздуха
• B4 температура за блоком энергоутилизации
• B5 температура обратной воды с нагревателя
• B6 температура воздуха после предварительного
нагревателя
• B7 температура обратной воды после предварительного
нагревателя или конфигурируемый пользователем
аналоговый вход

34.

Автоматика Carel
Дискретные входы
DI1 Сигнал ПОЖАР
DI2 авария нагревателя (термостат против замерзания, перегрев
электрического нагревателя)
DI3 авария холодильного оборудования
DI4 состояние фильтра в притоке
DI5 состояние фильтра в вытяжке
DI6 угроза замерзания предварительного нагревателя или
конфигурируемый пользователем дискретный вход №2
DI7 конфигурируемый пользователем дискретный вход №1

35.

Автоматика Carel
Дискретные выходы
▪ NO1 – запуск насоса водяного нагревателя
▪ NO2 – открытие воздушного клапана
▪ NO3 – запуск насоса блока гликолевой энергоутилизации или
конфигурируемый пользователем дискретный выход №1
▪ NO4 – запуск холодильного агрегата (1 ступень ККБ или чиллер)
▪ NO5 – запуск холодильного агрегата (2 ступень ККБ)
▪ NO6 – запуск насоса предварительного нагревателя или
конфигурируемый пользователем дискретный выход №2
▪ NO7 – авария
Аналоговые выходы
▪ Y1 – сигнал нагрева
▪ Y2 – сигнал охлаждения или предварительного нагрева
▪ Y3 – сигнал энергоутилизации

36. Автоматика Optima

37.

Автоматика Optima
http://vtsgroup.pl/Centrum-dokumentacji-Dokumentacja-techniczna.html

38. Автоматика вытяжных установок

39.

Автоматика вытяжных установок

40. Контроллер HE2

41.

Электронагреватель — контроллер

42.

Контроллер HE – базовая конфигурация
параметр
функция
10h
Верхняя граница
входного аналогового
сигнала
11h
Нижняя граница
входного аналогового
сигнала
12h
Значение сигнала на
аналоговом входе
13h
Количество активных
групп элементов
14h
Выходной период ШИМ
15h
Граница выхода ШИМ
16h
Дискретные входы
17h
Дискретные выходы
18h
Текущий уровень
выхода ШИМ
19h
Работа по термостату
диапазон
Тип
0,0-10,0 В
Чтение/запись
0,0-10,0 В
Чтение/запись
0,0-10,0 В
Чтение
1-6
Чтение/запись
1,0 – 10,0 с Чтение/запись
0-100%
Чтение/запись
Чтение
Чтение
0-100%
Чтение
0-100%
Чтение/запись

43.

Аппликация с двумя нагревателями

44. Пуско-наладка установки

45.

Пуско-наладка установки
Предварительные действия:
Проверка правильности подготовки установки и системы к запуску
согласно проверочному листую
Проверка питающего напряжения на щите автоматики – измерения
напряжения проводить при отключенных потребителях
Программирование контроллера – Ввод аппликаций, указание
ведущего датчика, определение устройств в системе
Программирование преобразователей частоты– указание
напряжения питания, количества полюсов и управляемый
вентилятор (приток, вытяжка, роторный регенератор)
Проверка показаний датчиков температуры – проверка наличия всех
датчиков вместе с их значениями

46.

Запуск
Запуск установки в ручном режиме:
• Запуск установки с минимальной нагрузкой
• Проверка работы сервопривода 3-хходового клапана
водяного нагревателя/охладителя
• калибровка сервоприводов водяного теплоутилизатора
• Управление вращающимся теплоутилизатором проверка направления вращения роторного
теплоутилизатора
• проверка вентиляторных групп — проверка направления
вращения приточного и вытяжого вентилятора
• Корректировка соединений – если необходимо

47.

Запуск
Запуск установки в автоматическом режиме:
• Подача сигнала «СТАРТ» и проверка правильности работы
сервоприводов приточного и вытяжного клапанов
(направление вращения)
• Измерение производительности установки и определение
правильной частоты работы вентиляторов
• Измерение потребления электроэнергии двигателями
вентиляторов и преобразователем привода роторного
теплоутилизатора

48.

Завершающие действия пусконаладки
установки
• После запуска установки вы должны проверить
следующее:
– Нет ли подозрительных шумов и неестественных
механических звуков,
– Нет ли заметной вибрации установки, которая может
привлечь внимание
• После 30 мин работы вы должны выключить установку
и проверить следующее:
– Не повреждены ли фильтры,
– Количество вытекающего конденсата,
– Вентиляторную группу (натяжение ремня,
температуру подшипников вентилятора и
двигателей)
• После выполнения всех операций,
— вы должны внести в сервисную документацию и
систему факт пусконаладки установки

49.

Проблемы коммуникации между контроллером
и HMI Advanced (pGD1)
Адрес: 32
pLAN
Адрес: 1

50.

51.

Проблемы коммуникации между контроллером
и HMI Advanced (pGD1)
Адрес: 32
pLAN
Адрес: 1

52.

Контур нагрева
1 – вентиль
2 – обратный клапан
3 – балансный клапан
4 – фильтр
5 – клапан смешивания
6 – циркуляционный насос
7 – манометр
8 – термометр
9 – привод клапана смешивания

53. Универсальный контроллер

54.

Универсальный контроллер
Вводные параметры :
Универсальный ан.
Вход AI univ.
B1, B2, B3, B4
Степень нагрева [%]
Степень нагрева [%]
Блок сравнения
(компаратор))
Логический
блок
Функции:
< >=
гистерезис
и или и
т.д. AND
NAND OR
NOR
XOR
Дающиеся
величины AI univ.
Fixed value
Дискретные входные сигналы
DI UNIV (S6) универсальный дискр.
вход
Подтверждение запуска
Ожидание
Нагрев
Охлаждение
Рекуперация
Тревога
Дискретный
выход

55.

Доступные логические функции

56. Модуль связи TCP/IP BMS и сетевые переменные

57.

Модуль TCP / IP
Связь
Тип: 10 Mbps Ethernet
Заводские уставки:
IP: 172.16.0.1
маска сети: 255.255.0.0
Заводские данные для входа:
пользователь: admin пароль: fadmin

58.

Модуль TCP / IP
Связь
Тип: 10 Mbps Ethernet
Заводские уставки:
IP: 192.168.1.51
маска сети: 255.255.255.0
1. кнопка активации
сервисного режима
2. LED индикатор состояния
3. LED индикатор связи
Заводские данные для входа:
пользователь: vts пароль: fvts

Источник: ppt-online.org

Презентация, доклад Автоматика для установок VTS VENTUS. Обучение для авторизованных сервисов

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Автоматика для установок VTS VENTUS. Обучение для авторизованных сервисов. Презентация на заданную тему содержит 61 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Презентации » Информатика » Автоматика для установок VTS VENTUS. Обучение для авторизованных сервисов

Источник: myslide.ru

Авто-Миг

P016B00 Управление составом смеси по замкнутому контуру с обратной связью, чрезмерное обогащение смеси в системе

Описание ошибки P016B00
Для обеспечения наилучшего сочетания характеристик управляемости, экономии топлива и снижения токсичности выбросов в блоке управления трансмиссией (PCM) используется система регулирования состава воздушно-топливной смеси с обратной связью. Блок PCM контролирует напряжение сигнала датчика HO2S и на основании этой информации осуществляет регулирование подачи топлива по замкнутому циклу.

На изменения в подаче топлива указывают значения длительной и кратковременной компенсации подачи топлива. В идеале величина компенсации подачи топлива должна составлять около 0 %. Блок PCM увеличивает подачу топлива, когда сигнал датчика HO2S свидетельствует о том, что топливная смесь является обедненной. На увеличение подачи топлива указывают значения компенсации подачи топлива больше 0 %. Когда сигнал датчика HO2S свидетельствует о том, что топливная смесь является богатой, блок PCM сокращает подачу топлива. На сокращение подачи топлива указывают значения компенсации подачи топлива меньше 0 %. Диагностический код неисправности (DTC), связанный с компенсацией подачи топлива, регистрируется, когда величина компенсации достигает чрезмерного уровня вследствие слишком обедненного или богатого состояния воздушно-топливной смеси.
PCM регистрируется код DTC P016B00, если значение коррекции подачи топлива выше нормы.

Возможная причина ошибки P016B00
Плохой контакт в разъеме
Утечка воздуха или закупоривание в системе впуска или системе выпуска отработавших газов
Загрязненное моторное масло или слишком высокий уровень масла
Неисправность PCV
Неисправность форсунки
Неисправность топливной системы
Неисправность системы EVAP
Ошибочные сигналы датчика

Источник: auto-texcenter.ru

  • Контроллер siemens bf sf ошибки
  • Контроллер serial ata ошибка установки
  • Контроллер serial ata драйвер windows 10 ошибка
  • Контроллер sata ahci запуск этого устройства невозможен код 10 аппаратная ошибка
  • Контроллер rivacold ошибка e5