CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz



Hasonló dokumentumok
Hibakódok. oldalfali splitklímákhoz

TL21 Infravörös távirányító

Cikkszám: Dátum: Oldal: 1/8 NU_091096_000_ _DIAGNOSTIKA_HU

FERRO GYÁRTMÁNYÚ KERINGETŐSZIVATTYÚK IVÓVÍZ ELLÁTÁSBAN

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató

SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191

Cikkszám: Dátum: Oldal: 1/7 NU_ _MOLPIR_001_ _DIAGNOSTIKA_HU

ASTRASUN PID Reduktor. Kézikönyv

24 VAC (3 VA), VAC (4 VA), VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték %-a

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási)

SEGÉDLET. Toshiba RAS készülékek hibakódjainak kiolvasásához

MODUCONTROL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra

Elektronikus, statikus kombinált hűtő: elektromos és elektronikus hibaelhárítás

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát

Van RTC, engedélyezve van (ten=1) és legalább egy időzóna be van állítva. 3-as gombbal együtt nyomva kapcsolása. elindítja/leállítja a folyamatos

Idő és nap beállítás

Harkány, Bercsényi u (70)

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

FL-11R kézikönyv Viczai design FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

ALCO EC3-932-es csoportaggregát szabályzó, ECD-000 kijelző

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv

Vezérlőelektronika egyfázisú motorokhoz

Poolcontroller. Felhasználói leírás

STARSET-24V-os vezérlés

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek

AKO ELECTRONICA AKO ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Q36A VEZÉRLÉS EGY-VAGY TÖBBSZÁRNYAS KAPUKHOZ

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés

Valena Life/ Valena Allure , , , ,

AC-MF1W. RFID kártyaolvasó és kódzár. Felhasználói leírás

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ

Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4

CITY 1.1, 1.2, 5.1, 5.2, Lagro, Savela kezelő panel.

2000 Szentendre, Bükköspart 74 MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

Funkciók: Kétkörös, 3 vezetékes ütésérzékelő. (Gyenge ütés 9 figyelmeztető csipogás, erős behatás 30 másodperc szirénázás) Központizár vezérlő

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

Négysugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Tápfeszültség: 230 V AC; %, 50 Hz Maximális fogyasztás: 2,7 VA

A transzformátor bekötése. 2. Mágnesszelepek bekötése

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató

VDCU használati utasítás

fűtőteljesítmény 10 W ventilátor nélkül névleges üzemi feszültség ( )V AC/DC

Használati útmutató M-SHEV hő és füstelvezető központhoz

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ V1.0

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika rezgőadagoló működtetéséhez, Imax. 8A.

Atomic Felhasználói kézikönyv

Beninca KEN 600 N garázskapu mozgató motor

AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK

MT-543Ri plus/04 DIGITÁLIS HŐFOKSZABÁLYZÓ, IDŐZÍTŐVEL, HANGJELZÉSSEL HŰTÉS-FŰTÉSTECHNIKAI ÉS EGYÉB, IDŐZÍTÉST IGÉNYLŐ IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ

PC170 VEZÉRLŐEGYSÉG 24VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO PRO VA 1200VA

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát

C30 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató

OMRON BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK F3SN-A

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 4A/8A.

BDMv3 használati útmutató v Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

Panel bekötési pontok:

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika rezgőadagoló működtetéséhez, Imax. 8A.

Felhasználói kézikönyv

Használati Útmutató V:1.25

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

a) Víz áramkör b) Bojler áramkör c) Gőz áramkör d) Kémiai áramkör IPARI FERTŐTLENÍTÉS ÖKOLÓGIAI SZÁRAZ GŐZZEL

Kameleon Light Bootloader használati útmutató

ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1

Átírás:

CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz 1 Bemutatás... 2 2 Specifikáció... 2 3 CoreSense Diagnosztika funkciói... 2 3.1 Olajnyomás védelem...... 3 3.2 Motor túlmelegedés védelem...... 3 3.3 Magas nyomóoldali hőmérséklet védelem...... 3 3.4 Blokkolt rotor védelem...... 4 3.5 Hiányzó fázis védelem...... 4 3.6 Alacsony feszültség védelem...... 4 3.7 Feszültség ingadozás védelem...... 4 3.8 Kézi nyugtázás...... 5 3.9 Karterhűtés (CCH) szabályozás...... 5 3.10 Memória információ...... 5 3.11 Modbus kommunikáció...... 6 3.12 Nyugtázás...... 6 3.13 Riasztás történet és üzemi kondíciók...... 7 3.14 Kompresszor működés visszajelzés...... 7 3.15 LED kijelzések értelmezése (riasztás, meghibásodás kódok)...... 7 4 Elektromos csatlakozás... 9 4.1 Bekötési rajz...... 9 4.2 Kacsolódoboz és áramfigyelő bekötése...... 10 4.2.1 Áramfigyelp egység bekötése...... 10 4.2.2 Coresense Diagnosztika Y/ motorknál...... 11 4.2.3 CoreSense Diagnosztika résztekercses indítású motoroknál...... 12 5 CoreSense Diagnosztika jumper beállítások... 13 6 CoreSense Diagnosztika DIP kapcsoló beállítások... 14 7 Problémamegoldás... 15 1

1 Bemutatás A CoreSense egy az Emerson csoporthoz tartozó Copeland kompresszoroknál alkalmazott motorelektronika védelmek közül. A CoreSense technológia a kompresszort, mint szenzort tekinti, lehetővé téve a védelmi funkciók kiterjesztését (diagnosztika, teljesítmény felvétel meghatározás, ModBus kommunikáció). Az aktív védelem, az okos algoritmusok, a riasztás történet, a riasztási / meghibásodási eseményeket jelző LED-ek, felgyorsítják ill. leegyszerűsítik a karbantartást, telepítést végző szerelők részére az esetleges problémák meghatározását, ill. az aktuális működési állapot diagnosztikáját. A CoreSense standard tartozék 4 és 6 hengeres Copeland Stream kompresszoroknál. 1-es ábra: Stream kompresszor CoreSense diagnosztikával 2 Specifikáció A kompresszor elülső részén található szabályzó egység tápfeszültsége 120 VAC, vagy 240 VAC. Az érzékelő egység 24 VAC tápfeszültséget igényel. Működési hőmérséklet -32 o C 66 o C Relé működési áram 3 A Tápfeszültség 120 VAC, vagy 240 VAC Érzékelő egység teljesítmény igény 3 VA Relé indítási áramfelvétel 19 A Tárolási hőmérséklet -40 o C 85 o C Érzékelő egység tápfeszültség 24 VAC Érintésvédelmi fokozat IP54 1-es táblázat 3 CoreSense Diagnosztika funkciói # Funkció # Funkció 1 Motor túlmelegedés védelem 8 Riasztás történet és kompresszor üzemi kondíciók 2 Olajnyomás védelem 9 Karterfűtés szabályozás 3 Magas nyomóoldali hőmérséklet védelem 10 Nyugtázás 4 Blokkolt rotor védelem 11 ModBus kommunikáció 5 Hiányzó fázis védelem 12 Fogyasztás mérés (feszültség, áram, cosfi) 6 Feszültség ingadozás védelem 13 Az előlapi modulon LED visszajelzés a hibákról 7 Alacsony feszültség védelem 14 Kompresszor működés állapota 2-es táblázat 2

A CoreSense modult inverteres (frekvencia szabályozott) üzemre az előlapi modulon a 6-os DIP kapcsoló átállításával lehet átállítani. Ebben az üzemállapotban a védelmi rendszer korlátozott üzemben működik (motor túlmelegedés védelem, olajnyomás védelem, magas nyomóoldali hőmérséklet védelem). A további védelmi funkciókat az inverternek kell ellátnia (pl.: Control Techniques). 2-es ábra 3.1 Olajnyomás védelem A CoreSense modul kiváltja a mechanikus olajnyomás kapcsolót. Az olajnyomás hiba leolvasható LED kijelzőn, ill. elérhető a felügyelet/szabályzó részére ModBus hálózaton. A kompresszor élettartama alatti elégtelen olajnyomás melletti összegzett működési idő kiolvasható az egység memóriájából. A CoreSense egység figyelmeztetést küld, ha az olajnyomás különbség 0,48 0,62 bar tartomány alá 4 másodpercre. Ha az olajnyomás különbség 0,48 0,62 bar alá kerül 120 s-ig, a CoreSense leállítja a kompresszort és elégtelen olajnyomás hibaüzenet jelenik meg. A hiba okát a nyugtázás gomb megnyomása előtt vizsgálja ki, ill. küszöbölje ki. A kompresszor a nyugtázás gomb megnyomása után, vagy a CoreSense modul ki-/bekapcsolásával indítható újra. 4MTL kompresszorok (CO2) esetén ez a funkció inaktív, mivel a kompresszor olajozása nem olajszivattyúval van megoldva (centrifugális kenés). 3.2 Motor túlmelegedés védelem A 4M és 6M típusú Stream kompresszoroknál a CoreSense egység a motor túlmelegedést, pozitív karakterisztikájú PTC szenzorok segítségével figyeli. Magas hőmérséklet esetén leállítja a kompresszort. A Diagnosztikai modul kiváltja a régi kompresszor típusoknál használt INT 69 TM motorvédelmet. Riasztás működése: Leállítás: PTC ellenállás > 4,5 kω Nyugtázás: PTC ellenállás < 2,5 kω; 5 perc nyugtázási idővel 3.3 Magas nyomóoldali hőmérséklet védelem A nyomóoldali hőmérsékletet a CoreSense modul a hengerfejbe épített NTC szonda segítségével méri. A kompresszor alapfelszereltségként tartalmazza az NTC szondát, amit a gyárban csatlakoztatnak a modulhoz. Ha működés közben a nyomóoldali hőmérséklet értéke eléri, vagy meghaladja a 154 o C-ot, a CoreSense leállítja a kompresszort és csak akkor engedi újra elindulni, ha 130 o C-alá csökken a hőmérséklete. Számítógépes szoftverrel be lehet állítani, hogy automatikus (trip), vagy manuális (lockout) nyugtázású legyen a riasztás. A riasztási küszöbérték (108 o C 154 o C) ill. a visszakapcsolási érték (83 o C 130 o C) is módosítható. 3

Hőmérséklet érték kikapcsoláshoz 154 o C, több mint 2 sec-ig Automatikus újraindítás (trip) 2 perc elteltével, ha a nyomóoldali hőmérséklet < 130 o C Manuális újraindítás (lockout): Kézi nyugtázás szükséges 3.4 Blokkolt rotor védelem A CoreSense védelem érzékeli a rotor blokkolt állapotát. A nyugtázás lehet automatikus, vagy kézi. Az első riasztás automatikus, majd 10 egymást követő sikertelen indítási próbálkozás után, ellenőrzés és kézi nyugtázás szükséges. 3.5 Hiányzó fázis védelem Amennyiben a kompresszor mágneskapcsolójának meghúzása után a 3 fázis bármelyike hiányzik fáziskimaradás jelenség áll elő. A maximális reakció idő, a mágnes kapcsoló bekapcsolása után nem haladhatja meg az 1.2 sec-ot. Riasztás: fáziskimaradás esetén Automatikus nyugtázás: 5 perc elteltével Manuális nyugtázás: 10 egymás követő automatikus nyugtázású fáziskimaradás riasztás esetén. (nyugtázás gombbal, vagy a modul ki-/bekapcsolásával) Résztekercses motor esetén a védelem, csak az elsődleges tekercsre vonatkozik. Fázishiány, feszültség ingadozás és alacsony feszültség védelem a másodlagos tekercsen nincs figyelve. A fáziskimaradást csak indításkor figyeli, a motor működése során már nem! 3.6 Alacsony feszültség védelem Alacsony tápfeszültség esetén aktiválódik. Riasztás: feszültség a motoron < alacsony feszültség beállítás a kompresszor működő állapotában. Alapbeállítás a névleges érték 75%, 2 sec-ig. Nyugtázási idő: 5 perc A modul meghatározza a rendszer frekvenciáját. A kompresszor működési feszültségét a frekvenciával - amennyiben alacsonyabb - arányosan csökkenteni kell. Például, ha 60 Hz névleges érték mellett a kompresszor 57 Hz-en működik az alacsony feszültség beállítást 5%-al csökkenteni kell. 3.7 Feszültség ingadozás védelem Célja a feszültség ingadozás elleni védelem, ami jellemzően motor túlmelegedést okoz. A Diagnosztikai modulon beállítható értékkel (alapértéke 5%), meg lehet adni a normál működés során elfogadható feszültség lengési értéket. A beállítható tartomány 2 8 %. Riasztás: Leállítás: a feszültség lengés értéke > 5% (beállítható) Nyugtázás: Automatikus 5 perc elteltével; feszültség lengés értéke < 5% 4

3.8 Kézi nyugtázás A nyugtázás gombot a szabályzó egység alján találja. Az egység újraindítása után (kb. 3 sec) a kompresszor újraindul. A nyugtázás gomb megnyomásával megáll a kompresszor. 3-as ábra Vészleállításkor pl.: indításnál folyadék eltávolítására is hasznos lehet. 3.9 Karterfűtés szabályozás (CCH) A szenzor egység tartalmaz egy karterfűtés szabályozására szánt relét. Így további külső relére nincs szükség, hogy elindítsa a karterfűtést ha leáll a kompresszor. A relé megtáplálására vezessen megfelelő tápfeszültséget a bemeneti pontokra (115 V / 230 V). 480 V-os karterfűtés nem lehet a CoreSense Diagnosztikához csatlakoztatni. 3.10 Memória információ Az EEPROM-ban tárolt adatokhoz egy az Emerson Climate Technologies által készített szoftver segítségével férhet hozzá. Az alábbi információkat tárolja: Kompresszor típus Kompresszor sorozatszám Kompresszor típus módosítás Kompresszor sorozatszám módosítás Kompresszor néveleges feszültség és frekvencia Érzékelő modul szoftver változat Két feszültség szinten is használható motorok esetén mindig az alacsonyabb feszültség lesz megadva. Utóbbi esetben javasolt a helyes működési feszültség érték beállítása. Amennyiben ezt a beállítást nem végzi el, a kompresszor ugyanúgy működőképes lesz. A kompresszorról az alábbi információkat találja meg az egységben: működési idő indítások száma működési idő nem megfelelő olajnyomással rövid működési idő (kevesebb mint 3 perc működési idő) Kompresszor működési paraméterek: Áram Feszültség Fogyasztás Nyomóoldali hőmérséklet értékek 5

3.11 Modbus kommunikáció A CoreSense diagnosztika alkalmas ModBus kommunikációra. A kommunikáció engedélyezésével, a figyelmeztetések, az automatikus és kézi nyugtázású riasztások mind elérhetők a felügyelet, vagy a csoport aggregát szabályzó elektronika számára (pl. Dixell ipro Rack). A kommunikációs kábellel a csoportaggregát szabályzót és az első kompresszort kell összekötni. További kompresszorok bekötését az alábbi rajz alapján kell elvégezni. Az utolsó kompresszornál a JP3-as jumperrel le kell zárni a soros kommunikációs vonalat. 4-es ábra: RS485-ös soros hálózat 5-ös ábra: RS485-ös soros hálózat 2 kompresszor csoport A CoreSense modult egy speciális szoftver és hardver csatoló (Dixell) segítségével lehet a számítógéphez kapcsolni. 6-os ábra A Modbus hálózaton keresztül bármely más csoportaggregát szabályzót is csatlakoztathat, ami gyárilag erre fel van készítve. 3.12 Nyugtázás A szabályzó egység alján találja a Diagnosztika modul nyugtázó gombját. A gombbal tudja a kézi nyugtázású riasztásokat nyugtázni. 6

3.13 Riasztás történet és üzemi kondíciók Működési információ Riasztás történet Kompresszor futásidő 8 napos riasztás történet Működési idő elégtelen olajnyomással Leggyakoribb 10 riasztás Rövid időtartamú működések száma Összes riasztás szám a kompresszor indítása óta Áram-, feszültség-, fogyasztás-mérés (*) (*) Nincs mentve a CoreSense memóriában. RS485-ös csatolóval PC-re lehet menteni. 3-as táblázat 3.14 Kompresszor működés visszajelzés folyamatos zöld: Normál működés. Nincs sem hiba sem figyelmeztetés. villogó zöld: Aktív figyelmeztetés, de a kompresszor működhet. villogó narancs: kompresszor kizárva, automatikus nyugtázású hibával villogó piros: kompresszor kizárva kézi nyugtázású hibával folyamatos piros: szabályzó modul meghibásodás 3.15 LED kijelzések értelmezése A CoreSense előlapi modulján 2 többszínű LED segítségével ad visszajelzést a riasztásokról. A felső LED zöld/piros, az alsó narancssárga. Riasztás/figyelmeztetés (zöld), automatikus nyugtázású hiba (narancs), kézi nyugtázású hiba (piros), a LED 0,1 s-ra villan fel, amit 0,4 s kialudt állapot követ, a kód végeztével 2 sec kialudt állapot következik (+-50 ms). Definíciók Trip: Automatikus nyugtázású riasztás. A kompreszort egy riasztási esemény leállította, de amint a kiváltó ok megszűnik és a minimális védelmi idő letelik, a kompresszor újraindulhat! Lockout: Kézi nyugtázású riasztás. A kompreszort egy riasztási esemény leállította, a kiváltó ok megszűnése után csak kézi nyugtázással indítható újra a kompresszor! Figyelmeztetések A kompresszor nem kapcsol ki. Trip automatikus nyugtázás riasztás A kompresszor egy időre kikapcsol, majd ismét elindulhat Lockout kézi nyugtázású riasztás A kompresszor kikapcsol. A kompresszor csak kézi nyugtázás után indulhat újra. 7-es ábra 7

LED villa nás 1 Elégtelen olajnyomás Állapot LED N/A 2 N/A Motor túlmelegedés 3 Magas nyomóoldali hőmérséklet 4 Áramszenzor hiba 5 Kommunikációs hiba Magas nyomóoldali hőmérséklet Elégtelen olajnyomás Auto. nyug. idő N/A Kézi nyugtázás feltétele Elégtelen olajnyomás 2 percig Állapot LED probléma elhárítás zöld villogás: ha elégtelen az olajnyomás 4 sec-ig piros villogás: ha elégtelen az olajnyomás 2 percig N/A 2 perc N/A narancs villogás: kompresszor kikapcsolt, mert a motor hőm. elérte az alapértéket Magas nyomóoldali hőmérséklet 2 perc Meghaladja a max. alapértéket (Beállítható kézi, vagy automatikus nyugtázásra) zöld villogás: a nyomóoldali szonda nincs csatlakoztatva, vagy a kontaktus nyitott narancs villogás: a nyomóoldali hőm. elérte az alapértéket, a kompresszor 2 percre leáll mielőtt automatikusan nyugtázva lesz a riasztás piros villogás: a nyomóoldali hőm. elérte az alapértéket, a kompresszor leállítva, csak kézi nyugtázás után indulhat újra. N/A N/A 2 perc N/A zöld villogás: az áramérzékelő nincs az érzékelő modulhoz csatlakozatva A kompresszor működéséről nincs információ N/A N/A N/A N/A A szabályzó egység és érzékelő egység közötti kommunikáció megszakadt. A rendszer szabályzó és szabályzó egység közötti kommunikáció megszakadt. 6 N/A Blokkolt rotor Blokkolt rotor 5 perc 10 egymást követő auto riasztási esemény 7 N/A Hiányzó fázis Hiányzó fázis 5 perc 10 egymást követő auto riasztási esemény 8 N/A Alacsony feszültség 9 N/A Ingadozó feszültség 4-es táblázat Alacsony feszültség Ingadozó feszültség 5 perc 10 egymást követő auto riasztási esemény 5 perc 10 egymást követő auto riasztási esemény narancs villogás: a kompresszor nem tudott elindulni, túl magas az áramfelvétel. A kompresszor leállítva, 5 percig nem indulhat újra. piros villogás: a kompresszor nem tudott elindulni egymást követően 10 x. A kompresszor leállítva, kézi nyugtázás szükséges. narancs villogás: a kompresszor leállítva hiányzó fázis miatt piros villogás: a kompresszor leállítva 10 egymást követő hiányzó fázis riasztás miatt, kézi nyugtázás szükséges. narancs villogás: a kompresszor leállítva alacsony feszültség miatt piros villogás: a kompresszor leállítva 10 egymást követő alacsony feszültség riasztás miatt, kézi nyugtázás szükséges. narancs villogás: a kompresszor leállítva feszültség ingadozás miatt 8

4 4.1 Elektromos csatlakozás Elektromos bekötés A biztosítékok és kábel átmérő meghatározását minden esetben az érvényben lévő szabványoknak megfelelően végezze. A 8-as ábra az alapvető bekötési rajzot mutatja a kompresszor és a CoreSense bekötéséhez. 8-as ábra: Bekötési rajz 9-es ábra: CoreSense bekötési rajz 9

10-es ábra: Érzékelő egység bekötése 4.2 Kapcsolódoboz és áramfigyelő bekötése Ellenőrizze, hogy az érzékelő egységtől induló fekete vezeték a 2-es csatlakozási ponthoz van bekötve (gyári bekötés). Az érzékelő egységtől induló fekete vezeték ahhoz a csatlakozási ponthoz legyen bekötve, amihez az áramszenzoron keresztül beérkező erőátviteli kábel érkezik. 4.2.1 Áramfigyelő egység bekötése A kompresszor tápkábelek egyike áthalad a torroidon (áramfigyelő). Az áramfigyelő segítségével lehet a kompresszor áram- és teljesítmény felvételét, ill. blokkolt rotor állapotát meghatározni. Az érzékelő egységhez 3 érzékelő kábel csatlakozik. Kettő fehér és egy fekete. A teljesítmény tényező és motor teljesítmény helyes számításához nagyon fontos, hogy a fekete vezeték és az áramszenzoron keresztül vezetett vezeték ugyanazon csatlakozási ponthoz legyen bekötve. Az érzékelő egység 24 VAC, 3 VA tápfeszültséget igényel. Class II transzformátort használjon. A Class II transzformátorok maximális besorolása 100 VA, maximálisan 30 VAC kimenti feszültséggel. 11-es ábra: Áramfigyelő egység bekötése 10

4.2.2 CoreSense diagnosztika és Y/ motorok A kapcsolódoboz és az áramfigyelő gyárilag be van kötve. A motor tápkábelek egyikét át kell vezesse az áramfigyelőn. (ld. 12 & 13 ábra) 12-es ábra: Áramfigyelő egység bekötése 13-as ábra: Érzékelő egység bekötése, tápkábel átvezetése az áramszenzoron 11

4.2.3 CoreSense diagnosztika résztekercses indítású motoroknál Résztekercses indítású motoroknál mindkét tekercs egyik fázisát, azonos irányba át kell vezetni az áramfigyelőn (14 & 15 ábra), hogy a CoreSense pontos mérést tudjon végezni. Amennyiben a tápkábeleket (rajzon L2 és L8) nem azonos irányba vezeti át, a működési áramfelvétel közel 0 érték lehet. Ahol: A4 Érzékelő egység K1 Főkapcsoló M1 A5 Kompresszor kapcsolódoboz K4 Főkapcsoló M1 második résztekercs CCH Karterfűtés M21 Ventilátor motor / kondenzátor F6 Biztosíték szabályzó körhöz R2 Karterfűtés F7 Biztosíték szabályzó körhöz Y21 Teljesítmény szabályzó mágnesszelep 1 F8 Biztosíték szabályzó körhöz Y22 Teljesítmény szabályzó mágnesszelep 2 F10 Termikus védelmi kapcsoló M21 14-es ábra: Résztekercses indítás bekötési rajz 12

15-ös ábra: Érzékelő egység bekötése, tápkábel átvezetése az áramszenzoron 5 CoreSense diagnosztika jumper beállítások A soros kommunikációs hálózaton az utolsó kompresszornál a jumpert át kell helyezni JP5 állásból JP3-ra. Emerson E2 szabályzó esetén a JP4 jumpert 1-2 állás tegye. Egyéb csoport aggregát szabályzó esetén a JP4 jumpert 2-3 állásba kell állítani. Gyári beállítás 1-2. A JP1-es jumpert ne távolítsa el. Ehhez később lesz funkció rendelve. JP3 és JP5 jumperek 16-os ábra 13

6 CoreSense diagnosztika DIP kapcsoló beállítások DIP Gyári Funkció kapcsoló beáll. 1 BE Kommunikációs cím 2 KI Kommunikációs cím 3 KI Kommunikációs cím 4 KI Kommunikációs cím 5 KI Kommunikációs cím 6 KI BE inverteres üzem KI nem inverteres üzem 7 KI Kommunikáció sebesség KI 19200 Baud BE 9200 Baud 8 KI KI nincs paritás BE egyenes paritás 9 KI KI önálló üzem BE hálózati működés 10 BE BE Nyomóoldali termosztát engedélyezve KI - Nyomóoldali termosztát tiltva 17-es ábra: CoreSense Diagnosztika DIP kapcsoló beállítások Amennyiben a CoreSense diagnosztikát hálózati módban használja minden egység egyedi címmel rendelkezzen (DIP 1 5). a) állítsa be az összes egységen a megfelelő kommunikációs sebességet (DIP7) b) állítsa be a paritást (DIP8) c) állítsa be, hogy a modul hálózatban működik (ebben az esetben hibát jelez, ha megszakad a kommunikáció), vagy önállóan, amikor nincs kommunikációs hiba, mivel nem is számol kommunikációval az egység d) amennyiben nem szeretne nyomóoldali hőmérséklet védelmet, azt a DIP10-es kapcsolóval tudja deaktiválni (gyári beállítás bekapcsolva) A DIP kapcsolók beállítása után nyomja meg a nyugtázás (reset) gombot. Ellenőrizze, hogy a DIP kapcsolók beállítása minden modul esetén összecseng-e a csoport aggregát szabályzó hálózati beállításaival. Jelen leírásban foglaltakat a gyár bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. Az Alfaco Kft. nem vállal semminemű felelősséget a fordításban előforduló bármilyen hibáért! 14

Villanás kód Riasztás Lehetséges kiváltó ok Lehetséges megoldások 1. Elégtelen olajnyomás 2. Motor túlmelegedés 3. Nyomóoldali hőmérséklet védelem Figyelmeztetés: Az olajnyomás differencia érték 0.48 0.62 bar értéknél alacsonyabb 4 sec-ig. Kézi nyugtázású riasztás: Az olajnyomás differencia érték 0.48 0.62 bar értéknél alacsonyabb 2 percig folyamatosan, vagy megszakításokkal, de veszélyesnek tűnik. Automatikus nyugtázás: Ha a motor túlmelegedik Figyelmeztetés: Nyomóoldali hőmérséklet szenzor meghibásodott, vagy nincs csatlakoztatva Kézi nyugtázású riasztás: Ha a nyomóoldali hőmérséklet meghaladj a 154 C-ot legalább 2 sec-ra meglazult csatlakozás a olajdifferencia szenzor és a CoreSense között Rossz mérés (hiányzó O gyűrű, vagy eltömődött tömítés) Meghibásodott olajszivattyú Eltömődött szivattyú, vagy elkopott csapágyak A motor blokkolva van Szakadás a termisztor láncon A szabályzó modulon a csatlakozás nem ad át Meghibásodott CoreSense modul A motor blokkolva van A szonda csatlakozása nincs kiépítve a komp. kábelköteghez A csatlakozó nincs a CoreSense modulra rádugva A nyomóoldali hőm. meghaladta a 154 C-os határt Eltömődött kondenzátor Hűtőközeg szivárgás 15 Ellenőrizze az olajnéző üvegen az olajszintet. Ha nincs megfelelő olajszint oldja meg az olajozási problémát Ellenőrizze az olajszenzor bekötését, ill., hogy a kábel szigetelése nincs megsérülve. Mérje meg az olajdifferencia értékét. Ha 0.48 0.62 bar értéknél alacsonyabb, ellenőrizze az olajszűrőt, az olajszivattyút, folyadék visszahordást, ill. elkopott csapágyakat. Ha jó olajnyomást mér, mérjen ellenállást az olajszivattyún, amikor a kompresszor működik. Ha a mért érték nyitva - szakadt, ellenőrizze a szenzor szűrőjét, ill. az O beépítését Ha a szenzor ellenállása zárt, rövid ideig zárja rövidre a csatlakozó tüskéket a kompresszor kábelkötegen (ne károsítsa őket), amíg a kompresszor működik. Ha nem szűnik meg a riasztás, ellenőrizze a CoreSense modul bekötését. Automatikus nyugtázás esetén: a motornál legalább 2 percnek el kell telnie, hogy lehűljön (tovább is tarthat), mielőtt újra elindulhat Ha a kompresszor kézi nyugtázásra áll ki, vagy sokszor automatikus nyugtázású hibára várjon legalább 1 órát, hogy a motor lehűljön és mérjen ellenállást! Ha magas értéket mér elképzelhető, hogy a termisztor lánc meghibásodott, vagy meglazult a csatlakozó. Ha alacsony az ellenállás, ellenőrizze, a csatlakozást, a visszatérő hőmérsékletet, a feszültséget és a kompresszor működési pontját/alkalmazási tartományát. Figyelmeztetés esetén ellenőrizze a helyes bekötést a kábelkötegbe, ill. kábelköteg bekötését a CoreSense modulba Figyelmeztetés esetén ellenőrizze, kösse le a szenzort, majd ellenőrizze, hogy az ellenállása megfelel-e az adott hőmérsékletnek. Ha az ellenállás megfelelő, ellenőrizze a bekötéshez használt vezetéket Automatikus / Kézi nyugtázás: oldja meg a rendszer problémáit (magas túlhevítés, magas nyomóoldali hengerfej hőmérséklet ), vizsgálja meg, hogy nem mechanikus meghibásodás okozza-e a problémát (közdarab tömítés, szívó-, nyomóoldali szelep probléma)

Villanás kód Riasztás Lehetséges kiváltó ok Lehetséges megoldások 4. Kommunikáció Figyelmeztetés: Ha a jel az áramfigyelőtől nem jut el az Áramfigyelő nincs csatlakoztatva Meghibásodott áramfigyelő Ellenőrizze, hogy a CT csatlakozó rá van-e dugva, az érzékelő egységre! Ha nem lenne, csatlakoztassa a 4 megszakadt az érzékelő érzékelő modulhoz Meghibásodott érzékelő modul csatlakozási ponton az áramfigyelőt. egység és az áramfigyelő Ellenőrizze az áramszenzor 3&4 pontján az ellenállást. között Amennyibe 1 Ω-nál nagyobb éréket mér, cserélje ki az áramfigyelőt. Ellenőrizze a bekötést az érzékelő egységen. Ellenőrizze, hogy a feszültség és áram értékek helyesen jelennek meg. Ha nem vizsgálja meg a bekötést. Ha a fentiek nem oldják meg a problémát. Akkor a bekötés, vagy az érzékelő egység lesz a hibás. Cserélje ki az 5. Kommunikációs hiba 6. Blokkolt rotor 7. Hiányzó fázis Figyelmeztetés: Ha nincs kommunikáció a szabályzó egység és az érzékelő egység / csoport aggregát szabályzó között Automatikus nyugtázású riasztás: Túl magas áram a kompresszor tekercsein. Részletesen ld Beépítési Segédlet! Kézi nyugtázású riasztás: 10 egymást követő automatikus nyugtázású blokkolt rotor riasztás után Automatikus nyugtázású riasztás: A kompresszor indításakor hiányzik egy fázis Kézi nyugtázású riasztás: 10 egymást követő automatikus nyugtázású hiányzó fázis riasztás után A CoreSense modul nem tud kommunikálni a csoport aggregát szabályzóval A CoreSense modul nem tud kommunikálni az érzékelő egységgel A motor mechanikusan blokkolva van Túl magas áram a kompresszor tekercsein Meghibásodott közdarab a hengerfejben Meglazult csatlakozás a kompresszor kapcsoló dobozán belül Meghibásodott áramátvezető Szakadás az egyik fázisnál érzékelő egységet. Van kommunikációs hálózat? Ha nincs a hálózati DIP kapcsolót Stand alone Önálló üzem módba kell állítani és nyugtázni (reset) a CoreSense modult Van kommunikációs hálózat? Ha nincs ellenőrizze az érzékelő és szabályzó egység közötti kommunikációs kábelt. Ha az érzékelő egység felső részén lévő LED nem világít, ellenőrizze a 24 VAC tápfeszültséget, ha megvan, cserélje az érzékelő modult Ha a kommunikációs LED folyamatosan narancssárgán világít, cserélje meg a kommunikációs kábel polaritását. Ha a feszültség a középső és a bal, vagy jobb csatlakozó között nem 2,3 2,6 VDC, ellenőrizze a kommunikációs kábelt, ill. a rögzítéseket, hogy mi zárja rövidre a vezetékeket egymással, ill. a földdel. Ellenőrizze a kompresszor feszültségét (±10 % névleges feszültség). Ellenőrizze az indulási feszültség felvételt! Indítsa el a kompresszort terhelés nélkül. Amennyiben nem indul el, ellenőrizze a szeleplapokat ill. egyéb mechanikus okokat, amik a működést akadályozhatják Ellenőrizze a tápfeszültség bekötését Ellenőrizze a főkapcsoló előtti és utáni feszültségeket. Hiba esetén cserélje a főkapcsolót. Ellenőrizze, hogy a motor csatlakozói erősen meg vannak húzva 16

Villanás kód Riasztás Lehetséges kiváltó ok Lehetséges megoldások 8. Alacsony feszültség 9. Ingadozó feszültség Automatikus nyugtázású riasztás: Alacsony kompresszor feszültség esetén Kézi nyugtázású riasztás: 10 egymást követő automatikus nyugtázású alacsony feszültség riasztás után Automatikus nyugtázású riasztás: Aktiválódik, ha a feszültség ingadozás meghaladja az előre beállított értéket (gyári 5%) A tápfeszültség nem a megadott határok között mozog Meglazult csatlakozók az áramátvezetőnél Elhasználódott áramátvezetők Problémák egyéb külső elektromos fogyasztókkal Meglazult csatlakozás a kompresszor kapcsoló dobozán belül Meghibásodott áramátvezető Problémák egyéb külső elektromos fogyasztókkal Egyfázisú üzem - Fáziskiesés Ellenőrizze a tápfeszültséget, ill. annak bekötését Ellenőrizze a főkapcsoló előtti és utáni feszültségeket. Hiba esetén cserélje a főkapcsolót. Mérje a feszültséget a kompresszor csatlakozóin Ellenőrizze, hogy a motor csatlakozói erősen meg vannak húzva Ellenőrizze, hogy egyéb elektromos egységekkel nincs-e probléma (pl. ventilátorok) Ellenőrizze a tápfeszültséget, ill. annak bekötését Ellenőrizze a főkapcsoló előtti és utáni feszültségeket. Hiba esetén cserélje a főkapcsolót. Mérje a feszültséget a kompresszor csatlakozóin Ellenőrizze, hogy a motor csatlakozói erősen meg vannak húzva Ellenőrizze, hogy egyéb elektromos egységekkel nincs-e probléma (pl. ventilátorok) 17