VAV mennyiségszabályzók tervezése

Hasonló dokumentumok
VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu

A VAQ légmennyiség szabályozók 15 méretben készülnek. Igény esetén a VAQ hangcsillapított kivitelben is kapható. Lásd a következő oldalon.

Hőmérséklet különbség vezérlő készülék AGV-2

Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egysé gekhez

Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egysé gekhez

DDC rendszerelemek, DIALOG-II család

Airvent típusú előlap: ÖV FRONT - XXX - X Airvent típusú állítható lamellás perdületes befúvó dobozzal együtt:

Kezdőlap > Termékek > Szabályozók > VARYCONTROL > VAV-készülékek > Típus TVR. Típus TVR

Bevezetés. Az épületek műszaki üzemeltetésére fordítódik ma a primer energia fogyasztás 40%-a, és ez okozza CO 2 kibocsátás 25%-át világszerte.

ECL Comfort C 14 Csarnokfűtés légfűtő készülékekkel

Rubin RUBICON. Biatorbágy esettanulmány 1.0. Készítette: Ágoston Zoltán. Rubin Informatikai Zrt.

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK

FEHU-H kompakt álló légkezelők

TL21 Infravörös távirányító

Térfogatáram mérő kés zülékek

Légcsatorna hőmérséklet szabályozó

A.S. Hungária Kft Budapest, Daróci út D ép. Tel: , Fax: Honlap:

HCE80/HCC80/HCE80R/HCC80R

ÚJ AVANT Széria (RAS SKV-E5) Modern dizájn - Kifinomult megjelenés

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

ControlAir. ControlAir. Klímagerenda szabályozó rendszer ControlAir rendszer

Digitális hangszintmérő

1761P03. Aktív érzékelők légcsatornák hőmérsékletének méréséhez AC 24 V vagy DC V tápfeszültség DC V vagy ma kimeneti jelek

Kezelési utasítás. F129 Modell CMG-BD1

A.S. Hungária Kft Budapest, Daróci út D ép. Tel: , Fax: Honlap:

referenciák geminipark tychy

referenciák geminipark tychy

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK. Erdei István Grundfos South East Europe Kft.

P I A C V E Z E T Ő I P A R I H Ő V I S S Z A N Y E R Ő S S Z E L L Ő Z T E T É S. NILAN VPM Aktív hővisszanyerés és hűtés (levegő/levegő)

Térfogatáram határoló Volkom

KS / KS ELŐNYPONTOK

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban

TEMPOWER Controll Unit

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

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

MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez

Megnevezés. Térfogatáram

SYS 100-L Digitális légkezelõ szabályozó és vezérlõ modul július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL

HVLS Biztonság Teljesítmény Vezérlés. HVLS ventilátorok szeptember 1.

QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ

Tervezési segédlet motorok és vezérlések kiválasztásához. természetes szellőztetés és füstelvezető rendszerekhez

Kompakt légkezelok AP-KL Légkezelo berendezések

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

Megnevezés. Térfogatáram

Harkány, Bercsényi u (70)

Kompakt légkezelok AP-KS Légkezelo berendezések

A BLOWER DOOR mérés. VARGA ÁDÁM ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, október 27. ÉMI Nonprofit Kft.

Ismerje meg a GSM hálózaton keresztül működő hőszivattyú távfelügyelet!

TETŐVENTILÁTOROK KÖR- VAGY NÉGYSZÖGLETES CSATLAKOZÁSSAL

Örvénybefúvó DQJ-FSR

Elektródás kazán vezérlés használati útmutató

Alapvető információ és meghatározások

SUM SUM. A+ rendszerelemek. Átfogó szabályozó és felügyeleti web-szerver

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft

YAC-A fűtés nélküli légfüggöny

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

Passzívház modell hőmérséklet mérése. Horváth Csaba DE-TTK Villamosmérnöki szak Szakdolgozat 2011

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

Megnevezés. Térfogatáram

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

Szobatermosztát, 4-csöves fan-coil rendszerhez

1. A fejlesztés célja

Az irányítástechnika alapfogalmai Irányítástechnika MI BSc 1

EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez

ADAX NEO BASIC S5. NORDINOVA ENERGY KFT Budapest X. Jászberényi út 47/c

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

A HIDRAULIKAI BESZABÁLYOZÁS ÉS SZABÁLYOZÁS KAPCSOLATA április

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FIREPLACE OS2 (RT-28G-OS2)

K jelű termosztatikus fej

TERVEZŐI KONFERENCIA

FHM-Cx keverőblokkok padlófűtéshez

Halo termosztatikus fej. Termosztatikus fejek Beépített érzékelővel

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

TA-COMPACT-T. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Visszatérő hőmérséklet szabályozó szelep hűtési rendszerekhez

Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

Fogyasztásmérés és szabályozás az energiahatékonyság szolgálatában

Megnevezés. Térfogatáram

Épület részek. Szobák Közösségi terek Konferencia terem. Beléptetés Fűtés / hűtés Világítás Redőnymozgatás Szobaszerviz

CDP 35T/45T/65T falon át szerelhetõ légszárítók

Gépész BSc Nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1

GNYE S S KL1. Netz L1 N. Zuluft Abluft CO2

Helyiség szabályozás TM

Elárasztásos rendszerû

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Pillangószelep DKG Tartalom Leírás...3 Kivitel és méretek...4 Műszaki adatok...5 Jelmagyarázat...6 Rendelési adatok...6 Kiírási szöveg...

Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei

URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ

Előszó. A segédletet témakörökre osztottuk a Lindab termékcsoportjainak megfelelően. Biatorbágy, Vigh Gellért CADvent tervezői tanácsadó

Használati útmutató SHEV hő és füstelvezető központhoz

Beépítési- és Kezelési Útmutató EB 5205 HU. Termosztátok Típusok , , , , , Kiadás december. Típus

Vizsgálati jelentés. BLOWER DOOR légtömörség mérésről

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

LÉGFÜGGÖNY. Tapasztalat Minőség Hatékonyság.

VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer

Megfelelő hőmérséklet Megfelelő helyen Megfelelő időben. Helyiségenkénti hőmérséklet szabályozás LAKÁSOK HÁZAK KÖZÉPÜLETEK 16 C 24 C 17 C 18 C 20 C

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

Átírás:

4.02

A szellõzési léghálózatok csatornáiban áramló légmennyiségek mérésének alapja a dinamikus nyomásnak, esetleg ismert torlóelemen mérhetõ nyomásesésnek a mérése. Az áramlási mennyiséget szabályzó szerkezetek, ismert rövídítéssel VAV szabályzók (Variable Air Volume) mûködtetésének kiinduló alapja ez a nyomás, amelyet az egyes gyártmányok a gyártmányra jellemzõ szabályosság alapján alakítanak át analóg feszültségjellé. A mért nyomások a légmennyiséggel nem lineárisan arányosak. Az elméleti alapösszefüggés: Q=k. Dp p ahol: Q az áramló légmennyiség k arányossági tényezõ Dp mért nyomáskülönbség r a levegõ sûrûsége A VAV szabályzókra épített jelfeldolgozó egységek a mért nyomáskülönbség alapján, a gyártmány tervezésekor kimért összefüggések szerint képezik a légmennyiséggel arányos jelet. Az egyes gyártók gyártmányaira jellemzõ szabályosság különbözõ lévén, a szabályzókra épített jelfeldolgozó és mennyiségszabályzó elemek nem csereszabatosak, nem vihetõk át más szabályzóra. A TERMICON RT VAV szabályzóiba épített BELIMO gyártmányok esetén ez a kimeneti feszültség-jel a szabályzónál megengedett minimális és maximális légmennyiség határain belül DC~2 és DC=10 Volt közötti, a szabályzó 5-ös kapcsán áll rendelkezésre. A továbbiakban ezt a jelet U 5 -el jelöljük. Az U 5 jel értéke nem függ a VAV szabályzón beállított Q min és Q max értékétõl. Energetikai és akusztikai megfontolások miatt a légsebesség nem léphet túl egy meghatározott értéket. A TERMICON RT VAV szabályzóinál ez az érték kb. 10 (m/s). Ez meghatározza minden szabályzó méret esetére a megengedett legnagyobb légmennyiséget. Ezt a továbbiakban Q névl jellel jelöljük. Létezik továbbá egy olyan kis légsebesség, ahol a mérhetõ nyomáskülönbség már olyan kicsi, hogy bizonytalanná teszi a szabályzást. A TERMICON RT VAV szabályzóinál ez az érték kb. 1,5 (m/s). Ezzel a sebességgel kijelölhetõ minden szabályzó méret esetére a megengedett legkisebb légmennyiség. Ezt a továbbiakban Q 0 -val jelöljük. A VAV szabályzókon mûködési tartományaként Q 0 és Q névl tartományon belül tetszõleges rész-tartomány kijelölhetõ. A kijelölés alsó értékét a továbbiakban Q min jellel, a felsõ értékét Q max jellel jelöljük. A VAV szabályzóktól megkövetelt átbocsátott légmennyiséget a szabályzóra adott vezérlõjellel (alapjel) szabályozzuk. Ez a jel általános esetben DC=2 és 10 Volt közötti feszültségjel, vagy különleges esetben DC=0 és 10 Volt közötti feszültségjel. Ezt a vezérlõ feszültség-jelet a továbbiakban W-vel jelöljük. A TERMICON RT VAV szabályzóira épített BELIMO gyártmányú NMV vezérlõ hajtómûveknek a reteszelést feloldó gombon kívül más kezelõelemei nincsenek. A VAV szabályzónál a Q névl Q max Q min értékeinek beállítása, valamint a szabályozó W jel tartományának (DC=0-10 vagy 2-10) meghatározása a gyártás során történik. Átállítását a helyszínen is csak a gyártó szakemberei, speciális eszközök segítségével végezhetik. Az átállítás feltétele, hogy az U 5 jel jól hozzáférhetõ kapocsra ki legyen vezetve. 2

Ha egy épület valamelyik helyiségében a befúvott és elszívott levegõ mennyisége különbözõ, akkor gondoskodni kell arról, hogy a két mennyiség viszonya kontrollálható legyen. Ennek elmaradása esetén ugyanis kedvezõtlen állapotok alakulhatnak ki, a helyiségben nagy túlnyomás vagy depresszió alakulhat ki, esetleg idõszakonként hol egyik, hol másik, ami miatt pl. nem lehet ajtókat kinyitni, vagy becsukni, vagy a nagy nyomáskülönbség miatt a réseken átáramló levegõ zaja lesz zavaró. Fontos lehet az is, hogy egyes helyisékekbõl megakadályozzuk a levegõ kiáramlását és ezért azt depresszióssá kell tennünk, illetve az is, hogy a külsõ levegõ behatolását akadályozzuk meg és ezért a helyiséget túlnyomásossá kell tennünk. A nyomáskülönbség értékét azonban szabályoznunk kell. A beltérnek külsõ térhez viszonyított nyomáskülönbségére több tényezõ van befolyással: 1. A beltéri szivárgás. Ezt fõleg az ajtó- és ablak résein, a fali csõátvezetéseken, de kisebb mértékben a vakolat alatti (pl. villamos) vezetékek csatornáin keresztül történi légáramlás okozza. A nyílászárók pontosságának, tömítettségének növekedésével ennek a szivárgásnak egyre kisebb az értéke, de emiatt a helyiségek és a külsõ tér között kialakuló nyomáskülönbségek levezetésében csökken a jelentõsége. 2. Átáramlási nyílások felülete. A természetes kiegyenlítõ nyílások, rések, tömítetlenségek csökkenése oda vezetett, hogy a mai terveknél már elengedhetetlen az épületekben a helyiségek között, illetve a helyiségek és a kültér között szellõzõ nyílások tervezése. A nyílások felülete és alkja sem közömbös. A kicsi és keskeny nyílásokban hamarabb okoz zajt a levegõ áramlás. 3. A szabályzás pontatlansága. A VAV szabályzók pontossága általában +/- 5% vagy ennél kisebb értékû. A TERMICON RT TVC és TVR típusai esetében +/- 3% vehetõ figyelembe. 4. A befúvott és elszívott levegõ mennyiségének beállított aránya. A túl nagyra választott különbség növeli a nyomáskülönbséget, a túl kicsire választott pedig a kötelezõen depressziós vagy túlnyomásos helyiségek esetében okozhatja, hogy a zavaró hatások és a szabályozási pontatlanság miatt nem érvényesül a kívánt nyomáskülönbség. A belsõ és külsõ tér között létrejövõ nyomáskülönbség gyakorlatilag négyzetesen arányos az átáramlás (szivárgás) mennyiségével, illetve a befúvott és elszívott légmennyiségek különbségével. Az alábbi diagram a nyílás felülete, az átáramlási mennyiség és a nyomáskülönbség közötti összefüggést ábrázolja a 0-hoz közeli tartományban. 3

Túlnyomás vagy nyomáshiány létrehozása a helyiségekben Szándékolt eltérés léterehozásának a befúvott és elszívott levegõ mennyisége között alapvetõen kétféle módja van a VAV szabályzók alkalmazásával: 1. Párhuzamos vezérlés Ebben az esetben a W vezérlõ jel párhuzamosan vezetõdik a a befúvott és elszívott levegõ szabályzóira. A kívánt eltérést a befúvott és elszívott légmennyiségek között a Q max és Q min értékek beállításával lehet létrehozni. Ez a vezérlési mód egyszerû lehetõséget biztosít arra, hogy akár a befúvó, akár az elszívó oldalon több készülék mûködjön párhuzamaosan. Ekkor a szabályzókon beállított Q max és Q min értékeket kell csak a szabályzók között felosztani. Ha a befúvó vagy elszívó léghálózatban valamilyen zavar áll elõ, pl. ventilátor hiba, akkor ilyen szabályzás esetén a kívánt nyomáskülönbség értéke és iránya megváltozhat. 2. Követõ vezérlés, Master/Slave rendszer Ebben az esetben a W vezérlõ jellel a Master készüléket vezéreljük. A master készülék U 5 tényleges érték jele lesz a vezérlõ jel a Slave készülékek számára. Az elszívott és befúvott levegõ arányát a Master és Slave készülék Q max és Q min beállított értékeinek arányával lehet meghatározni. Ha a master levegõhálózatában valamilyen hiba áll elõ (pl. ventilátor zavar, túl kicsi nyomás), akkor az automatikusan korrigálódik, a beállított arány fennmarad. A követõ szabályzók hálózatának zavarai azonban itt is változást jelentenek a beállított arányokon, de a nyomáskülönbség iránya nem változik meg. Ezért ez a vezérlési rendszer ajánlható az olyan szellõzési rendszerekhez, ahol a túlnyomás vagy depresszió fennmaradása fontos. 4

A Master / Slave viszony meghatározása Az, hogy a VAV szabályzók közül melyik legyen a Master (vezérlõ), és melyik a Slave (követõ) a következõ alapelvek szerint határozható meg: 1. Túlnyomásos helyiségnél a VAV szabályzó a befúvó ágban legyen. 2. Depressziós helyiségnél a VAV szabályzó az elszívó ágban legyen. 3. Csak egyetlen VAV készülék lehet Master. 4. Egy Master készülék több Slave készüléket vezérelhet. 5. Ha nincs a túlnyomásnak és depressziónak kitüntetõ szerepe, két szabályzó közül a kisebb Q névl értékû szabályzó legyen a Master. 6. Két azonos Q névl értékû szabályzó közül a nagyobb Q max értékû legyen a Master Példák A két szabályzó azonos méretû, ezért azonos Q névl értékû. Az elszívó lesz a Master, mert annak a nagyobb a Qmax értéke (ld. 6. pont). A két szabályzó eltérõ méretû, ezért eltérõ Q névl értékû. A befúvó lesz a Master, mert annak a kisebb a Q névl értéke (ld. 5. pont). A befúvó oldalon több VAV szabályzó van párhuzamosan szerelve. Az elszívó lesz a Master, mert csak egyetlen szabályzó lehet a Master, a befúvók Slave-ként mûködnek (ld. 3-4. pont). 5

Övezeti szabályozás VAV szabályzók alkalmazásával Az oldalt látható ábrán a befúvó ágban helyiségenkénti VAV szabályzók és egyetlen közös VAV készülék van az elszívó ágban.a befúvó csatorna közös ágába egy áramlásmennyiség érzékelõ van elhelyezve, amelynek U 5 jele vezérli az elszívó ágban elhelyezett VAV készüléket (Master/Slave rendszer). A helyiségenként elhelyezett VAV készülékeket a fûtési (szellõzési) igény szerint helyiségenkénti szabályzók vezérlik. Hõmérséklet szabályzás kétcsatornás keverõ dobozok és VAV szabályzók alkalmazásával Az ábra szerinti rendszerben a befúvó és az elszívó ágban egy-egy VAV készülék van. A befúvó ágba szerelt VAV készülék elõtt egy keverõ doboz van, amelyhez a hideg és meleg levegõt szállító csatornák csatlakoznak. Fûtési igény esetén a helyiség hõmérséklet szabályzója elõször a hideg levegõ áramoltatási mennyiségét csökkenti le a VAV szabályzón beállított Q min értékre. További fûtési igény esetén a keverõdobozba épített szabályzó emeli meg a befúvott meleg levegõ arányát. A helyiségbe fúvott levegõ mennyisége így hûtés esetén változékony, fûtés esetén állandó Q min értékû. Az elszívó ágba szerelt VAV készülék Slave-ként követi a befúvó ág Master készülékét. 6

Szabályozási variációk, példák Az ábra szerinti példa egy VAV szabályzóval megvalósított egyszerû és hatékony szellõztetési módot ábrázol. Itt a levegõnek a mennyisége és nem a hõmérséklete szabályzott. A vezérlés alapesetben a helyiségben elhelyezett kézikapcsolóval szabályozható a Foglalt, Nem foglalt és Szellõzés állások választásával. A VAV szabályzó az Üres állásnál a Q min a Foglalt állásnál egy elõre meghatározott optimális értékre áll be. A Szellõzés állásnál a szabályzó a Q max értékre vált. Ez utóbbi állást a helyiség erõs igénybevétele (pl. dohányzás miatt) esetén használják. A befúvó és elszívó ágba épített VAV szabályzók Master/Slave rendszerû összekapcsolása a kiegyenlített nyomásviszonyokat biztosítja. Lehet a kézikapcsoló helyett olyan jelenlét érzékelõt is alkalmazni, amelyik automatikusan vált át a Foglalt és Nem foglalt állások között. További opciós lehetõség a Szellõzés álláshoz egy idõkapcsoló építése, amely megadályozza, hogy az folyamatosan bekapcsolt állapotban maradhasson. 7

Egyszerû hõmérséklet szabályozás egyedi helyiségekben A VAV szabályzók a z ábra szerint Master/Slave kapcsolásban mûködnek. A helyiségben elhelyezett termosztát vezérli a Master szabályzót. A hõmérséklet szabályozás a az esetleg létezõ általános hõmérséklet szabályozástól függetlenül mûködik. Ennek a rendszerenek az az elõnye, hogy utólag nagyon egyszerûen kiegészíthetõ. Ez fõképp olyan esetekben lényeges, ahol az építés idején még nem ismeretes a tényleges használat és térbeosztás. A kívánt hõmérsékletet és az olyan funkciókat, mint pl. az éjszakai lecsökkentés alkalmas kivitelû helyiség hõmérséklet szabályzón be lehet állítani. 8

VAV szabályzók integrálása DDC rendszerekbe A VAV szabályzók DDC rendszerekbe integrálásával maximális rugalmasság érhetõ el. A VAV szabályzók a szabványos 0-10 V-os be- és kimeneteikkel közvetlenül csatlakoztathatók a kereskedelemben szokványos legtöbb DDC szabályzóhoz. A DDC szabályzó méri és értékeli, szabályozza a berendezés üzemeltetéséhez fontos összes értéket. A légmennyiség különféle szempontok szerinti vezérlése megoldható, mint pl. használat intenzitása, éjszakai lecsökkentés, lehülés stb. Az energiamegtakarítás szempontjából hasznos az U 5 ténylegesérték jelek. Ezek lehetõséget biztosítanak minden egyes VAV szabályzón az aktuális áramlási mennyiségek figyelésére és rögzítésére. A berendezés illetve a hálózat üzemeltetõi így képesek a levegõigényt valamennyi zónában felismerni és értékelni. Ezek az információk alapul szolgálhatnak a teljes szellõztetõ hálózat optimális üzemeltetési paramétereinek a beállításához. 9

Szabályozási elvek, módosítási lehetõségek A VAV szabályzók számára az alapjelet alpvetõen kétféle mérõ elem szolgáltathatja. 1. Dinamikus nyomás adó Ebben az esetben az áramló levegõ mennyiségével arányos jelet mérünk és ezt alakítjuk át a mennyiséggel lineárisan arányos (proporcionális) jellé. A szabályozás kivitele kétféle lehet. 1/a Kompakt felépítés: A TERMICON RT TVC és TVR típusjelû mennyiségszabályzóira szerelt BELIMO gyártmányú NMV D2 jelû vezérlõ egységek ilyen jeleket szolgáltatnak és integrálva tartalmazzák a mennyiség szabályozásához alaklmas mozgató motort is. 1/b Univerzális felépítés: Ebben az esetben a dinamikus nyomás érzékelésére és a jelfeldolgozásra alkalmas egység és a beavatkozó szervomotor külön egységként van szerelve. Ennek a felépítésnek az alkalmazása a speciális hajtási igényû szabályzóknál (pl. nagy méret esetén) indokolt a TERMICON RT ilyen megoldáshoz a BELIMO cég VRD2 jelfeldolgozó egységét és valamilyen alkalmas zsalumozgatóját használja. 2. Statikus nyomás adó Ebben az esetben a légcsatornában a külsõ térhez képest a statikus nyomáskülönbséget mérjük és a jelfeldolgozó egység ezzel proporcionális kimenõ jelet állít elõ. A TERMICON RT ilyen alkalmazáshoz a BELIMO cég VRP jelû jelfeldolgozó egységét és valamilyen alkalmas zsalumozgatóját használja. Szerviz. A ZEV típusjelû beállító mûszer segítségével szakszervíz vagy a gyártó a helyszínen a Q min és Q max értékét megváltoztathatja, választhat a 0-10 V és 2-10 V üzemmód között, illetve visszaállíthatja a gyárilag beállított (OEM) értékeket. Az ellenõrzéshez és beállításhoz az U 5 jelet jól hozzáférhetõ pontra kell kivezetni. 10