A KNX/EIB vezérlő készülék két relé kimenettel rendelkezik redőny áramkörönként. Lásd 1. ábra.

Hasonló dokumentumok
UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

Mire jók a system programok az IDM3-ban? 1. rész heat/cool

Gyakorlati feladat - 1

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Komplett programot kínálunk!

DDC rendszerelemek, DIALOG-II család

Hőmérséklet különbség vezérlő készülék AGV-2

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

instabus KNX/EIB THE EUROPEAN INSTALLATION BUS ASSOCIATION, EIBA sc A KONNEX (KNX) EGYESÜLET A KONNEX (KNX) EGYESÜLET KNX egyesület

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

1. Jellemzôk Centralis

Sunis Indoor RTS Thermosunis Indoor RTS

HANDY PROGRAMOZÓ EGYSÉG STAR VEZÉRLÉSHEZ Használati útmutató. SAFEHOME v1.1

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát

VDCU használati utasítás

TM Fékezés és állomás vezérlő modul

ACK4 Láncos ablakmozgató motor

TM Szervó vezérlő és dekóder

Használati útmutató VCJ470 vezérléshez

C30 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató

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

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát

eco1 egymotoros vezérlés

TM Szervó vezérlő

TM Ingavonat vezérlő

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

KOMFORTSZELLŐZTETÉS NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI RENDSZEREKKEL. Láncos meghajtások Lineáris meghajtások Vezérlések B-Tronic

Centronic MemoControl MC42

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység

[ábra] Dugja be a fényérzékelő csatlakozóját a Chronis L vezérlés homloklapján erre a célra kialakított aljzatába.

STARSET-24V-os vezérlés

1. Jellemzôk. 2. Beszerelés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Eolis RTS. Wind-Funksteuerung

Használati útmutató M-SHEV hő és füstelvezető központhoz

Használati útmutató SHEV hő és füstelvezető központhoz

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A

Kezelési leírás. Portos motor DELUX-R

Harkány, Bercsényi u (70)

AC-MF1W. RFID kártyaolvasó és kódzár. Felhasználói leírás

1 lakásos Felületre szerelhető Kártyaolvasó nélkül. 2 lakásos Felületre szerelhető Kártyaolvasó nélkül DT607-ID-FE-S1. 1 lakásos

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA. Leírás telepítő szakemberek részére!

PERRY ELECTRIC. Heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 1 modul

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

Szélkövetés: Ehhez az üzemmódhoz a PR3-as paraméter értékét 0-ra kell állítani.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 595A. VDT-595A Leírás v1.4.pdf

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Channel Expander 1.xx Használati útmutató

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató

Panel bekötési pontok:

TL21 Infravörös távirányító

animeo SOMFY árnyékoló-vezérlések bemutatása

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás

HA8EV ORBITRON Programmal vezérelt Azimut/Elevációs forgató elektronika v10.0

ASTRASUN PID Reduktor. Kézikönyv

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig

DC motor= egyenáramú motor, villanymotor vezérlése micro:bittel:

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok

AC808 szobatermosztát

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

Tartsuk kint a meleget, engedjük be hideget!

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet

900SEZ SEZ-1200


KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

Sebury BC Önálló RF kártyás és kódos beléptető

S2302 programozható digitális szobatermosztát

Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS.

TM Közlekedési lámpa vezérlő

SVARA Funkció áttekintés

AC203 érintőképernyős szobatermosztát

URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ

KIT PL500 TOLÓKAPU NYITÓ SZETT. Felhasználói Kézikönyv

SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

VEZÉRLŐK. Lámpavezérlő, 4 áramkörös nincs áram mérés. Beépíthető a 65 mm dobozba vagy a lámpa

Redõnymozgatók és napellenzõ mozgatók

USB I/O kártya. 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható.

2014. január ELPRO 63 JUNIOR 633/650 részére. Biztosíték (lomha) Hálózati feszültség 230V ±10% 50Hz. Villogó lámpa 230V - 25W

Programozható, LCD kijelzős padlófűtés-termosztát

Motorvezérlők. MC BS2 Cikkszám: Motorvezérlők. BUS motorvezérlő két darab árnyékoló egyedi vezérléséhez

2000 Szentendre, Bükköspart 74 MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

ControlAir. ControlAir. Klímagerenda szabályozó rendszer ControlAir rendszer

Torlift II típusú garázsajtó nyitó szerelési és üzemeltetési útmutató

Bevilágító kupolák / sötét fedelű kupolák időjárásfüggő vezérlése

A SELVE mindig a megfelelõ motort kínálja. Elektronikus végállású motorok Redõnyök és napellenzõk számára

Szerelési utasítások. devireg 316

Motorok és vezérlések árnyékolókhoz. Minden, amire Önnek az automatizáláshoz szüksége van

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám:

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység. VDT-601(F)/KP Leírás v2.3

Kültéri szünetmentes tápegységek térfigyelő rendszerekhez

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

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

TM TM TM-77203

BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS. A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat

Keverőköri szabályozó készlet

Átírás:

Árnyékolók vezérlése KNX / EIB rendszerrel Egy korszerűen és profi módon vezérelt árnyékolástechnikai rendszerrel nem csak azt oldhatjuk meg, hogy a szomszédok nem lássanak be a nappaliba, hanem komoly energia megtakarítást is elérhetünk vele. A mai világban csak egy önállóan működő árnyékoló vezérlő rendszert beépíteni az épületekbe pénzkidobás. Szükség van egy integrált megoldásra, mely kapcsolatot teremt a világítási és fűtési / hűtési rendszerekkel is. Manapság nagyon sokféle árnyékolót lehet találni a piacon, melyek elektromosan is vezérelhetők. Belső terekben használják a függönyöket, szalagfüggönyöket vagy a reluxákat. Kültéren pedig a vászon napellenzőket vagy éppen a redőnyöket lamellával vagy anélkül. Alapvetően a legfontosabb technikai ismérvek, amiket a vezérlés kiválasztásánál figyelembe kell venni a feszültség szint és az árnyékoló típusa. Leggyakrabban a 230V AC és a 24V DC motorokat alkalmazzák. Nyílván valóan más készülékek kellenek egyik és másik feszültség szintű vezérléshez. Mivel a 230V AC elterjedtebb kezdjük mi is ezzel. A KNX/EIB vezérlő készülék két relé kimenettel rendelkezik redőny áramkörönként. Lásd 1. ábra. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy két egyszerű relével vezérelhetnénk a redőnyt, hiszen nagyon fontos, hogy a két kimenet reteszelve legyen egymáshoz képest. Nem engedhető meg még egy pillanatra sem, hogy a két kimeneten egyszerre legyen feszültség. A redőnymotorból rendszerint a fel és le irányok fázisa, a nulla és a védőföldelés van kivezetve. Ha a fel irány feszültséget kap, akkor a redőny elindul felfelé. Értelemszerűen, ha ezzel egy időben a másik irány is feszültséget kapna, az a motor meghibásodásához vezetne. Ezt a problémát a redőnyvezérlő készülékek, a reteszelésnek köszönhetően kiküszöbölik. A vezérlő készülékek terhelhetősége változó (készülék specifikus), de jellemzően 6A kapcsolását teszik lehetővé cosϕ=0,6 esetén is. Kifejezetten motorikus (induktív) terhelésre készült reléket alkalmaznak a készülékekben. Általában a motorok áramfelvétele ennél jóval alacsonyabb. Adódik a kérdés vajon lehet-e több motor is párhuzamosan működtetni egy kimenettel? A válasz határozottan NEM. Illetve bizonyos feltételekkel IGEN. Ha egyszerűen párhuzamosan kötnénk két vagy több

motort, akkor azzal a következőket kockáztatnánk. A több motor együttes vezérlése esetén az egyes motorok nem 100%-ban azonos időben mozognak fel vagy le. Egyik hamarabb éri el az egyik végállást, mint a másik. Ugyan a végállás kapcsoló lekapcsolja a motorról a feszültséget, de mint ahogy az a 2. ábrán (helytelen bekötés) látható, ha a másik motor még mozog annak feszültsége visszakerül a már lekacsolt motorra. Ennek következtében elképzelhető, hogy a már megállt redőny elindul a másik irányba. Ez a jobbik eset. Rosszabb esetben akár 1000V-os nagyságrendű feszültség is keletkezhet a motoron, mely természetesen azt azonnal tönkre teszi. Azonban ha a kimenetre csak egy motort kötünk és a többit reléken keresztül (mindegyik motorhoz külön) hajtjuk meg, akkor ez a probléma elkerülhető és akár számtalan motort is vezérelhetünk egyetlen kimenettel (3. ábra). Természetesen ebben az esetben minden olyan redőny, amelyik ugyan arra a kimenetre lett kötve csak együtt vezérelhető. Ha a redőnyöket külön-külön is mozgatni akarjuk, akkor annyi kimenetet kell használnunk, amennyi redőnymotorunk van. A gyengeáramú készülékek esetében a különbség leginkább a feszültségszint, illetve, hogy ez esetben a motorból csak két vezeték jön ki. Egy pozitív és egy negatív. Itt az irányt azzal jelölöm ki, hogy melyik kivezetésére, melyik pólust kapcsolom. Tehát ebben az esetben egy polaritás váltással oldom meg a felhúzást vagy leeresztést, azaz az irányváltást. Teljesen más készülékre van szükség ehhez a feladathoz, mint a 230V AC esetében. Természetesen a 24VDC feszültséget a vezérlő készüléke önmaga nem állítja elő. Ezt vagy maga a redőnymotor vagy egy külső tápegység végzi. Ezek után a működés már megegyezik mind a két feszültségszint esetében. Egy átlagos KNX/EIB redőnyvezérlő készülék az alábbi funkciókat tudja: Beállítható az időzítés a fel és le irány váltása között. Ez tipikusan néhány tized másodperc. Amikor egyik irányból hirtelen a másikba szeretnénk mozgatni a redőnyt,

akkor egyik gomb utána azonnal a másikat nyomjuk meg. Szinte késleltetés nélkül. Azonban a motor a rajta lévő súly miatt (a redőny súlya) nem tud azonnal megállni és elindulni a másik irányba. Van egy tehetetlensége. Ha ezt a késleltetést nem alkalmaznánk, akkor a redőny még az előző irányba mozogna, de már a másik irányba kapna feszültséget, mely hosszabb távon a motor élettartamának rövidüléséhez vezet. Beállítható az árnyékolók futási ideje. Mind le és fel irányban külön-külön. Hiszen jellemzően lefelé a gravitációnak köszönhetően gyorsabban haladnak a redőnyök. Ezzel a funkcióval megoldható, hogy bár a végállás kapcsolók lekapcsolják a feszültséget a motorról, de ne legyen a vezérlő és a motor közti vezetéken se feszültség, ha a redőnyt már nem mozgatjuk. Jellemzően ezt az idő egy kicsit hosszabbra állítják, mint a tényleges mozgás, hogy biztosan elérje a két végállást az árnyékolónk. Ha már a mozgási időket említettük érdemes pontosan megmérni ezeket (le és fel valamint a lamellák egyik állásból a másikba), ugyanis ha azokat beállítjuk a vezérlő készülékben, akkor lehetőség van egy egyszerű redőnnyel is a pozícionálásra. Meg tudjuk határozni, hogy a redőny meddig ereszkedjen le (mondjuk 65%-ig) és hogy a lamellák hogyan álljanak (a teljes zárástól a teljes nyitásig 255 lépésben). Erre a funkcióra akkor lehet szükség, ha a redőnyöket is a világítási képek részeként akarjuk kezelni. Erről a korábbi cikkben már írtunk. Ugyan is az egyes világítási képekhez hozzárendelhetem a redőnyök állását. Például a TV nézés esetén teljesen leereszkednek és a lamellák is teljesen zárt állapotba kerülnek. Más képek esetében pedig automatikusan más állapotokat vesznek fel, anélkül, hogy nekünk kellene azokat kézzel beállítanunk. Egy kifinomult vezérlés esetén az épületen található egy időjárás központ is (4. ábra). Ez méri a jellemző környezeti adatokat, mint külső hőmérséklet, szélsebesség, napsütés stb. Nem is gondolnánk, de egy ilyen készülék akár 100 különböző értéket is képes elküldeni a rendszernek. A paraméterek közt pontosan beállíthatjuk, hogy az

épületünk melyik szélességi és hosszúsági fokon helyezkedik el, valamint milyen tájolású (észak, dél stb.) Ez látható az 5. ábrán. Az első esetben, ahogy felkel a Nap besüt az ablakon és szinte amíg le nem megy besüt. A másik két esetben az épület közelében található más épületek és fák árnyékolnak. Ezért a besugárzás nem 180 o -os. A készülékbe gyárilag pontosan be van programozva az év minden napjára, hogy a Nap milyen pályán mozog. Nyáron az a pálya, melyet a Nap megtesz, sokkal magasabban van, mint télen. Ezt a 6. ábra mutatja (Azimuth adja meg a Nap északhoz viszonyított helyzetét). Emellett figyelembe veszi az aktuális időjárási körülményeket és ezek alapján

automatikusan pozícionálja a redőnyöket. Ennek a célja az energia megtakarítás. Képzeljük el, hogy nyáron egy nagy üveg felületekkel határolt helyiséget, mondjuk a nappalit kell hűtenünk. Nem mindegy, hogy a napsütés felmelegíti a helyiséget, mint egy üvegházat, vagy a redőnyöket, ha szükséges a rendszer leengedi és a lamellákat olyan pozícióba állítja, hogy a direkt napsugárzás ne jusson a szobába, ami feleslegesen melegíteni a helyiséget. Azonban annyi fény viszont jusson be, hogy ne keljen a világítást felkapcsolni. Hasonló a helyzet télen a fűtéssel. Akkor ugyanis éppen, hogy kihasználhatjuk a napsütés azon tulajdonságát, hogy melegíti a szobát. Éjszakára viszont, amikor a Nap már nem süt, érdemes leereszteni az árnyékolót. Ugyanis az üveg felületeken nagyon sok hőenergia távozik. Azonban, ha leeresztjük elé a redőnyt (ez persze csak külső redőnyök esetében igaz), akkor az üveg és a redőny közti légrés természetes hőszigetelésként funkcionál. Ezekkel az apró trükkökkel jelentősen lehet az épület energia felhasználását csökkenti. Minden KNX/EIB redőnyvezérlő készülék rendelkezik vészpozíció funkciókkal. Ilyen lehet egy vászon napellenző esetén, hogy egy bizonyos mértékű szélsebesség felett automatikusan húzza be a vásznat a rendszer, nehogy a szél leszakítsa azt. Vagy éppen ha a redőnyünkkel szeretnénk megóvni az ablakokat, akkor azokat nagy szél esetén le kell ereszteni. Szinte minden estben kéri a tulajdonos, hogy a redőnyök időprogram szerint is mozogjanak. Este amikor besötétedik ereszkedjenek le, hogy a szomszédok ne lássanak be. Azonban, ha az összes nyílászárónál leereszkedik a redőny és mi pedig kint vagyunk a kertben, elképzelhető, hogy nem tudunk visszamenni a házba. Ezért célszerű a vagyonvédelemtől kapott nyitásérzékelők jeleit is felhasználni. Amikor egy teraszajtó nyitva van, nem engedi leereszteni a redőnyt, vagy legalábbis nem teljesen. Hagy meséljek el egy rövid történetet a témával kapcsolatban. Egy budapesti ház tulajdonosa azt kérte, hogy a KNX rendszer minden nap reggel 8 órakor húzza fel a ház valamennyi redőnyét és este 9 órakor pedig eressze azokat le. Az mindegyiket egyszerre. Egyszerűen időprogram szerint. Bár mondtuk, hogy szükség lenne egyéb paramétereket is figyelni a vezérléshez, mint például a vagyonvédelmi érzékelőket, de hát hajthatatlan volt. Úgy gondolta ez felesleges. Egyik alkalommal a család elutazott egy hétre pihenni a hegyekbe. Mivel jó idő volt, az egyik földszinti teraszajtót nyitva hagyták, hogy szelőzzön a lakás. Amikor elmentek otthonról a redőnyök még lent voltak. Azonban reggel nyolc órakor az automatika felhúzta azokat, este pedig leeresztette, ahogy azt a tulajdonos beállította. Ez így ment egy héten keresztül. Amikor azonban haza érkeztek, valamikor napközben, azon kapták magukat, hogy bőmből a riasztó. Gyorsan körülnéztek a házban és kiderült, hogy a teraszajtó, amelyik az uszodából nyílik nyitva volt. A redőnyök pedig fel voltak húzva. Mivel az ajtó nyitva volt (valamiért a riasztó szerelő nem szerelt rá nyitás érzékelőt) a kóbor macskák egész héten ki-be jártak a házban. Ez elindította a riasztót (mozgásérzékelők) és az uszoda pedig tele volt macska ürülékkel. Mondanom sem kell, hogy mennyire fel volt háborodva a tulajdonos. Aztán persze megértette, hogy ha

egy ilyen komplex rendszert akar, akkor igen is oda kell figyelni a részletekre és nem szabad egy-két érzékelőn spórolni. Gyakori igény, hogy amikor a vagyonvédelem betörést észlel, a redőnyök automatikusan ereszkedjenek le. Vagy éppen tűzjelzés esetén, mielőtt a rendszer áramtalanítaná az épületet, húzza fel az összes redőnyt, ezáltal is biztosítva az épület könnyebb elhagyását. Számos speciális redőny vagy árnyékoló mozgatását is automatizálhatjuk. Ilyen lehet például az úszómedencéknél használt úszó redőny. Ennek a szerepe, hogy amikor nem használjuk a medencét, megóvja a vizet a koszolódástól és, hogy csökkentse a vízfelületen keresztül távozó hőenergia-veszteséget. Azonban figyelembe kell vennünk azt, hogy van-e a családban gyermek. Ugyanis van aki ezt a mozgatást szeretné egy rádiós távvezérlővel kezelni (amivel a világításokat is). Azonban elképzelhető, hogy az egyik gyerek, játék közben véletlenül megnyomja a bezár gombot, míg egy másik éppen a vízben van. Ez akár komoly balesethez is vezethet. Ezért ezt nem javasoljuk. Ugyan ez a helyzet az időprogram szerinti vezérléssel is. A kapcsolóóra nem veszi figyelembe, hogy éppen használják-e a medencét vagy sem. Ha egy kicsit elvonatkoztatunk az árnyékolástechnikától és szigorúan a villamos kapcsolást nézzük, akkor észrevehetjük, hogy a feladat nem más, mint egy motor kétirányú vezérlése. Tehát minden olyan berendezés automatizálására használhatjuk az árnyékolástechnikai vezérlő készülékeket, melyeknél egy váltó- vagy egyenáramú motor, egyik vagy másik irányba mozgatása a feladat. Ilyen lehet egy kert- vagy garázskapu is. Nemrég találkoztam egy üzletemberrel, akinek van egy cége Izlandon és KNX/EIB rendszerek alkalmazásával foglalkozik. Ez cég hatalmas forgalmat bonyolít KNX készülékek forgalmazásával, szerelésével és programozásával. Az érdekes az a történetben, hogy Izlandon mindösszesen 296737 lakos él. Nálunk több mint harmincszor többen. Amit ez a cég csinál nem más, mint hogy meggyőzte az építészeket, hogy költséges és az épületben sok helyet foglaló mesterséges szellőztető rendszerek helyett alkalmazzanak természetes szellőztetést. Az épületekbe motoros mozgatású ablakokat építenek be. Ezeket a KNX/EIB rendszer vezérli. Az épület mindenkori hőigényét nyomon követő rendszer megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az adott pillanatban hogyan lehet a legkevesebb energia veszteséggel szellőztetni. Ennek megfelelően nyitja vagy zárja az ablakokat. Egy áramlástechnikailag jól kialakított épület, illetve az ehhez tartozó vezérlés segítségével olyan módon oldható meg a természetes szellőztetés, hogy az ne járjon többlet energia költséggel. Más országokban is használják azt a módszert, hogy nyári hónapokban éjszaka, amikor a külső hőmérséklet jóval alacsonyabb, mint az épület belső hőmérséklete, teljesen átszellőztetik az épületet, amivel nem csupán a szükséges légcserét oldják meg, hanem az épületet is lehűtik. Reggel, ahogy felkel a Nap és a külső hőmérséklet magasabb lesz, mint a belső, a rendszer bezárja az ablakokat és az árnyékolókat olyan pozícióba állítja, hogy azok megóvják az épületet a túlmelegedéstől.

Családi házak esetében is a tetőablakok mozgatását időnként automatikusan végzik. Az előbb említett szellőztetési funkciót alkalmazzák. Azonban elképzelhető, hogy szellőztetés közben elered az eső. Természetesen senki nem szeretné, ha teljesen elázna a ház mire hazaér, ezért az időjárás központunk esőérzékelőjének jele alapján, ilyenkor a rendszer automatikusan bezárja az ablakot. Ez kézenfekvő. De mi van a széllel? Ha a házunk olyan területen fekszik, ahol a szél nagy port kavarhat, célszerű bizonyos szélsebesség felett szintén bezárni az ablakokat. A kivitelezést segítendő célszerű, olyan készülékeket alkalmazni, melyeken van kézi állítási lehetőség és LED visszajelzés is. Amikor az elosztószekrénybe bekötöttük a készülékeket és az áramköröket, a KNX készülékek még rendszerint nincsenek felprogramozva. Azonban szükség lehet az áramkörök folytonosságának vagy a redőnyök helyes működésének tesztelésére még mielőtt a programozó üzembe helyezné a rendszert. Ekkor jön jól a kézi vezérlési lehetőség. Láthatjuk, hogy egy ilyen, látszólag egyszerű árnyékoló vezérlési feladat is mennyire összetett tud lenni. Ez persze nem azt jelenti, hogy túlbonyolítjuk a dolgunkat. Hiszen, bár a KNX/EIB redőnyvezérlő készülékek akár 40-80 paramétere is állítható, mindegyik rendelkezik alapbeállítással is. Tehát ha nem állítunk be semmit, akkor is működik a rendszert, csak természetesen kevesebb szolgáltatással. Másrészről a paraméterek beállítása nem a villanyszerelő vagy tervező feladata, hanem az végzi, aki a teljes rendszer programozását is. A következő részben a már részben érintett hűtés, fűtés és légkezelés témakört fogjuk körüljárni. Látható, hogy milyen szoros kapcsolat van az egyes feladatkörök között. Ezért egy professzionális komplex rendszer esetében az egyes részfeladatok szinergikusan kiegészítik egymást. Ha bárkinek valami kérdése merülne fel a témával kapcsolatban, nyugodtan kérdezzen tőlem. Ígérem, hogy minden kérdésre válaszolni fogok. bz@berker.hu Balogh Zoltán