- • A vezérelt eszközökre vonatkozó követelmények
- • Irányítópultok, zónák, kategóriák
- • Egyszerű termosztát hiszterézissel
- • Egyszerű fűtési menedzsment a heti ütemterv és a jelenlét kapcsolóval
- • Teljesítmény korlátozó
- • Értesítés magas hőmérsékleten (LETÖLTÖTT)
- • Hiszterézis-vezérlés konfigurálása az EquationSmart Rule segítségével
- • PID hőmérséklet-szabályozás
- • PID Cascade
- • A kazán kaszkád szabályozása
- • Hőfok kiegyenlítő szabályzó
- • Fűtésvezérlés magas villamosenergia-tarifán keresztül terheléskezelési tarifaszámláló bemenettel
- • Fűtés és hűtés módok
- • Több eszköz egyszerre történő szerkesztése
- • A gombok reakciósebességének beállítása
- • Integráljon több vezérlőegységet
- • Biztonsági értékek
- • Két napi ütemterv összekapcsolása egy nap alatt
- • Eszközök csoportosítása vagy összekapcsolása
- • Eszköznapló
- • Statisztikai értékek használata a Smart Rules
- • Forróvíz-cirkulációs szivattyú vezérlése
- • Adatok exportálása a TapHome-ból a Google Spreadsheet-be az Integromat segítségével
- • Eszközleírások exportálása
- • 2024
- • 2023
- • 2022.2
- • 2022.1
- • 2021.3
- • 2021.2
- • 2021.1
- • 2020.1
- • 2019.1
- • 2018.1
- • 2017.1 - Redőnyök automatizálása - szögvezérlés frissítése
- • 2017.1 - Redőnyök automatizálása - Napsugarak mélysége
- • 2017.1 - Táblázatok frissítve
- • 2017.1 - Core frissítés az alkalmazásból
- • 2017.1 - Dupla kattintás és hármas kattintás
- • 2017.1 - Fedezze fel az eszközöket
- • 2017.1 - Többértékű kapcsoló
- • 2017.1 - Engedélyek
- • 2017.1 - A modul csere csere
- • 2017.1 - Automatikus üzemmódba állítva - "Nyomógombok esemény" Smart Rule
- • 2017.1 - Napi ütemterv Smart Rule
- • Firmware váltási napló
- Dokumentáció
- Kábelezési információk és példák
- Túlfeszültség-védelem
Túlfeszültség-védelem
Külső vagy a villámhárító rendszer védelmi zónájában nem lévő téren keresztül húzott buszon túlfeszültség-védőt, az RS-485 buszhoz feszültséglevezetőt javasolunk. A buszleválasztókkal ellentétben a túlfeszültség-védelem megemeli az indukált feszültséget a PEN / PE terminálon, így védi a berendezés bemeneti áramköreit. A mellékelt diagramon szereplő bekötés használatakor nem szükséges a tápegység PLUSZ pólusának védelme, mivel feltételezhető, hogy a tápegység védett területen található. Ha azonban ez nem így van, akkor a 24 V egyenáramú elosztáshoz is szükséges túlfeszültség-védelmet alkalmazni, illetve a váltóáramú tápoldalon is alkalmas a C típusú védelem alkalmazása. Maga a csatorna felépítése azonban a kisfeszültségű elosztó kábel keresztmetszetétől és a rendszerföldelés lehetőségétől függ. Az ábrán a túlfeszültség-védelmet csak a külső rész tápellátásánál alkalmazzuk. Ez csak félúti megoldás a buszvédelemre.

A villámhárító rendszerek védelmi zónájában (vagy azok részein) átmenő buszvédelem teljes értékű megoldásához, ahol elméletileg nem lehetséges a légköri kisülések által keltett energiateret elnyelni, két darab túlfeszültségvédők a védett zónák vonali bemeneteinél. Függetlenül attól, hogy használtak-e optikai leválasztót a buszon vagy sem.

A kívülről áthúzott buszhoz, amely nem a villámhárító rendszer védelmi zónájában van, javasoljuk túlfeszültség-védő, túlfeszültség-levezető használatát a Modbus buszhoz is. A mellékelt rajzon szereplő huzalozás használatakor nincs szükség a tápegység PLUSZ pólusának védelmére, mivel az nincs használatban. Megfelelő projekt esetén nem szabad figyelmen kívül hagyni a légköri kisülésekből származó elektromágneses impulzusok kockázatát az STN EN 62 305 szabvány szerint. A diagram a Modbus vezeték teljes védelmét mutatja, mindkét oldalán túlfeszültség-védelemmel ellátva. a buszvezető.

Túlfeszültség-védelem hőmérsékletméréshez
Ha a hőmérsékletmérés hőmérsékletfüggő ellenállással történik, például Pt 100, akkor a kiegészítő kábelek ohmos részét, valamint a védőberendezések csillapító ellenállásait is figyelembe kell venni. Kétvezetékes mérés esetén az SPD ellenállás értéke torzíthatja a mért eredményt. Például, ha a mért áramkörben a csillapítási ellenállások összege 4 ohm, akkor a mérési hiba 4% 0 °C-os mérésnél, mivel 100 ohm helyett 104 ohmot észlel. Emiatt kétfokozatú védelmi áramkörök állnak rendelkezésre csillapító ellenállások nélküli változatban, hogy minimálisra csökkentsék az SPD hatását egy ilyen alkalmazásban.
Túlfeszültség elleni védelem az áramhurokhoz
A mért értékeket általában szabványos terepi folyamatok segítségével továbbítják. A 4-20 mA jelet főleg olyan alkalmazásokban használják, ahol hosszabb vezetékeket használnak. Az érzékelőn mért érték a két átviteli eszköz között futó aktuális értékké alakul. A kábel ohmos ellenállása nincs hatással a mért áramátviteli áramra. Az áramhurok esetében gyakran két jelvezetőt használnak, amelyek nem igényelnek további referenciapotenciált, és a földpotenciáltól elkülönítve vannak vezetve. Mindkét végponton SPD-re van szükség az ilyen típusú alkalmazások átmenetek elleni védelméhez. A vonatkozó SPD többfokozatú védelmi áramkörrel van felszerelve. Normál üzemmódú tranziensek a jelvezetékek és a normál testfeszültség között mindkét végponton.