SF13 智能紧凑型控制器 Version: 200 5 -06 Page 1/ 14 T F13 智能紧凑型控制器特点?温度控制适用于 2管制, 4管制的 HVAC 系统。温度范围从– 40 °C到140°C。?4个独立的 PI回路。?8个独立的双回路。?1个模拟输出:可输出 DC 0~1 0V 或4~ 20 mA 的信号. ?1个浮点输出:由 2路可控硅输出( 24AC )构成。?1个带有传感器的模拟输入:可以接受 DC 0~ 5V, 0~1 0V 或0~ 20 mA 的信号。?1个内部温度传感器使用的。?对所有输入进行低高限制的监控,程序反映报警。?对外部 NTC 温度传感器有可选连接。?温度传感器反馈。?具有除湿,设定点移动和 VAV 控制等特殊功能。?根据模拟传感器范围进行示值转换。?密码保护程序用户和进行参数控制。?控制面板有多种外观及材质可选。应用?空气系统: 单风道或双风道系统的定风量( CAV )或变风量( VAV )系统控制: o可选择 2级加热设置 o送风和排风串级控制 o湿度控制 o变频风机控制?空气/水系统: o2管或 4管制系统的盘管控制: o湿度控制 o压力控制?水系统:散热器,地采暖或屋顶制冷?适用于各种类型的房间控制,如宾馆、会议室等。概述: 紧凑型控制器 T F13 拥有 2个控制回路。每个控制回路具有 2个 PI控制单元和 4个开关量控制单元。输入通道有 1 个温度 NTC 输入和 1个模拟量输入, LOOP1 回路的输入固定为温度 NTC10K , LOOP2 回路的输入为模拟输入 AI1 。控制器输出有 2个可控硅输出 DO1 , DO2 。1个模拟量输出 AO1 。温度控制模式? HC-0 0:2管或 4管制系统。当系统只有单个盘管时,选择 2管制系统。当同时拥有加热和制冷盘管时,选择 4管制系统。? HC-01 :死区范围。制冷设置点 W C由加热设置点和死区范围组成。因此在 2管系统下改变制冷设置点时,加热设置点同时被改变。工厂设置死区范围是 1K. PI 调节控制通过参数 HC-0 2激活温度 PI控制模式。控制器通过 PI控制来维持温度设定点。 SF13 智能紧凑型控制器 Version: 200 5 -06 Page 2/ 14 控制参数: ? HC-03, HC-04: 加热和制冷比例带设定。工厂设定值是 2K,选 0时,比例带控制不起作用。? HC-05: 积分部分设定值。大的 I积分部分会提高控制回路的响应速度,减少 I积分部分会降低响应速度。如果选 0 值时,积分 I部分不起作用。? HC-06: Tn 是模拟回路内部积分的复位时间。 Tn 是积分从 0到 100% 所需要的时间。范围是 – 30 分钟。这个参数的设置很大程度上取决于它的应用。对于一个中等大小的房间的温度控制, 5-10 分钟较为合适。对于 VAV box 的压力控制来说, 3分钟较为合适(取决于执行器的速度)。 T 室内温度 W H 加热设定点 X PH 加热比例带 W C 制冷设定点=W H+X DZ X PC 制冷比例带 Y H 加热输出信号 X DZ 死区 Y C 制冷输出信号 Tn 积分复位时间 Y I 输出信号积分部分温度开关控制此控制模式通过参数 HC-07 激活。开关控制适用于控制风机盘管阀门和再热或制冷压缩机。通过提供常开干触点,执行器和开关的电压可以用 24~ 250V AC 。每一路电流最大到 2A。控制参数: ? HC-08: 激活 2级加热. HC-09: 激活 2级制冷压缩机. ? HC-10, HC-11: 开关下一级加热所必需温度差值。? HC-12: 加热或制冷开关延时。目的是避免不必要的加热级开关,因此提高相关设备的使用寿命和节约能源。?加热级延时启动。在同一时间,高一级的加热/制冷不会和低一级加热/制冷同时开启。当低级启动时,高一级在 5秒钟内不会开启。 H RC 加热/制冷延时 X RC 加热/制冷开关范围 Y H [%] 100 0XW HXX 加热模式制冷模式 T [K] Y C [%] W CY I [%] 100 0 Tn W X 积分控制部分 t [min] Stage 2 加热 Stage1 0XW H On/off Control T [K] HW C 制冷 X SF13 智能紧凑型控制器 Version: 200 5 -06 Page 3/ 14 通用控制模式串级 PI 控制? 1U-00: 激活串级 PI控制。采用温度控制回路的输出值作为通用回路的 PI控制设置点。串级控制的典型应用就是变风量控制,温度回路控制温度,通用回路控制送风压力,送风压力的设定点取决于温度值。通用控制 PI 参数设置?
森威尔s13 v2.0就地控制器说明书 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.