IB-TRON 1000BL - STEROWNIK
Wiadomości ogólne:
Regulator różnicowy IB – Tron 1000HTD jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym w duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD. Regulator jest zaprojektowany do kontroli pracy zaworów, przepustnic powietrznych, nagrzewnic elektrycznych, pomp, wentylatorów i innych urządzeń sterowanych dwupunktowo i trójpunktowo (załącz/wyłącz).
Model z serii IB – Tron 1000HTD umożliwia sterowanie procesami ogrzewania i chłodzenia w układach, gdzie niezbędna jest reakcja na różnicę temperatur (np. układy solarne, wielozbiornikowe, kotły na paliwo stałe, kominki itp).
Właściwości:
- Duży, podświetlany na niebiesko ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, wyświetlający aktualną temperaturę, dzień tygodnia i inne informacje.
- Łatwa, intuicyjna obsługa i programowanie.
- Pomiar dwóch temperatur FT i RT – kalkulacja różnicy temperatur i odpowiednia reakcja.
- Kompleksowe programowanie procesu w cyklu tygodniowym z dokładnością do 1 minuty i możliwością zaprogramowania 4 odcinków czasowych każdego dnia.
- Zasilanie z sieci z bateryjnym podtrzymywaniem pamięci ustawień.
- Nastawialne trzy różnice temperatur:
- Komfortowa
- Ekonomiczna
- Wakacje
- Sterowanie ręczne i automatyczne.
- Estetyczny i nowoczesny wygląd.
- Temperatura wyświetlana z rozdzielczością 0,1 ºC.
- Możliwość skalibrowania urządzenia (czujniki zewnętrzne na długich przewodach, niezależna kalibracja FT i RT)
- Nastawialna histereza.
- Duże obciążenie do 2 kW umożliwia praktycznie bezpośrednie podłączenie większości urządzeń elektrycznych bez konieczności zastosowania stycznika.
- Funkcja GUARD - ochrona urządzenia przed zastaniem.
- Funkcja TEST - wymuszone włączenie i wyłączenie urządzenia.
- Funkcja SMART START - regulator inteligentnie uwzględnia zwłokę jaka powstaje pomiędzy rzeczywistą temperaturą panującą w kolektorze a temperaturą odczytywaną przez czujnik
- Limit temperatury na obu czujnikach.
- Blokada klawiatury.
Oznaczenie Modeli:
- BL - niebieskie podświetlenie ekranu (podświetlenie uaktywnia się w momencie przyciśnięcia dowolnego przycisku i dezaktywuje się po pewnym czasie bezczynności).
Dane techniczne:
- Zużycie energii: < 2 W
- Temp. składowania: -5 ÷ 50 ºC
- Temp. wyświetlana: -20 ÷ 140 ºC co 0,1 ºC
- Zakres nastawy różnicy: 1 ÷ 35 ºCco 0,5 ºC
- Dokładność pomiaru: 1 ºC
- Histereza: 0,1 ÷ 0,5 ºC co 0,1 ºC; 0,5 ÷ 30,0 ºC co 0,5 ºC
- Histereza dla limitów: 1 ÷5 ºC co 1 ºC
- Maks. obciążenie: 2000 W
- Zasilanie: 230V AC
- Obudowa: ABS
- Rozmiary [mm]: 120x120x23
- Wyświetlacz: LCD (4``)
- Sterowanie: Elektroniczne
- Stopień ochrony: IP30
- Pamięć ustawień: 36 miesięcy
Zakres Dostawy:
- 1x Regulator (panel główny)
- 1x Moduł zasilający
- 1x Wbudowany czujnik temperatury
- 1x Niniejsza instrukcja
Uwagi Ogólne:
- W komplecie z regulatorem jest wbudowany czujnik RT, czujnik FT nie jest dostarczany w komplecie. Jest to dowolny czujnik NTC10kOhm dostępny na innych naszych aukcjach (np. czujnik TSC-8200 lub TSC 8201)
- Czujnik RT jest na 20 cm przewodzie i można go wyprowadzić z tyłu obudowy.
- Czujnik RT można przedłużyć w/g potrzeb lub zastąpić czujnikiem innego rodzaju (jeżeli istnieje taka potrzeba).
- Zmiana czujnika RT nie powoduje utraty gwarancji.
- Regulator w czasie załączenia podaje na zaciski wyjściowe napięcie 230V (obsługa pompy, zaworu, przepustnicy, maty grzewczej itp). Możliwa jest modyfikacja wyjścia, aby w czasie załączenia urządzenia wykonawczego zaciski wyjściowe były beznapięciowo zwierane (bezpotencjałowy, czysto mechaniczny styk, do współpracy np. z typowymi piecami gazowymi).
- Sterownik IB-Tron 1000HTD składa się z dwóch części: panelu głównego z wyświetlaczem LCD i klawiaturą oraz modułu zasilającego, z zaciskami wejściowymi i wyjściowymi regulatora.
Zasada Działania:
Regulator dokonuje pomiaru temperatur: FT i RT. Jeżeli różnica temperatur jest powyżej aktualnie zadanej wartości różnicy, regulator chce uruchomić urządzenie wykonawcze.
Przykłady Zastosowań:
- Regulator układu solarnego (kiedy na kolektorze jest wyższa temperatura niż w zbiorniku, uruchamiana jest pompa ładująca)
- Regulator kominka, kotła c.o. na paliwo stałe w układzie z buforem (kiedy na kominku/kotle jest wyższa temperatura niż w buforze, uruchamiana jest pompa ładująca)
- Zabezpieczenie zbiornika przed wychłodzeniem w układach z kotłem na paliwo stałe/kominkach (gdy kocioł wygasa i temperatura staje się niższa niż w zbiorniku c.w.u. zamykany jest zawór odcinający wężownicę).
- Przepompowywane energii (ciepła) między zbiornikami w/g harmonogramu pracy.
Budowa:
Panel przedni:
Z regulatora wyprowadzone są dwa luźne przewody z termistorem (czujnik wewnętrzny), można go odciąć i podłączyć zewnętrzny czujnik RT:
Moduł Zasilający (Wersja z Wyjściem 230V):
- 1, 2 - Czujnik FT.
- 3, 4 - Zasilanie 230V AC (3 - przewód fazowy, 4 - przewód neutralny).
- 5 - Na tym wyjściu pojawia się faza, gdy ΔT jest niższa niż aktualnie zadana, gdy działa limit temperatury lub gdy termostat jest wyłączony.
- 6 - Na tym wyjściu pojawia się faza, gdy ΔT jest wyższa niż aktualnie zadana.
Moduł Zasilający (Wersja ze Stykiem Zwiernym):
- 1, 2 - Czujnik FT.
- 3, 4 - Zasilanie 230V AC (3 - przewód fazowy, 4 - przewód neutralny).
- 5, 6 - Te dwa zaciski są zwierane (beznapięciowo), gdy ΔT jest wyższa niż aktualnie zadana. Sygnał może być wykorzystany np do uruchomienia pieca gazowego.
Wymiary:
Wymiary panelu głównego i modułu zasilającego (w mm):
Przykładowe Schematy Podłączenia - Zabezpieczenie zbiornika przed wychłodzeniem z zastosowaniem zaworu z siłownikiem typu IB-Qxx:
Schemat przedstawia klasyczną realizację układu, w którym kocioł na paliwo stałe zasila układ centralnego ogrzewania, a ponadto podgrzewa zasobnik ciepłej wody użytkowej. Gdy kocioł wygaśnie, naładowany wcześniej zasobnik c.w.u. może zostać wychłodzony przez układ centralnego ogrzewania.
Aby zabezpieczyć się przed tym niekorzystnym zjawiskiem, można zastosować regulator różnicowy IB-Tron 1000HTD, w połączeniu z zaworem odcinającym. Gdy temperatura na kotle (czujnik FT) będzie wyższa od temperatury zasobnika c.w.u., zawór odcinający będzie otwarty. Gdy kocioł wygaśnie (FT < RT), zawór odcinający zostanie zamknięty.
Przykładowe Schematy Podłączenia - Układ solarny:
Na schemacie przedstawiony jest układ, w którym kolektor słoneczny zasila zbiornik (bufor c.o. lub zasobnik c.w.u.) przez wężownicę. Obieg medium wymuszony jest przez pompę. Pompa powinna być załączana jedynie wtedy, gdy możliwe jest ładowanie zbiornika, czyli gdy temperatura na kolektorze (FT) jest wyższa, niż temperatura zbiornika (RT). Sterownik IB-Tron 1000HTD mierzy obie temperatury i decyduje o załączeniu lub wyłączeniu pompy, uwzględniając histerezę oraz straty instalacji hydraulicznej.
W identyczny sposób działa na przykład układ, w którym kolektor słoneczny zastąpiony jest kominkiem z płaszczem wodnym lub innym źródłem ciepła, pracującym w sposób dorywczy i w którym nie mamy pełnej kontroli nad chwilową mocą grzewczą.
Kalibracja:
Po prawidłowym podłączeniu regulator jest gotowy do pracy. Regulator fabrycznie jest skalibrowany do pracy z czujnikiem standardowym. Jednak przy długich przewodach, temperatura wyświetlana przez regulator może być różna od rzeczywistej. Regulator umożliwia kalibrację czujników.
Wyświetlanie Zegara:
Czas może być wyświetlany w systemie 24 godzinnym lub 12 godzinnym.
Jednostki Temperatury:
Temperatura może być wyświetlana w ºC i ºF
Funkcja GUARD:
Jeżeli urządzenie sterowane (np. przepustnica, zawór lub pompa) nie pracuje przez długi okres czasu to może ulec uszkodzeniu (zapieczenie pompy, zastanie zaworu itp.). Dlatego ważne jest aby każdy element okresowo był testowo uruchamiany nawet wtedy, kiedy z punktu widzenia logiki układu nie ma takiej potrzeby.
Taką funkcję ochronną pełni funkcja GUARD. Monitoruje ona pracę sterowanych urządzeń. Jeżeli urządzenie nie zmieni swojego stanu pracy przez 240 godzin (10 dni) to regulator zmienia stan na 20 sekund.
Funkcja SMART START:
Rozkład temperatur np. w kolektorze nie jest liniowy, dodatkowo czujnik fizycznie również nie znajduje się w teoretycznym miejscu idealnym. Dlatego często zdarza się, że kolektor tak naprawdę już kilka minut wcześniej mógłby zacząć pracować, niż się to w praktyce dzieje. O ile w przypadku dużego nasłonecznienia straty energii powstałe z tej zwłoki są niezauważalne z uwagi na dużą ilość energii, to w okresach przejściowych i zimowych okazuje się, że tej traconej energii jest dość sporo. Przykładowa sytuacja dotyczy innych analogicznych do kolektora słonecznego urządzeń.
W celu rozwiązania tego problemu, regulator został wyposażony w specjalny autorski algorytm dynamicznie analizujący zachowanie temperatury na czujniku FT. Jeżeli regulator stwierdzi, że w/w sytuacja może mieć miejsce następuje kilka prób „popchnięcia” ciepła do czujnika (pompa jest na chwilę załączana), każda reakcja układu jest dalej analizowana przez regulator. Jeżeli funkcja nie przeniesie założonego rezultatu (czyli nie ma warunków do załączenia urządzenia), regulator zaprzestaje testowania na pewien odcinek czasu (dynamicznie zmienny).
Dzięki funkcji inteligentnego startu efektywność urządzeń znacząco wzrasta.
Test Przekaźników:
Jeżeli urządzenie sterowane (np. przepustnica, zawór lub pompa) nie pracuje przez długi okres czasu to może ulec uszkodzeniu (zapieczenie pompy, zastanie zaworu itp.). Dlatego ważne jest aby każdy element okresowo był testowo uruchamiany nawet wtedy, kiedy z punktu widzenia logiki układu nie ma takiej potrzeby.
Blokada Klawiatury:
Aby zabezpieczyć regulator przed niechcianą zmianą ustawień, można zablokować klawiaturę regulatora.
Kiedy blokada klawiatury jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest symbol kłódki a klawiatura nie reaguje na przyciskane klawisze.
Histereza:
Histereza oznacza zwłokę w załączeniu/wyłączaniu urządzenia. Im wyższa wartość histerezy tym mniej cykli wykonuje sterowane urządzenie (np. przepustnice), w związku z czym wydłuża się żywotność urządzenia.
Np. jeżeli histereza jest ustawiona na 2 ºC a zadana różnica temperatur wynosi 7 ºC to urządzenie zostanie wyłączone, jeżeli różnica temperatur spadnie poniżej 5 ºC i zostanie włączone, gdy różnica temperatur będzie powyżej 9 ºC.
W warunkach normalnych zaleca się nastawić histerezę do wartości 2 ºC. Wielkość nastawy histerezy zależy od specyfiki układu np. od miejsca dokonywania pomiarów, długości instalacji, rodzaju medium itp.
Limity Temperatur:
Jeżeli temperatura czujnika przekroczy nastawioną temperaturę limitu (odpowiednią dla tego czujnika), sterownik priorytetowo wyłączy urządzenie (np. zabezpieczy zbiornik przed przegrzaniem).
Limity można niezależnie ustawiać na czujniku RT i FT.
Histereza Limitów Temperatur:
Limity temperatur również posiadają funkcję histerezy. Wartość histerezy dla limitów temperatury jest niezależna od wartości histerezy dla różnicy temperatur (histerezy „głównej”). Zarówno dla limitu czujnika RT jak i dla FT obowiązuje ta sama wartość histerezy.
Wyświetlanie Temperatur:
Sterownik może wyświetlać temperatury RT i FT w trzech trybach:
- AF - naprzemiennie, co kilka sekund wyświetlana jest temperatura RT i FT
- A - wyświetlana jest stale temperatura RT.
- F - wyświetlana jest stale temperatura FT.
Temperatury:
Regulator może utrzymywać różnicę temperatur: komfortową, ekonomiczną lub wakacyjną (na stałe lub w/g programu).
Harmonogram Pracy:
W trybie automatycznym można ustawić harmonogram pracy. Oznacza to ustawienie odpowiedniej różnicy temperatury (komfortowej/ekonomicznej) o zadanej godzinie.
Dzięki harmonogramowi można ustawić mniejszą różnice temperatur w okresach gdy straty na długości instalacji są mniejsze lub w porach gdy spodziewany jest gwałtowny przyrost/spadek temperatury FT
Zaprogramować można cztery odcinki czasu każdego dnia tygodnia, które zostały symbolicznie przedstawione na wyświetlaczu:
Aby łatwiej można było się zorientować jakiej różnicy temperatur dotyczy dany przedział czasowy, równocześnie z symbolem odcinka czasu widoczny jest symbol różnicy temperatur, której dotyczy:
Czwarty odcinek czasowy trwa aż do początku pierwszego odcinka czasowego następnego dnia (np. od 21:00 w poniedziałek do 7:00 we wtorek).
Jeżeli nie potrzeba korzystać z wszystkich czterech odcinków czasowych należy ustawić krótkie odcinki, np.:
- 1. 7:00
- 2. 7:01
- 3. 7:02
- 4. 15:00
Gdy termostat realizuje harmonogram (pracuje w trybie automatycznym) na wyświetlaczu widoczny jest symbol AUTO.
Tryb Ręczny:
W trybie ręcznym (manualnym) regulator utrzymuje stałą zadaną różnicę temperatur (bez harmonogramu pracy).
Jeżeli regulator pracuje w trybie ręcznym (manualnym) na wyświetlaczu widoczny jest symbol MANU i nie jest widoczny żaden symbol odcinka czasowego.
W trybie ręcznym (manualnym) regulator pozostaje aż użytkownik nie zmieni trybu na automatyczny.
Stan Pracy:
Kiedy urządzenie pracuje na wyświetlaczu widoczny jest symbol płomienia.
Dodatkowo wskaźnik słupkowy symbolicznie przedstawia różnicę pomiędzy temperaturą FT a RT (pokazuje ile ciepła można jeszcze przesłać).
Szczegółowa instrukcja w poniższym linku.
http://download.insbud.net/pl/manuals/pl_ib-tron_1000htd.pdf
Opis modeli:
- IB-Tron 1000HTD-BL-230V - model podstawowy, podświetlany ekran, wyjście napięciowe 230V
- IB-Tron 1000HTD-BL-NO - model podstawowy, podświetlany ekran, wyjście zwierne
Sprzedawanym modelem jest wersja podświetlana IB-Tron 1000HTD-BL-230V bez dodatkowego zewnętrznego czujnika FT!
Jeżeli model ma być z modułem zasilającym ze stykiem zwiernym należy to zaznaczyć zaraz po zakupie! Standardowo dostarczamy z modułem z wyjściem 230V!