XEV22D
ÜBERHITZUNGSREGLER FÜR
SCHRITTMOTORVENTILE
--- AKTUELLE SOFTWAREVERSION 1.5 ---
1.
2.
3.
VERKABELUNG....................................................1
4.
5.
BEDIENUNG.........................................................2
6.
7.
8.
9.
1. ALLGEMEINE WARNUNGEN
1.1 VOR DER BENUTZUNG BITTE LESEN
Diese Anleitung ist ein Teil des Produktes und soll beim Regler bleiben;
Das Produkt darf weder außerhalb der hier erläuterten Betriebsbedingungen, noch als
Sicherheitsgerät eingesetzt werden;
Überprüfen Sie die Betriebsbereiche des Produktes;
Die Firma Dixell Srl behält sich alle Rechte vor, das Produkt weiterzuentwickeln, indem alle
Funktionen sowieso ähnlich bleiben.
1.2
SICHERHEITSHINWEISE
Überprüfen Sie die Art der Spannungsversorgung, bevor Sie das Gerät einschalten;
verwenden Sie das Gerät nur innerhalb seiner Einsatzbereiche der Temperatur und der
Feuchtigkeit;
Schützen Sie das Gerät gegen fließendes oder kondensierendes Wasser;
Zu Ihrer Sicherheit schalten Sie alle Spannungen vor jeder Wartung aus;
Das Gehäuse des Geräts darf nicht aufgemacht werden;
Falls die Hardware des Geräts defekt ist, nehmen Sie kontakt mit der Firma Cool Italia GmbH
auf, um die Reparatur zu organisieren;
Beachten Sie die maximale Strombelastbarkeit jedes Relais;
Kein am Gerät angeschlossener Fühler sollte vom Endkunden erreichbar sein;
Halten Sie Hoch- und Niederspannungskabel voneinander getrennt;
Falls das Gerät in elektromagnetisch stark gestörten Anwendungen eingesetzt würde, könnten
Sie es mittels geschirmter Kabel und eventuell kapazitiver Filter parallel zu den größten
induktiven Lasten schützen.
2. GENERELLE BESCHREIBUNG
Der XEV22D steuert Schrittmotorventile verschiedener Art und von verschiedenen Herstellern nach
eigener Überhitzungsberechnung an, sodass der Überhitzungssollwert eingehalten wird.
Solche aktiv geregelte Einspritzung bewährt sich vor allem im Teillastbereich und bei schnell
wechselnden Lastbedingungen.
Die Überhitzungsberechnung erfolgt durch Vergleich der dem tatsächlichen Verdampfungsdruck
entsprechenden
Verdampfungstemperatur
Verdampferaustritt, was mittels eines Drucktransmitters und eines ohmschen Temperaturfühlers,
beide direkt am Überhitzungsregler angeschlossen, gemessen und intern berechnet wird.
Bei diversen an derselben Saugleitung angeschlossenen Verdampfern ist es selbstverständlich
möglich, den gemeinsamen Druckwert mehrerer Überhitzungsregler durch Busleitung zur Verfügung
zu stellen, um einen einzelnen Drucktransmitter pro Saugleitung anzuwenden.
Durch die integrierte RS485-Schnittstelle kann das Modul mit einem XWeb-Überwachungssystem
direkt kommunizieren, obwohl bei sehr instabiler Überhitzung und ständig nachregelndem Ventil keine
wirklich
vernünftige
Datenaufzeichnung
Aufzeichnungsfrequenz stattfinden kann.
3. VERKABELUNG
Das Modul besitzt abnehmbare Schraubklemmen für Kabel mit maximalem Querschnitt 2,5 mm
entsprechend den üblichen Verordnungen dimensioniert werden sollen (Strombelastbarkeit, Isolierung,
Wärmefestigkeit).
Es wird vorgeschlagen, dass alle Signalkabel (Fühler, RS485, usw.) getrennt von denen der Steuer-
und Hauptstromkreise verlegt werden, um Störungen zu vermeiden.
Die maximale Strombelastbarkeit der Relais darf nicht überschritten werden,
falls die daran angeklemmten Lasten höhere Ströme aufnehmen können,
sollen entsprechende Schütze vorgesehen werden.
V1502
mit
der
gemessenen
Gastemperatur
aufgrund
der
normalerweise
zu
3.1 SCHALTBILD
3.2 ANALOGEINGÄNGE
4÷20 mA Drucktransmitter
am
Parametereinstellung:
„tPP" = „420"
Verdrahtung:
Spannungsversorgung 19
Stromsignal 20
niedrigen
2
, die
0.5÷4.5 Vdc Drucktransmitter
Parametereinstellung:
„tPP" = „5U"
Verdrahtung:
Spannungsversorgung 18
Spannungssignal 20
Neutralleiter 21
Temperaturfühler
Parametereinstellung:
„ttE" = „ntC" (für NTC)
„ttE" = „PtM" (für Pt1000)
Verdrahtung: zwischen 13 und 14