Beschreibung OPTIMA-S-FC ist ein variabler Luftvolumenstromregler (VAV) mit oder ohne Dämmung. Er ist für die Regelung des Volumenstroms in einer Lüftungsanlage bestimmt. Der Regler wird in rechteckigen Kanälen installiert. Einsatzgebiete sind z.B. Büros, Hotelzimmer, Besprechungsräume oder größere öffentliche oder industrielle Hallen, in denen die benötigte Kühl- und Heizlast nach Bedarf variiert.
Volumenstrom Fest ver Volumenstrom Feedback- Regelele anpassung Einstellung der drahtete Feedback- Stromve anpassung Werte (Analog übermittelte ment über Parameter Überbrü Signaltyp rsorgung über BUS Kom. Ausgabe) 1) Variablen Analogeingang ckung Lesen/ ZTH-EU, DC 0 V Schreiben: PC tool, MP-BUS (2 V) ... 10 V, Sollwert, V NFC (Android), MP-BUS...
Bestellschlüssel Ungedämmter variabler Volumenstromregler OPTIMA-S-FC Nenngröße W × H Regelelement Regelsignal 0 DC 0 V ... 10 V 2 DC 2 V ... 10 V Gedämmter variabler Volumenstromregler OPTIMA-SI-FC Nenngröße W × H Regelelement Regelsignal 0 DC 0 V ... 10 V 2 DC 2 V ...
Zubehör LDR-A Beschreibung Der LDR-A ist ein rechteckiger Schalldämpfer, geeignet für die Installation an eckigen Kanälen. Ausführung LDR-A besteht aus einem Kanal und Schalldämpferkulissen. Der Kanal und der Kulissenrahmen sind aus verzinktem Stahl gefertigt. Die Schalldämmeinsätze werden aus Mineralwolle hergestellt.
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ZTH-EU Handbediengerät ZTH-EU ist ein Handbediengerät für VAV-Regler und kommunikative BELIMO- Antriebe. Es ermöglicht es die Konfiguration der VAV-Regler zu ändern. ZIP-BT-NFC Konverter Bluetooth / NFC ZIP-BT-NFC ist eine Funkschnittstelle, die das Smartphone mit der Konfigurations-App Belimo Assistant via Bluetooth mit dem Volumenstrom-Regler BP mit NFC-Kommunikationsprotokoll verbindet.
Schnellauswahl HINWEIS: Der V kann zwischen 0 % und 100 % von V eingestellt werden. Der V kann zwischen 20 % und 100 % von eingestellt werden.
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@ 11 m/s V @ 2 m/s V @ 9 m/s @ 11 m/s V @ 2 m/s V @ 9 m/s 1980 1620 1188 2970 2430 1584 1296 3960 3240 4950 4050 1485 1215 5940 1080 4860 1980 1620 6930 1260 5670...
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@ 11 m/s V @ 2 m/s V @ 9 m/s @ 11 m/s V @ 2 m/s V @ 9 m/s 3861 3159 6336 1152 5184 5148 4212 7920 1440 6480 6435 1170 5265 9504 1728 7776 7722 1404 6318 11088 2016...
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@ 11 m/s V @ 2 m/s V @ 9 m/s @ 11 m/s V @ 2 m/s V @ 9 m/s 7128 1296 5832 11880 2160 9720 8910 1620 7290 13860 2520 11340 10692 1944 8748 15840 2880 12960 12474 2268 10206...
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@ 11 m/s V @ 2 m/s V @ 9 m/s @ 11 m/s V @ 2 m/s V @ 9 m/s 13068 2376 10692 19008 3456 15552 15246 2772 12474 21384 3888 17496 17424 3168 14256 23760 4320 19440 19602 3564 16038...
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@ 11 m/s V @ 2 m/s V @ 9 m/s @ 11 m/s V @ 2 m/s V @ 9 m/s 13068 2376 10692 19008 3456 15552 15246 2772 12474 21384 3888 17496 17424 3168 14256 23760 4320 19440 19602 3564 16038...
Elektrische Anschlüsse -BP / -BA q (m³/h) (DC 0 V ... 10 V) AC 24 V DC 24 V (Pa) 0 V ... 10 V Setpoint q (m³/h) q = k√∆P a* b* c (Pa) 0 V ... 10 V Feedback q (m³/h) Vmax...
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-BP / -BA q (m³/h) (DC 2 V ... 10 V) AC 24 V DC 24 V (Pa) 2 V ... 10 V Setpoint q (m³/h) q = k√∆P a* b* c (Pa) 2 V ... 10 V Feedback q (m³/h) Vmax (Pa) (PP)
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q (m³/h) (MP-Bus) AC 24 V DC 24 V (Pa) 0 V (2 V) ... 10 V q (m³/h) Setpoint q = k√∆P (Pa) MP-Bus a, b, c, d q (m³/h) Vmax (Pa) (MP) q (m³/h) Vmin (Pa)
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q (m³/h) (DC 0 V ... 10 V) AC 24 V DC 24 V (Pa) 0 V ... 10 V Setpoint q (m³/h) q = k√∆P a* b* c (Pa) 0 V ... 10 V Feedback q (m³/h) Vmax (Pa) q (m³/h) * AC 24 V ! Vmin...
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q (m³/h) (DC 2 V ... 10 V) AC 24 V DC 24 V (Pa) 2 V ... 10 V Setpoint q (m³/h) q = k√∆P a* b* c (Pa) 2 V ... 10 V Feedback q (m³/h) Vmax (Pa) q (m³/h) * AC 24 V ! Vmin...
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q (m³/h) (Modbus / BACnet) AC 24 V DC 24 V (Pa) 0 (2) V ... 10 V Setpoint 0 (2) V ... 10 V q (m³/h) Setpoint q = k√∆P a* b* c* 0 (2) V ... 10 V Feedback (Pa) Modbus / BACnet a, b, c, d, e, f...
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q (m³/h) (MP-Bus) AC 24 V DC 24 V (Pa) 0 V (2 V) ... 10 V q (m³/h) Setpoint q = k√∆P (Pa) MP-Bus a, b, c, d, f q (m³/h) Vmax (Pa) (MP) q (m³/h) * AC 24 V ! Vmin (Pa) q (m³/h)
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q (m³/h) (KNX Bus) AC 24 V DC 24 V (Pa) q (m³/h) q = k√∆P a* b* c* (Pa) a, b, c, d, f q (m³/h) Vmax (Pa) q (m³/h) * AC 24 V ! Vmin (Pa) q (m³/h) Vmax Vmin...
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q (m³/h) (Modbus) AC 24 V DC 24 V (Pa) 0 (2) V ... 10 V q (m³/h) q = k√∆P a* b* c* 0 (2) V ... 10 V Feedback (Pa) Modbus a, b, c, d, e, f q (m³/h) Vmax (Pa) q (m³/h)
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