发射极耦合逻辑控制器

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  • 工具和应用程序
  • 常见问题解答
  • 案例故事

电子温度控制器(ECL)智能监管机构对区域供暖和生活热水系统。通过气候补偿和应用键,它们可以适应各种各样的集中供热系统,确保高水平的舒适和最佳能源利用。

范围涵盖了非常简单的电子控制器与传统模拟操作以及先进电子控制器具有完整的数字接口。

所有控制器的共同特征是,他们很容易操作。更先进的控制器ECL的舒适范围使用智能u盘技术,和插图上的图形显示控制器使它简单的得到一个系统的概述。

发射极耦合逻辑控制器或ECA远程控制单元,所有导航和交互发生转变,将前面板上的刻度盘。所有菜单和系统数据读数显示在图形显示在你的母语,和逻辑菜单结构使操作平滑和直观。

没有闪烁的灯光或数组的按钮和开关,但可能性是无限的。这样可以确保正确的调试和简单的日常操作,进而导致最佳舒适性和可靠性。

特性和好处

电子加热控制器使您节省安装和调试时间,减少计划外的维修,受益于更短的学习曲线,减少能源消耗

容易安装和调试的发射极耦合逻辑应用程序键

11 - 15%的储蓄或更多在你的建筑能源消耗,以及减少二氧化碳排放。

文档

文档
类型 的名字 语言 有效期为 更新 下载 文件类型
宣传册 丹佛斯ECL舒适控制器——高性能集中供热 保加利亚 多个 2014年9月16日, 1.9 MB . pdf
宣传册 丹佛斯ECL舒适控制器——高性能集中供热 英语 多个 09年7月,2015年 2.4 MB . pdf
宣传册 丹佛斯ECL舒适控制器——高性能集中供热 德国 德国 2014年9月16日, 2.0 MB . pdf
宣传册 丹佛斯ECL舒适控制器——高性能集中供热 德国 奥地利 2014年9月30日, 2.6 MB . pdf
宣传册 丹佛斯ECL舒适控制器——高性能集中供热 芬兰 多个 2014年9月16日, 2.0 MB . pdf
宣传册 丹佛斯ECL舒适控制器——高性能集中供热 波兰的 多个 2014年9月16日, 2.0 MB . pdf
宣传册 丹佛斯ECL舒适控制器——高性能集中供热 斯洛伐克语 多个 2014年9月23日, 1.9 MB . pdf
宣传册 丹佛斯ECL舒适控制器——高性能集中供热 斯洛维尼亚语 多个 2014年9月16日, 1.8 MB . pdf
宣传册 丹佛斯ECL舒适控制器——高性能集中供热 罗马尼亚、摩尔多瓦、摩尔多瓦 多个 08年10月,2014年 1.9 MB . pdf
宣传册 丹佛斯ECL舒适控制器——高性能集中供热 瑞典 多个 2014年9月16日, 2.0 MB . pdf

软件

工具和应用程序

软件工具

常见问题解答

2点控制,也称为开关控制,使用电子控制器或电动恒温器开关打开或关闭例如燃气锅炉,石油燃烧器热泵、循环泵、风机等。

室外温度传感器连接到主。最常见的故障是一个被遗忘在奴隶的地址设置菜单。它不能解决15。它可以是0、1、2。9。除了室外温度的值,奴隶从主接收日期和时间信息。

简单,电缆的电阻温度传感器和发射极耦合逻辑控制器测量温度有轻微影响。
Max。铜电缆的长度类型,在不同的维度,一个学位更高读出的温度:
44 m²@ 0.4毫米
55 m²@ 0.5毫米
83 @ 0.75毫米²
110 @ 1.0毫米²
165 @ 1.5毫米²
275 @ 2.5毫米²

Pt”是指金属铂。
“1000”意味着1000欧姆在0(零)°C。
单位“欧姆”表达了电阻。铂金具有正温度特性(PTC)。这意味着金属的初始阻力增加,当其温度上升。3.85欧姆的电阻增加度(摄氏温标)。特点是非常线性的温度范围从-60到200°C。例如:测量1077欧姆的电阻是指温度20°C。

温度差异度摄氏温标。
例子:10点钟的室外温度是14°C,室外温度是13点19°C。室外温度增加了5公里。

从冷水供应方面有一个恒流。3端子阀使部分流经热交换器和部分流经阀门的B-port。
这两个流是不同的,这取决于冷却的需求。

是的,我们有一个选项通过结合远程单位,ECA 31日与210发射极耦合逻辑或310发射极耦合逻辑应用程序。在ECA最喜欢显示ECA 31将显示相对湿度。

ECA 32放置在310年ECL的基础部分。沟通与ECL 310: 2 x 5栓钉布置的ECL 310控制器连接到相关的2 x 5 female-pin安排ECA 32, 310年ECL是放置在其基础部分。

温度传感器、脉冲输入和模拟输出连接通过终端49 - 62。4 x继电器输出是通过终端39 - 46。

ECA 32只使用ECL 310和应用程序一起ECA 32相关功能。

此外,ECA 32可以作为监测模块:
1000年6 x温度传感器输入(Pt) 310年发射极耦合逻辑。在ECA最喜欢显示ECA 31将显示相对湿度。

发射极耦合逻辑控制器在主-从系统内部连接的ECL 485总线。

主(地址15)发送T。时间和日期的奴隶。主可以接收T.flow。裁判从解决奴隶。
奴隶与地址0、1 - 9是听众(T接收信息。时间和日期,由主送)。
奴隶地址1 - 9(为每一个奴隶一个地址)可以发送T.flow。ref的主人。

马克斯。2。这个限制是由于电力需求从每个ECA 30。

主-从系统与ECL安慰110控制器内部通过发射极耦合逻辑总线的连接。

主的室外温度传感器连接。通过发射极耦合逻辑总线T。信号发送到奴隶和ECA 60/61。

例子:
110多个ECL多户型的房子可以有一个T。常见的传感器。

发射极耦合逻辑110无法连接到ECL 485总线网络ECL 210或310发射极耦合逻辑。

在ECL 210/310,加热控制电路参数1 x182和1 x183设置为0.0。
t .房间仍然显示。

20分钟后或权力重新连接所有设置都是锁着的。仍然可以看到所有设置。

一个侦听器是一个从属控制器与主-从地址0系统。一个监听器接收t,时间和日期的主人。一个侦听器不能用于ECA 30/31。

ECA 30/31不能与地址0 !

总共20。
当侦听器只需要收到T。该地址信号,必须设置为“0”。

当听者需要接收T。出信号和发送返回给主T.flow。ref,地址必须被设置为1,2。或9。

不!
110年ECL称为发射极耦合逻辑总线的总线。
ECL 210年和310年它有另一个总线称为ECL 485总线。这些公共汽车是完全不同的。

当上传应用程序在ECL 210/310控制器,ECA 30之间的通信和ECL是缓慢的。
当应用程序一直在上传ECL控制器,ECA 30将被更新,更快的反应。

程序设置ECL舒适控制器(B -类型)与一个ECA 30。

例子:
3控制器,ECL 210 B(没有显示和刻度盘)
一个主:应用A266
两个奴隶:应用A260地址数字1和2。
一个ECA 30。

要求:
——主必须发送T。了奴隶
——ECA 30必须用于设置所有3 x ECL 210 B的控制器
——ECA 30必须用于监控

假定所有连接的传感器,ECL 485总线,致动器和泵做的。
室外温度传感器必须连接到基地主控制器的一部分。

过程:
1。不要把任何发射极耦合逻辑控制器在基础部分。
2。ECA 30连接到ECL485总线(电缆类型:2 x双绞线)

确保ECL485总线连接共享共同的终端(30)和+ 12 V(31)的基础部分ECL485 A和B的关系。

3所示。插入在其基础部分ECL控制器必须解决奴隶最低的数字,比如“1”。

4所示。功率的单位。ECL和ECA 30假定为新工厂。

4.。如果控制器从工厂并不新鲜,做以下:
ECA 30:
> ECA菜单> >重置ECL addr ECA工厂。>重置ECL addr的。>“是”。
ECA 10秒后返回“ECA工厂”菜单。发射极耦合逻辑地址已经被设置为15。额外信息(见“重置发射极耦合逻辑地址”的这个文档)。

4. b。如果ECA 30不是新工厂,做以下:
> ECA菜单> > ECA工厂ECA违约,>恢复工厂,>(选择工厂),>“是”。
这将确保ECA的地址和它连接到地址15这是必需的,为了在ECL控制器安装应用程序。

5。插入:。关键在ECL A260控制器(奴隶)

6。选择语言

(在步骤5 - 11似乎缓慢的反应时间。这是因为发射极耦合逻辑控制器和ECA 30并不完全同步)

7所示。选择应用程序(A260不可能的,因为只有一个亚型存在)。

8。设置时间和日期

9。选择“下一步”

10。显示器显示“应用程序A260.1安装”不久
——应用程序上传。
——显示在ECA 30不是照亮10秒。

11。显示器显示相关的应用程序菜单。

12。10 - 30秒后会出现一个菜单“复制应用程序”(ECA 30必须知道ECL应用程序)

——选择“是”
(“复制”过程需要几分钟)

13。(给奴隶一个地址编号)
一。选择一个ECL菜单
b。选择菜单
c。选择“普通控制器设置”
d。选择“系统”
e。选择“沟通”
f。选择“addr ECL 485。”
g。选择“addr ECL 485。”
- ID = 2048,工厂设置值是“15”
h。改变的地址到计划地址号码奴隶
我。5秒后,所选的地址数量更改“0”
j。进一步5秒后,显示返回“ECA菜单”
——此外,控制器图标和一个十字架。
这意味着没有ECL之间的通信控制器和ECA 30。一个主ECL 485公共汽车上不存在。

14。(下一发射极耦合逻辑设置)
插入在其基础部分ECL控制器必须解决下一个奴隶数量,交货。“2”

15。(设置ECA在通信地址15)
一。选择ECA菜单
b。选择“ECA系统”
c。选择“ECA沟通”
d。选择“addr的连接。"
e。改变“15”
发射极耦合逻辑控制器的“关键插入动画”现在将显示在ECA 30。

16。(应用程序上传)
遵循分6 - 13
如果奴隶1和2有相同的应用程序(相同版本和语言),没有必要再次复制应用程序(11点)。

17所示。(下一发射极耦合逻辑设置)
插入在其基础部分ECL控制器必须主(地址数量15)。

18岁。遵循点15。- 15. e

19所示。遵循分6 - 12。

20.主控制器地址15从工厂,所以它不需要解决。

21。整个通信设置完成。

22。(与大师沟通或奴隶)
一。选择ECA菜单
b。选择“ECA系统”
c。选择“ECA沟通”
d。选择“addr的连接。“15”(=主),“1”(=奴隶没有。1),“2”(=奴隶没有。2)

评论:
沟通与奴隶只能当一个主(addr。15)系统中存在。
ECA 30/31的较新版本的工具,您可以选择直接从显示奴隶数量。

重置发射极耦合逻辑地址:
“重置发射极耦合逻辑地址”是一个特殊的应急功能,可以重置ECL 485地址的所有控制器连接到ECL 485网络“15”(主地址)。这个函数了,因为它可以改变主人的地址别的东西将离开网络没有大师和ECL485总线将因此不再功能。这是至关重要的,如果主控制器是一个盲目的控制器需要沟通与ECA 30/31才能操作。
确保函数没有使用,除非有必要,它是由这样“重置发射极耦合逻辑地址”菜单只能被激活,如果:

*死连接模式被激活(只有一个酒吧在导航栏的右下角ECA 30/31的显示)

*主同步广播信号尚未收到至少25秒

重置菜单被激活时,ECA 30/31将伪大师广播10秒钟为了使发射极耦合逻辑控制器的初始化阶段。ECA 30/31将开始发送地址更改命令ECL 485个地址1 - 14(因为在一些早期的ECL版本可以将地址设置为10 - 14)。这将需要大约15秒。发射极耦合逻辑控制器在ECL 485网络将得到485年发射极耦合逻辑地址改为15建议所有其他控制器的目的除了主控制器关闭(或从其基础部分)这个函数之前被激活。整个过程需要大约25秒。如果多个控制器最终地址15然后有可能他们会相互冲突。因此需要手动检查和重置ECL 485奴隶控制器的地址已经使用这个函数。

不!
ECA 30/31开发使用ECL 210/310系列。

A368达成。关键的最初是由A368.1、A368.2 A368.3 A368.4。

根据2014年1月的A368达成。主要包含两个额外的亚型,A368.5 A368.6。

在A368.5主要项目:
F1是一个流量计测量补充水量。的脉冲流量计应用于ECA 32模块的脉冲输入。

S11 temp.监测加热、二次回归。

向是temp.监测DHW循环,回报。

在A368.6主要项目:

S2是temp.监测加热、二次回归。

S8 temp.监测DHW循环,返回。

一个DHW循环泵(P1)。

安装指南已更新。

英文安装指南已更新。

A247最初是由A247.1、A247.2 A347.1 A347.2。
根据2014年1月的A247达成。主要包含一个额外的亚型,A247.3。

A247.1相比主要区别:
没有报警
S7 DHW-charging温度传感器
S4是DHW-heating温度传感器
P2 DHW主要电路循环泵
P4 DHW-charging泵。

安装指南已更新。
安装指南尚未更新。

不幸的是,我们看到了一些ECL 210基地部分正确的接线盒的位置在上下方向上发生了变化。这意味着温度传感器未见从210年ECL正确。
正确的位置是有两个终端空间上方和下方接线盒。
从2012年开始,生产线测试正确接线盒的位置。

ECA 60是停止和ECA 61只是为了服务我们现在(2014年8月)没有报价尽管ESM-10房间的传感器。

案例故事

Building: Office
Application: Hydronic balancing and remote control of 4-pipe heating/cooling change-over system.
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Building: Office
Application: Hydronic balancing and remote control of 4-pipe heating/cooling change-over system
Challenge: Ensure a flexible to use HVAC system with DGNB sustainability certification
Solution: Digital NovoCon actuator combined with AB-QM control valves and NovoCon CO6 combined with ChangeOver6 as a combination balance the system hydronically, allow remote access via a BMS and control the room temperatures during both heating and cooling operation.

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Highly efficient axial fans controlled by VLT® HVAC Drive FC 102 at Volkswagen Navarra, Spain, delivered 20% energy savings in AHU operation.

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Aboard the Viking Lines cruise ship M/S Cinderella, Danfoss AC variable speed drives are delivering fuel savings so large that the cost of installing the drives will be fully recovered in less than eighteen months.

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Building: Office
Application: Climate panels with a four-pipe change-over system for Heating and Cooling
Challenge: Establish a modern, innovative HVAC control system optimized for flexibility in (changing) usage of office space
Solution: Integration of Danfoss field devices with the Building Management System via BACnet bus-communication

","StartDate":null,"EndDate":null,"Location":null,"EventTypes":null,"HasErrors":false,"HasWarnings":false,"Errors":[],"Warnings":[]}]" data-group-type="case-study" data-check-all-label="Explore more" data-redirect-url="/en/service-and-support/case-stories/?filter=applications%3Dair-handling-units%2Capplications%3Dheating-and-cooling-source-commercial%2Capplications%3Dconnected-systems%2Capplications%3Ddistribution-network">
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