Все товары
Склад Бренды Категории
Корзина

KNX Unica интерфейсы управления Schneider Electric (20 товаров)

Schneider Electric
Под заказ

MGU5.530.12 Schneider Electric

16 531 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.530.18 Schneider Electric

16 091 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.530.25 Schneider Electric

16 091 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.530.30 Schneider Electric

16 531 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.531.12 Schneider Electric

17 497 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.531.18 Schneider Electric

17 478 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.531.25 Schneider Electric

16 970 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.531.30 Schneider Electric

17 497 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.532.12 Schneider Electric

18 724 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.532.18 Schneider Electric

18 139 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.532.25 Schneider Electric

18 139 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.532.30 Schneider Electric

18 724 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.533.12 Schneider Electric

24 538 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.533.18 Schneider Electric

24 012 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.533.25 Schneider Electric

24 012 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.533.30 Schneider Electric

24 538 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.534.12 Schneider Electric

22 908 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.534.18 Schneider Electric

22 357 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.534.25 Schneider Electric

22 357 ₽
В корзину
Schneider Electric
Под заказ

MGU5.534.30 Schneider Electric

22 908 ₽
В корзину
Вы посмотрели 20 из 20 товаров

Купить KNX Unica интерфейсы управления Schneider Electric в компании Олниса можно оптом или в розницу. Доставим KNX Unica интерфейсы управления Schneider Electric в любой регион России. Можем предложить точный аналог. Работаем напрямую с производителем, не используя посредников.

Появление электромеханического управления в 1970-х, аналогового управления в 1980-х, прямого цифрового управления (DDC) в 1990-х и полной интеграции управления зданием в 2000-х постепенно предлагало владельцам зданий и менеджерам объектов новые мощные возможности для снижения затрат на электроэнергию и улучшения комфорт пассажиров. Однако, поскольку эти несколько поколений пневматических, электромеханических, цифровых и интегрированных средств управления накладываются друг на друга, проблемы со связью становится намного сложнее идентифицировать и устранять неисправности.

Многие специалисты по обслуживанию и контролю HVAC знакомы с поиском и устранением неисправностей прямого цифрового управления (DDC) ввода и вывода (I / O) с аналоговыми сигналами от 4 мА до 20 мА и от 0 до 10 В постоянного тока или от 1 В до 5 В. Но по мере того, как новые системы интегрируются в цифровые сети, возникает множество других проблем между полевыми контроллерами, между DDC, от полевых контроллеров до DDC и от датчиков до DDC.

Реальность такова, что многие специалисты по обслуживанию теперь должны улучшить и расширить свои навыки, чтобы охватить работу с сетью и устранение неисправностей. В этой статье описываются проблемы связи, которые возникают в современных многоуровневых системах управления зданием, и дается общее руководство по определению их источника. Переходя от электрических / механических решений к рассмотрению коммуникаций, внутренний обслуживающий персонал, а также сторонние специализированные подрядчики могут значительно улучшить свои усилия по устранению неисправностей.

Общие проблемы

Ниже приводится краткий список типичных проблем, возникающих в системах управления зданием.

  • На самом низком уровне датчик или привод может выйти из строя из-за старения, напряжения или непреднамеренного физического повреждения. Некоторые настройки выходят из строя из-за прокладки коммуникационных кабелей или подключенных нижестоящих устройств. Эти сбои обычно сигнализируются миганием светодиода.
  • Желтые или красные аварийные сигналы часто мигают на рабочих станциях в диспетчерской, указывая на то, что полевой контроллер не получает приемлемое значение от датчика.
  • Отдельные DDC могут генерировать сигналы тревоги, если определенная панель или здание не обмениваются данными.
  • Точно так же рабочая станция уровня управления может генерировать сообщения об ошибках, если она отключается от одного или нескольких зданий.
  • В других случаях жильцы могут случайным образом вызвать проблемы, например, в комнате слишком жарко или слишком холодно.

С чего начать при всех этих различных индикаторах тревоги и потенциальных проблемах, чтобы исправить ситуацию?

Источники проблем

Эти проблемы могут происходить из самых разных источников. Начиная с самого низкого уровня, может произойти сбой оборудования, датчика или исполнительного механизма. Возможно, возникла проблема с кабелем, идущим от датчика к полевому контроллеру. Возможно, что-то пошло не так в контуре управления. Например, обратная связь процесса может быть направлена ​​не на ту панель, потому что она никогда не была подключена должным образом и не была введена в эксплуатацию при запуске - либо панель полевого контроллера или контроллер DDC могли выйти из строя.

Также могут быть проблемы на пути сетевой связи между полевым контроллером и магистралью Ethernet / IP. Проблемы связи обычно попадают в одну из трех категорий: кабельная инфраструктура, передача сигналов и сетевые протоколы. Проблемы со связью также возникают в магистрали Ethernet / IP.

Помимо трех только что упомянутых основных сетевых проблем, магистрали также подвержены ошибкам конфигурации, которые обычно относятся к сфере информационных технологий (ИТ). Наконец, у контроллера уровня управления могут возникнуть проблемы с настройкой или другими проблемами.

Современные системы управления зданием часто настолько сложны, что первая проблема, с которой сталкивается специалист по устранению неполадок, - это определить, где именно находится проблема. Если возможно, хорошей отправной точкой является вход в центральный контроллер управления, чтобы получить представление о проблеме с высоты птичьего полета. Вот несколько примеров того, с чего начать поиск виновных:

  • Проверки контроллера- контроллер может показать, что связь отключена от части здания, всего здания или всего квартала. Если он изолирован от части здания, наиболее вероятным источником является панель полевого контроллера, аналоговая схема, датчик или привод. Если все здание темное, то сетевые соединения между контроллером уровня управления и DDC, сетевыми маршрутизаторами или коммутаторами должны быть первыми подозреваемыми в списке расследования. 
  • Проверки Ethernet- если это похоже на проблему связи на уровне здания или целого сектора, взгляните на сеть Ethernet. Хороший первый шаг - проверить работу, проверив значки сетевого подключения или светодиоды состояния соединения порта Ethernet. Затем - использовать инструмент устранения неполадок сети, чтобы быстро дать широкий обзор критически важных параметров производительности сети, включая сигналы тревоги и ошибки протокола, видимость всех коммутаторов и VLAN, маршрутизаторов, точек доступа и IP-устройств. Информация о сигналах тревоги, ошибках и протоколе может помочь локализовать проблему до подсети, порта, контроллера или конкретного устройства.
  • Проверка кабелей- как только проблема устранена, используйте анализатор кабелей, чтобы проверить кабели, соединяющие проблемные устройства. Эти инструменты обнаружат типичные проблемы, такие как обрыв или короткое замыкание, и проверит электрические характеристики кабеля. Если сеть построена на стандартных кабелях AWG вместо кабелей с витой парой (UTP), можно использовать прецизионный цифровой мультиметр с низким сопротивлением для проверки основных разрывов кабеля, коротких замыканий и проблем с сопротивлением.
  • Проверка сигналов- если с кабелем все в порядке, стоит обратить внимание на качество сигналов связи, передаваемых по сети, с помощью осциллографа для захвата сигналов. Осциллограф поможет определить, проходят ли сигналы вообще, и (если да), ослаблены ли они или слишком искажены, чтобы их можно было четко прочитать, и в этом случае что-то нарушает линию.
  • Аналоговые проверки- если проблема возникает только в одном сегменте здания, гораздо более вероятно, что это аналоговый компонент, потому что это самая локальная часть архитектуры управления зданием.

Датчики взаимодействуют путем преобразования своего выходного сигнала в постоянный ток от 4 мА до 20 мА, при этом 4 мА соответствует выходному сигналу нулевого уровня датчика, а 20 мА - выходному сигналу полной шкалы датчика. В других системах аналогичным образом используются цепи от 1 до 5 В постоянного тока или от 0 до 10 В постоянного тока. Иногда сигнал от 4 мА до 20 мА преобразуется в сигнал от 2 до 10 В постоянного тока путем добавления резистора на 500 Ом к нагрузке.

Самый быстрый способ устранения неисправностей для этих систем - использовать миллиамперные клещи для измерения тока или напряжения между датчиком / исполнительным механизмом и полевым контроллером, а также инструмент для измерения напряжения / тока для имитации сигналов управления обратно в контроллер. Однако вам необходимо знать, что схема должна читать, исходя из желаемых операций управления.

Если проблема заключается в цепи, применяется прибор для измерения напряжения или тока для дальнейшего тестирования линии. Если проблема связана с датчиком, используют устройства измерения влажности, температуры, давления или другие средства измерения, чтобы проверить точность показаний датчика. Другие возможные проблемы включают неисправные карты ввода-вывода, изоляторы, источники питания и передатчики.

Проблемы с питанием

Проблемы с питанием также могут вызывать периодическое отключение устройств или вовсе отказываться. Если в последнее время производилась модернизация здания или системы, старый блок питания может быть перегружен или разбалансирован. Также существует вероятность, что для новых элементов управления может потребоваться более чистая мощность, чем может обеспечить старая система распределения электроэнергии, или новое электронное оборудование может вносить гармонические помехи в источник питания.

В некоторых случаях модернизация может занять некоторое время, прежде чем произойдет сбой, что сделает причину менее очевидной. Если подозреваются проблемы с источником питания, стоит использовать анализатор качества электроэнергии для измерения и регистрации напряжения, тока, провалов, выбросов, прерываний, гармоник, промежуточных гармоник, мерцания, мощности, энергии, переходных процессов, частоты, дисбаланса и бросков тока.

Гарантии и доставка

Компания Олниса предлагает заказать KNX Unica (интерфейсы управления) Schneider Electric и другие устройства автоматизации зданий от мировых брендов с доставкой по всей территории РФ и в страны СНГ. Сохраняется полная гарантия на всю продукцию вне зависимости от страны производителя. Минимальный срок получения заказа – от 1 суток.

Товар добавлен в корзину

Продолжить покупки Оформить заказ