Przegląd produktu
080G5350 (080G5350) to precyzyjnie zaprojektowany regulator przegrzania Danfoss serii EKE 1B, przeznaczony do sterowania elektronicznymi zaworami rozprężnymi w układach chłodniczych i HVAC. W zastosowaniach krytycznych, takich jak przemysłowe agregaty chłodnicze, chłodnictwo w przemyśle spożywczym oraz zaawansowane pompy ciepła, EKE 1B pełni funkcję lokalnego układu sterującego optymalizującego pracę parownika. Przetwarzając sygnały o wysokiej częstotliwości z jednego czujnika ciśnienia i dwóch czujników temperatury, urządzenie utrzymuje optymalną wartość zadaną przegrzania, zapobiegając powrotowi cieczy do sprężarki i maksymalizując efektywność wymiany ciepła. Jego integracja z systemem znacząco zmniejsza zużycie energii i wydłuża żywotność głównych podzespołów chłodniczych.
Konfiguracja techniczna
Urządzenie 080G5350 jest przystosowane do montażu na szynie DIN, zapewniając kompaktowe wymiary i wysoką szybkość przetwarzania.
-
Interfejs czujników: Obsługuje ratiometryczny czujnik ciśnienia (0,5–4 VDC) oraz dwa czujniki temperatury, umożliwiając precyzyjne obliczanie przegrzania.
-
Protokoły komunikacyjne: Wyposażony w niezawodny interfejs Modbus RS485 RTU do integracji z systemami BMS oraz port RJ11 (CAN) do podłączenia lokalnego interfejsu użytkownika (np. MMIGRS2).
-
Logika sterowania: Wyposażony w 2 wejścia analogowe (napięciowe), 2 wejścia cyfrowe i 1 wyjście cyfrowe, co umożliwia kompleksową realizację blokad systemowych i sygnalizację alarmów.
-
Odporność zasilania: Działa przy napięciu 24 VAC/VDC i obejmuje zakres zasilania awaryjnego z akumulatora (18–24 VDC), zapewniając możliwość ustawienia zaworu rozprężnego w bezpiecznym położeniu podczas całkowitej awarii zasilania.
-
Architektura: Wykorzystuje wspólne zasilanie i przewodowe współdzielenie sygnałów, upraszczając okablowanie szafy w wielostopniowych konfiguracjach parownika.
Specyfikacja techniczna
| Cecha |
Specyfikacja |
| Model |
080G5350 |
| Marka |
Danfoss |
| Typ |
Regulator przegrzania (EKE 1B) |
| Napięcie zasilania |
24 VAC / 24 VDC |
| Komunikacja |
Modbus RS485 RTU / CAN |
| Wejścia analogowe (AI) |
2 szt. (napięciowe) |
| Wejścia cyfrowe (DI) |
2 szt. |
| Wyjścia cyfrowe (DO) |
1 szt. |
| Montaż |
Szyna DIN |
| Obsługa czujnika ciśnienia |
Ratiometryczny, od 0,5 do 4 VDC |
| Masa produktu |
0,134 kg |
| Masa wysyłkowa |
1,5 kg |
Najczęściej zadawane pytania techniczne
Jak działa funkcja zasilania awaryjnego z akumulatora w EKE 1B?
080G5350 monitoruje wejście 24 V. W przypadku zaniku zasilania regulator wykorzystuje energię z zewnętrznego akumulatora awaryjnego (18–24 VDC), aby dostarczyć niezbędny prąd do silnika krokowego i wymusić całkowite zamknięcie zaworu rozprężnego, zapobiegając napływowi cieczy do sprężarki.
Czy mogę używać wyświetlacza MMIGRS2 z tym regulatorem?
Tak. EKE 1B nie ma wbudowanego wyświetlacza, ale jest w pełni kompatybilny z interfejsem MMIGRS2 za pośrednictwem portu RJ11 CAN, co umożliwia łatwą regulację parametrów i monitorowanie pracy w czasie rzeczywistym na miejscu.
Czy wejście czujnika ciśnienia jest kompatybilne z sygnałami 4–20 mA?
Standardowe wejście EKE 1B obsługuje sygnał ratiometryczny od 0,5 do 4 VDC. Jeśli wymagany jest czujnik 4–20 mA, należy zastosować konwerter sygnału lub inny wariant EKE, ponieważ ten model jest zoptymalizowany sprzętowo pod kątem ratiometrycznych czujników napięciowych.
Wytyczne dotyczące projektowania i montażu
-
Integralność sygnału: Należy prowadzić przewody czujników (ciśnienia i temperatury) oddzielnie od przewodów zasilających wysokiego napięcia. Do komunikacji Modbus RS485 należy stosować kable ekranowane, aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym (EMI) generowanym przez przemienniki częstotliwości lub duże styczniki, które mogłyby zniekształcić dane używane do obliczania przegrzania.
-
Zasady uziemienia: W przypadku korzystania ze wspólnego zasilania należy dopilnować, aby przewód wspólny (GND) był prawidłowo odniesiony we wszystkich połączonych sieciowo regulatorach EKE, co pozwoli uniknąć pętli uziemienia. Nieprawidłowe uziemienie może powodować dryft sygnału ratiometrycznego czujnika, prowadząc do niedokładnego pozycjonowania zaworu.
-
Konserwacja akumulatora: Należy okresowo testować obwód zasilania awaryjnego z akumulatora. W systemach pracujących w bardzo niskich lub wysokich temperaturach pojemność akumulatora może się zmniejszać; zapewnienie dostępności co najmniej 18 VDC pod obciążeniem ma kluczowe znaczenie dla funkcji „Bezpieczne zamknięcie” elektronicznego zaworu rozprężnego.