poloska1
            zavbur1

 

ООО Алексма

 
 
 
(351) 723-00-19
 
logo gif2

Каталог продукции

Выключатели автоматические
Выключатели автоматические ABB
Выключатели автоматические IEK
Выключатели автоматические ВА88
Выключатели автоматические EKF
Выключатели автоматические серии ВА-99С EKF
Выключатели автоматические серии ВА-99 EKF
Выключатели автоматические серии ВА-99М EKF
Выключатели автоматические серии ВА-45 EKF
Дополнительные устройства для для выключателей серии ВА-99 EKF
Дополнительные устройства для для выключателей серии ВА-99С EKF
Выключатели автоматические Schneider Electric
Выключатели автоматические модульные
Устройства дифференциальной защиты
Устройства дифференциальной защиты IEK
АД-14
АД-12
АД-12М
АВДТ-32
АВДТ-32М
АВДТ-34
УЗО ВД1-63 тип АС
УЗО ВД1-63 тип А
УЗО ВД1-63S
Устройства дифференциальной защиты EKF
УЗО 2Р
УЗО 4Р
УЗО ВД-100 2Р
УЗО ВД-100 4Р
Выключатели АД
АД-32
АД-2
АД-4
Выключатели АВДТ-63
Выключатели автоматические Schneider Electric
Выключатели автоматические ВА63
Выключатели автоматические EASY 9
Выключатели автоматические iK60
Выключатели автоматические iC60N
Выключатели автоматические EKF
Выключатели автоматические ВА47-29
Выключатели автоматические ВА47-63
Выключатели автоматические ВА47-63 4,5kA
Выключатели автоматические ВА47-63 4,5kA однополюсные
Выключатели автоматические ВА47-63 4,5kA двухполюсные
Выключатели автоматические ВА47-63 4,5kA трехполюсные
Выключатели автоматические ВА47-63 4,5kA четырехполюсные
Выключатели автоматические ВА47-63 6kA
Выключатели автоматические ВА47-63 6kA 1 полюсные
Выключатели автоматические ВА47-63 6kA 2 полюсные
Выключатели автоматические ВА47-63 6kA 3 полюсные
Выключатели автоматические ВА47-100
Выключатели автоматические ВА47-100 1Р
Выключатели автоматические ВА47-100 2Р
Выключатели автоматические ВА47-100 3Р
Выключатели автоматические ВА47-100 4Р
Выключатели автоматические ВА47-125
Дополнительные устройства для модульных выключателей
Выключатели нагрузки модульные EKF
Выключатели автоматические модульные IEK
Выключатели автоматические ВА47-29
Выключатели автоматические ВА47-29 однополюсные
Выключатели автоматические ВА47-29 двухполюсные
Выключатели автоматические ВА47-29 трехполюсные
Выключатели автоматические ВА47-29 четырехполюсные
Выключатели автоматические ВА47-100
Выключатели автоматические ВА47-100 однополюсные
Выключатели автоматические ВА47-100 двухполюсные
Выключатели автоматические ВА47-100 трёхполюсные
Выключатели автоматические ВА47-100 четырёхполюсные
Выключатели серии А
Выключатели серии АЕ
Выключатели серии АП
Выключатели серии ВА
Серия АВМ
Серия АВ2М
Релейная автоматика и приборы
Устройства защиты
Реле контроля
Реле контроля фаз
Реле контроля изоляции
Реле контроля тока
Реле контроля напряжения
Реле контроля уровня
Реле контроля температуры
Реле контроля напряжения
Реле времени
Реле промежуточные
Реле тепловые
Реле тока
Реле указательные
Реле температурные
Реле плавного пуска
Фотореле
Реле защиты электродвигателей
Реле различного назначения
Релейная автоматика ABB
Промежуточные реле ABB
Реле CR-P
Реле CR-М
Втычные функциональные модули к реле CR-P, CR-M
Реле CR-U
Втычные функциональные модули к реле CR-U
Электронные реле времени
Реле времени CT-D
Реле времени CT-E
Реле времени CT-S
Измерительные и контрольные реле
Однофазные реле контроля тока и напряжения ABB
Трехфазные реле контроля ABB
Реле контроля изоляции для незаземленных электросетей
Реле контроля нагрузки двигателя
Универсальный мотор-контроллер
Реле термисторной защиты электродвигателя
Реле контроля температуры
Контроль и управление уровнем жидкости
Реле защиты контактов и интерфейса датчиков
Реле контроля циклов со сторожевой функцией
Проходные трансформаторы тока CM-CT
Блоки питания ABB
Блоки питания серии CP-D
Блоки питания серии CP-E
Блоки питания серии CP-T
Блоки питания серии CP-S, CP-C и CP-A
Буферные модули серии CP-B
Электронные устройства защиты EPD24
Преобразователи аналоговых сигналов ABB
Стандартные преобразователи сигналов
Преобразователи сигналов для температурных датчиков
Преобразователи сигналов для термопар ABB
Измерительные преобразователи
Преобразователи последовательных интерфейсов
Интерфейсные реле R600, R500
Интерфейсные реле R600
Интерфейсные реле R500
Оптопары R600, R500
Оптопары R600 ABB
Оптопары R500
Электромеханические реле времени
Цифровые реле времени серии D
Реле времени лестничного освещения E 232
Сумеречные реле серии T и астрономические сумеречные реле TWA
Модульные термостаты THS
Реле и приборы Finder
Промышленные реле
Реле для печатного монтажа (РСВ)
Реле промышлееной серии и реле для печатного монтажа (EMR/SSR)
Таймеры
Измерительные приборы
Тиристорные регуляторы мощности
Датчики
Датчики индуктивные
Датчики емкостные
Датчики положения оптические
Датчики барьерные - на пересечение луча
Датчики диффузные - на отражение от объекта
Датчики рефлекторные - на отражение от объекта
Датчик люминесцентный
Датчик с волоконной оптикой
Датчик Холла
Дополнительное оборудование для датчиков
Датчик фотометки обучаемый щелевой
АВР (Автоматический ввод резерва)
Реле ограничения
Программируемые реле
Программируемые реле EKF
Выключатели конечные
Серия КУ
Серия ВП
Серия ВК
Серия ВПК
Серия ВУ
Серия НВ
Контакторы и пускатели
Контакторы вакуумные
Контакторы КВ
Контакторы КВТ
Контакторы малогабаритные
Контакторы КМЭ
Контакторы КМИ
Контакторы силовые
Контакторы КТ
Контакторы КТПВ
Контакторы КПВ
Контакторы КТП
Контакторы МК
Контакторы КТЭ
Контакторы КТИ
Пускатели магнитные
Пускатели ПМА
Пускатели ПМЕ
Пускатели ПМ-12
Пускатели ПМЛ
Дополнительные устройства для контакторов и пускателей
Гибкие соединения
Блок-контакты
Катушки к пускателям
Контакты к пускателям
Контакторы модульные
Контакторы модульные IEK
Контакторы модульные EKF
Вибраторы
Гидротолкатели
Гидротолкатели серии ТЭ
Гидротолкатели серии EB
Аппараты управления
Посты кнопочные
Посты ПКЕ
Посты ПКТ
Посты ПКУ
Посты КУ
Выключатели кнопочные
Кнопки КЕ
Кнопки управления EKF
Кнопки управления IEK
Переключатели
Переключатели ПЕ
Переключатели УП
Переключатели IEK
Светосигнальная арматура
Лампы IEK
Приводная техника
Преобразователи частоты
Преобразователи частоты Shneider Electric
Преобразователи частоты ABB
Преобразователи частоты IEK
Устройства плавного пуска
Устройства плавного пуска Schneider Electric
Устройства плавного пуска ABB
Устройства плавного пуска PSR
Устройства плавного пуска PSE
Нормальный пуск, класс 10
Тяжелый пуск, класс 30, включение в линию
Аксессуары PSE
Устройства плавного пуска PSTX
Нормальные условия пуска, класс 10, включение в линию
Тяжелый пуск, класс 30, включение в линию
Нормальные условия пуска, класс 10, соединение внутри «треугольника»
Тяжелый пуск, класс 30, соединение внутри «треугольника»
Аксессуары PSTX
Контроллеры
Трансформаторы
Серия ОСО
Серия ОСМ
Серия ОСМ1
Серия ТБС
Серия ТСЗИ
Серия ТСУ
Серия ТПА
Крановые тормоза
Электромагниты
Серия МП
Серия МО
Серия МИС
Серия ЭМИС
Серия МТ
Серия ЭМ
Серия ЭМЛ
Серия КМТД
Серия ЭД
Щитовое оборудование
Корпуса электрощитов
Щиты распределительные пластиковые
Крановые панели
Крановые панели ПЗКБ
Щитовое оборудование
Катушки
Катушки МО
Катушки МИС
Катушки ЭМИС
Катушки КТ
Катушки ПМЕ
Катушки ПАЕ, ПА
Катушки РЭВ
Катушки МП
Катушки КТПВ
Катушки КТП
Катушки ТКП
Катушки ЭД
Катушки МТ
Катушки ЭМ
Катушки ПМ
Диоды, тиристоры и модули
Оптотиристоры
Охладители
Диоды
Диоды выпрямительные
Диоды лавинные
Диоды быстровосстанавливающиеся
Диоды быстровостанавливающиеся лавинные
Тиристоры
Тиристоры низкочастотные
Тиристоры высокочастотные
Тиристоры быстродействующие
Тиристоры быстродействующие частотно-импульсные
Тиристоры лавинные
Тиристоры симметричные (симисторы)
Модули
Модули диодно-тиристорные
Модули диодные
Модули оптотиристорные
Модули тиристорные
Переключатели
Серия ПВ
Серия ПВП
Серия ПК
Серия ПП
Серия ПЭФ
Электродвигатели
Электродвигатели общепромышленные
Электродвигатели на лапах (1081)
Электродвигатели комбинированные (2081)
Электродвигатели исполнение - фланец (3081)
Взрывозащищенные
Крановые
Кабеленесущие системы и все для электромонтажа
Кабеленесущие системы
Кабельно-проводниковая продукция
Кабель
Провод
Наконечники, гильзы
Рубильники
Выключатели-разъеденители ВР32
Ящики силовые (рубильники) ЯРВ, ЯВЗ, ЯРП
Рубильники ЯБПВУ
Муфты
Щеткодержатели ЭМЩ-2А
Муфты масляные ЭТМ
Шлицевое исполнение
Шпоночное исполнение
Муфты сухие ЭТМ
Шлицевое исполнение
Шпоночное исполнение
Муфты серии ЭМ
Муфты подшипниковые
Осветительное оборудование
Светильники
Фонари
Прожекторы
Светильники специального назначения
Светильники уличные
Светильники переносные
Светильники аварийного освещения
Светильники внутреннего освещения
Светильники взрывозащищенные
Лампы
Лампы люминисцентные
Лампы накаливания
Лампы светодиодные
Лампы энергосберегающие
Лампы галогенные
Лампы специального назначения
Стабилизаторы напряжения
Контроллер МСК-301-7 (без датчика)

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕР МСК-301-7:

Блок управления холодильными машинами МСК-301-78 (далее по тексту МСК), предназначен для управления низкотемпературным агрегатом холодильным, входящим в состав конструкции стабилизатора пластично-мёрзлых грунтов (далее по тексту СПМГ).

MCK позволяет:

1) контролировать и поддерживать температуру грунтов основания;
2) контролировать и поддерживать температуру испарителя СПМГ;
3) контролировать и поддерживать температуру картера компрессора;
4) контролировать работу компрессора в зависимости от температуры картера компрес¬сора;
5) выполнять режим набора холода;
6) выполнять оттайку путем периодического останова компрессора;
7) обеспечивать подключение внешней аварийной сигнализации;
8) защищать компрессор от частых включений;
9) защищать от несанкционированного изменения параметров.

MCK обеспечивает защитное отключение компрессора при недопустимых параметрах электрической сети (контролируется действующее значение фазного или линейного напряжения, перекос фаз, правильное чередование фаз и состояние силовых контактов внешнего магнитного пускателя до и после включения компрессора) и последующее автоматическое включение после восстановления параметров напряжения через время, заданное пользователем.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МСК-301-7:

2.1. Аналоговые входы: три входа для датчиков температурных NTC/PTC, с усиленной электрической изоляцией для контроля и поддержания температуры грунтов основания, испарителя СПМГ, картера компрессора и управления оттайкой.

1.1. Максимальная длина провода при использовании датчика температуры типа NTC- до 150 метров, при использовании датчика температуры типа PTC- до 5 метров.
1.2. Основные выходы:
- перекидной релейный выход для управления работой компрессора и поддерживающего нагревателя картера компрессора- 8А 250В при cos ф=1;
- нормально-разомкнутый релейный выход для управления работой основного нагревателя картера компрессора- 8А 250В при cos ф=1;
- опторелейный выход включения сигнализации- 60 мА постоянного или переменного тока.
1.3. Разрешение по температуре 0.1 °С.
1.4. Точность определения порогов срабатывания по напряжению: не более 3В.
1.5. Номинальное напряжение питания: однофазное 220В 50Гц или трехфазное 380В 50Гц.
1.6. Напряжение, при котором сохраняется работоспособность устройства: от 160В до 330В.
1.7. Потребляемая мощность: не более 5 Вт.
1.8. Степень защиты прибора: IP40.
1.9. Степень защиты клеммника: IP20.
1.10. Климатическое исполнение: УЗ.
1.11. Рабочая температура окружающей среды, °C: от минус 35 до +55.
1.12. Температура хранения, °C: от минус 45 до +75.
1.13. Масса не более 0,3 кг.
1.14. Монтаж: на стандартную DIN- рейку 35 мм.
1.15. Положение в пространстве - произвольное.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА МСК-301-7:

2.1. Меры безопасности.
Все подключения должны выполняться при обесточенном устройстве.
При включенном питании MCK запрещается прикасаться к любым металлическим поверхно¬стям устройства и внешней клавиатуры (клеммам, оголенным участкам проводов и т.д.).
2.2. Органы управления и габаритные размеры устройства. Рисунок 1.
Примечания:
1) Кнопка £ - в тексте UP;
2) Кнопка : - в тексте DOWN.

Рисунок 1

Светодиод COMP - горит, когда включен компрессор.

Светодиод FAN - горит, когда включено реле основного нагревателя картера компрессора.

Светодиод DEF- горит, когда включен режим оттайки. Светодиод SET- горит в режиме установки параметров.

1.1. Схема подключения MCK к трехфазной сети. Рисунок 2.
Фаза С Фаза В Фаза А З емя
Рисунок 2
Примечания:
1) При подключении MCK к однофазной сети фаза сети подается одновременно на клеммы 1; 2; 3, а изолированная нейтраль сети на клемму 4.
2) При подключении MCK к сети с изолированной нейтралью, линию "земля” на схеме под¬ключения прибора рассматривать как линию нейтраль сети.
1.2. Назначение контактов.
1.2.1. Подключение к трёхфазной сети:
1) клемма 1 - фаза C;
2) клемма 2 - фаза B;
3) клемма 3 - фаза A;
4) клемма 4 - изолированная нейтраль сети.
1.2.2. Контроль состояния контактов пускателя до и после включения компрессора:
1) клемма 13 - фаза A;
2) клемма 14 - фаза B;
3) клемма 15 - фаза C.
1.2.3. Аналоговые входы:
1) клеммы 11; 12 - датчик температурный, Cd1
- измерение температуры грунтов основания в режиме термостата или РПТИ;
2) клеммы 9; 10 - датчик температурный, Cd2
- измерение температуры испарителя СПМГ в режиме термостата или РПТИ
- измерение температуры испарителя СПМГ в режиме оттайка;
3) клеммы 7; 8 - датчик температурный, Cd3
- измерение температуры картера компрессора.
1.2.4. Основные выходы:
1) клеммы 22; 24 - нормально-разомкнутый выход реле для управления компрессором;
2) клеммы 23; 24 - нормально-замкнутые контакты реле для управления поддерживающим нагревателем картера компрессора;

1) клеммы 20; 21 - нормально-разомкнутый выход реле для управления основным нагревателем картера компрессора;
2) клеммы 16; 17 - оптосимисторный выход для сигнализации 60 мА 50 Гц.
1.1.1. Управление через срабатывание герконов, дублирующих кнопки управления:
1) SET - клемма 18 (контакт S1);
2) DEF - клемма 19 (контакт S2);
3) UP - клемма 5 (контакт S3);
4) DOWN - клемма 6 (контакт S4).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ КОНТРОЛЛЕРА МСК-301-7:

1.2.1. Подключить к MCK пускатель компрессора, основной нагреватель картера компрес¬сора, поддерживающий нагреватель картера компрессора, сигнализацию, датчики температуры и внешнюю клавиатуру согласно рисунку 2.
1.2.2. Подключить MCK к электрической сети.
1.2.3. Включить питание и установить необходимые режимы работы согласно п.12 таблице 3.
Примечания:
1) Нормальная эксплуатация компрессора агрегата холодильного допускается без поддер-живающего нагревателя картера компрессора (пункт 3.4.4.).
2) Для снижения погрешности измерения температуры из-за внешних помех при длине кабе¬ля датчика температурного типа NTC- больше 10 метров, рекомендуется использовать экранированный кабель (пункт 3.4.3.).
2. Управление MCK.
В исходном состоянии на индикаторе MCK отображается значение текущей температуры в соответствии с п.6. таблица 1.
MCK имеет три уровня управления.
2.1. Уровень блокирования клавиатуры.
На этом уровне возможен только просмотр следующих параметров:
1) температура уставки, SP;
2) температура грунтов основания, tS1 (датчик Cd1);
3) температура испарителя СПМГ, tS2 (датчик Cd2);
4) температура картера компрессора, tS3 (датчик Cd3);
5) время работы MCK, tbU;
6) время наработки компрессора, tCO;
7) напряжение фазы A при U01=0 или линейное напряжение AB при U01=1, U_1;
8) напряжение фазы B при U01=0 или линейное напряжение BC при U01 = 1, U_2;
9) напряжение фазы C при U01=0 или линейное напряжение CA при U01=1, U_3.
Для просмотра параметров необходимо нажать одновременно кнопки DOWN и UP, листание кнопками DOWN и UP, вход в параметр- кнопка SET.
При заблокированной клавиатуре, нажатие любой кнопки (кроме одновременного нажатия кнопок UP и DOWN) приводит к появлению на индикаторе сообщения LOC.
Для разблокирования клавиатуры необходимо нажать кнопку SET. Загорается светодиод SET, а на индикаторе мигает "0”. Кнопками UP и DOWN набирается цифра пароля пользователя от 1 до 9 и нажимается кнопка DEF. Если пароль верен, клавиатура разблокирована.
Если после разблокирования клавиатуры не нажимается ни одна кнопка в течение 30с и ус¬тановка блокировки не снята пользователем, клавиатура снова блокируется.
Примечание - Если какой-либо датчик температуры отключен программным способом, то вместо значения температуры (сопротивления) на индикаторе отображается "not”.

  1. 1.При разблокированной клавиатуре возможно:
    1. включение оттайки или досрочное прекращение оттайки и переход в режим термоста­та или РПТИ - нажатием кнопки DEF;
  2. включение режима набор холода - одновременным нажатием кнопок SETи DOWN;
  3. изменение и просмотр параметров уровня пользователя;
  4. просмотр параметров уровня наладчика.

Для просмотра и изменения параметров уровня пользователя необходимо нажать кнопку SET, при этом загорается светодиод SET. Листание параметров кнопками DOWNи UP, вход в параметр- кнопка SET, изменение параметра- кнопками DOWNи UP, запись параметра и пере­ход обратно в меню- кнопка DEF, переход обратно в меню без записи- кнопка SET. При отсутст­вии нажатия любой из кнопок в течение 30 секунд, MCKпереходит в исходное состояние.

  1. 3.Уровень наладчика.

Вход на уровень наладчика- нажатие на кнопку SETв течение 5 секунд. Если уровень защи­щен паролем, на индикаторе появится сообщение PAS. Повторно нажать кнопку SET. Загорается индикатор SET, а на индикаторе мигает "000”. Кнопками UPи DOWNпоследовательно набрать три цифры пароля наладчика от 1 до 9, разделяя набор нажатием кнопки DEF. Если пароль не верен, загорится PAS(мигает S) и через 30 секунд MCKвозвратится в исходное состояние, ина­че на индикаторе появляется первый параметр меню наладчика.

Листание параметров кнопками DOWNи UP, вход в параметр- кнопка SET, изменение пара­метра- кнопками DOWNи UP, запись параметра и переход обратно в меню- кнопка DEF, переход обратно в меню без записи- кнопка SET. При отсутствии нажатия любой из кнопок в течение 30с, MCKпереходит в исходное состояние.

На уровне наладчика, доступность любого параметра на уровне пользователя может быть запрещена или разрешена одновременным нажатием кнопок SETи DOWN. Запрет доступа ин­дицируется точкой на правом цифровом индикаторе (при просмотре значения параметра).

Для быстрого восстановления заводских установок необходимо подать напряжение питания на устройство при одновременно нажатых кнопках SET, DOWNи UP. На индикаторе должно за­гореться "nAU”. Выключить питание. Заводские параметры восстановлены.

  1. Режимы работы
  2. 1.MCKподдерживает следующие режимы работы:
    1. режим термостата;
    2. режим набора холода;
    3. режим поддержания заданной температуры картера компрессора;
    4. режим тревоги (п.11 таблица 2).
  3. 2.В режиме термостата выполняется:
    1. поддержание заданной температуры грунтов основания (датчик Cd1);
    2. поддержание заданной температуры испарителя СПМГ (датчик Cd2);
    3. работа компрессора в зависимости от температуры картера компрессора (датчик Cd3):
    4. оттайка;
    5. слив конденсата.
  4. 3.В режиме набора холода выполняется:
    1. набор холода;
    2. задержка оттайки;
    3. оттайка.
  5. 4.В режиме поддержания заданной температуры картера компрессора выполняется:
    1. работа реле основного нагревателя картера компрессора;
      1. осуществление контроля над температурным режимом картера компрессора (датчик Cd3).

6. Работа датчиков температуры Cd1; Cd2 в режиме термостата или РПТИ.

Датчик

Cd1

Датчик

Cd2

Режим

rrC=0; rrC=1 - работа в режиме термостата

rrC=2 - работа в режиме поддержания заданной температуры

испарителя СПМГ (далее по тексту РПТИ)

1 0 0 , 1 За измеряемую температуру принимается температура датчика Cd1 Работа компрессора осуществляется по параметрам: SP; SP+diF Индикатор МСК отображает температуру измеренную датчиком Cd1
0 1 0 , 1 За измеряемую температуру принимается температура датчика Cd2 Работа компрессора осуществляется по параметрам: FSt; FSt+Fad Индикатор МСК отображает температуру измеренную датчиком Cd2
1 1 0 За измеряемую температуру принимается температура датчика Cd1 Работа компрессора осуществляется по параметрам: SP; SP+diF Индикатор МСК отображает температуру измеренную датчиком Cd1 Просмотр температуры, измеренной датчиком Cd2 - параметр tS2
1 1 1

За измеряемую температуру принимается среднее значение обоих датчиков температуры Cd1; Cd2 {(Cd1+Cd2)/2}

Работа компрессора осуществляется по параметрам: SP; SP+diF Индикатор МСК отображает среднее значение температуры Просмотр температуры, измеренной датчиком Cd1 - параметр tS1 Просмотр температуры, измеренной датчиком Cd2 - параметр tS2

1 0 2

Работа в режиме термостата

За измеряемую температуру принимается температура датчика Cd1 Работа компрессора осуществляется по параметрам: SP; SP+diF Индикатор МСК отображает температуру измеренную датчиком Cd1

0 1 2

Работа в РПТИ

За измеряемую температуру принимается температура датчика Cd2 Работа компрессора осуществляется по параметрам: FSt; FSt+Fad Индикатор МСК отображает температуру измеренную датчиком Cd2

1 1 2

Работа в РПТИ

Температура грунтов основания - датчик Cd1
Температура испарителя СПМГ - датчик Cd2
Работа компрессора осуществляется по параметрам: FSt; FSt+FAd
Индикатор МСК отображает температуру, измеренную датчиком
Cd1
Просмотр температуры, измеренной датчиком Cd2 - параметр tS2

Режим термостата.

Поддержание заданной температуры грунтов основания при программно включенном датчике температуры грунтов основания (Cd1=1).
Параметры, определяющие заданный температурный режим грунтов основания:

SP (SetPoint- контрольная точка температуры выключения компрессора) - задаётся пользователем;
diF(дифференциал, °С) - разница между заданной температурой выключения и температурой включения компрессора.

Работа компрессора.

Температура грунтов основания, °С повысилась и достигла значения SP+diF:

- горит светодиод COMP;
- компрессор включён (контакты 22; 24 - замкнуты);
- поддерживающий нагреватель картера выключен (контакты 23; 24 - разомкнуты);
- на индикаторе отображается "температура измеренная датчиком Cd1”.

Температура грунтов основания, 0С понизилась и достигла значения SP:

- гаснет светодиод COMP;
- компрессор выключен (контакты 22; 24 - разомкнуты);
- поддерживающий нагреватель картера включен (контакты 23; 24 - замкнуты);
- на индикаторе отображается "температура измеренная датчиком Cd1”.

Примечание - Параметры LSE и HSE - минимальное и максимальное значение контрольной точки Set Point ограничивают диапазон изменения контрольной температуры, задаваемой поль¬зователем (п.12 табл.3).
7.1. Поддержание заданной температуры испарителя СПМГ при программно включенном датчике температуры испарителя СПМГ (Cd2=1).
Параметры, определяющие заданный температурный режим испарителя СПМГ:
FSt (температура выключения компрессора) - задаётся пользователем;
FAd (дифференциал, °С) - разница между заданной температурой выключения и температу¬рой включения компрессора.
Работа компрессора.
1) Температура испарителя СПМГ, °С повысилась и достигла значения FSt+FAd:
- горит светодиод COMP;
- компрессор включён (контакты 22; 24 - замкнуты);
- поддерживающий нагреватель картера выключен (контакты 23; 24 - разомкнуты);
- на индикаторе отображается "температура измеренная датчиком Cd2”.
2) Температура испарителя СПМГ, °С понизилась и достигла значения FSt
- гаснет светодиод COMP;
- компрессор выключен (контакты 22; 24 - разомкнуты);
- поддерживающий нагреватель картера включен (контакты 23; 24 - замкнуты);
- на индикаторе отображается "температура измеренная датчиком Cd2”.
Примечания к пунктам 7.1, 7.2:
1) При Cd1 = 1; Cd2=0 или Cd1=0; Cd2=1 (программное включение; отключение), МСК работа¬ет в соответствии с п.6 таблица 1.
2) При Cd1=1; Cd2=1 (программное включение), МСК работает в соответствии с п.6 таблица
1.
3) При Cd1=0; Cd2=0 (программное отключение) независимо от значения rrC, управление компрессором осуществляется в аварийном режиме (режим тревога) по параметрам COn и COF, которые определяют время работы и остановки компрессора.
4) При неисправности датчика Cd1, Cd2 МСК работает также как при программном отключе¬нии соответствующего датчика (датчиков). При этом на индикаторе отображаются коды аварий в соответствии с п. 11 таблица 2.
7.2. Работа компрессора в зависимости от температуры картера компрессора при программ¬но включенном датчике температуры картера компрессора (Cd3=1).
7.2.1. Параметры, определяющие границу нижнего задаваемого рабочего температурного режима картера компрессора:
Юп (температура включения компрессора) - задаётся пользователем;
did (дифференциал, °С) - разница между заданной температурой включения и температурой выключения компрессора.
Работа компрессора.
1) Температура картера компрессора, °С повысилась и достигла значения tCn:
- компрессор работает в режиме термостата или РПТИ (п.6 таблица 1);
- реле компрессора работает в соответствии с пунктами 7.1. 7.2.
2) Температура картера компрессора, °С понизилась и достигла значения ^n-did:
- гаснет светодиод COMP;
- компрессор выключен (контакты 22; 24 - разомкнуты);
- поддерживающий нагреватель картера включен (контакты 23; 24 - замкнуты);
- на индикаторе отображается код аварии "Ac=” (п.11 таблица 2)
7.2.2. Параметры, определяющие границу верхнего задаваемого аварийного температурного режима картера компрессора:
tCt (температура выключения компрессора) - задаётся пользователем;
tiC (время, после которого возможно включение компрессора после достижения верхней ава¬рийной температурной границы, минут) - задаётся пользователем.
Работа компрессора.
1) Температура картера компрессора, °С достигла верхней аварийной температуры.

- гаснет светодиод COMP;
- компрессор выключен (контакты 22; 24 - разомкнуты);
- поддерживающий нагреватель картера включен (контакты 23; 24 - замкнуты);
- на индикаторе отображается код аварии "Ac=” (п.11 таблица 2)

2) Повторное включение компрессора возможно только после снижения температуры карте¬ра компрессора ниже температурной границы tCt и истечения времени tiC
Примечания к пункту 7.3:
1) При неисправности датчика температуры Cd3:
- разрешение на включение компрессора не выдаётся (контакты 22; 24 - разомкнуты);
- разрешение на включение основного нагревателя картера компрессора не выдаётся (кон¬такты 20; 21 - разомкнуты);
- поддерживающий нагреватель картера включен (контакты 23; 24 - замкнуты);
- на индикаторе отображается Ec3 или Eo3 (п.11 таблица 2).
2) При отключении датчика программным способом Cd3=0 (допускается при положительных температурах окружающей среды):
- разрешение на включение основного нагревателя картера компрессора не выдаётся (кон¬такты 20; 21 - разомкнуты);
- компрессор работает в режиме термостата или РПТИ (п.6. таблица 1);
- реле компрессора работает в соответствии с пунктами 7.1. 7.2.
7.1. Оттайка.
МСК позволяет задавать:
1) Длительность оттайки, минут - определяется параметром dEt.
2) Способ отсчета интервала времени между оттайками - определяется параметром dCt:
- dCt=0 - по времени (параметр dit определяет время между двумя оттайками);
- dCt=1 - по времени наработки компрессора (способ ДиДжиФрост, параметр dit определяет время наработки компрессора между двумя оттайками, час);
- dCt=2 - остановка компрессора (оттайка начинается после каждого выключения компрес¬сора в режиме термостата или РПТИ).
3) Тип (момент) окончания оттайки - определяется параметром EdF:
- EdF=0 оттайка прекращается через время, определяемое параметром dEt;
- EdF=1 оттайка прекращается, когда температура испарителя СПМГ (датчик Cd2), превы¬сит значение параметра dSt.
- EdF=2 оттайка прекращается через время, определяемое параметром dEt или, когда тем¬пература испарителя СПМГ (датчик Cd2) превысит значение параметра dSt (в зависимости от того, какое условие наступит раньше).
- При отключенном датчике (Cd2) испарителя СПМГ или при его неисправности оттайка за-кончиться по времени dEt, независимо от значения параметра EdF.
4) При выполнении режима оттайка:
- горит светодиод DEF;
- компрессор выключен (контакты 22; 24 - разомкнуты);
- поддерживающий нагреватель картера включен (контакты 23; 24 - замкнуты);
- показание на индикаторе определяется параметром ddL (п.12 таблица 3)
7.2. По окончании оттайки МСК осуществляет отсчет времени для слива конденсата. Параметр ddt - определяет время стекания конденсата, минут.
При этом:
- компрессор выключен (контакты 22; 24 - разомкнуты);
- поддерживающий нагреватель картера включен (контакты 23; 24 - замкнуты);
- на индикаторе высвечивается - SLI.
8. Режим набора холода.
8.1. Режим работы МСК, предназначен для быстрого понижения температуры грунтов осно¬вания. Для включения режима необходимо одновременно нажать кнопки SET и DOWN.

Время работы компрессора в режиме набора холода, час - определяется параметром CCt. При выполнении режима набора холода:

- горит светодиод COMP;

- компрессор включён (контакты 22;24 - замкнуты);

-  поддерживающий нагреватель картера выключен (контакты 23;24 - разомкнуты);

При этом на индикаторе отображается:

-      кратковременно мнемоника "FrE”

-      "температура”, измеренная датчиком (Cd1 или Cd2) в соответствии с п.6. таблица 1

  1. 1.Досрочное прекращение режима набора холода может быть выполнено двукратным на­жатием кнопки DEF(первое нажатие переводит МСК в режим оттайки, а второе - прекращает режим оттайки и включает режим термостата).
  2. Режим поддержания заданной температуры картера компрессора.
  3. 1.Параметры, определяющие заданный температурный режим картера компрессора при программно включенном датчике температуры картера компрессора (Cd3=1):

tCC(температура выключения основного нагревателя картера) - задаётся пользователем; diC(дифференциал, °С) - разница между заданной температурой выключения и температу­рой включения основного нагревателя картера.

Работа основного нагревателя картера компрессора.

  1. Температура картера компрессора, °С понизилась и достигла значения tCC-diC:

-      горит светодиод FAN;

-      основной нагреватель картера включен (контакты 20; 21 - замкнуты);

-      компрессор работает в режиме термостата или РПТИ (п. 6. таблица 1);

-      реле компрессора работает в соответствии с пунктами 7.1. 7.2. 7.3.

  1. Температура картера компрессора, °С повысилась и достигла значения tCC:

-      гаснет светодиод FAN;

-      основной нагреватель картера выключен (контакты 20; 21 - разомкнуты);

-      компрессор работает в режиме термостата или РПТИ (п. 6 таблица 1);

-      реле компрессора работает в соответствии с пунктами 7.1. 7.2. 7.3.

Пользователь может задавать тип поведения МСК при подаче на него питания.

  1. 1.Параметр dPO=0 - работа МСК в режиме термостата или РПТИ сразу после подачи питания с отработкой в течение времени, заданного в параметре с02 (режим включается через 30 секунд после снятия индикации StA).
  2. 2.Параметр dPO=1 - работа МСК в режиме проведения оттайки сразу после подачи пита­ния (режим включается через 30 секунд после снятия индикации StA). После завершения режи­ма оттайки МСК переходит в режим термостата или РПТИ.
  3. 3.Если датчик температуры картера компрессора (Cd3) программно выключен, то до пе­рехода МСК в режим термостата или РПТИ выполняется задержка включения компрессора. При этом компрессор остается выключенным (контакты 22; 24 - разомкнуты; контакты 23; 24 - замк­нуты) в течение времени определяемого параметром dPU, а основной нагреватель картера ком­прессора в это же время включен (контакты 20; 21 - замкнуты).

МСК при этом находится в исходном состоянии в соответствии с пунктом 4.

На индикаторе отображается значение текущей температуры в соответствии с п.6. таблица 1. Светодиод fAnгорит.

При включенном и исправном датчике Cd3 задержка включения также будет выполняться, но будет прервана, если температура картера достигнет 40 °C.

  1. Система контроля над аварийными состояниями.

В режиме термостата осуществляется контроль над выходом температуры грунтов основания за установленные пределы (параметры LALи HAL). В режиме термостата возможна установка как абсолютных значений аварийной температуры при Att=0 (тревога включается при достиже­нии значений HALи LAL), так и относительных при Att=1 (тревога включается при достижении верхней границы температуры SP+diF+HALили при достижении нижней границы температуры SP-LAL). В РПТИ выполняется контроль над выходом температуры за относительные значения.

аварийной температуры независимо от значения параметра Att(тревога включается при дости­жении верхней границы температуры FSt+FAd+HALили при достижении нижней границы темпе­ратуры FSt-LAL).

Контроль над выходом температуры грунтов основания не осуществляется в режимах набора холода и оттайки.

В зависимости от установленных параметров включения датчиков температуры (Cd1; Cd2; Cd3), осуществляется контроль короткого замыкания и обрыва датчиков.

Для блокировки преждевременных срабатываний аварий по температуре используются па­раметры tAO, PAOи dAo(п.12 таблица 3).

Во всех режимах работы, MCKведет контроль параметров напряжения питания. При откло­нении параметров напряжения от заданных значений (п.12 таблица 3), MCKотключает компрес­сор и включает сигнал тревоги (замыкаются контакты оптореле 16-17). В случае снятия аварий­ной ситуации по напряжению MCK, через время U05, возвращается в тот режим, во время кото­рого произошла авария по напряжению, если только время восстановления питающих напряже­ний не превысило параметр Utt, иначе MCK начинает выполнение программы со старта.

MCK, при U08=1, проверяет напряжение на выходных клеммах пускателя компрессора и, в случае залипания контактов пускателя, отключает компрессор и включает сигнал тревоги. Выход из этой аварии и по аварии по нарушению порядка чередования фаз возможен только повтор­ным включением питания MCK.

МСК, при U08=2, не считает аварией одновременное размыкание всех контактов пускателя (полнофазное отключение или включение) и определяет аварию, если незамкнутыми или ра­зомкнутыми остается один или два контакта.

Все коды аварийных ситуаций выводятся на цифровой индикатор в соответствии с таблицей

Сигналы отказов на дисплее Сигналы сигнализации на дисплее
Отказ контроллера Er1 от пониженной температуры грунтов основания A = =
Обрыв датчика температуры грунтов основания Cd1 Eo1 от повышенной температуры грунтов основания A= =

Короткое замыкание датчика температу­ры

грунтов основания Cd1

Ec1 от пониженной температуры картера компрессора Ас=
Обрыв датчика температуры испарителя СПМГ Cd2 Eo2 от повышенной температуры картера компрессора Ас=

Короткое замыкание датчика температу­ры

испарителя СПМГ Cd2

Ec2 от минимального напряжения U = =
Обрыв датчика температуры картера компрессора Cd3 Eo3 от максимального напряжения U = =

Короткое замыкание датчика температу­ры

картера компрессора Cd3

Ec3 от перекоса фаз Ь'г'г'
    от отсутствия напряжений на клеммах пускателя \lLu-1
    от нарушения порядка чередования фаз Iff I lUl 1
    от пропадания фазы

II / „1

lU о

 

Коды аварий

Таблица 2

При любой аварии, перечисленной в таблице 2, включается реле сигнализации (замыкаются контакты 16, 17 оптореле МСК см. п3.3 рисунок 2), а на индикатор выводится код соответствую­щий виду аварии.

Если МСК определяет одновременное наличие нескольких аварий по напряжению, то на ин­дикатор выводится код старшей аварии из списка:

(нарушение порядка чередования фаз),

Программируемые и используемые параметры приведены в таблице 3.

Режимы работы МСК:

Установочные и считываемые параметры

Параметры

ко­дов

Мин.

знач.

Макс.

знач.

Заводская

установка

Действия
Поддержание заданной температуры грунтов основания.
Управление температурой, 0С грунтов оснований SP

-45

(LSE

<=)

50

(HSE

>=)

-9

Уставка SP- значение температуры грунтов основания, задаваемое пользо­вателем

SP- температура выключения компрес­сора

Дифференциал, 0С diF 1 20 1

SP+diF- разница между

заданной температурой выключения и

температурой включения компрессора

Верхняя темпера­турная граница, 0С HSE LSE 50 -6

Уровень наладчика

Предел, выше которого температура

не может задаваться пользователем

Нижняя темпера­турная граница, 0С LSE -45 HSE -12

Уровень наладчика.

Предел, ниже которого температура не может задаваться пользователем

Работа компрессора в режиме термостата при rrC=0 или rrC=1 (п.6. таблица 1)

Реле компрессора работает в соответствии с пунктами 7.1. 7.2. 7.3.

Компрессор включается, если темпера­тура грунтов основания достигла темпе­ратуры

уставки + дифференциал (SP+diF), и выключается, если температура достиг­ла температуры уставки (SP)

Поддержание зад анной температуры испарителя СПМГ
Управление температурой, 0С испарителя СПМГ FSt -1 -32 -22 FSt- значение температуры испарителя СПМГ, задаваемое пользователем FSt- температура выключения компрес­сора
Дифференциал, 0С FAd 1 20 10 Разница между заданной температурой выключения и температурой включения компрессора (FSt+FAd)

Работа компрессора в режиме РПТ (п.6. таблица 1)

Реле компрессора работает в соотЕ с пунктами 7.1. 7.2. 7.3.

И при ггС=2 етствии

Компрессор включается, если темпера­тура испарителя СПМГ достигла темпе­ратуры

FSt+FAdи выключается, если темпера­тура испарителя достигла температуры FSt

Работа датчиков температу ры Cd1; Cd2 в режиме термостата или РПТИ (ггС)

Режим работы МСК:

  1. ггС=0

- режим термоста­та

  1. ггС=1
ггС 0 2 2

При Cd1 = 1 Cd2=1 ггС=2 - работа в РПТИ

Температура грунтов основания датчик Cd1

Температура испарителя СПМГ датчик Cd2

-   режим термоста­та

3) rrC=2

-   работа в РПТИ (п.6 таблица 1)

        Работа компрессора осуществляется по параметрам: FSt; FSt+FAdНа индикаторе МСК отображается температура, измеренная датчиком Cd1 Просмотр температуры, измеренной датчиком Cd2 - параметр tS2 МСК работает в соответствии с п.6 табл.1
Работа компрессора в зависимости от температуры картера компрессора
Нижняя темпера­турная граница ра­бочей температу­ры картера ком­прессора, 0С Юп -15 50 20 При температуре картера компрессора выше tCnреле компрессора работает в соответствии с пунктами 7.1. 7.2. 7.3. (датчик картера компрессора Cd3=1)
Дифференциал, 0С did 1 30 15 При температуре картера компрессора tCn-didкомпрессор всегда выключен
Верхняя температурная граница рабочей температуры кар­тера компрессора, 0C tCt 30 1 00 80

Температура картера компрессора, вы­ше

которой компрессор выключается. По­вторное включение компрессора воз­можно только после снижения темпера­туры ниже этой границы и истечения времени tiC.

Длительность

стоянки

компрессора, ми­нут

НС 5 60 30

Время, по истечении которого возможно включение компрессора после достиже­ния

верхней температурной границы

Режим поддержания заданной температуры картера компрессора
Температура кар­тера компрессора, 0C ЮС 1 90 40 Температура картера, выше которой основной нагреватель картера выклю­чен
Дифференциал, 0С diC 1 50 20 При температуре картера компрессора tCC- diCосновной нагреватель включен.
  Калибровка температу рных датчиков Cd1; Cd2; Cd3
Датчик грунтов основания Cd1,0С СА1 -9,9 9,9 0 Сдвиг шкалы на СА1 относительно измеренной температуры датчиком Cd1
Датчик испарителя СПМГ Cd2, 0С СА2 -9,9 9,9 0 Сдвиг шкалы на СА2 относительно измеренной температуры датчиком Cd2
Датчик картера компрессора Cd3, 0С СА3 -9,9 9,9 0 Сдвиг шкалы на СА3 относительно измеренной температуры датчиком Cd3
Постоянная вре­мени цифрового фильтра СРР 5 60 10 При электрических помехах по цепям датчиков температурных или при боль­шой неравномерности температуры
Оттаивание
Интервал между двумя оттайками, час dit 1 48 2 dit- определяет время остановки ком­прессора для выполнения режима от- тайка
Способ отсчета времени между двумя da 0 2 1 0 - реальное время Параметр ditопределяет на основе ре­ально
оттайками, час        

прошедшего времени, интервал между двумя оттайками всегда одинаков

1  - способ ДиДжиФрост

Параметр ditопределяет время начала оттайки на основе суммарного времени работы компрессора

2  - оттайка начинается после каждого выключения компрессора в режиме термостата или РПТИ

Длительность оттайки, минут dEt 0 180 60 Время выключенного состояния ком­прессора при выполнении режима от- тайка
Оттайка после выполнения режи­ма набора холода, мин dAF 0 60 0 Задержка включения выполнения режима оттайка после выполнения режима набора холода
Тип окончания оттайки (момент) EdF 0 2 2

0  - по времени (параметр dEt)

1  - по достижению заданной темпера­туры (Cd2) испарителя СПМГ (параметр dSt)

2  - по времени (параметр dEt) или

по достижению заданной температуры (Cd2) испарителя СПМГ (параметр dSt)

Температура испарителя СПМГ dSt -20 5 -5 Значение температуры испарителя СПМГ (Cd2), при которой прекращается оттайка
Время стекания конденсата, минут ddt 0 90 1 ddt- определяет время стоянки ком­прессора, после завершения оттайки
Показания дисплея во время выполне­ния режима оттай- ка ddL 0 2 1

ddL=0 - реальная температура датчика Cd1

ddL=1 - реальная температура датчика Cd2

ddL=2 - заставка dEF

Оттайка после подачи питания на МСК dPO 0 1 0

0  - нет

1  - да

Компрессор
Минимальное вре­мя включения, ми­нут c01 1 15 5 Защита компрессора от частых включе­ний
Минимальное вре­мя отключения, минут c02 1 15 5
Управление ком­прессором в аварийном режиме (таймер) Компрессор:
  1. работа, минут
  2. стоянка, минут
COn 5 120 60

1) Время работы компрессора при:

-  неисправности датчиков Cd1; Cd2

-  программно выключенных Cd1=0; Cd2=0

COF 5 1 20 20

2) Время стоянки компрессора при:

-  неисправности датчиков Cd1; Cd2

-  программно выключенных Cd1=0; Cd2=0

 
 
 
Установочные и считываемые параметры

Параметры 

кодов

Мин. знач.

Макс. знач.

Заводская 

установка

Действия
Защита компрес- cPP 0 2 2 0 - компрессор постоянно выключён
сора при неис-         1 - компрессор постоянно включён
правности датчи-         2 - используются параметры COn и
ков Cd1; Cd2         COF
Задержка включе- dPU 0 600 180 Параметр dPUопределяет время за-
ния компрессора         держки включения компрессора при
при подаче пита-         включенном основном нагревателе кар-
ния на МСК, минут         тера после подачи питания на МСК при
          выключенном программно датчике тем-
          пературы картера Cd3. МСК при этом
          находится в исходном состоянии в соот-
          ветствии с п.4, отображая на индикато-
          ре значение температуры в соответст-
          вии с п.6 таблица 1.
          При включенном и исправном датчике
          Cd3 задержка включения будет прерва-
          на, если температура картера достигнет
          40 0C.
Компрессор, в ре- CCt 1 24 4 Параметр CCtопределяет время рабо-
жиме набора хо-         ты
лода         компрессора в режиме набора холода,
          час
Сигнализаи |ия
Способ задания Att 0 1 0 Интерпретация значений HALи LAL
аварийной темпе-         Тревога включается:
ратуры в режиме         режим Att=0 - при достижении значений
термостат или         указанных в HALи LAL;
РПТИ         режим Att=1
Девиация повы- HAL       - при верхней температуре SP+
шенной темпера- Att=0 LAL+1 50 -6 diF+HAL
туры грунтов осно- Att=1 1 50 5 - при нижней температуре SP-LAL
вания         Индикатор МСК попеременно отобра-
Девиация пони- LAL       жает:
женной темпера- Att=0 -45 HAL-1 -12 а) A” " (таблица 2) + текущую темпера-
туры грунтов осно- Att=1 1 50 5 туру
вания         б) A= = (таблица 2) + текущую темпера-
          туру
Задержка аварии tAO 0 90 30  
по температуре,          
минут          
Авария по темпе- PAO 0 48 2 Задержка аварии по заданной темпера-
ратуре после         туре
включения пита-         в режиме термостата или РПТИ после
ния, час         подачи питания на МСК
Аварии по темпе- dAo 0 10 1 Задержка аварии по заданной темпера-
ратуре после от-         туре в режиме термостата или РПТИ
тайки и набора хо-          
лода, час          
  Разное
Время работы tbU 0 999 0  
MCK, сутки          

В компании «Алексма» вы можете купить контроллер МСК-301-7 (без датчика) по выгодной цене! Вы можете легко оформить заказ через форму онлайн-связи с оператором, по телефону или просто отправить заявку по факсу. Мы предлагаем высококачественную продукцию собственного выпуска и производства других проверенных временем компаний, таких как IEK, EKF, Schneider electric, Dekraft, Меандр, Реле и автоматика и др. Звоните нам!

У вас появились вопросы по этому оборудованию?

Задайте вопрос через форму.

Поля отмеченные звездочкой (*) - обязательны для заполнения.
Пожалуйста заполните поле с телефоном.

Пожалуйста заполните поле с электронной почтой.

Неверный Ввод

Неверный Ввод

Введите проверочный код

Алексма

Адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 5

Тел/факс: (351) 723-00-19

marina

Менеджер отдела продаж

ЕЛЕНА КОВАЛЕВА

Телефон: (351) 723-00-19

E-mail: info@alexma.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ ОФИСА:

ПН - ЧТ с 9:00 до 17:00
              с 9:00 до 16:00
СБ - ВС выходной

Наши телефоны

  (351) 723-00-19