Tutaj znajdziesz informacje potrzebne do pierwszego uruchomienia i poprawnego skonfigurowania Autolejka dla własnej instalacji.
1
Zasilanie i miejsce montażu
Złącze VIN zasila sterownik. Przed podłączeniem odłącz zasilanie i zmierz napięcie zasilacza bez obciążenia — nie może przekraczać 32 V DC. Sprawdź polaryzację i stan przewodów.
Podłączenie zasilania: przewód dodatni do VIN, przewód ujemny do GND.
Zamocuj przewody tak, aby nie dotykały sąsiednich zacisków. Włącz zasilanie dopiero po sprawdzeniu połączeń. Nie podłączaj zasilacza przy luźnych przewodach lub uszkodzonej izolacji.
Warunki montażu sterownika
Wymiary montażowe: 140 × 80 mm; promień zaokrąglenia: 3 mm. Wybierz suche, osłonięte miejsce, z dostępem do klawiatury, wyświetlacza, włącznika i przewodów. Nie montuj ani nie przechowuj sterownika w wilgoci, deszczu, dużym zapyleniu, bezpośrednim słońcu ani w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
2
Podłączenie przepływomierza lub wodomierza
Jak podłączyć wodomierz do Autolejka?
Złącze wodomierza lub przepływomierza w Autolejku ma trzy zaciski: 5V, SIG i GND. Sposób ich wykorzystania zależy od rodzaju wyjścia impulsowego urządzenia.
Złącze wodomierza na płytce Autolejka.
WATER MATER = SIGŚrodkowy pin, opisany na płytce jako WATER MATER, jest wejściem sygnałowym SIG wodomierza lub przepływomierza.
≤ 200 mAWodomierz lub przepływomierz zasilany z zacisku 5V nie może pobierać więcej niż 200 mA. Jest to maksymalny pobór prądu z wyjścia zasilającego złącza, a nie wartość prądu sygnału impulsowego.
Zaciski wejścia przepływomierza
Zacisk
Funkcja
Co podłączyć
5V
Zasilanie +5 V
Przewód zasilania czujnika, tylko gdy urządzenie wymaga i obsługuje 5 V
SIG
Wejście impulsów
Przewód wyjścia impulsowego wodomierza
GND
Masa układu
Przewód masy czujnika albo drugi przewód styku bezpotencjałowego
Wodomierz z pasywnym kontaktronem
Jeżeli nadajnik jest zwykłym, bezpotencjałowym kontaktronem, podłącz jeden jego przewód do SIG, a drugi do GND. Zacisk 5V pozostaje wtedy niepodłączony. Wejście SIG ma w Autolejku własne podciągnięcie do 5 V rezystorem 2,2 kΩ, a zwarcie kontaktronu do GND powoduje zmianę stanu zliczaną jako impuls.
SIG ↔ GNDPasywny styk podłącza się pomiędzy SIG i GND. Nie podawaj dodatkowego napięcia na taki styk.
Przykład — nadajnik impulsów B METERS
Taki pasywny, kontaktronowy nadajnik impulsów zastosowano między innymi w wodomierzu B METERS GSD8-R.
Brązowy → GNDBrązowy przewód podłącz do pinu GND.
Niebieski → SIGNiebieski przewód podłącz do środkowego pinu WATER MATER, czyli SIG.
5V → nie podłączajPasywny kontaktron nie wymaga osobnego przewodu zasilającego, dlatego pin 5V pozostaw wolny.
Takie oznaczenie kolorów instrukcja podaje dla podstawowych czujników GSD i GMDX. Elektrycznie zamiana przewodów brązowego i niebieskiego miejscami nie wpływa na działanie, ponieważ jest to zwykły styk kontaktronowy bez polaryzacji. Producent zastrzega również, że kolory przewodów mogą ulec zmianie bez powiadomienia, dlatego sprawdź dokumentację konkretnego egzemplarza.
W typowym czujniku trzyprzewodowym przewód zasilania podłącza się do 5V, masę do GND, a wyjście impulsowe do SIG. Przed wykonaniem połączenia sprawdź w dokumentacji, czy czujnik może być zasilany napięciem 5 V, jego wyjście jest zgodne z logiką 5 V, a pobór prądu nie przekracza 200 mA. Dla wyjścia open collector masa czujnika i GND Autolejka muszą być wspólne.
Przykład — SEA YF-G1
SEA YF-G1 jest aktywnym, trzyprzewodowym czujnikiem przepływu z czujnikiem Halla. W przeciwieństwie do pasywnego kontaktronu wymaga zasilania. Dokumentacja tego wariantu dopuszcza zasilanie 5 V i podaje pobór prądu do 15 mA przy tym napięciu, dlatego można zasilić go bezpośrednio ze złącza wodomierza Autolejka.
SEA YF-G1 — aktywny, trzyprzewodowy czujnik przepływu wody.
Czerwony → 5VCzerwony przewód zasilający podłącz do pinu 5V.
Czarny → GNDCzarny przewód masy podłącz do pinu GND.
Żółty → SIGŻółty przewód wyjścia impulsowego podłącz do środkowego pinu WATER MATER, czyli SIG.
Podłączaj przewody przy wyłączonym zasilaniu. Przed wykonaniem połączenia sprawdź oznaczenia dołączone do konkretnego egzemplarza — pod nazwą YF-G1 występują różne warianty, a kolory przewodów nie powinny być jedyną podstawą identyfikacji.
Napięcie na SIG nie może przekraczać 5 V. Nie podłączaj do wejścia sygnału 12 V ani 24 V. Jeśli wyjście wodomierza nie jest zgodne z wejściem 5 V, zastosuj odpowiedni układ dopasowujący zamiast łączyć urządzenia bezpośrednio.
3
Podłączenie elektrozaworu lub innego urządzenia
Jak wspomniano w sekcji „Zbuduj sam”, Autolejek został zaprojektowany tak, aby po uruchomieniu systemu i wybraniu przekaźnika nr 1 jako aktywnego na złączu RELAY1 pojawiło się napięcie równe napięciu wejściowemu sterownika. Jest to przydatne między innymi przy doborze elektrozaworu lub innego urządzenia, którego napięcie przełączania jest takie samo jak napięcie zasilania systemu.
Złącze RELAY1 podaje napięcie wejściowe Autolejka po załączeniu przekaźnika nr 1.
URELAY1 = UINNapięcie na złączu RELAY1 po jego załączeniu jest równe napięciu zasilania Autolejka.
VOUTPrzekaźnik nr 1 przełącza linię VOUT, a nie GND. Zacisk GND pozostaje stałym połączeniem masy układu.
Przewody podłączaj wyłącznie przy wyłączonym zasilaniu. Przed uruchomieniem sprawdź oznaczenia zacisków konkretnej cewki. Zachowanie polaryzacji jest szczególnie ważne, jeżeli w cewce lub wtyczce znajduje się dioda albo inny układ ochronny.
4
Podłączenie detektora
Jak podłączyć detektor do Autolejka?
Złącze detektora w Autolejku ma trzy zaciski: 5V, SENSOR i GND. Sposób ich wykorzystania zależy od rodzaju wyjścia zastosowanego czujnika.
Złącze detektora SENSOR na płytce Autolejka.
SENSOR = SIGŚrodkowy pin, opisany na płytce jako SENSOR, jest wejściem sygnałowym detektora.
≤ 200 mADetektor zasilany z zacisku 5V nie może pobierać więcej niż 200 mA. Jest to maksymalny pobór prądu z wyjścia zasilającego złącza, a nie wartość prądu sygnału.
Zaciski wejścia detektora
Zacisk
Funkcja
Co podłączyć
5V
Zasilanie +5 V
Przewód zasilania czujnika, tylko gdy urządzenie wymaga i obsługuje 5 V
SENSOR
Wejście sygnału
Przewód wyjścia sygnałowego detektora
GND
Masa układu
Przewód masy czujnika albo drugi przewód styku bezpotencjałowego
Detektor z pasywnym stykiem
Jeżeli detektor jest zwykłym stykiem bezpotencjałowym, na przykład pływakiem lub krańcówką, podłącz jeden jego przewód do SENSOR, a drugi do GND. Zacisk 5V pozostaje wtedy niepodłączony. Wejście SENSOR ma w Autolejku własne podciągnięcie do 5 V rezystorem 2,2 kΩ, a zwarcie styku do GND zmienia stan wejścia.
Ilustracja wygenerowana przy użyciu AIPrzykładowy pasywny czujnik pływakowy poziomu cieczy.
Każdy detektor poziomu musi być przeznaczony do rodzaju wykrywanej cieczy, materiału zbiornika i warunków pracy instalacji. Nie każdy czujnik można zastosować z wodą pitną, paliwem, olejem, nawozem, substancją żrącą albo cieczą o wysokiej temperaturze. Przed montażem sprawdź u producenta zgodność materiałów czujnika, przewodu i uszczelnień, metody pomiaru oraz sposobu montażu z daną cieczą, jej temperaturą, ciśnieniem i ścianką zbiornika.
SENSOR ↔ GNDPasywny styk podłącza się pomiędzy SENSOR i GND. Nie podawaj dodatkowego napięcia na taki styk.
Przykład — magnetyczny czujnik pływakowy CMW115
CMW115 jest pasywnym, magnetycznym czujnikiem pływakowym z kontaktronem. Ruch pływaka wraz ze zmianą poziomu cieczy zwiera albo rozwiera styk. Czujnik ma 118 mm długości, 17 mm średnicy i przewód o długości około 0,5 m. Sprzedawca podaje maksymalne parametry styku 0,1 A i 50 V DC; wejście Autolejka obciąża go znacznie mniejszym prądem.
SENSORJeden z dwóch przewodów czujnika podłącz do wejścia SENSOR.
GNDDrugi przewód czujnika podłącz do GND. Kontaktron nie ma polaryzacji, więc kolejność tych dwóch przewodów nie wpływa na działanie.
5VPozostaw zacisk niepodłączony — pasywny kontaktron nie wymaga osobnego zasilania.
W typowym czujniku trzyprzewodowym przewód zasilania podłącza się do 5V, masę do GND, a wyjście sygnałowe do SENSOR. Przed wykonaniem połączenia sprawdź w dokumentacji, czy czujnik może być zasilany napięciem 5 V, jego wyjście jest zgodne z logiką 5 V, a pobór prądu nie przekracza 200 mA. Dla wyjścia open collector masa czujnika i GND Autolejka muszą być wspólne.
Przykład — DFRobot SEN0204
DFRobot SEN0204 to cyfrowy, bezkontaktowy czujnik poziomu cieczy. Można zamontować go na zewnętrznej stronie odpowiedniego zbiornika, dzięki czemu nie styka się z cieczą. Producent podaje zasilanie 5–24 V, pobór prądu 5 mA, czas reakcji 500 ms i zakres detekcji przez ściankę o grubości do 13 mm.
Ilustracja wygenerowana przy użyciu AIPrzykład bezkontaktowego monitorowania poziomu cieczy przez ściankę zbiornika.
VCC → 5VPrzewód zasilania czujnika podłącz do zacisku 5V Autolejka.
OUT → SENSORCyfrowe wyjście sygnałowe czujnika podłącz do środkowego zacisku SENSOR.
GND → GNDMasę czujnika podłącz do zacisku GND Autolejka.
5 VZ Autolejkiem zasilaj ten czujnik wyłącznie napięciem 5 V. Według producenta napięcie stanu wysokiego na wyjściu OUT jest równe napięciu zasilania. Zasilenie czujnika napięciem 12 V lub 24 V podałoby takie samo napięcie na wejście SENSOR i mogłoby uszkodzić sterownik.
Logika sygnału i ustawienie alarmu
Po wykryciu cieczy SEN0204 ustawia na wyjściu OUT stan wysoki, czyli przy zalecanym podłączeniu do Autolejka około 5 V. Gdy czujnik przestaje wykrywać ciecz, wyjście przechodzi w stan niski, czyli około 0 V.
Ochrona przed zbyt niskim poziomem — sygnał opadającyJeżeli czujnik jest zamontowany w dolnej części zbiornika, zanik cieczy powoduje zmianę sygnału z 5 V na 0 V. W Autolejku ustaw tryb sygnału detektora na opadający. Alarm zadziała, gdy czujnik przestanie wykrywać ciecz.
Ochrona przed zbyt wysokim poziomem — sygnał rosnącyJeżeli czujnik jest zamontowany w górnej części zbiornika, dotarcie cieczy do czujnika powoduje zmianę sygnału z 0 V na 5 V. W Autolejku ustaw tryb sygnału detektora na rosnący. Alarm zadziała po wykryciu cieczy na tej wysokości.
Napięcie na wejściu SENSOR nie może przekraczać 5 V. Nie podłączaj do niego sygnału 12 V ani 24 V. Po wykonaniu połączenia skonfiguruj aktywny stan detektora i sprawdź jego działanie podczas kontrolowanej próby.
5
Zalecana procedura pierwszej konfiguracji
Podczas pierwszego uruchomienia zaleca się skonfigurować co najmniej kalibrację, przepływomierz, maksymalną pojemność zbiornika oraz aktywny przekaźnik. Bez tych parametrów sterownik nie będzie poprawnie zliczał cieczy, sprawdzał dopuszczalnego limitu nalewania ani załączał właściwego wyjścia. Zaleca się także obserwować rzeczywisty przepływ cieczy podczas próbnego nalewania i na tej podstawie dobrać limit minimalnego przepływu. Przykład: jeżeli podczas normalnej pracy przepływ wynosi około 23 L/min, można ustawić minimalny przepływ na 15 L/min.
Przed nalewaniem przygotuj sposób szybkiego zatrzymania: klawisz A albo B na ekranie nalewania oraz odłączenie zasilania obwodu wykonawczego. Alarmy i detektor nie zastępują nadzoru operatora.
Przed włączeniem zasilania porównaj urządzenia, połączenia, zabezpieczenia i przewody ze schematem konkretnej instalacji. Ustal napięcie oraz wydajność zasilacza, typy i długości kabli, ich prowadzenie, wymagane ekranowanie i połączenia masy/PE. Zapisz ustalenia w dokumentacji realizacji.
Ustaw język polski w Ustawienia > Language zgodnie z podrozdziałem 6.1 Language.
Ustaw kalibrację przepływomierza w Ustawienia > Kalibracja zgodnie z podrozdziałem 6.2 Kalibracja.
Ustaw maksymalną pojemność zbiornika w Ustawienia > Limit cieczy zgodnie z podrozdziałem 6.3 Limit cieczy.
Sprawdź tryb sygnału przepływomierza zgodnie z podrozdziałem 6.4.1 Sygnał wzbudzania.
Wybierz aktywny przekaźnik albo oba przekaźniki zgodnie z podrozdziałem 6.5 Przekaźniki.
Jeśli używasz dodatkowego czujnika, włącz i skonfiguruj Detektor zgodnie z podrozdziałem 6.6 Detektor.
Podczas próbnego nalewania obserwuj bieżący przepływ cieczy. Następnie ustaw alarm minimalnego przepływu w menu Przepływ zgodnie z podrozdziałem 6.7.1 Minimalny przepływ, dobierając limit niższy od normalnego przepływu.
Jeśli chcesz chronić przepływomierz przed zbyt dużym przepływem, włącz alarm maksymalnego przepływu w menu Przepływ zgodnie z podrozdziałem 6.7.2 Maksymalny przepływ i ustaw limit.
Wróć do ekranu głównego, wpisz mały testowy limit i wykonaj próbę.
Podczas kontrolowanej próby sprawdź zliczanie, detektor i przekaźniki przy uruchamianiu pompy oraz przełączaniu zaworu. Sprawdź brak zliczania bez przepływu i zachowanie po wyłączeniu oraz ponownym włączeniu zasilania.
Zapisz modele urządzeń, wersje sprzętu i oprogramowania, ustawienia oraz wyniki prób. Fałszywe impulsy, restarty lub niezamierzone przełączenia wymagają usunięcia przyczyny przed normalnym użytkowaniem; samo zwiększenie czasu filtracji nie kończy diagnostyki.
Zmiany zasilacza, przewodów, obudowy, pompy, zaworów i oprogramowania uzgodnij z osobą odpowiedzialną za instalację. Zaktualizuj dokumentację i ustal zakres ponownych sprawdzeń.
LED1 odpowiada przekaźnikowi P1, a LED2 przekaźnikowi P2. Świecąca kontrolka oznacza załączenie danego przekaźnika.
LED3 sygnalizuje brak komunikacji z wyświetlaczem podczas testu startowego, a LED4 — ze sterownikiem klawiatury. Jeśli kontrolka świeci po uruchomieniu, sprawdź połączenie właściwego modułu przy odłączonym zasilaniu. Kontrolki te nie monitorują komunikacji w trakcie normalnej pracy.
Bezpiecznik zadziałał ponownie
Odłącz zasilanie sterownika i przełączanego obwodu. Sprawdź obciążenie, przewody, izolację i zaciski. Nie zakładaj bezpiecznika o większym prądzie znamionowym. Wymień go po usunięciu przyczyny; jeśli jej nie znasz, zleć diagnostykę osobie z odpowiednimi kwalifikacjami.
Litry rosną mimo braku przepływu
Nie rozpoczynaj nalewania roboczego. Sprawdź połączenie GND i prowadzenie przewodu sygnałowego względem przewodów pompy oraz przekaźników. Dobierz filtr do dokumentacji czujnika; sprawdź potrzebę skrócenia lub ekranowania przewodu.