Raum Master Premium, REG RM/S 2.1, 2CDG R0011

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1 , 2CDG R0011 2CDC F0008 Der Raum Master Premium ist ein Reihen einbaugerät (REG) im ProM-Design. Er ist für den Einbau in Verteilern mit einer Tragschiene von 35 mm konzipiert. Die Vergabe der physikalischen Adresse sowie das Einstellen der Parameter erfolgt mit der ETS2 ab Version V1.3a oder höher. Das Gerät wird über den ABB i-bus versorgt und benötigt keine zusätzliche Hilfsspannung. Nach dem Anschluss der Busspannung ist der betriebsbereit. Technische Daten Versorgung * Die maximale Verlustleistung des Gerätes ergibt sich aus folgenden Angaben: Anschlüsse Busspannung Stromaufnahme, Bus Verlustleistung, Bus Verlustleistung, Gerät KNX-Busanschluss Relais 20 A Relais 16 A Relais 6 A Elektronische Ausgänge 0,5 A KNX Laststromkreise Aderendhülse o./m. Kunststoffhülse TWIN Aderendhülse Anziehdrehmoment Lüfter/Ventile/Eingänge V DC maximal 2 ma (Fan-In 2) maximal 500 mw maximal 7,65 W* 0,25 W 3,0 W 1,0 W 2, W 1,0 W über Busanschlussklemme 0,8 mm Ø, eindrahtig Schraubklemme mit Kombikopf (PZ 0,2 mm² feindrahtig, 2 x (0,2 2,5 mm²) 0,2 6 mm² eindrahtig, 2 x (0,2 mm²) ohne: 0,25 2,5 mm² mit: 0,25 mm² 0,5 2,5 mm² Länge Kontaktstift mindestens 10 mm maximal 0,8 Nm Schraubklemme, Schlitzkopf 0,2 2,5 mm² feindrahtig 0,2 mm² eindrahtig Anziehdrehmoment maximal 0,6 Nm Bedien- und Anzeigeelemente Programmier-Taste/LED zur Vergabe der physikalischen Adresse Schutzart IP 20 Nach DIN EN Schutzklasse II Nach DIN EN Isolationskategorie Überspannungskategorie Verschmutzungsgrad III nach DIN EN nach DIN EN KNX-Sicherheitskleinspannung SELV 2 V DC Temperaturbereich Betrieb Transport Lagerung -5 C +5 C -25 C +70 C -25 C +55 C Umgebungsbedingung maximale Luftfeuchte 93 %, keine Betauung zulässig Seite 1 von 12 2CDC D0102

2 , 2CDG R0011 Design Reiheneinbaugerät (REG) Abmessungen Einbaubreite in TE Einbautiefe Modulares Installationsgerät, ProM 90 x 216 x 6,5 mm (H x B x T) 12 Module à 18 mm 6,5 mm Montage auf Tragschiene 35 mm Nach DIN EN Einbaulage beliebig Gewicht 0,7 kg Gehäuse/-farbe Kunststoff, grau Approbationen KNX nach EN , -2 Zertifikat CE-Zeichen gemäß EMV- und Niederspannungsrichtlinien Wichtig Der maximal zulässige Strom einer KNX-Linie darf nicht überschritten werden. Bei der Planung und Installation ist darauf zu achten, dass die KNX-Linie richtig dimensioniert wird. Das Gerät besitzt eine maximale Stromaufnahme von 2 ma (Fan-In 2). Elektronische Ausgänge Nennwerte Anzahl U n Nennspannung I n Nennstrom (je Ausgangspaar) Dauerstrom Einschaltstrom, potentialgebunden, kurzschlusssicher V AC (50/60 Hz) 0,5 A 0,5 A ohmsche Last bei T u bis 20 C 0,3 A ohmsche Last bei T u bis 60 C maximal 1,6 A, 10 s bei T u bis 60 C T u = Umgebungstemperatur Binäreingänge Nennwerte Alle Binäreingänge liegen intern auf dem gleichen Potential. Anzahl U n Abfragespannung I n Abfragestrom Abfragestrom I n beim Einschalten zulässige Leitungslänge V, gepulst 0,1 ma maximal 355 ma 100 m einfach, bei Querschnitt 1,5 mm² Seite 2 von 12 2CDC D0102

3 , 2CDG R0011 Ausgänge Nennstrom 6 A Nennwerte Anzahl U n Nennspannung I n Nennstrom (je Ausgang) Schaltströme AC3*-Betrieb (cos ϕ = 0,5) nach DIN EN AC1*-Betrieb (cos ϕ = 0,8) nach DIN EN Leuchtstofflampenlast nach DIN EN Minimale Schaltleistung Lebenserwartung Schaltzeiten Gleichstromschaltvermögen (ohmsche Last) Mechanische Lebensdauer Elektronische Lebensdauer nach DIN IEC AC1* (20 V/cos ϕ = 0,8) AC3* (20 V/cos ϕ = 0,5) AC5a* (20 V/cos ϕ = 0,5) Maximale Relaispositionswechsel des Ausgangs pro Minute, wenn nur ein Relais geschaltet wird. 13 Kontakte 250/0 V AC (50/60 Hz) 6 A 6 A/230 V 6 A/230 V 6 A/250 V (35 μf) 2) 20 ma/5 V 10 ma/12 V 7 ma/2 V 6 A/2 V= > 10 7 > 10 5 > 1,5 x 10 > 1,5 x 10 Die Angaben gelten erst nachdem am Gerät mindestens 10 s lang eine Busspannung anliegt. Die typische Grundverzögerung des Relais beträgt etwa 20 ms. 2) Der maximale Einschaltspitzenstrom darf dabei nicht überschritten werden * Was bedeuten die Begriffe AC1, AC3 und AC5a? In der Gebäudesystemtechnik haben sich in Abhängigkeit spezieller Applikationen unterschiedliche Schaltleistungen und Leistungsangaben für den Industriebereich und Hausanlagen etabliert. Diese Leistungen sind in den entsprechenden nationalen und internationalen Normen festgeschrieben. Die Prüfungen sind so definiert, dass sie typische Anwendungen, z.b. Motorlasten (Industrie) oder Leuchtstofflampen (Gebäude), nachbilden. Die Angaben AC1 und AC3 sind Schaltleistungsangaben, die sich im Industriebereich durchgesetzt haben. Typischer Anwendungsfall: AC1 AC3 AC5a Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen (bezieht sich auf das Schalten von ohmschen Lasten) Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes (bezieht sich auf eine (induktive) Motorlast) Schalten von Gasentladungslampen Diese Schaltleistungen sind in der Norm DIN EN Schütze und Motorstarter Elektromechanische Schütze und Motor starter definiert. Die Norm beschreibt Starter und/oder Schütze die ursprünglich vorrangig in Industriean wendungen zum Einsatz kamen. Seite 3 von 12 2CDC D0102

4 , 2CDG R0011 Ausgang Lampenlast 6 A Lampen Glühlampenlast 1200 W Leuchtstofflampen T5/T8 DUO-Schaltung 800 W 300 W 350 W NV-Halogenlampen Induktiver Trafo Elektronischer Trafo 1000 W Halogenlampe 230 V 800 W 1000 W Duluxlampe 800 W 800 W Quecksilberdampflampe 1000 W 800 W Schaltleistung (schaltender Kontakt) Max. Einschaltspitzenstrom I p (150 μs) Max. Einschaltspitzenstrom I p (250 μs) Max. Einschaltspitzenstrom I p (600 μs) 200 A 160 A 100 A Anzahl EVG (T5/T8, einflammig) 18 W (ABB EVG 1 x 18 SF) 2 W (ABB EVG-T5 1 x 2 CY) 36 W (ABB EVG 1 x 36 CF) 58 W (ABB EVG 1 x 58 CF) 80 W (Helvar EL 1 x 80 SC) Für mehrflammige Lampen oder andere Typen ist die Anzahl der EVG über den Einschaltspitzenstrom der EVG zu ermitteln. Seite von 12 2CDC D0102

5 , 2CDG R0011 Ausgang Nennstrom 16 A Nennwerte Anzahl U n Nennspannung I n Nennstrom Schaltströme AC3*-Betrieb (cos ϕ = 0,5) nach DIN EN AC1*-Betrieb (cos ϕ = 0,8) nach DIN EN Leuchtstofflampenlast AX nach DIN EN Minimale Schaltleistung Lebenserwartung Schaltzeiten Gleichstromschaltvermögen (ohmsche Last) Mechanische Lebensdauer Elektronische Lebensdauer nach DIN IEC AC1* (20 V/cos ϕ = 0,8) Maximale Relaispositionswechsel des Ausgangs pro Minute, wenn nur ein Relais geschaltet wird /0 V AC (50/60 Hz) 16 A 8 A/230 V 16 A/230 V 16 A/250 V (70 μf) 2) 100 ma/12 V 100 ma/2 V 16 A/2 V= > 3 x 10 6 Die Angaben gelten erst nachdem am Gerät mindestens 10 s lang eine Busspannung anliegt. Die typische Grundverzögerung des Relais beträgt etwa 20 ms. 2) Der maximale Einschaltspitzenstrom darf dabei nicht überschritten werden. > * Was bedeuten die Begriffe AC1, AC3 und AC5a? In der Gebäudesystemtechnik haben sich in Abhängigkeit spezieller Applikationen unterschiedliche Schaltleistungen und Leistungsangaben für den Industriebereich und Hausanlagen etabliert. Diese Leistungen sind in den entsprechenden nationalen und internationalen Normen festgeschrieben. Die Prüfungen sind so definiert, dass sie typische Anwendungen, z.b. Motorlasten (Industrie) oder Leuchtstofflampen (Gebäude), nachbilden. Die Angaben AC1 und AC3 sind Schaltleistungsangaben, die sich im Industriebereich durchgesetzt haben. Typischer Anwendungsfall: AC1 AC3 AC5a Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen (bezieht sich auf das Schalten von ohmschen Lasten) Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes (bezieht sich auf eine (induktive) Motorlast) Schalten von Gasentladungslampen Diese Schaltleistungen sind in der Norm DIN EN Schütze und Motorstarter Elektromechanische Schütze und Motor starter definiert. Die Norm beschreibt Starter und/oder Schütze die ursprünglich vorrangig in Industriean wendungen zum Einsatz kamen. Seite 5 von 12 2CDC D0102

6 , 2CDG R0011 Ausgang Lampenlast 16 A Lampen Glühlampenlast 2500 W Leuchtstofflampen T5/T8 DUO-Schaltung 2500 W 1500 W 1500 W NV-Halogenlampen Induktiver Trafo Elektronischer Trafo 1500 W Halogenlampe 230 V 1200 W 2500 W Duluxlampe 1100 W 1100 W Quecksilberdampflampe 2000 W 2000 W Schaltleistung (schaltender Kontakt) Max. Einschaltspitzenstrom I p (150 μs) Max. Einschaltspitzenstrom I p (250 μs) Max. Einschaltspitzenstrom I p (600 μs) 00 A 320 A 200 A Anzahl EVG (T5/T8, einflammig) 18 W (ABB EVG 1 x 18 SF) 2 W (ABB EVG-T5 1 x 2 CY) 36 W (ABB EVG 1 x 36 CF) 58 W (ABB EVG 1 x 58 CF) 80 W (Helvar EL 1 x 80 SC) Für mehrflammige Lampen oder andere Typen ist die Anzahl der EVG über den Einschaltspitzenstrom der EVG zu ermitteln. Seite 6 von 12 2CDC D0102

7 , 2CDG R0011 Ausgänge Nennstrom 20 A Nennwerte Anzahl U n Nennspannung I n Nennstrom Schaltströme AC3*-Betrieb (cos ϕ = 0,5) nach DIN EN AC1*-Betrieb (cos ϕ = 0,8) nach DIN EN Leuchtstofflampenlast AX nach DIN EN Minimale Schaltleistung Lebenserwartung Schaltzeiten Gleichstromschaltvermögen (ohmsche Last) Mechanische Lebensdauer Elektronische Lebensdauer nach DIN IEC AC1* (20 V/cos ϕ = 0,8) AC3* (20 V/cos ϕ = 0,5) AC5a* (20 V/cos ϕ = 0,5) Maximale Relaispositionswechsel des Ausgangs pro Minute, wenn nur ein Relais geschaltet wird /0 V AC (50/60 Hz) 20 A 16 A/230 V 20 A/230 V 20 A/250 V (10 μf) 2) 100 ma/12 V 100 ma/2 V 20 A/2 V= > 10 6 > 10 5 > 3 x 10 > 3 x 10 Die Angaben gelten erst nachdem am Gerät mindestens 10 s lang eine Busspannung anliegt. Die typische Grundverzögerung des Relais beträgt etwa 20 ms. 2) Der maximale Einschaltspitzenstrom darf dabei nicht überschritten werden. 93 * Was bedeuten die Begriffe AC1, AC3 und AC5a? In der Gebäudesystemtechnik haben sich in Abhängigkeit spezieller Applikationen unterschiedliche Schaltleistungen und Leistungsangaben für den Industriebereich und Hausanlagen etabliert. Diese Leistungen sind in den entsprechenden nationalen und internationalen Normen festgeschrieben. Die Prüfungen sind so definiert, dass sie typische Anwendungen, z.b. Motorlasten (Industrie) oder Leuchtstofflampen (Gebäude), nachbilden. Die Angaben AC1 und AC3 sind Schaltleistungsangaben, die sich im Industriebereich durchgesetzt haben. Typischer Anwendungsfall: AC1 AC3 AC5a Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen (bezieht sich auf das Schalten von ohmschen Lasten) Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes (bezieht sich auf eine (induktive) Motorlast) Schalten von Gasentladungslampen Diese Schaltleistungen sind in der Norm DIN EN Schütze und Motorstarter Elektromechanische Schütze und Motor starter definiert. Die Norm beschreibt Starter und/oder Schütze die ursprünglich vorrangig in Industriean wendungen zum Einsatz kamen. Seite 7 von 12 2CDC D0102

8 , 2CDG R0011 Ausgang Lampenlast 20 A Lampen Glühlampenlast 3680 W Leuchtstofflampen T5/T8 DUO-Schaltung 3680 W 2500 W 3680 W NV-Halogenlampen Induktiver Trafo Elektronischer Trafo 2500 W Halogenlampe 230 V 2000 W 3680 W Duluxlampe 3680 W 3000 W Quecksilberdampflampe 3680 W 3680 W Schaltleistung (schaltender Kontakt) Max. Einschaltspitzenstrom I p (150 μs) Max. Einschaltspitzenstrom I p (250 μs) Max. Einschaltspitzenstrom I p (600 μs) 600 A 80 A 300 A Anzahl EVG (T5/T8, einflammig) 18 W (ABB EVG 1 x 18 SF) 2 W (ABB EVG-T5 1 x 2 CY) 36 W (ABB EVG 1 x 36 CF) 58 W (ABB EVG 1 x 58 CF) 80 W (Helvar EL 1 x 80 SC) Für mehrflammige Lampen oder andere Typen ist die Anzahl der EVG über den Einschaltspitzenstrom der EVG zu ermitteln. 2) Begrenzt durch die Absicherung mit B16 Sicherungsautomat 26 2) 26 2) ) 10 2) Anwendungsprogramm max. Anzahl Kommunikationsobjekte max. Anzahl Gruppenadressen Raum Master, Premium/ max. Anzahl Zuordnungen Hinweis Für die ausführliche Beschreibung des Anwendungsprogrammes siehe Produkt- Handbuch Raum Master Premium. Es ist kostenfrei im Internet unter erhältlich. Für die Programmierung ist die ETS3 erforderlich. Bei Verwendung der ETS3 ist eine Datei vom Typ *.VD3 oder höher zu importieren. Das Anwendungsprogramm liegt in der ETS3 unter ABB/Raumautomation, Raum Master, Premium ab. Das Gerät unterstützt nicht die Verschließfunktion eines Projekts bzw. des KNX- Geräts in der ETS. Wenn Sie den Zugriff auf alle Geräte des Projekts durch einen BCU-Schlüssel sperren, hat es auf dieses Gerät keine Auswirkung. Es kann weiterhin ausgelesen und programmiert werden. Seite 8 von 12 2CDC D0102

9 , 2CDG R0011 Anschlussbilder Am Beispiel eines Hotelzimmers 2CDC F0009 mit elektromotorischen Stellantrieben 1 Schilderträger 2 Programmier-Taste 3 Programmier-LED Busanschlussklemme 5 Schaltstellungsanzeige und Handbedienung, Ausgang (A, B, C) 20 A (16 AX) 6 Schaltstellungsanzeige und Handbedienung, Ausgang (D) 16 A (10 AX) 7 Laststromkreise, je 2 Anschlussklemmen 8 Ausgänge, 3 Kontakte, 1 Schraubklemme für Phasenanschluss (E, F, G) 9 Ausgänge, 3 Kontakte, 1 Schraubklemme für Phasenanschluss (H, I, J) 10 Jalousie (K) 11 Lüfter (L, M, N) 12 Ventil HEIZEN (O, P) 13 Ventil KÜHLEN (Q, R) 1 Ausgänge, 3 Kontakte, 1 Schraubklemme für Phasenanschluss (S, T, U) 15 Binäreingänge (j, k, l, m, n, o, p, q, r) 16 Binäreingänge (a, b, c, d, e, f, g, h, i) Seite 9 von 12 2CDC D0102

10 , 2CDG R0011 Am Beispiel eines Hotelzimmers 2CDC F0009 mit elektrothermischen Stellantrieben 1 Schilderträger 2 Programmier-Taste 3 Programmier-LED Busanschlussklemme 5 Schaltstellungsanzeige und Handbedienung, Ausgang (A, B, C) 20 A (16 AX) 6 Schaltstellungsanzeige und Handbedienung, Ausgang (D) 16 A (10 AX) 7 Laststromkreise, je 2 Anschlussklemmen 8 Ausgänge, 3 Kontakte, 1 Schraubklemme für Phasenanschluss (E, F, G) 9 Ausgänge, 3 Kontakte, 1 Schraubklemme für Phasenanschluss (H, I, J) 10 Jalousie (K) 11 Lüfter (L, M, N) 12 Ventil HEIZEN (O, P) 13 Ventil KÜHLEN (Q, R) 1 Ausgänge, 3 Kontakte, 1 Schraubklemme für Phasenanschluss (S, T, U) 15 Binäreingänge (j, k, l, m, n, o, p, q, r) 16 Binäreingänge (a, b, c, d, e, f, g, h, i) Seite 10 von 12 2CDC D0102

11 , 2CDG R0011 Maßbild 2CDC F0008 Seite 11 von 12 2CDC D0102

12 , 2CDG R0011 Notizen Seite 12 von 12 2CDC D0102

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