Modulación En Zona Neutra - Carel pRack pR100T Manual Del Usuario

Prack pr100t para la gestión de instalaciones de co2para unidades condensadoras
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El valor del tiempo integral establecido representa la velocidad de
actuación del control integral:
valores bajos determinan regulaciones rápidas y enérgicas
valores altos determinan regulaciones más lentas y estables
Se aconseja prestar atención a confi gurar un valor demasiado bajo para
el tiempo integral para no causar inestabilidad.
Nota: el punto de consigna es central respecto a la banda de
activación, por lo tanto al alcance del punto de consigna algunos
dispositivos resultan encendidos, también con regulación puramente
proporcional.
7.3.2
Zona neutra
El principio de funcionamiento es esquematizado en la fi gura siguiente:
Regulation request
Decrease
zone
100%
Force off
Diff.
Setpoint
En el interior de la zona neutra la demanda de potencia suministrada por
la regulación es constante (excepto cuando está presente un dispositivo
de modulación y con modulación habilitada en el interior de la zona
neutra, como se describe en el párrafo siguiente) y el valor asumido
es tal que satisface la demanda termostática en esas condiciones de
funcionamiento particulares, por lo tanto mientras permanece en
su interior ningún dispositivo es apagado o arranque. En la zona de
disminución la demanda disminuye con una velocidad que depende de
la distancia del punto de consigna y, viceversa, en la zona de incremento
aumenta siempre con una velocidad proporcional a la distancia.
Para el incremento y el disminución es posible utilizar:
Tiempos fi jos: la demanda disminuye o aumenta de forma constante
al transcurrir el tiempo.
Tiempos variables: la demanda disminuye o aumenta en general más
rápidamente (según lo confi gurado) al aumentar la distancia del punto
de consigna.
Nota: En la fi gura anterior se muestran el incremento y el
disminución con tiempos fi jos.
Para la regulación en zona neutra es necesario confi gurar los parámetros
mostrados en la fi gura:
NZ timings
Decrease
Neutral
zone
zone
Max time 0%
Min time 0%
Diff.
Decr. Diff.
Setpoint
Además de los diferenciales de disminución e incremento, es necesario
confi gurar 4 tiempos, dos para cada zona, que representan el tiempo
máximo y mínimo para alcanzar la demanda igual al 0 % ó al 100%,
respectivamente para disminución e incremento.
Tutorial: los tiempos de disminución/incremento (mínimo y
máximo) representan el tiempo necesario para pasar de la máxima
a la mínima potencia y viceversa, no el tiempo entre la desactivación/
activación del único dispositivo. En el caso, por ejemplo, de 4 dispositivos
pRack pR100T +0300022ES rel. 1.1 - 07.05.2015
Neutral
Increase
zone
zone
Regulation
Diff.
probe value
Fig. 7.f
Increase
zone
Max time 100%
Min time 100%
Regulation
Diff.
Incr. Diff.
probe value
Fig. 7.g
de igual potencia, un tiempo de incremento de 180 s signifi ca que se
activa un dispositivo cada 45 s. En el caso ilustrado en la fi gura, la
demanda suministrada por la regulación disminuye/aumenta lentamente
apenas se sale de la zona neutra mientras que disminuye/aumenta
rápidamente cuanto más se aleja de la zona neutra, de esta forma la
respuesta del sistema es más rápida cuando se está lejos de las
condiciones de equilibrio.
Nota: Para utilizar tiempos fi jos es necesario confi gurar el máximo
y el mínimo al mismo valor. En este caso la demanda suministrada
por la regulación disminuye/aumenta de forma constante en el interior
del diferencial de desactivación/activación.
7.3.3
Modulación en zona neutra
El pRack PR100T permite activar un funcionamiento particular en el
interior de la zona neutra en el caso de que estén presentes dispositivos
modulantes (ej.: inverter). La habilitación de esta función se puede activar
desde la rama del menú principal C.a.g/C.b.g ó D.a.g/D.b.g. La modulación
en zona neutra permite variar de forma proporcional la demanda en el
interior de la zona neutra con el fi n de entrar en la zona de disminución
con demanda mínima y en la zona de incremento con demanda
máxima, de esta forma es posible desactivar/activar inmediatamente un
dispositivo a la salida de la zona neutra. De esta forma, sin encender o
apagar algún dispositivo es posible mantener el sistema en el interior de
la zona neutra más tiempo.
Un ejemplo de funcionamiento se muestra en la fi gura:
Regulation request
Neutral zone
100%
P1
A la entrada en la zona neutra el software del pRack PR100T calcula cómo
debería variar la demanda para poder salir de la zona neutra a la mínima
o a la máxima potencia y aplica uno de los dos valores según la evolución
de la variación de la variable de regulación. Por ejemplo, en el punto
P1 de la fi gura, la evolución de las dos demandas se representa por los
segmentos en línea fi na y se tiene una ''inversión'' de la demanda ya que
en ese momento la variable de regulación ha comenzado a aumentar
nuevamente su valor.
Nota: Es posible que a la salida de la zona neutra la demanda no se
encuentre al mínimo o al máximo valor en el caso de que esté activa la
limitación de la velocidad de variación del dispositivo modulante.
7.3.4
Regulación con sondas de respaldo y/o sondas
no operativas
El pRack PR100T permite utilizar para la regulación de las sondas de
respaldo que intervienen en el caso de que las sondas de regulación
normales no estén operativas. Las sondas de respaldo deben ser
habilitadas desde la rama del menú principal C.a.g/C.b.g ó D.a.g/D.b.g.
En el caso de tarjetas pRack distintas para la gestión de aspiración y
condensación, la sonda de respaldo de aspiración debe ser conectada a
la tarjeta que gestiona la aspiración, mientras que la sonda de respaldo
de condensación puede ser conectada tanto a la tarjeta que gestiona la
aspiración como a la tarjeta que gestiona la condensación. En el caso de
que las sondas principales de regulación no estén operativas y no estén
presentes las sondas de respaldo, o en el caso de que tampoco las sondas
de respaldo estén operativas, están previstos los valores fi jos para utilizar
como demanda de la regulación confi gurables desde la rama del menú
principal C.a.g/C.b.g ó D.a.g/D.b.g.
18
Regulation probe value
Fig. 7.h

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