Válvula Electrónica - Carel Heos Manual Del Usuario

Controlador de vitrinas de alta eficiencia
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Temp.
Sd-Sv
F5
(F0 = 1)
F1
F1-Frd
F6
FAN
F7
0%
Fig. 6.ac
Leyenda
Sd
Sonda del evaporador
Sv
Sonda virtual
F5
Temperatura de corte del ventilador
F6 es la velocidad máxima del ventilador, expresada como porcentaje de
la salida. Para salidas de 0 a 10 V, representa la tensión de salida a velocidad
máxima en porcentaje. Esto mismo es igual para la velocidad mínima
establecida para F7. El tiempo de arranque del ventilador F8 representa
el tiempo de funcionamiento a velocidad máxima configurado utilizando
el parámetro F6 para vencer la inercia mecánica del motor. F9 representa
el tiempo que el ventilador funciona a velocidad máxima para el tiempo
de arranque (F8). Si el ventilador se mantiene funcionando durante
demasiado tiempo a baja velocidad, se puede formar hielo en las aspas.
Para evitarlo, cada F9 minutos el ventilador funciona a máxima velocidad
durante el tiempo establecido en el parámetro F8.
Fan Speed
F6
F7
0%
Frd
Fig. 6.ad
6.9
Válvula electrónica
Heos puede gestionar válvulas unipolares Carel E2V (con cable de seis hilos).
Las válvulas bipolares (con cable de cuatro hilos) son incompatibles con Heos.
Para gestionar la válvula de expansión electrónica, se deben instalar dos
sondas adicionales configuradas adecuadamente:
una sonda de temperatura para medir la temperatura del gas
sobrecalentado en la salida del evaporador;
una sonda de presión para medir la presión/temperatura de
evaporación saturada en la salida del evaporador.
Notas sobre la instalación:
Heos está diseñado para gestionar una válvula de expansión que
controla el caudal de refrigerante dentro de un evaporador individual. No
se pueden gestionar dos evaporadores en paralelo con una única válvula
de expansión electrónica.
La sonda de temperatura NTC/PTC/PT1000 debe instalarse cerca de
la salida del evaporador, según los métodos de instalación estándar
(ver las notas sobre la instalación en la hoja de instrucciones de E2V).
Se recomienda un aislamiento térmico adecuado. CAREL ofrece tipos
especiales de sondas diseñadas para simplificar la instalación en contacto
con la tubería del refrigerante:
NTC030HF01 para uso minorista IP67, 3m, -50T90 °C, 10 pcs
NTC060HF01 para uso minorista IP67, 6m, -50T90 °C, 10 pcs
Para medir la temperatura de evaporación saturada, se pueden utilizar
diferentes tipos de sondas. En concreto, se pueden instalar las siguientes:
Sonda de presión proporcional de 0 a 5 V (recomendada por CAREL);
Sondas de presión activas de 4 a 20 mA.
time
F1
Umbral de activación del
ventilador de evaporador
Frd Diferencial de activación del
ventilador
Sd
1°C
(Sd-Sv)
F1
F5
La conversión del valor de presión a temperatura se realiza
automáticamente una vez seleccionado el refrigerante (ver el apartado
sobre el compresor).
Pantalla resumen (pantalla Dbd01)
Heos gestiona la apertura proporcional de la válvula de expansión electrónica,
ajustando el caudal de refrigerante en el evaporador, con el fin de mantener
el sobrecalentamiento alrededor del valor establecido para el parámetro
avanzado P3 (set point de sobrecalentamiento). La apertura de la válvula
está controlada simultánea pero independientemente desde el control de
temperatura normal. Cuando se produce una demanda de refrigeración
(el compresor está funcionando), se activa también el control de la válvula
electrónica y, después, se gestiona independientemente de la velocidad del
compresor. Si el valor de sobrecalentamiento leído por las sondas es mayor
que el set point, la válvula se abre proporcionalmente a la diferencia entre
estos valores. La velocidad de variación y el porcentaje de apertura dependen
de los parámetros PID establecidos. La apertura se modula de forma continua
según el valor de sobrecalentamiento, con control PID.
Set point de sobrecalentamiento (parámetro P3)
Este parámetro se utiliza para establecer el valor de referencia de
sobrecalentamiento para el control de la válvula electrónica. No
determina el valor de sobrecalentamiento real sino el valor deseado.
Heos, con control PID, tiende a mantener el sobrecalentamiento real,
calculado según las lecturas de sonda, alrededor del valor establecido
para este parámetro, variando gradualmente la apertura de la válvula
según la diferencia entre el sobrecalentamiento real y el set point.
Par. Descripción
P3 Set point de sobrecalentamiento 10,0 (36,0) °C (°F)
Atención: el valor del set point calculado depende de la calidad
de la instalación, la posición de las sondas y otros factores. Por lo tanto,
dependiendo de la instalación, el set point leído puede desviarse del
valor real. Los valores de set point demasiado bajos (2...4 K), aunque en
teoría se pueden utilizar, pueden causar problemas que impliquen el
retorno de líquido refrigerante al compresor.
Posición de la válvula al inicio del control (parámetro cP1)
Este parámetro se usa para establecer la posición de la válvula en
porcentaje cuando se inicia el control. Los valores altos aseguran una
refrigeración del evaporador intensa e inmediata cuando se envía
cada demanda, pero pueden causar problemas si la válvula está
sobredimensionada con respecto a la capacidad de refrigeración del
controlador. Por otro lado, los valores bajos permiten una acción más
gradual y lenta. Los valores establecidos deben ser coherentes con la
velocidad de puesta en marcha del compresor.
Par. Descripción
Psb Activar apertura de EEV en pausa
CP1 Apertura de EEV en la puesta en marcha
cP2 Retardo preposicionamiento EEV
Control PID de la válvula de expansión (parámetros P4, P5, P6)
La apertura de la válvula electrónica es controlada por la diferencia
entre el set point de sobrecalentamiento y el sobrecalentamiento real
calculado por las sondas. La velocidad de variación, la reactividad y la
capacidad de alcanzar el set point dependen de tres parámetros:
Kp = ganancia proporcional, parámetro P4;
Ti = tiempo integral, parámetro P5;
Td = tiempo derivado, parámetro P6;
Los valores ideales a configurar varían dependiendo de las aplicaciones
y usos gestionados. No obstante, los valores predeterminados que se
proponen permiten un control correcto en la mayoría de casos. Para más
detalles, consultar la teoría clásica de control PID.
33
SPA
Pred.
U.M.
Mín
Máx
0,0 (0,0) 30,0 (54,0)
Pred. U.M.
Mín
Máx
0
--
0
1
50
%
0
100
6
s
0
300,0
Heos +0300078ES - rel. 1.7 - 19.02.2019

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