Opciones Avanzadas De Control; Control Remoto: Configuración Canales A/B; Configuración Parámetros Del Control Pi - ITC CONTROLLER 3000 Manual Usuario

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3. CONFIGURACIÓN

3.3 OPCIONES AVANZADAS DE CONTROL.

3.3.1 CONTROL REMOTO: CONFIGURACIÓN CANALES A/B.
Configuración de los canales A, y B.
Q
250
PH
7.6
B
m3h
5.4bar
EC
1.05
A
mS
Nº 2
1
EC
31%
4
%
86%
2
P
50%
5
M
50%
6
3
P
100%
PH
93%
Cambiar valores presionando +/- y validar con ENT
INPUTS: configuración de las entradas de control remoto del canal A y B. Permite configurar cada entrada con su canal, y
también que con una sola entrada se activen los dos canales.
A START A/A+B:
A.
A+B. Activa las bombas programadas con la aplicación de 24Vca en los bornes del canal A, o en
B START B/A+B:
B.
A+B. Activa las bombas programadas con la aplicación de 24Vca en los bornes del canal A, o en
3.3.2 CONFIGURACIÓN DE LOS PARAMETROS DEL CONTROL PI.
Tdelay corresponde al tiempo que transcurre entre dos órdenes consecutivas del Controller 3000 para posicionar las
salidas de regulación. Para una correcta regulación este tiempo ha de ser mayor que el que emplea una gota de producto
dosificado en desplazarse desde el punto de inyección al punto donde está el sensor de pH o EC.
Caudal de test (Qtest): Caudal para determinar empíricamente los valores de Tdelay A, y Tdelay B.
Qtest=0, Tdelay fijo.
Qtest diferente de cero implica un Tdelay variable con el caudal (inversamente proporcional).
A Tdelay: 15s Tiempo de retraso del canal A
B Tdelay: 15s: Tiempo de retraso del canal B
Ejemplo:
En una tubería de 8" por la que pasan 100 m3/h, la velocidad del agua corresponde aproximadamente a 1 m/s. Si la
distancia entre el punto de inyección y el sensor es de 10 metros, el tiempo de retraso de la instalación será de 10
segundos.
El sensor tendrá un tiempo de reacción (aproximadamente 10 segundos para el sensor de pH) que deberán sumarse
al tiempo de retraso de la instalación. Por lo tanto se debería poner un T delay = 20 segundos.
Hay que tener en cuenta que si entre el punto de inyección y el sensor hay algún filtro el cálculo de 10 metros x 1m/s
= 10 segundos ya no será válido.
Por lo visto anteriormente el Tdelay cambia al variar el caudal de la instalación. Para optimizar la regulación se puede
asociar el Tdelay a un caudal determinado (Q Test), para que el controller modifique el Tdelay en función del caudal de
agua. Para evitar un mal funcionamiento el Tdelay tiene un rango de variación limitado de 5 a120 segundos.
Determinación práctica del Tdelay
1.- Poner en marcha el riego asegurando que no hay dosificación de productos.
2.- Esperar a que las lecturas de los sensores estén estables.
3.- Poner en marcha manualmente una bomba dosificadora, por ejemplo de fertilizante. En este mismo instante poner un
cronometro en marcha.
4.- Al cabo de una rato la lectura del sensor, de EC en este caso, empezará a aumentar hasta estabilizarse. En este
momento se parará el cronómetro, y el tiempo transcurrido corresponderá al tiempo Tdelay.
Q
250
PH
7.6
m3h
B
5.4bar
EC
1.05
mS
A
Nº 2
CAL
CONT
PROG
HIST
ALM
AUX
Activa las bombas programadas con la aplicación de 24Vca en los bornes del canal A.
los bornes del canal B.
Activa las bombas programadas con la aplicación de 24Vca en los bornes del canal B.
los bornes del canal B.
PUNTO DE
INYECCIÓN
m3/h
m/S
T delay
Q
250
PH
m3h
EC
1.05
mS
A
CAL
CONT
PROG
HIST
ALM
AUX
SENSOR
14
CONTROLLER 3000
INPUT A
START
7.6
INPUT B
START B
B
5.4bar
OUTPUTS
Nº 2
Qtest = 0
ENT
A Tdelay
15s
B Tdelay
15s
PpH = 1
PEC = 0.00%
MANUAL USUARIO
A

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