Menú De Alarmas; 1.9.1 Alarma De Baja Presión; 1.9.2 Alarma De Alta Presión - Hitecsa Advance EQS Serie Manual Del Usuario

Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • MX

Idiomas disponibles

III.1.9
Menú de alarmas
En el menú Alarmas se pueden modificar los parámetros que se refieren a las
condiciones de trabajo límite de la máquina; si se superan, el sistema detiene de
forma forzada los compresores.
Las alarmas solo pueden desaparecer cuando las condiciones que las han
generado desaparecen. Como se describe en el párrafo I.1, las alarmas se
pueden restablecer automáticamente cuando las condiciones regresan,
manualmente presionando el botón de Alarma durante mucho tiempo, o
semiautomáticamente; en este caso, es posible establecer un número máximo de
rearmes automáticos que se pueden realizar en una ventana de tiempo de 60
minutos y durante unas 24 horas: de esta manera se garantiza que la unidad
pueda reiniciarse automáticamente después de algunas situaciones de alarma,
pero que esto no puede ocurrir de esta manera con frecuencia poner en peligro la
fiabilidad a largo plazo.I.4
III.1.9.1
Alarma de baja presión
La alarma por baja presión del transductor en modo enfriamiento no tiene un umbral
fijo, sino variable en función de la temperatura de salida del intercambiador del
circuito primario. Cuanto más fría esté el agua, más bajo será el umbral de alarma.
El umbral de la alarma se calcula sobre una recta definida por 2 valores: el primer
punto está dado por el umbral de la alarma cuando la temperatura es igual a - 8°C;
el segundo punto está dado por el umbral de la alarma cuando la temperatura es
igual a +7°C. El umbral se limita hacia arriba en el valor calculado a +15°C y hacia
abajo en el valor calculado a -10°C.
Umbral de alarma de baja presión con circuito en modo de enfriamiento y
1
temperatura de salida del circuito primario igual a -8°C
Umbral de alarma de baja presión con circuito en modo de enfriamiento y
2
temperatura de salida del circuito primario igual a +7°C
Umbral de alarma de baja presión con circuito en modo de calefacción o
3
apagado
Diferencial para el rearme de la alarma
4
Umbral de intervención inmediata
5
En la máscara Ji02 es posible configurar el bypass de la alarma de baja presión
del transductor, en función de la modalidad de funcionamiento de la unidad.
Bypass de alarma de baja presión tras un cambio de ciclo
1
Bypass de alarma de baja presión al ponerse en marcha la descongelación
2
Bypass de la alarma respecto a la activación del circuito
3
Bypass de la alarma durante la marcha
4
Retraso de restablecimiento de alarma
5
En la pantalla Ji03 se puede configurar, para el modo de enfriamiento y el modo
de calentamiento, el número de rearmes posibles de la alarma de baja presión
procedente del transductor. En cambio, la alarma de baja presión desde el
presostato es de rearme manual.
El gráfico siguiente indica la evolución del umbral de alarma de baja presión (BP)
en enfriamiento y en calentamiento y la evolución del umbral de prevención BP.
Tenga en cuenta en el plano cartesiano los puntos configurados en la pantalla de
ejemplo.
USM_CONTROL EQS_2335a21275_208549_210701_ES-EN-FR-DE-IT
ThrLPalarmCH
ThrLPalarmPDC
ThrLPdefrost
AreaLPprevent
AreaLPalarm
LPalarmStdT
LPalarmBT
OffsetTiLOP
WaterTemp
EvapSatTemp
En la pantalla Ji04 se puede configurar el umbral que determina la alarma de alta
presión procedente del transductor (que interviene sin ningún retraso) y el número
1
de rearmes automáticos admitidos. En cambio, la alarma de alta presión
2
3
procedente del presostato es de rearme manual y, además de la presión
4
prolongada de la tecla Alarm, requiere el desbloqueo manual del presostato
5
mecánico.
La alarma LOP no tiene un umbral fijo sino variable, en función de la temperatura
de salida del intercambiador del circuito primario. Cuanto más fría esté el agua, más
alto será el umbral de alarma.
El umbral de la alarma se calcula sobre una recta definida por 2 valores: el primer
punto está dado por el umbral anti-hielo menos un primer offset configurable como
1
parámetro a la temperatura en que se fija el umbral anti-hielo; el segundo punto
2
está definido por el umbral anti-hielo menos un segundo offset configurable como
3
4
parámetro a la temperatura en que se fija el umbral anti-hielo +10°C.
5
El bypass de la alarma LOP es variable en función de la temperatura de
condensación del refrigerante. Cuanto más baja es la temperatura, menor será el
bypass de la alarma.
En el umbral de la alarma, el bypass asume el valor más grande; en el umbral de
la alarma menos un diferencial, el bypass asume el valor más pequeño. En los
puntos intermedios, el bypass varía linealmente.
El gráfico siguiente indica la evolución del umbral de alarma por baja presión
(BP), de alarma LOP y de prevención BP y LOP. Tenga en cuenta en el plano
cartesiano los puntos configurados en la pantalla de ejemplo.
271
Umbral de alarma de baja presión en enfriamiento [°C]
Umbral de alarma de baja presión en calefacción [° C]
Umbral de descongelamiento inmediato [°C]
Área de intervención de la prevención de baja presión
en enfriamiento
Área de intervención de la alarma y de prevención de
baja presión
Umbral de alarma de baja presión a +7°C
Umbral de alarma de baja presión a -8°C
Diferencial para el cálculo del umbral de baja presión
Temperatura del agua [° C]
Temperatura saturada de evaporación [°C]
III.1.9.2
Alarma de alta presión
III.1.9.3
Alarma LOP (baja presión operativa)
Offset del umbral anti-hielo cuando la temperatura del agua es igual al
1
umbral anti-hielo
Umbral anticongelante compensado cuando la temperatura del agua es
2
igual a + 10 ° C umbral anticongelante
Diferencial para el cálculo del bypass de alarma
3
Bypass de alarma aplicado en el umbral
4
Alarma de derivación aplicada al umbral - diferencial
5
EQS
1
2
3
4
5

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido