Al cambiar este parámetro se recomienda apagar y encender el
instrumento para conseguir una medida correcta.
Para los instrumentos con entrada para sonda de temperatura
es posible seleccionar, mediante el parámetro "Unit" la unidad
de medida de la temperatura (°C, °F) y, mediante el parámetro
"dP" (solo para Pt100, PTC y NTC) la resolución de medida
deseada (0=1°; 1=0,1°).
Para los instrumentos configurados con entrada para señales
analógicas normalizadas es necesario ante todo programar la
resolución deseada en el parámetro "dP" (0=1; 1=0,1; 2=0,01;
3=0,001) y en el parámetro "SSC" el valor que el instrumento
debe visualizar en relación al inicio de escala (0/4 mA, 0/12 mV,
0/1 V o 0/2 V) y con el parámetro "FSC" el valor que el
instrumento debe visualizar en relación al fondo de escala (20
mA, 50 mV, 60 mV, 1V, 5 V o 10 V).
El instrumento permite la calibración de la medida, que puede
ser utilizada para una curva de temperatura del instrumento
según las necesidades de la aplicación mediante el par.
"OFSt" y "rot".
Programando el par. "rot"=1,000, con el par. "OFSt" es posible
programar una compensación positiva o negativa que viene
simplemente sumada al valor leído por la sonda antes de su
visualización y que resulta constante para todas las medidas.
Si se desea que la compensación sea constante para todas las
medidas, se puede efectuar la calibración en dos puntos
diferentes.
En este caso, para establecer los valores a programar con los
parámetros "OFSt" y "rot", hará falta aplicar las siguientes
fórmulas:
"rot" = (D2-D1) / (M2-M1)
("rot" x M2)
donde:
M1 =valor medido 1
D1 = valor que visualiza el instrumento cuando mide M1
M2 =valor medido 2
D2 = valor que visualiza el instrumento cuando mide M2
En definitiva el instrumento visualizará:
DV = MV x "rot" + "OFSt"
donde: DV = Valor visualizado
Ejemplo1: Se desea que el instrumento visualice el valor
realmente medido a 20 ° pero que a 200° visualiza un valor
inferior a 10° (190°).
Se sigue que : M1=20 ; D1=20 ; M2=200 ; D2=190
"rot" = (190 - 20) / (200 - 20) = 0,944
"OFSt" = 190 - (0,944 x 200) = 1,2
Ejemplo2: Se desea que el instrumento visualice 10° cuando el
valor realmente medido es 0° pero que a 500° visualiza un valor
superior a 50° (550°).
Se sigue que : M1=0 ; D1=10 ; M2=500 ; D2=550
"rot" = (550 - 10) / (500 - 0) = 1,08
"OFSt" = 550 - (1,08 x 500) = 10
Mediante el par. "FiL" se puede programar la constante de
tiempo del filtro software en relación a la medida del valor en
entrada de manera que se puede disminuir la sensibilidad a las
interferencias en la medida (aumentando el tiempo).
En caso de error de medida el instrumento proporciona en
salida la potencia programada en el par. "OPE".
Esta potencia se calculará en función de lo programado en los
parámetros relativos a la potencia controlada por las salidas
"P1", "P2", "P3" y "P4" (ver par. 4.3)
Mediante el par. "InE" se puede establecer cuáles son las
condiciones de error a la entrada que conllevan al instrumento
a proporcionar en salida la potencia programada en el par.
"OPE".
Las posibilidades del par. "InE" son:
=Or : la condición está determinada por el sobrerrango o la
rotura de la sonda.
"OFSt" = D2 -
MV= Valor medido
OSAKA – OKC 41 – MANUAL DE USUARIO – v.1.0 – PAG. 5
= Ur : la condición está determinada por el bajorrango o la
rotura de la sonda.
= Our : la condición está determinada por el sobrerrango, el
bajorrango o por la rotura de la sonda.
Mediante el par. "diSP" en el grupo "
visualización normal del display que puede ser la variable de
proceso (dEF), la potencia de regulación (Pou), el Set Point
activo (SP.F), el Set Point operativo cuando las rampas están
activas (SP.o) o las consignas de alarma AL1(AL1).
]
Siempre en el grupo "
PAn" está presente el par. "AdE" que
establece el funcionamiento del índice de desviación con 3 led.
Al encenderse el led verde = indica que el valor de proceso
está dentro del campo [SP+AdE ... SP-AdE], si se enciende el
led – es que el valor de proceso es inferior al valor [SP-AdE] y
si se enciende el led + es que el valor de proceso es superior al
valor [SP+AdE].
4.2 – CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS
Se pueden configurar las salidas en el grupo de parámetros
]
"
Out" donde se encuentran, en función del número de salidas
disponibles, los parámetros :
"O1F" , "O2F" , "O3F" , "O4F" – Función salida
"nC" – Número de compresores (o ventiladores o
elementos independientes)
"S1" – número de pasos compresor n.1
"S2" – número de pasos compresor n.2
"S3" – número de pasos compresor n.3
"S4" – número de pasos compresor n.
Las salidas se pueden configurar mediante los parámetros
"O1F",
"O2F",
"O3F",
funcionamientos:
- Primera salida de regulación (1.rEG)
- Segunda salida de regulación (2.rEG)
- Tercera salida de regulación (3.rEG)
- Cuarta salida de regulación (4.rEG)
- Salida de alarma normalmente abierta (ALno)
- Salida de alarma normalmente cerrada (ALnc)
- Salida de alarma normalmente cerrada pero sin indicación del
led frontal (ALni)
- Salida desactivada (OFF)
La correspondencia número salida-número alarma se efectúa
en el grupo relativo a la alarma ("
En caso de aplicaciones en centrales frigoríficas las salidas de
regulación (1.rEG, 2.rEG, 3.rEG y 4.rEG) pueden ser
compresores
o
compresores
parcialización si se controlan la presión y temperatura de
aspiración o bien ventiladores que enfrían el condensador si se
controlan la presión y temperatura.
En caso de aplicaciones en que la activación de alguna salida
NO deba estar condicionada a la activación de otra, es
suficiente con programar en el par. "nC" el número de salidas
de regulación y configurar los parámetros "S1", "S2", S3" y
"S4" todos =1.
Diferente es el caso en que se controlan compresores de
etapas y electroválvulas.
En este tipo de aplicaciones, la salida que controla el motor del
compresor
debe
estar
electroválvulas relativas y desactivada después de las
electroválvulas.
Por tanto, en estos casos, con el par. "nC" se programará el
número de compresores mientras que los par. "S1", "S2", "S3"
y "S4" el número de pasos de los compresores.
Nota: los compresores con etapas deben estar conectados a
las primeras salidas.
Para facilitar la comprensión de la configuración de las salidas,
mirar los siguientes ejemplos.
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN n.1
]
PAn" se establece la
4
"O4F"
para
los
siguientes
]
]
AL1" o "
AL2")
con
electroválvulas
siempre
activa
antes
de
de
las