6.8.2
Otros parámetros de desescarche
Par.
Descripción
d3
Retardo de activación del desescarche
d4
Desescarche al encendido
0/1=no/si
d5
Retardo de desescarche al encendido
d8
Tiempo de exclusión de alarma de alta
temperatura después del desescarche
(y Puerta abierta)
dpr
Prioridad desescarche en ciclo continuo
0/1= no/si
•
d3 determina el intervalo de tiempo que transcurre en la fase de
activación del desescarche, entre la parada del compresor (desescarche
por resistencia) o el arranque del compresor (desescarche por gas
caliente) y la activación de los relés de desescarche para evaporador
principal y auxiliar. En el desescarche por gas caliente, el retardo d3 es
útil para asegurar una cantidad suficiente de gas caliente antes de la
activación de la válvula de gas caliente;
•
d4 determina si hay que activar el desescarche al encendido del
control. La demanda de desescarche al encendido tiene prioridad
sobre la introducción del compresor y sobre la activación del ciclo
continuo. Forzar un desescarche al encendido del control puede ser
útil en situaciones particulares.
Ejemplo: en la instalación se producen frecuentes caídas de tensión.
En caso de falta de tensión el instrumento pone a cero el reloj interno
que calcula el intervalo entre dos desescarches, volviendo a empezar de
cero. Si la frecuencia de la caída de tensión fuera mayor que la frecuencia
de desescarche (por ej. una caída de tensión cada 8 horas contra un
desescarche cada 10 horas) el control no desescarcharía nunca. En una
situación de este tipo es preferible activar el desescarche al encendido,
sobre todo si el desescarche es controlado por temperatura (sonda en el
evaporador) por lo que se evitan desescarches inútiles o, por lo menos, se
reducen los tiempos de ejecución. En el caso de instalaciones con muchas
unidades, si se selecciona el arranque en desescarche podría suceder,
después de una caída de tensión, que todas las unidades arranquen en
desescarche. Esto puede causar sobrecargas de tensión. Para evitar esto
se puede aprovechar el parámetro 'd5' que permite insertar un retardo
antes del desescarche, retardo que obviamente debe ser distinto para
cada unidad.
•
d5 representa el tiempo que debe transcurrir entre el encendido del
control y el inicio del desescarche al encendido;
•
dd permite forzar la parada del compresor y del ventilador del
evaporador después de un desescarche con el fin de favorecer el
goteo del propio evaporador.
•
d8 indica el tiempo de exclusión de la señalización de la alarma de alta
temperatura desde la finalización de un desescarche;
•
Si dpr=0, desescarche y ciclo tienen la misma prioridad; si dpr=1, si el
ciclo continuo está activo e interviene una demanda de desescarche,
el ciclo continuo termina y luego comienza el desescarche.
6.9 Ventiladores del evaporador
6.9.1
Ventiladores de velocidad fija
El estado de los ventiladores depende del estado del compresor.
Cuando el compresor está:
•
En marcha: el ventilador puede estar siempre en marcha (F0=0) o ser
activado en función de la temperatura del evaporador, en la sonda
virtual Sv, según la fórmula:
if Sd ≤ (Sv - F1) -Frd --> FAN = ON
if Sd ≥ (Sv - F1)
•
Parado: el ventilador es controlado por un PWM que tiene duty cycle
con un periodo fijo Tp de 60 min.
duty_cycle =
Pre
Mín
Máx U.M.
0
0
250
Mín
0
0
1
-
0
0
250
min
1
0
250
hora
0
0
1
-
--> FAN = OFF
F2
60
Par. Descripción
F0
Gestión de ventiladores del evaporador
0 = siempre en marcha con compresor
en marcha
1= activación en base a Sd, Sv
3= activación en base a Sd
4= siempre encendidos
(independientemente del compresor)
5= activación con regulación
temperatura / humedad
F1
Umbral de activación del ventilador
F2
Tiempo de activación del ventilador con
CMP apagado
F3
Ventiladores del evaporador durante
el desescarche - 0/1=encendidos/
apagados
Si el ventilador es apagado, puede ser controlado por un PWM que tiene
duty cycle con un periodo fijo Tp de 60 min.
duty_cycle =
Existe la posibilidad de apagar el ventilador en las siguientes situaciones:
•
cuando el compresor está apagado (parámetro F2);
•
durante el desescarche (parámetro F3).
F0=0
El ventilador está siempre encendido cuando el compresor está
encendido
F0=1
El ventilador se activa en función de la temperatura del evaporador, en la
sonda virtual Sv, según la fórmula:
if Sd ≤ (Sv - F1) -Frd --> FAN = ON
if Sd ≥ (Sv - F1) --> FAN = OFF
51
Pre
Mín
Máx U.M.
0
0
2
5
-50
200
30
0
60
1
0
1
F2
60
Fig. 5.af
Fig. 5.ag
UltraCella +0300083ES - rel. 2.1 - 04.01.2018
SPA
-
°C/°F
min
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