3.
Aumente la corriente en el terminal derecho de cero a 2,5 amperios.
Esto servirá como referencia para probar el DML. Debe mantenerse constante a 2,5
amperios y 180 grados durante todo este procedimiento.
4.
Aumente la corriente en el terminal izquierdo de cero a 2,5 amperios.
Esto simula una carga de paso en la Fase A solamente, excepto que no hay corriente
residual conectada al RFL 9300 (como ocurriría en una carga monofásica real).
Para esta prueba no se pueden inyectar corrientes residuales, puesto que causarían la
activación del detector de fallos de tierra, bloqueando el DML.
5.
Compruebe que los valores CDC y PINGPONG en ambos terminales son aún iguales.
Las lecturas deben ser, aproximadamente, de 4 ms para modelos con interfaz digital
directo o de fibra óptica y de 18 ms para los dotados de módem.
6.
Cambie el ángulo de fase de la corriente de prueba en el terminal izquierdo. Tome nota de los valores
CDC y PINGPONG en ambos terminales.
El valor CDC aumentará en uno de los RFL 9300 y disminuirá en el otro. Estos cambios
son generados por el valor DML.
El valor PINGPONG no cambiará en ninguno de los RFL 9300. Esto prueba que el DML
tiene prioridad sobre el ping-pong para determinar el CDC.
A medida que el ángulo de fase de la corriente de prueba cambia con respecto del otro
terminal, el RFL 9300 interpreta este hecho como un aumento del Tiempo de retardo de
canal (CDT) en una dirección, y una disminución en la otra. Cada RFL 9300 cambia
automáticamente su valor CDC para compensar estos cambios visibles en el CDT. Esto
describe la acción del DML.
El DML cambia el CDC en incrementos de 0.5 ms (10.8 grados). El RFL 9300 es muy
tolerante con la compensación imprecisa del retardo, por lo que no es necesaria una
resolución más fina del CDC.
7.
Vuelva a establecer a cero el ángulo de fase de la corriente de prueba en el terminal izquierdo, y
compruebe que el valor del CDC es una vez más igual al valor de PINGPONG.
Puede ser necesario descender unos 10 grados por debajo de cero con el fin de lograr el
cambio necesario de 1 ms que haga que vuelvan a coincidir los valores de CDC y
PINGPONG.
8.
Compruebe los cambios del CDC hacia la derecha. Para ello, cambie el ángulo de fase de la corriente de
prueba en el terminal izquierdo en la dirección positiva (avance).
A unos +20 grados, el valor del CDC en el RFL 9300 del terminal izquierdo se hará 1 ms
mayor que el valor de PINGPONG. El valor de CDC en el RFL 9300 del terminal derecho se
hará 1 ms menor que el valor de PINGPONG.
Esto se explica examinando las condiciones del RFL 9300 del terminal derecho antes de
que el DML corrija el CDC. (Ver la Figura 7-17.) La señal procedente del terminal izquierdo
llega demasiado pronto, puesto que el ángulo de fase en el terminal izquierdo ha sido
adelantado. El RFL 9300 del terminal derecho interpreta esto como una disminución del
CDT, haciendo que el
RFL 9300 del terminal derecho reduce automáticamente su valor CDC hasta igualarlo con
el último valor del CDT medido. Esto devuelve la "marca de tiempo del receptor ajustado"
a donde debe estar: en medio del semiciclo de la onda de corriente local.
RFL 9300
15 de diciembre de 2002
B e c a u s e R F L ™ a n d H u b b e l l ® h a v e a p o l i c y o f c o n t i n u o u s p r o d u c t i mp r o v e me n t , we r e s e r v e t h e r i g h t t o c h a n g e d e s i g n s a n d s p e c i fi c a t i o n s wi t h o u t n o t i c e .
CDT parezca menor que su actual CDC. Para compensar, el
7-27
RFL Electronics Inc.
(973) 334-3100