Conexiones Eléctricas; Esquema Eléctrico De Conexionado; Funcionamiento; Medida Y Visualización - Osaka OK 41 Manual De Usuario

Regulador electrónico digital
Tabla de contenido

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Practicar un agujero 29 x 71 mm e insertar el instrumento
fijándolo con la abrazadera provista.
Se recomienda montar la adecuada guarnición para obtener el
grado de protección frontal declarado.
Evitar colocar la parte interna del instrumento en lugares
sometidos a alta humedad o suciedad que pueden provocar
condensación o introducir en el instrumento partes o
substancias conductoras.
Asegurarse de que el instrumento tenga una adecuada
ventilación y evitar la instalación en contenedores donde se
coloquen aparatos que puedan llevar al instrumento a funcionar
fuera de los límites de temperatura declarados.
Instalar el instrumento lo más lejano posible de fuentes que
generen interferencias electromagnéticas como motores, relés,
electroválvulas, etc..
3.3 – CONEXIONES ELÉCTRICAS
Efectuar las conexiones conectando un solo conductor por
borne y siguiendo el esquema indicado, controlando que la
tensión de alimentación sea aquella indicada para el
instrumento y que la carga de los actuadores conectados al
instrumento no sea superior a la corriente máxima admisible.
El
instrumento,
concebido
permanentemente dentro de un panel, no está dotado ni de
interruptor ni de dispositivos internos de protección al exceso
de corriente.
Se recomienda por tanto proveer a la instalación de un
interruptor/seccionador
de
dispositivo de desconexión, que interrumpa la alimentación del
aparato.
Dicho interruptor debe ser puesto lo más cercano posible del
instrumento y en lugar fácilmente accesible por el usuario.
Además se recomienda proteger adecuadamente todos los
circuitos conectados al instrumento con dispositivos (ej.
fusibles) adecuados para la corriente que circula.
Se recomienda utilizar cables con aislamiento apropiado a las
tensiones, a las temperaturas y condiciones de ejecución, de
modo que los cables relativos a los sensores de entrada se
alejen de los cables de alimentación y de otros cables de
potencia a fin de evitar la inducción de interferencias
electromagnéticas.
Si algunos cables utilizados para el cableado están protegidos,
se recomienda conectarlos a tierra de un solo lado.
Para alimentar el instrumento se aconseja conectar un
transformador TF3, o uno equivalente, y uno por cada aparato,
ya que no existe aislamiento entre la alimentación y la entrada.
Finalmente se recomienda controlar que los parámetros
programados sean aquellos deseados y que la aplicación
funciona correctamente antes de conectar las salidas a los
actuadores para evitar anomalías en la instalación que puedan
causar daños a personas, cosas o animales.
OSAKA y sus representantes legales no se ven en ningún
modo responsables por eventuales daños a personas,
cosas o animales a consecuencia de manipulaciones,
empleo inapropiado, errores o en todo caso no conforme a
las características del instrumento.
3.4 – ESQUEMA ELÉCTRICO DE CONEXIONADO
para
estar
conectado
tipo
bipolar,
marcado
OSAKA - INSTRUCCIONES DE USO - OK 41 – OK 412 - PAG. 4

4 - FUNCIONAMIENTO

4.1 – MEDIDA Y VISUALIZACIÓN
Todos los parámetros concernientes a la medida están
contenidos en el grupo "
Según el tipo de entrada se dispone de 4 modelos:
PT: para termopares (J, K, S y sensores infrarojos OSAKA
IRS),
señales
termoresistencia Pt100.
0 : para termopares (J, K, S y sensores infrarojos OSAKA IRS),
señales en mV (0..50/60 mV, 12..60 mV) y termistores PTC o
NTC.
mA : para señales analógicas normalizadas 0/4..20 mA.
V : para señales analógicas normalizadas 0..1 V, 0/1..5V,
0/2..10V
En función del modelo a disponer, programar el par. "SEnS" el
tipo de sonda en entrada que puede ser:
- para termopares J (J), K (CrAL), S (S) o para sensores
infrarojos OSAKA serie IRS con linearización J (Ir.J) o K (Ir.CA)
- para termoresistencias Pt100 IEC (Pt1)
- para termistores PTC KTY81-121 (Ptc) o NTC 103AT-2 (ntc)
- para señales en mV: 0..50 mV (0.50), 0..60 mV (0.60), 12..60
mV (12.60)
- para señales normalizadas de corriente 0..20 mA (0.20) o
4..20 mA (4.20)
como
- para señales normalizadas de tensión 0..1 V (0.1), 0..5 V
(0.5), 1..5 V (1.5), 0..10 V (0.10) o 2..10 V (2.10).
Con el cambio de 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 correspondencia con el 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 correspondencia con el
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 sumado al valor leído por la sonda antes de su
visualización y que resulta constante para todas las medidas.
Si se desea que la compensación deseada no sea constante
para todas las medidas, se puede efectuar la calibración sobre
dos puntos a gustar.
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)
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:
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
]
InP".
en
mV
(0..50/60
mV,
"OFSt" = D2 - ("rot" x M2)
DV = MV x "rot" + "OFSt"
MV= Valor medido
12..60
mV)
y

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