Configuración De Alimentación Directa (Ff); Controlador De Muestreo Y/O De Ritmo De Caudal - ABB AW400 Serie Manual Del Usuario

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Rango
Es el rango de medición utilizado por el controlador.
Límites alto y bajo de salida
Estos parámetros representan los límites absolutos alto y bajo permitidos para la salida del controlador. Los
límites de salida deben definirse si así lo requiere el proceso. Los ajustes predeterminados de fábrica son:
límite alto del 100 % y límite bajo del 0 %.
5.2.2.2
Configuración de alimentación directa (FF)
El instrumento solo activará esta función si detecta la presencia de una señal de entrada de 4-20 mA
conectada al canal 2.
Si el caudal es variable, la acción de control correspondiente debe tener en cuenta esta variable, y esta
estrategia se logra con la acción de alimentación directa, que se calcula a partir de una medición de caudal y
actúa directamente sobre la salida del controlador, anticipando la corrección finalmente generada por el
algoritmo PID del controlador.
La medición de caudal es una señal analógica de 4-20 mA procedente de un caudalímetro externo
conectado al canal 2. El sistema AW400 ofrece la posibilidad de calcular límites de salida como una función
del caudal instantáneo. Si esta función está activa, los límites alto y bajo estándar de la salida del controlador
se desactivan automáticamente. Esta función resulta útil cuando la acción de control se dirige a la
dosificación de un reactivo, ya que evita dosis excesivas en caso de caudales bajos. El límite alto se calcula
mediante la multiplicación del valor FFH (factor alto de alimentación directa) por el caudal instantáneo,
mientras que el límite inferior se calcula mediante la multiplicación de FFL (factor bajo de alimentación
directa)
caudal instantáneo.
Ejemplo:
El caudal es del 20 %; FFH es 1,5 y FFL es 0,5. Los límites son del 30 % y el 10 % del rango de salida del
controlador. El límite máximo absoluto de la salida de control se establece con el parámetro Abs. Máx.
La ganancia es el factor de multiplicación del término FF.
5.2.2.3

Controlador de muestreo y/o de ritmo de caudal

Los procesos con tiempos muertos, como suele ser el caso de la dosificación de cloro, se pueden controlar
mejor con esta estrategia. Por lo tanto, este menú está disponible automáticamente cuando el instrumento
detecta que se ha seleccionado el canal de entrada de cloro, aunque el usuario lo puede activar o desactivar
como desee.
El control de muestreo actualiza la función PID periódicamente (ciclo) durante un periodo de tiempo concreto
(tiempo activo). La tasa de muestreo se determina mediante el tiempo (muestreo por tiempo) o la cantidad de
producto medida (muestreo adaptativo). La última solución solo es posible cuando hay un medidor de caudal
externo conectado al canal 2. Para seleccionar el "muestreo por tiempo", establezca el parámetro TATP en
"NO"; para seleccionar el "muestreo por volumen (adaptativo)", establezca el parámetro TATP en "YES" (Sí).
Cuando se selecciona el muestreo por volumen, el parámetro "K" queda disponible: se trata de un factor
correspondiente a la escala completa del caudalímetro, expresado en metros cúbicos (m
establecer en un valor comprendido entre 0 y 17 000 m
Los parámetros CYCLE (Ciclo) representan el ciclo completo de control y deben definirse en minutos (para el
muestreo por tiempo) o en m
El parámetro de tiempo activo representa el periodo durante el cual se actualizan los parámetros PID en el
ciclo y debe establecerse en minutos (para el muestreo por tiempo) o en m
dependiendo del ajuste de TATP.
La acción de alimentación directa se puede activar con esta estrategia y funciona independientemente de la
fase del ciclo, que también es cuando el controlador no está en la fase activa.
(para el muestreo por volumen), dependiendo del ajuste de TATP.
3
por
.
3
(para el muestreo por volumen),
3
el
), y se puede
3
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