Retardo De Envío Y Conmutación; Tipos De Sensor De Temperatura - ABB FCC/S 1 Serie Manual Del Producto

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ABB i-bus® KNX PLANIFICACIÓN Y USO
12.2.15.5
Sentido acción mag. regulación
Cuando la magnitud de regulación solo se emite mediante un objeto de comunicación, se puede invertir
el valor de salida. La inversión del valor de salida puede ser necesaria para activar correctamente actua-
dores de válvula cerrados sin corriente (NC: normalmente cerrados) o abiertos sin corriente (NA: normal-
mente abiertos).
Ejemplo
• Normal: la magnitud de regulación se emite de manera normal.
• Invertido: la magnitud de regulación se emite de manera invertida.
Cuando la magnitud de regulación se emite por medio de una de las salidas físicas del aparato, se realiza
el ajuste del rango de activación en el nivel de calentamiento/enfriamiento correspondiente. La inversión
de la magnitud de regulación en una regulación no es necesaria en este caso.
12.2.16
Retardo de envío y conmutación
Durante el retardo de envío y conmutación no se envían telegramas al bus (ABB i-bus® KNX).
Los telegramas recibidos (por ejemplo: solicitudes de visualización) se envían a las salidas una vez trans-
currido el retardo de envío y conmutación. El estado de las salidas se ajusta según los ajustes en la apli-
cación ETS o los valores de telegrama de los objetos de comunicación.
Los transcursos de tiempo (por ejemplo: tiempo de luz de escalera) se inician inmediatamente durante el
retardo de envío y conmutación. Si el tiempo de luz de escalera es menor que el tiempo de retardo rema-
nente de envío y conmutación en el momento de la recepción, el tiempo de luz de escalera transcurre du-
rante el retardo de envío y conmutación. Después de transcurrir el retardo de envío y conmutación no se
da ningún comando de conmutación, no se conecta la luz de escalera.
En el retardo de envío y conmutación se incluye el tiempo de inicialización del aparato.
12.2.17

Tipos de sensor de temperatura

PT100
Este tipo de sensor es preciso e intercambiable, pero propenso a fallos en los cables (por ejemplo: resis-
tencia de cable o calentamiento del cable). Una resistencia de borne de solo 200 miliohmios causa un fa-
llo de temperatura de 0,5 °C.
PT1000/NI
Estos tipos de sensor se comportan como el PT100, pero las influencias de los fallos de cable son 10 ve-
ces menores. Preferentemente se deben utilizar estos tipos de sensor.
KT/KTY/NTC
Estos tipos de sensor tienen una baja precisión, es intercambiable de forma limitada y solo se pueden
utilizar para aplicaciones muy sencillas.
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– Magnitud de regulación ON 100 % => valor de telegrama ON 100 %
– Magnitud de regulación OFF 0 % => valor de telegrama OFF 0 %
– Magnitud de regulación ON 100 % => valor de telegrama OFF 0 %
– Magnitud de regulación OFF 0 % => valor de telegrama ON 100 %
Nota
Manual del producto | ES | FCC/S 1.x.x.1 | 9AKK108464A0272 Rev. A  318

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