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ABB AX400 Serie Guia Del Usuario página 63

Analizadores de una sola entrada y de entrada dual para conductividad de bajo nivel
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Analizadores de una sola entrada y de entrada dual para conductividad de bajo nivel
Modelos AX410, AX411, AX413, AX416, AX418, AX450, AX455 y AX456
7 CALIBRACIÓN
Notas.
• La empresa calibra el analizador antes de su envío. Los ajustes de fábrica están protegidos mediante código de acceso.
• No es necesario efectuar una nueva calibración de rutina: se utilizan componentes de gran estabilidad en los circuitos de
entrada del analizador y, una vez calibrado, el chip del convertidor analógico a digital compensa automáticamente el
desplazamiento de rango y cero. Por lo tanto es poco probable que la calibración cambie con el tiempo.
se aconseja efectuar una nueva calibración sin antes consultar a ABB.
No
se aconseja efectuar una nueva calibración a menos que se haya reemplazado la tarjeta de entrada o personas no
No
autorizadas hayan manipulado la calibración del instrumento.
• Antes de realizar una nueva calibración, pruebe la precisión del analizador con un equipo de prueba correctamente
calibrado – vea las Secciones 7.1 y 7.2.
7.1 Equipo requerido
1. Caja de resistencia decádica (simulador de entrada de la célula de conductividad): 0 a 10 kΩ (en incrementos de 0,1Ω),
precisión de ± 0,1%.
2. Caja de resistencia decádica (simulador de entrada de temperatura Pt100/Pt1000): 0 a 1 kΩ (en incrementos de 0,01Ω),
precisión de ± 0,1%.
3. Miliamperímetro digital (medición de la salida de corriente): 0 a 20 mA
Nota. Las cajas de resistencia tienen una resistencia residual inherente que puede variar desde unos pocos miliohms hasta
1 Ω. Este valor deber tenerse en cuenta cuando se simulen los niveles de entrada, al igual que la tolerancia total de las
resistencias dentro de las cajas.
7.2 Preparación
1. Apague la fuente de alimentación y desconecte la(s) célula(s) de conductividad, el(los) compensador(es) de temperatura y la(s)
salida(s) de corriente de los bloques de terminales del analizador.
2. Sensor A – Fig 7.1:
a. Conecte los terminales B9 y B10.
b. Conecte la caja de resistencia decádica de 0 a 10 kΩ a los terminales B13 y B14 para simular la célula de conductividad.
Conecte el terminal a tierra de la caja decádica al terminal a tierra de la caja.
c. Conecte la caja de resistencia decádica de 0 a 1 kΩ a los terminales B11 y B9 para simular el Pt100/Pt1000.
Sensor B (conductividad de entrada dual solamente) – Fig 7.1:
a. Conecte los terminales B1 y B2.
b. Conecte la caja de resistencia decádica de 0 a 10 kΩ a los terminales B5 y B6 para simular la célula de conductividad.
Conecte el terminal a tierra de la caja decádica al terminal a tierra de la caja.
c. Conecte la caja de resistencia decádica de 0 a 1 kΩ a los terminales B3 y B1 para simular el Pt100/Pt1000.
3. Conecte el miliamperímetro a los terminales de salida analógica.
4. Conecte la fuente de alimentación y espere diez minutos hasta que se estabilicen los circuitos.
5. Seleccione la página
AJUSTES DE FÁBRICA
Números de terminales del sensor A
Números de terminales del sensor B
Fig. 7.1 Enlaces de los terminales del analizador y conexiones de la caja de resistencia decádica
IM/AX4CO–E Rev. P
y ejecute la Sección 7.3.
Conexiones de la caja de resistencia decádica
Simulador de
temperatura
B9
B10
B1
B2
Enlace de terminales
Célula de conductividad
B11 B12
B13
B14
B3
B4
B5
B6
7 CALIBRACIÓN
Simulador de la
Tierra
61

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