Controlador BC 3100 Instrucciones de Instalación y mantenimiento IM-P403-35 AB Issue 1 Instrucciones de Instalación y mantenimiento Aplicaciones 2 Instalación 2 Configuración del controlador 3 Diagrama de conexiones 5 Puesta a punto 6 Operación 6 Mantenimiento 6 Localización de averías 6 © Copyright 1994 Aplicaciones El controlador BC3100 se utiliza conjuntamente con las sondas de conductividad Spirax Sarco para registrar y controlar la concentración total de sólidos disueltos (TDS) en calderas de vapor, y para aplicaciones tales como control de la conductividad de aguas de alimentación y detección de contaminación en condensados. La selección de la tensión de entrada, el intervalo de conductividad, y otros parámetros son seleccionados por interruptores internos en la instalación. Ver "Configuración del controlador". El BC3100 puede ser calibrado en ppm o en µS/ cm, y se suministran etiquetas de configuración para el panel frontal y la base del chasis para una fácil identificación del intervalo seleccionado. Se suministra, como standard, una alarma ajustable de alta TDS con salida de relé y una salida de 0-20/4-20 mA. El controlador también tiene un interruptor manual del circuito de acondicionamiento de la sonda, el cual proporciona un sistema para mantener la precisión cuando se produce en la caldera algún tratamiento inadecuado del agua y se producen incrustaciones. Instalación El controlador debe instalarse en un compartimiento que lo proteja de las condiciones ambientales. Spirax Sarco dispone de compartimientos adecuados. El controlador puede montarse en la parte superior de un armario DIN utilizando el clip de montaje suministrado, o se puede sacar el clip y atornillar la base del controlador directamente en la base del chasis. Temperatura ambiente máxima: 55ºC Clasificación de la protección IP40 ATENCIÓN Aislar la fuente de alimentación antes de desconectar el controlador ya que en la base del controlador hay terminales expuestos a tensión. 2 4033350 Configuración del controlador El controlador se suministra en la siguiente configuración: Tensión de alimentación: 240V 0-12000µS/cm Entrada NoPt100 Salida 4-20mA 1 Intervalos 40, 120, 400, 1200 2 Alta Frecuencia 3 ON Intervalos 40, 120, 4000,12000 Intervalo 400, 1200 Intervalos 4000, 12000 Baja Frecuencia (sólo intervalos 40, 120) 4 x3 (40, 400, 4000) Pt 100 ajustado 5 No Pt 100 0-20mA 6 4-20mA 7 ppm Normal (120, 1200, 12000) µS/cm 8 No utilizado No utilizado 1. Cambiar la tensión de alimentación Desatornillar los dos tornillos de la tapa. Desconectar el controlador de su base Sacar la tapa del panel posterior. Deslizar fuera de su soporte el circuito impreso Mover el selector de tensión a la posición 120V. Poner en su soporte la placa del circuito impreso. Colocar nuevamente la tapa posterior del panel. Conectar el controlador con su base. Atornillar la tapa. Transformador Deslizar hacia arriba el interruptor para la tensión de 120V 4033350 3 El controlador está preparado para trabajar a la siguiente tensión (50-60Hz) :selector 240V entre 198V-264V selector 120V entre 98V-121V Consumo máximo de potencia 6VA Fusible Tipo cartucho 20mm 100mA anti-rizado 2. Cambiar el intervalo del controlador Quitar el circuito impreso como se ha descrito en la sección 1 Seleccionar el intervalo requerido en µS/cm o ppm fijando los interruptores 1 a 4 según se muestra en el diagrama. 3 4 5 3 4 5 6 7 8 6 7 8 6 7 8 0 - 4000 8 8 0 - 1200 0 - 400 ON 1 2 ON 1 2 4 5 6 7 6 7 6 7 8 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 0 - 120 ON 1 2 ON 1 2 ON 1 2 ON 1 2 0 - 40 0 - 12000 3. Cambiar otras opciones 0-20mA µS/cm No utilizada 4 2 3 4 5 6 7 8 Pt 100 habilitada ON 1 Quitar el circuito impreso como se ha descrito en la sección 1 Seleccionar las funciones requeridas fijando los interruptores 5, 6 y 7 según se muestra en el diagrama. Observar que el interruptor 8 no se utiliza. Se necesita un sensor de temperatura Pt100 si el controlador se utiliza para controlar los condensados o en calderas cuyas presiones de trabajo varíen significativamente. Si se utiliza el sensor, seleccionar el interruptor 5 en OFF. No Pt 100 4-20mA ppm No utilizada 4033350 L Tensión N Selección de tensión internamente Puente Alto Bajo Normal Alarma Relé de control Relé Alarma 0-20mA/ 4-20mA/ Salida Pt100 Sonda temperatura Diagrama de conexionados Notas sobre el diagrama de conexionados. Para la sonda se requiere un cable apantallado, y para el sensor de temperatura un cable adecuado. Un cable adecuado es Pirelli FP200 o Delta Crompton Firetuf OHLS, 1mm². La longitud máxima del cable del controlador a la sonda varia según la conductividad seleccionada en el controlador Conductividad Resistencia máxima del agua máxima cable (a 25°C) 12000 µS/cm 0.11 Ω 8000 µS/cm 0.17 Ω 4000 µS/cm 0.35 Ω 1500 µS/cm 0.9 Ω <1200 µS/cm 0.9 Ω Pantalla Sonda de conductividad Max. longitud cable Cable 2 almas (alma simple) 6.25 m 9.5 m 19 m 50 m 100 m Puente si no se utiliza Pt 100 Max. longitud cable Cable 4 almas (2 almas paralelo) 12.5 m 19 m 38 m 100 m — Si se utilizan múltiples cables o, alternativamente, uno de largo, se pueden utilizar cables de hasta 100m de manera que la resistencia máxima del cable no exceda de los valores mostrados en la tabla. Para conductividades de intervalos inferiores a 1200µS/cm, sólo puede utilizarse el cable recomendado. Los relés están presentados en la posición off, con los relés de alarma en la posición 'alarma' y el relé de control en la posición 'baja'. Si se va a utilizar una válvula motorizada en lugar de una válvula de resorte de purga de retorno, esta debe ser alimentada por una fuente de tensión independiente del relé de control. Si es así, conectar la corriente eléctrica de entrada al terminal 4. En este caso no unir los terminales 3 y 4 con un puente. ATENCIÓN: La tensión de alimentación debe estar en la misma fase. Unir los terminales 13 y 14 si no se utiliza el sensor de temperatura. La salida 0-20/4-20mA representa el intervalo del controlador y puede utilizarse para una presentación remota del TDS como un registrador o un sistema de control computerizado. Observar que el terminal -ve es toma de tierra. Si la salida del transmisor no se utiliza, no es necesario una conexión entre los terminales 11 y 12 4033350 5 Puesta a punto. Las instrucciones describen como configurar el controlador para satisfacer los requerimientos de purga de la caldera. El procedimiento es similar para otras aplicaciones Utilizar un pequeño destornillador para ajustar los potenciómetros. Calibración 1. Con el controlador en la temperatura de operación, medir los TDS o la conductividad del agua de la caldera. El medidor de conductividad MS1 de Spirax Sarco es un instrumento adecuado para este propósito. 2. Chequear que el controlador está seleccionado en el intervalo apropiado. Reinicializar si es necesario. 3. Asegurar que el interruptor de la sonda está UP (Posición 'N', normal). 4. Seleccionar los dos potenciómetros de calibración en el punto medio. 5. Girar el potenciómetro SP (punto seleccionado) hasta indicar el TDS medido. 6. Girar lentamente el potenciómetro CAL izquierdo en sentido antihorario hasta que justo se encienda la luz verde. 7. Girar lentamente el potenciómetro CAL derecho (ajuste +/- fino) en sentido horario hasta que justo se encienda la luz ámbar. El LED verde se apagará en el mismo momento. 8. El controlador está ahora calibrado a la concentración de los TDS de la caldera. Girar el potenciómetro SP al nivel de TDS requerido, p.e. la concentración en la que la válvula de purga se abre. Ajuste de las alarmas. 1. Girar el potenciómetro AL a la TDS a la cual la alarma se activa. Esta debe ser mayor que el valor seleccionado. Operación Durante la operación el controlador registrará los TDS y controlará con precisión la concentración por aperturas periódicas de la válvula de purga para reducir los TDS. Consecuentemente las lecturas de TDS resultarán, típicamente, entre +/ - 10%. Los factores que reducen la precisión del control incluyen las largas variaciones de la presión en la caldera (cuando la compensación de temperatura no está habilitada) y amplias variaciones del pH. Siempre que se midan los TDS tomando una muestra del agua de la caldera, el resultado puede ser comparado con el punto seleccionado del controlador girando el potenciómetro SP hasta que los LEDs cambien de verde a ámbar o viceversa. Si la caldera está operando normalmente aún cuando las lecturas difieran significativamente, 6 el controlador puede ser simplemente recalibrado a la nueva lectura de TDS. Si se encuentra que la calibración tiene una deriva mayor de dos veces de su ajuste original, entonces es necesario acondicionar la sonda. Ayudas para el acondicionamiento de la sonda El circuito de acondicionamiento de la sonda está operativo por el conmutador del panel frontal. El interruptor debe estar normalmente en la posición 'N' (Normal). Para actuar, conmutar de 'N' a 'C' por sólo 5 minutos. Esto origina la suspensión del registro de los TDS y la activación del circuito de acondicionamiento de la sonda. Conmutar a la posición 'N'. Después de 15 minutos, la salida del controlador se estabilizará, y entonces debe ser posible recalibrar el controlador cerca de su nivel original. Si no, se han producido incrustaciones más serias, aunque todavía es posible permitir el funcionamiento de la sonda Aumentar la limpieza de la sonda en intervalos de 5 minutos hasta un máximo de 30 minutos chequeando la calibración después de cada paso. Esperar 15 minutos después de cada ciclo para permitir que el sistema se estabilice. ATENCIÓN: Esta característica no debe considerarse como una sustitución de un tratamiento adecuado del agua. Si se forman incrustaciones en la punta de la sonda es un aviso inequívoco de que las incrustaciones se formaran en las tuberías de la caldera. El tratamiento del agua de la caldera debe investigarse. Asegurarse de que el interruptor del acondicionamiento de la sonda vuelve a la posición 'N' después del uso. Un largo o continuo uso del circuito de acondicionamiento acortará la vida de la sonda. Mantenimiento No es necesario un mantenimiento especial del controlador. En cualquier caso se recomienda el siguiente mantenimiento para el sistema. Semanalmente Tomar una muestra del agua de la caldera a través de una muestra enfriada, medir los TDS y chequear la calibración del controlador con la caldera a la presión normal de trabajo. Chequear que la válvula de purga cierra cuando el LED verde está encendido o cuando se desconecta la tensión. Actuar cualquier válvula de interrupción asegurando que cierra y queda libre. Cada seis meses Desconectar el sistema (o con la caldera vacía) y quitar la sonda de conductividad. Limpiar la punta con un fino papel abrasivo y el aislamiento 4033350 con un cepillo de cerdas o un trapo. Examinar el control válvula/solenoide de la válvula de purga, válvula de interrupción y otros accesorios. Limpiar y reemplazar las partes que sean necesarias. Localización de averías Los problemas experimentados durante la puesta a punto, en la mayoría de los casos, son debidos a un conexionado incorrecto, por lo que se recomienda efectuar un completo chequeo para fallos como el neutro no conectado a la alimentación, que no se haya colocado el puente entre los terminales 3 y 4 del controlador, o entre los terminales 13 y 14 cuando no se utiliza el sensor de temperatura. Siempre comprobar la conexión a la sonda de conductividad con una atención especial, es fácil equivocarse con los terminales de la sonda. El controlador puede ser chequeado para una correcta operación sustituyendo con un resistor el sensor de conductividad. Esto permitirá comprobar varias funciones del comparador. - Desconectar el sensor de conductividad. - Desconectar el sensor de temperatura Pt 100 si está instalado y colocar una cable puente entre los terminales 13 y 14. Este estará ya presente si no estaba instalada la Pt 100. - Seleccionar el interruptor 5 en ON - Seleccionar '2' en el potenciómetro CAL de la izquierda y el de la derecha en el punto medio, - Seleccionar la resistencia de la tabla inferior y conectarla entre los terminales 14 y 15 del controlador. Los valores de la resistencia mostrados para cada punto darán una lectura en el punto medio (aproximadamente). Intervalo seleccionado 40 120 400 1200 4000 12000 4033350 Valor resistencia 6.8KΩ 2.2KΩ 680Ω 220Ω 68Ω 22Ω 7 8 4033350