Puesta en servicio y funcionamiento
Si se restablecen los ajustes de fábrica ajus-
!
tando el codificador rotatorio en la posición
"0xFF", además del nombre de la estación, también
se borrarán los datos I&M guardados.
En caso de que el nombre de la estación se
!
tenga que asignar mediante PROFINET (p. ej.
utilizando una herramienta de programación), el
codificador rotatorio se deberá ajustar en la posi-
ción "0x00".
Relé de alarma no activado
en caso de alarma/
CONFIGURACIÓN PC.
Relé de alarma activado
en caso de alarma.
(ajuste de fábrica)
Si los puentes no están conectados o están
!
mal conectados , el regulador emite un men-
saje de error al conectarse ( Kap. 10.17 „Men-
sajes de error" auf Seite 39).
9.3
Sustitución y recocido del con-
ductor de calentamiento
9.3.1
Recocido del conductor de calen-
tamiento
El conductor de calentamiento es un componente
importante en el circuito de regulación, puesto que es
un elemento de calentamiento y un sensor al mismo
tiempo. Debido a su complejidad, no es posible tratar
aquí la geometría del conductor de calentamiento. Por
ello, nos limitaremos a indicar algunas de sus propie-
dades físicas y eléctricas más importantes.
El principio de medición aplicado en este sistema
requiere que la aleación del conductor de calenta-
miento tenga un coeficiente de temperatura TCR ade-
cuado. Un TCR demasiado bajo produce una oscila-
ción o inestabilidad en el regulador.
Si el TCR es mayor, es necesario calibrar el regulador.
Durante el primer calentamiento a entre aprox. 200 y
250°C, la aleación estándar sufre una variación de la
resistencia que sólo se produce una vez (recocido). La
Nota: en caso de que la topología de PROFINET se
defina con una herramienta de programación (p. ej.
STEP7 de Siemens), el nombre también se puede
asignar de manera automática si el regulador todavía
no tiene ningún nombre en el momento de la conexión.
En tal caso, el PLC asignará automáticamente al regu-
lador el nombre guardado en el proyecto.
9.2.4
Configuración del relé de alarma
0
Si se selecciona la posición "Relé de alarma desacti-
vado en caso de alarma/CONFIGURACIÓN PC", se
pueden ajustar otras configuraciones para el comporta-
miento de la salida de alarma a través del software de
visualización ROPEX ( v. Kap. 10.11 „Interfaz
dediagnóstico/software de visualización" auf Seite 37).
resistencia al frío del conductor de calentamiento se
reduce aprox. un 2...3%. No obstante, esta aparente-
mente mínima variación de la resistencia causa un
error del punto cero de entre 20 y 30°C. Por tanto, es
necesario corregir el punto cero tras algunos ciclos de
calentamiento, lo que significa que se tiene que volver
a ejecutar la función AUTOCAL.
El efecto de recocido que se describe aquí no se debe
tener en cuenta si el conductor de calentamiento ya ha
sido sometido a un tratamiento térmico previo por el
fabricante.
El sobrecalentamiento o quemado del con-
!
ductor de calentamiento causa una variación
irreversible del TCR, por lo que el conductor no se
puede seguir utilizando.
Una característica constructiva muy importante es el
cobreado o plateado de los terminales del conductor de
calentamiento. Los terminales fríos permiten regular la
temperatura con exactitud e incrementan la vida útil del
revestimiento de teflón y del conductor de calentamiento.
RES-5010
DE-ENERGIZED / PC
CONFIGURATION
AT ALARM
ALARM OUTPUT
ENERGIZED
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