5 CONFIGURACIÓN
Examine cada operador entre los operandos iniciales y las salidas virtuales finales para determinar si la salida del
operador se usa como entrada en más de uno de los operadores siguientes. Si es así, la salida del operador se debe
asignar como salida virtual.
En el ejemplo anterior, la salida de la puerta AND se usa como entrada en OR#1 y en Timer 1, y por tanto se debe
convertir en salida virtual y asignar al siguiente número disponible, es decir, la salida virtual 3. La salida final también
se debe asignar a una salida virtual como salida virtual 4, que se programará en la sección de contacto de salida para
que actúe sobre el relé H1, es decir, el contacto de salida H1.
En consecuencia, la lógica necesaria se puede implementar con dos ecuaciones de la FlexLogic™ con las salidas de
las salidas virtuales 3 y 4, como se muestra a continuación.
FIGURA 5–43: EJEMPLO DE LÓGICA CON SALIDAS VIRTUALES
2.
Elabore un diagrama lógico para que la ecuación produzca la salida virtual 3, ya que esta salida se utilizará como ope-
rando en la ecuación de la salida virtual 4. Cree primero la ecuación para cada salida que se vaya a usar como ope-
rando, de forma que cuando se necesiten estos operandos ya se habrán evaluado y asignado a una salida virtual
concreta. La lógica para la salida virtual 3 se muestra a continuación, con la salida final asignada.
3.
Elabore un diagrama lógico para la salida virtual 4, sustituyendo la lógica delante de la salida virtual 3 con un símbolo
identificado como salida virtual 3, como se indica a continuación.
GE Multilin
FIGURA 5–44: LÓGICA DE LA SALIDA VIRTUAL 3
FIGURA 5–45: LÓGICA DE LA SALIDA VIRTUAL 4
Sistema de protección de generador G60
5.5 FLEXLOGIC™
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