|
|
Sistema α2
Alambrado 4
4.6
Cableando las salidas de relé y de transistor
4.6.1
Esquema de conexión de salida de relé de la unidad principal (CA y/o CC)
Figura 4.9: Esquema de conexión de salida de relé de la unidad principal (CA y/o CC)
c
OUT1
OUT2
OUT3 OUT4
OUT5 OUT6
d
d
g
g
f
f
e
g
e
e
e
e
e
i
i
h
f
f
f
f
Tabla 4.9: Cableado de la salida de relé de la unidad principal (CA y/o CC)
No.
Descripción
1
Sistema α2
2
Salidas mútuamente exclusivas
3
Dispositivos de salida
4
Fusibile (véase Tabla 4.10)
5
Interruptor de parada de emergencia
6
Tensión CC
7
Tensión CA
Tabla 4.10: Tablero de protección del circuito de salida de relés
Tablero de
Número de
Modelo
Carga resistiva máxima
protección del
salida
circuito (fusible)
AL2-10MR-*
O01-O04
≤ 10A
AL2-14MR-*
O01-O06
8A / Común
≤ 10A
ESP
O01-O04
≤ 10A
AL2-24MR-*
O05-O09
2A / punto (4A / común)
≤ 3A
ESP-25
Sistema α2
Alambrado 4
4.6.2
Esquema de conexión de salida de relé AL2-4EYR (CA y/o CC)
Figura 4.10: Esquema de conexión de salida de relé AL2-4EYR (CA y/o CC))
EO1
EO2
EO3
EO4
f f f f
e
e
e
e
d
d
h
c
g
g g
g
Tabla 4.11: Cableado de la salida de relé AL2-4EYR (CA y/o CC)
No.
Descripción
1
Tensión CC
2
Interruptor de parada de emergencia
3
Fusibile (≤ 3A)
4
Salidas mútuamente exclusivas
5
Dispositivos de salida
6
Tensión CA
Tabla 4.12: Tablero de protección del circuito de salida de relés
Tablero de
Número de
Modelo
Carga resistiva máxima
protección del
salida
circuito (fusible)
AL2-4EYR
EO1-EO4
2A / punto
≤ 3A / Circuito
ESP-26
Sistema α2
Alambrado 4
4.6.3
Salida de transistor (Fuente de poder o sólo terminal "+") AL2-4EYT
Figura 4.11: Esquema de conexión de salida de transistor (fuente de poder / sólo
terminal "+") AL2-4EYT
+
-
EO1 EO2
+
-
EO3 EO4
f
f
d
d
e
e
e
e
c
h
g
g
g
g
Tabla 4.13: Cableado de la salida de transistor
No.
Descripción
1
Alimentación CC para sortidas, 24V CC
2
Interruptor de parada de emergencia
3
Dispositivo de protección ver la Tabla 4.14
4
Bornes de entrada
5
Dispositivos de salida
6
Alimentación CC para sortidas, 12V CC
Tabla 4.14: Voltaje de la protección del circuito
Voltaje de la protección del
Circuito
circuito (fusible)
5V CC
< 0.3A / Circuito
12V CC
< 2.0A / Circuito *1
24V CC
< 2.0A / Circuito *1
ESP
*1 Capacidad de fuente de alimentación ≥ Tamaño de fusible × 2
Figura 4.12: Ejemplo de cálculo del tamaño de fusible
Fuse
Fuse
Fuse
Fuse
1A
1A
1A
1A
12V, 8A
(8A ≥ 1A × 2 × 4)
O01
O02
O03
O04
Nota;
Tabla 4.15: Bornas de sortidas
Volt
Bornes de sortidas
Cada circuito puede contener desde un terminal de salida hasta cualquier número de
5
terminales de salida.
Cada circuito puede contener desde un terminal de salida hasta cualquier número de
12-24
terminales de salida.
Cualquier combinación de salidas de 5 , 12 o 24 voltios es posible en un mismo controlador
5,12,24
de la serie α2 si se trabaja con circuitos separados para cada nivel de voltaje..
ESP-27
Sistema α2
Ocupaciones de bornes 5
5.
Ocupaciones de bornes
Observación
• El esquema de conexión de los terminales del AL2-ASI-BD se describe en el capítulo 9.
• El esquema de conexión de los terminales del AL2-2DA se describe en el capítulo 11.
• El esquema de conexión de los terminales del AL2-2PT-ADP se describe en el
capítulo 12.
• El esquema de conexión de los terminales del AL2-2TC-ADP se describe en el
capítulo 13.
Figure 5.1: AL2-10MR-A, Entrada CA, salida del relé
IN
L N
1
2
3
4
5
6
AL2-10MR-A
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
Figure 5.2: AL2-10MR-D, Entrada CC, salida del relé
IN
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
AL2-10MR-D
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
Figure 5.3: AL2-14MR-A, Entrada CA, salida del relé
IN
L N
1
2
3
4
5
6
7
8
AL2-14MR-A
OUT1
OUT2
OUT3 OUT4
OUT5 OUT6
ESP-28
Sistema α2
Ocupaciones de bornes 5
Figure 5.4: AL2-14MR-D, Entrada CC, salida del relé
IN
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
8
AL2-14MR-D
OUT1
OUT2
OUT3 OUT4
OUT5 OUT6
Figure 5.5: AL2-24MR-A, Entrada CA, salida del relé
IN
L N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AL2-24MR-A
5
6
7
8
9
OUT1
OUT2
OUT3 OUT4
OUT
Figure 5.6: AL2-24MR-D, Entrada CC, salida del relé
IN
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ESP
AL2-24MR-D
5
6
7
8
9
OUT1
OUT2
OUT3 OUT4
OUT
Figure 5.7: AL2-4EX-A2, 220-240V Entrada CA
IN
COM(N) EI1 EI2 EI3 EI4
AL2-4EX-A2
ESP-29
Sistema α2
Ocupaciones de bornes 5
Figure 5.8: AL2-4EX, Entrada CC
EI1
EI2
+
-
+
-
AL2-4EX
+
-
+
-
EI3
EI4
Figure 5.9: AL2-4EYR, salida del relé
EO1
EO2
AL2-4EYR
EO3
EO4
Figure 5.10: AL2-4EYT, salida del transistor
+
- EO1 EO2
AL2-4EYT
+
-
EO3 EO4
ESP-30
Sistema α2
AL2-EEPROM-2 6
6.
AL2-EEPROM-2
La CASETE MEMORIA AL2-EEPROM-2 está diseñada para usar sólo con el controlador de
la serie α2 (Modelo: AL2-**M*-* ).
Advertencia
• Las únicas personas autorizadas a recambiar la casete memoria son las que dominan
las normas locales y nacionales de electrotecnia.
• Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar o retirar la casete memoria.
• Reemplace la cubierta después de retirar la casete memoria.
• Durante la instalación de la cubierta o de la casete de memoria de la serie α2, poner
atención de no apretarse los dedos.
• No toque la parte indicada a continuación al retirar la cubierta o la casete de memoria. .
: Peligro de descarga electrica.
: No tocar las partes conductoras directamente.
ESP
ESP-31
Sistema α2
AL2-EEPROM-2 6
6.1
Installation
1) Manera de retirar la cubierta o la caseta memoria
2) Manera de montar la cubierta o la casete memoria
ESP-32
Sistema α2
AL-232CAB 7
7.
AL-232CAB
7.1
Introducción
El AL-232CAB es un cable RS-232C conectado entre un controlador de la serie α (α, α2) y
un cpmputador personal en el cual se encuentra el software de programación.
Nota
• El cable AL-232CAB no se puede utilizar para otras aplicaciones.
• El cable AL-232CAB asoma unos 40 mm por encima del panel superior cuando se
conecta con un controlador de la serie α2.
7.1.1
Dimensiones externas
Dimensiones : mm
0
lado serie α2
lado ordenador personal
(hembra sub-D de 9 polos)
*1 La señal tiene que estar
ajustada.
ESP
ESP-33
Sistema α2
AL-232CAB 7
7.2
Conectado con un cable AL-232CAB
Retire la cubierta y la casete memoria
• Evite lastimarse la mano al retirar la cubierta con una herramienta.
Advertencia
• Desconecte la alimentación eléctrica al instalar o separar el cable AL-232CAB.
• Instale la cubierta de la casete memoria después de retirar el cable AL-232CAB.
• Durante la instalación de la cubierta o de la casete de memoria de la serie α2, poner
atención de no apretarse los dedos.
• No deje de sujetar la boquilla protectora del conector al separar el cable. No tire del
cordón.
• NO toque la parte indicada a continuación al retirar la cubierta, la casete de memoria o
su cable..
: Peligro de descarga electrica.
: No tocar las partes conductoras directamente.
1) Manera de retiar la cubierta o la casete memoria
ESP-34
Sistema α2
AL-232CAB 7
2) Manera de conectar el cable AL-232CAB
3) Manera de retirar el cable AL-232CAB
ESP
4) Manera de montar la cubierta o la casete memoria
ESP-35
Sistema α2
AL-232CAB 7
MEMO
ESP-36
Sistema α2
AL2-GSM-CAB 8
8.
AL2-GSM-CAB
8.1
Introducción
El AL2-GSM-CAB puede usarse para conectar los controladores de la serie α2 a un módem
normal o GSM. El AL2-GSM-CAB puede transferir los datos del servicio de mensajes breves
(SMS) al módem GSM para su transmisión a los teléfonos móviles o direcciones de correo o
facilitar las funciones de monitoreo a distancia y transferencias de programa vía módems
normales. Al usar un cable adaptador puede llevarse a cabo también la comunicación RS-
232C a un computador personal.
En el Manual de programación α2 y en el Manual de software a pueden encontrarse
informaciones adicionales.
Nota:
• Este cable no puede usarse para ninguna otra aplicación.
• Este cable no corresponde a los controladores de la serie α2 (Model: AL2-14MR-*,AL2-
24MR-*).
• La comunicación simultánea entre ambos puertos de controladores de la serie α2
puede causar daños en el programa o un malfuncionamiento del controlador.
8.1.1
Dimensiones externas
Figure 8.1: Dimensiones externas
Dimensiones : mm
lado ordenador personal
(macho sub-D dc 9 polos)
ESP
lado serie α2
ESP-37
Sistema α2
AL2-GSM-CAB 8
8.1.2
Configuración del sistema usando AL2-GSM-CAB
Figura 8.2: Configuración del sistema con AL2-GSM-CAB
Usando protocolo dedicado
AL2-14MR-*
c
d
AL2-24MR-*
Series
Mantenimiento remoto (Usando linea telefonica)
Módem normal
Módem normal
c
e
f
Computador personal
Mantenimiento remoto, enviando e-mail (via GSM) - Software de
Módem normal
programación
c
Módem
f
(AL-PCS/WIN-E)
- Protocolo dedicado
GSM
- Aplicación de e-mail
Enviando mensaje SMS
Teléfono celular
(soporte de mensaje SMS)
Tabla 8.1:
Configuración del sistema con AL2-GSM-CAB
Item
Usando cable
1
AL2-GSM-CAB
2
Cable transversal RS-232C (véase Figura 8.3))
3
Cable directo RS-232C para el módem (véase Figura 8.5)
Cable directo RS-232C para el módem (especificado por el fabricante del
4
módem)
Figura 8.3: Referencia del cable transversal RS-232C
(hembra sub-D de 9 polos)
(hembra sub-D de 9 polos)
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Nota:
Las señales 4 y 7 deben ajustarse en el nivel alto en el lado del computador personal. Si
estas señales no son ajustadas, no habrá comunicación a las series α2.
ESP-38
Sistema α2
AL2-GSM-CAB 8
8.2
Instalación
Refiérase a la Figura 8.4 al instalar el AL2-GSM-CAB.
Precaución
• AL2-GSM-CAB debe instalarse y desinstalarse por personas instruidas en las normas
eléctricas locales y nacionales.
• Desconecte el suministro de energía antes de instalar o desinstalar el AL2-GSM-CAB.
• Coloque la cubierta trasera después de cada instalación o retiro del AL2-GSM-CAB.
• En ninguna circunstancia Mitsubishi Electric estará sujeto o responsable de cualquier
daño que pueda surgir como resultado de la instalación o el uso de este accesorio.
• No tirar del condón.
Si se tira del cordón, el cable puede dañarse.
• Para la comunicación a las series α2 mediante módem GSM, la alimentación de
energía para ambas unidades debe estar conectada al mismo tiempo. Si estas unidades
no están iniciadas simultáneamente, no es posible establecer una comunicación a las
series α2 mediante el módem GSM.
• Desconectar todos los terminales de la fuente de alimentación de energía antes de
retirar la cubierta.
ESP
ESP-39
Sistema α2
AL2-GSM-CAB 8
Figura 8.4: Installation
1) Retire el tornillo ‘A’ y guárdelo para
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
15
el uso futuro.
1)
POWER24V DC
ESC
2) Retire cuidadosamente la cubierta
+
A
-
OK
del puerto de expansión α2
AL2-24MR-D
RELAY
instalado en fábrica o la cubierta
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUTPUT
OUT
5
6
7
8
9
del módulo especial.
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
15
3) Inserte el AL2-GSM-CAB en la
2)
POWER
cavidad colocando el cable
24V DC
ESC
cuidadosamente en el canal
+
-
ubicado por el lado del terminal de
OK
AL2-24MR-D
entrada.
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
RELAY
OUTPUT
OUT
5
7
8
9
4) Vuelva a colocar la cubierta α2 ó la
del módulo especial cuidando que
no se produzca una interferencia
con el AL2-GSM-CAB.
5) Vuelva a colocar el tornillo ‘A’ y
apriételo con un torque de 0,4 N·m.
Inserte
: Peligro de descarga electrica.
d
c
: No tocar las partes conductoras
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
15
directamente.
+
-
3)
POWER
24V DC
ESC
+
-
Retire
OK
AL2-24MR-D
RELAY
e
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUTPUT
OUT
5
6
7
8
9
c d
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
15
4)
POWER
24V DC
ESC
+
-
OK
AL2-24MR-D
RELAYOUTPUT
5
6
7
8
9
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
15
5)
POWER24V DC
ESC
+
A
-
OK
AL2-24MR-D
RELAY
OUTPUT
5
6
7
8
9
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT
ESP-40
Sistema α2
AL2-GSM-CAB 8
8.3
Mantenimiento a distancia mediante un módem
En el Manual de programación α2 pueden encontrarse informaciones adicionales sobre los
procedimientos de configuración del módem. El software de programación (AL-PCS/WIN-E)
proporciona el método más fácil para configurar el módem.
8.3.1
Módems recomendados
Los siguientes módems fueron probados exitosamente..
Tabla 8.2: Módems probados
Nombre
Nombre fabricante
Comando de módem (comando AT))
modelo
3com
SP560V-P
ATE0Q1&B1&D0H0&I0&R1&S0S0=2S15=8&W
OMRON
ME3314
ATE0S0=2Q1&D0S15=8&R1&H0&W
AIWA
PV-AF3360
ATE0S0=2Q1&D0&M5\Q0\J0&W
Siemens
M20T
ATE0S0=2&S0;+IFC=0,0;+CMEE=1;+IPR=9600&W
8.3.2
Cable directo RS-232C entre el módem y AL2-GSM-CAB
Figura 8.5: Referencia de cable directo RS-232C entre el módem y AL2-GSMCAB
AL2-GSM lado CAP
Módem
(hembra sub-D de 9 polos)
(macho sub-D de 25 polos)
1
1
8
2
3
3
2
4
20
ESP
5
7
6
6
7
4
8
5
9
22
ESP-41
Sistema α2
AL2-GSM-CAB 8
8.3.3
Programación del módem
1) Programación desde el computador personal
Instale el archivo para la programación del accesorio en el módem.
2) Programación del módem para la serie α2
Se programa el módem desde el sistema α2 mediante el comando ModemInit de la unidad
principal.
a) Acerca del comando de módem (comando AT)
Use el comando AT para inicializar el módem. Confirme los detalles del comando AT
indicados en el manual del módem que utiliza. Los comandos AT fueron preparados
para seleccionar los módems indicados en las tablas 8.4 (Módem normal) y 8.5 (módem
GSM) siguientes..
Tabla 8.3: Módems probados
Nombre del
Nombre del
Comando de módem (comando AT)
fabricante
modelo
3com
SP560V-P
ATE0Q1&B1&D0H0&I0&R1&S0S0=2S15=8&W
OMRON
ME3314
ATE0S0=2Q1&D0S15=8&R1&H0&W
AIWA
PV-AF3360
ATE0S0=2Q1&D0&M5\Q0\J0&W
Siemens
M20T
ATE0S0=2&S0;+IFC=0,0;+CMEE=1;+IPR=9600&W
n el Manual de programación α2 pueden encontrarse informaciones adicionales sobre
el método para inicializar un módem.
Al usar módems que no están mencionados en la tabla anterior, programe el comando
AT de modo que cumple los siguientes requisitos..
Tabla 8.4: Comando AT para módem (Módem normal)
Contenido de
Ejemplo de programación
Item de programación
programación
SP560V-P
ME3314
PV-AF3360
Programación de eco de comando
Ninguno
E0
E0
E0
Frecuencia de llamada de
Doble
S0=2
S0=2
S0=2
respuesta automática
Código de resultado visualizado
Ninguno
Q1
Q1
Q1
Control DTR
Siempre conectado
&D0
&D0
&D0
Control DTR
Siempre conectado
&S0
Modo de comunicación
Modo V.42bis
S15=8
S15=8
&M5
Velocidad de dimensión fija del
Fijo
&B1
\J0
terminal
Esquema de flujo de control del
Ninguno
-&R1
\Q0
terminal
Control de flujo de datos de
Ninguno
&H0
&H0
-
transmisión
Control de flujo de datos recibidos
Ninguno
&I0
(software)
Control de flujo de datos recibidos
Ninguno
&R1
(control RTS)
Escritura en
Escritura en memoria no volátil
&W
&W
&W
memoria no volátil
ESP-42
Sistema α2
AL2-GSM-CAB 8
Tabla 8.5: Comando AT para módem GSM
Ejemplo de
Item de programación
Contenido de programación
programación
M20T
Habilitar eco de comando
Modo eco APAG
E0
Programar números de ring antes de
Habilita la contestación automática
S0=2
la respuesta automática del llamado
después de dos ring
Programar modo de funcionamiento
conjunto de datos de circuito
DSR siempre CON
&S0
disponible (DSR)
• Especifica el método que usar el TE
Programar control de flujo de datos
cuando recibe datos de TA:Ninguno
+IFC=0,0
locales TE-TA
• Especifica el método que usa el TA
cuando recibe datos de TE:Ninguno
Informe de error de equipamiento
Habilita el código de resultado y usa valor
+CMEE=1
móvil
numérico
Programar velocidad local fijada
Velocidad en baudios: 9600 bps
+IPR=9600
Programar modo de funcionamiento
Línea DCD está CON sólo en presencia
para detección de portador de datos
&C1
de portador de datos
de circuito (DCD) *1
Selecciona el perfil definido del tipo
9600 bps (V.32), módem asincrónico, no
+CBST=7,0,1
de servicio de portador *1
transparente
9600 bps (V.32), módem
El perfil de usuario se guarda en la
&W
asincrónico, no transparente
memoria no volátil
*1 En el caso de Siemens M20T, estos ajustes son innecesarios, ya que son ajustes por
defecto. Si se utiliza otro módem GSM, tal vez estos ajustes sean necesarios.
b) Temporización para la inicialización del módem durante la iniciación del sistema
ESP
En el sistema α2 existe una función para retardar la transmisión del comando del
módem (comando AT) para inicializar el módem desde la unidad principal al momento
del inicio. El retardo puede ser entre 0 y 10 segundos. Este comando puede ser útil para
asegurar que el comando AT se transmita correctamente cuando la inicialización del
sistema α2 es más rápida que la del módem.
Mayores informaciones acerca de la operación del módem se encuentran en el Manual
de Programación α2, así como en el Manual del software α.
ESP-43
Sistema α2
AL2-GSM-CAB 8
MEMO
ESP-44
Sistema α2
AL2-ASI-BD (AL2-14MR-*, AL2-24MR-*) 9
9.
AL2-ASI-BD (AL2-14MR-*, AL2-24MR-*)
El módulo de extensión sensor-actuador AL2-ASI-BD se emplea en combinación con un
controlador de serie α2 para la comunicación interna de datos a través del bus de
comunicación ASI (Interfaz AS).
En los Manuales de programación de la serie α2 pueden encontrarse informaciones
adicionales.
Advertencia
• Las únicas personas autorizadas a reemplazar el módulo AL2-ASI-BD son las que
dominan las normas locales y nacionales de electrotecnia.
• Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el módulo AL2-ASI-BD.
• Reemplace la cubierta después de retirar el módulo AL2-ASI-BD.
• Mitsubishi Electric no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de cualquier daño
ocurrido como consecuencia de la instalación o la utilización de este equipo.
9.1
INTRODUCCIóN
El AL2-ASI-BD se conecta al cuerpo principal del controlador de serie α2, formando una
estación esclava al servicio de una red (4 entradas, 4 salidas). Al crear ésta red de ampliación,
es posible conectar 31 estaciones esclavas como máximo. La fuente de energía eléctrica de
la interfaz AS suministra la corriente necesaria para la comunicación a través del bus de la
red.
9.1.1
Dimensiones externas
Figura 9.1: Dimensiones externas
Dimensiones : mm
ESP
ESP-45
Sistema α2
AL2-ASI-BD (AL2-14MR-*, AL2-24MR-*) 9
9.1.2
Configuración del sistema
Figure 9.2: Configuración del sistema
AS-Interface
AS-Interface Slave
Master-Modul
(Sensor / Aktor)
AS-Interface Slave
AS-Interface
AS-Interface Slave
AS-Interface Slave
Spannungs-
(α2 Serie
(Sensor / Aktor)
(Sensor / Aktor)
versorgung
+ AL2-ASI-BD)
9.2
ESPECIFICACIONES
Refiérase al Capítulo 2 sobre las especificaciones generales..
Tabla 9.1: Especificaciones de la comunicación a nivel de hardware
Concepto
Descripción
Número de E/S
4 entradas (E01-E04) 4 salidas (A01-A04)
Tiempo de refresco E/S
máx. 5ms
Alcance de la red
máx. 100m
Voltaje de alimentación
Típico. 30,5V CC (fuente de interfaz AS)
externa
Consumo
40 mA o menos
Directriz CE
EMC
Se corresponde con
ASi
Tabla 9.2: Especificaciones de la comunicación a nivel de software
Item
Contenido
Número de estación
Configurada por la estación maestra (por defecto es 0 de fábrica)
Código IO
7
Código ID
F
Bit de datos
D0 - D3
Entrada Salida 01 - 04 (E01 - E04, A01 - A04)
Bit de
P0
Monitor de comunicación (configurada por defecto). *1
configuración
P1,P2,P3
No usado
"ON" (conectado) cuando ocurre un error de comunicación de la
M6
interfaz AS
Bit sistema
"ON" (conectado) cuando ocurre un error de comunicación a causa
M7
de una falla de energía de la interfaz AS
ON: Desconectado de la red de interfaz AS.
Bit control
N1
OFF: Conecta a la red de interfaz AS.
*1 Función para resetear la señal de entrada cuando la comunicación de la interfaz AS se
interrumpe por 70 ms o más.
ESP-46
Sistema α2
AL2-ASI-BD (AL2-14MR-*, AL2-24MR-*) 9
9.3
CONEXIONADO E INSTALACIÓN
9.3.1
Instalación
Atención
Desconectar todos los terminales de la fuente de alimentación de energía antes de retirar
la cubierta.
Figura 9.3: Instalación
1) Retire el tornillo 'A' y guárdelo.
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
15
1)
POWER24V DC
2) Retire con cuidado la cubierta puertos de
ESC
+
A
expansión montada de fábrica.
-
OK
AL2-24MR-D
3) Separe la sección 'B' de la unidad base
RELAYOUTPUT
5
6
7
8
9
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT
del controlador de la serie α2.
4) Vuelva a colocar el AL2-ASI-BD en la
unidad base.
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
15
2)
POWER
24V DC
ESC
5) Vuelva a colocar el tornillo 'A' y apriételo
+
con un torque de 0,4 N·m.
-
OK
AL2-24MR-D
RELAYOUTPUT
5
7
8
9
: Peligro de descarga electrica.
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT
: No tocar las partes conductoras
directamente.
ESP
B
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
15
3)
POWER
24V DC
ESC
+
-
OK
AL2-24MR-D
RELAY
OUTPUT
5
6
7
8
9
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
15
4)
ASI+
ASI-ASI+
ASI-
24V DC
POWER
ESC
+
-
OK
AL2-24MR-D
RELAY
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUTPUT
OUT
5
6
7
8
9
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
15
ASI+
ASI-ASI+
ASI-
5)
POWER
24V DC
ESC
+
A
-
OK
AL2-24MR-D
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
RELAY
OUTPUT
OUT
5
6
7
8
9
ESP-47
Sistema α2
AL2-ASI-BD (AL2-14MR-*, AL2-24MR-*) 9
9.3.2
Alambrado
Utilice un cable plano para interfaz AS (amarillo) para conectar el AL2-ASI-BD a la red.
Al conectar el cable de interfaz AS al módulo, apriete los tornillos de las patillas del conector
de comunicación con una fuerza de 0,5 - 0,6 N·m.
Tabla 9.3: Alambrado
Módulo maestro de interfaz AS
ASI+
ASI-
ASI+
ASI-
ASI+ ASI- ASI+ ASI-
Interfaccia AS
Fuente de poder de
Modulo master
AL2-ASI-BD
interfaz AS
9.4
Asignación de Direcciones al Esclavo y Diagnóstico
9.4.1
Asignación de Direcciones al Esclavo
La dirección del esclavo de cada una de las direcciones esclavas pueden configurarse ya sea
con la unidad central o con un dispositivo de programación. Al agregarse una nueva estación
al bus de la interfaz AS, el módulo maestro asigna la dirección más baja disponible.
Las direcciones de las estaciones esclavas varían de 1 a 31 y pueden asignarse solamente a
un módulo provisto de dirección inicial 0 (cero). Los módulos nuevos vienen preajustados a 0
antes de su envío desde fábrica. Si a un módulo se le ha asignado antes una dirección que no
sea 0, tendrá que reinicializarse a 0 antes de poder agregarlo a la red.
Las estaciones se agregan a la red a razón de una por vez. En esas circunstancias es preciso
desconectar la red antes de cada ampliación. Consulte el manual de módulos del maestro de
la interfaz AS para saber cómo cambiar los números de los módulos de la unidad central.
9.4.2
Comprobaciones a Realizar en Caso de Error
1) Si ocurre un error por defecto de comunicación (M6);
- verifique las conexiones al maestro de la interfaz AS y compruebe si el número de la
estación esclavo es el correcto,
2) Si se produce un error de suministro de alimentación a la comunicación (M7);
- verifique la conexión del cable del bus de la interfaz AS en cada una de las unidades
afectadas, incluida la fuente de alimentación de la interfaz AS y su funcionamiento.
ESP-48
Sistema α2
Reloj sincronizado por radio DCF77 10
10.
Reloj sincronizado por radio DCF77
Con la función del DCF77 puede ajustarse automáticamente el reloj integrado del control α2.
Para esto se reciben y decodifican las señales emitidas por un emisor ubicado en la cercanía
de Francfort del Meno en la frecuencia de 77,5 kHz. La abreviación „DCF77“ representa:
DCF77
Alemania
Banda de frecuencia C (Onda larga)
Frankfurt
77,5 kHz
10.1
Vista sinóptica
Tabla 10.1: Reloj sincronizado por radio
Propiedad
Descripción
Ubicación del emisor
Mainflingen, 25 km al sur de Francfort del Meno
Frecuencia
77,5 kHz
Alcance
2000 km
Codificación
BCD (Cifra decimal Binario Codificado)
Datos transferidos
Minutos, horas, fecha (día, mes, año), día hábil
Horario de transferencia
24 horas por día
Hasta los 59 segundos se reduce la amplitud del portador al inicio de cada segundo durante
100 ms (binario:0) o bien 200 ms (bianrio:1) a un valor de 25 %.
ESP
ESP-49
Sistema α2
Reloj sincronizado por radio DCF77 10
10.2
Configuración del sistema
Figura 10.1:
DCF 77
Antena*
NT DCF 77
Control α2
Control α2
Control α2
alimentación*
* fabricante: Theben AG
En relación con el control α2 debe utilizarse una antena DCF77 de la marca Theben, así
como al menos una fuente de alimentación Theben para la alimentación de corriente de la
antena. El decodificador del control α2 reconoce solamente las señales de una antena
DCF77 de la marca Theben.
La fuente de alimentación suministra una tensión continua de 12 V a la antena. Se debe
utilizar exclusivamente una fuente de alimentación de la marca Theben para la alimentación
de corriente y la disposición de las señales DCF77.
Se pueden conectar hasta 10 controles α2 en una antena/fuente de alimentación.
10.3
Datos técnicos
Los datos técnicos generales se encuentran en el capítulo 2.
Tabla 10.2: Antena Theben DCF77
Propiedad
Descripción
Denominación
Antena DCF77
907 0 243
Temperatura de entorno
20º - 70 °C
Tipo de protección
IP 54
Sensibilidad
100 µV/m
Zona de recepción
aprox. 1000 km en el entorno de Franfort del Meno
Longitud de la línea de conexión
máx. 200 m
Polaridad
Sin
ESP-50
Sistema α2
Reloj sincronizado por radio DCF77 10
Atención
• La antena Theben DCF77 no debe instalarse en cercanía de televisores, computadores
o centrales telefónicas para evitar fallas debido a aparatos externos.
Tabla 10.3: Fuente de alimentación Theben
Propiedad
Descripción
Denominación
Fuente de alimentación NT DCF 77 907 0 182
Tensión de operación
230 V CA~ +/-10 %
Frecuencia
50-60 Hz
Consumo de potencia
máx. 3 VA
Longitud de la línea de alimentación
máx. 200 m (línea bifilar)
de red
Cant. máx. de aparatos conectables
10
Clase de protección
II según NE 60335
Tipo de protección
IP20 según NE 60529
Tabla 10.4: Versiones aplicables
PLC y software de programación
Versión aplicable
α2-Control (Sólo la versión de CC)
V2.00 o superior
Software VLS
V2.30 o superior
Atención
• Un control α2 que se conecta directamente en la tensión alterna para su alimentación,
ya no puede utilizarse para la evaluación de las señales DCF77.
ESP
• Las señales DCF77 deben conectarse para la decodificación solamente en las entradas
analógicas de un control α2 con una alimentación de tensión continua.
Figura 10.2: Bits de sistema utilizados
Propiedad
Descripción
M10
Se aplica durante la decodificación de las señales DCF77.
Este bit de sistema se aplica como impulso en caso de una
M11
terminación correcta de la decodificación de las señales
Bit de sistema
DCF77.
Este bit de sistema se aplica cuando se presenta una falla en
M15
la decodificación de las señales DCF77.
Mayores informaciones acerca de la programación se encuentran en las Instrucciones de
Programación del control α2.
ESP-51
Sistema α2
Reloj sincronizado por radio DCF77 10
10.4
Conexión
10.4.1
Cableado
Figura 10.3: Conexión de la antena DCF77 y de la fuente de alimentación
NT DCF 77
DCF 77
alimentación*
Antena*
+
-
24V+
24V-
+
-
A
B
I01-I08
+
-
A
B
I01-I08
α2
α2
* fabricante: Theben AG
El control α2 debe conectarse en la configuración „Source“. En caso de una conexión
diferente no se registran y decodifican las señales DCF77 en las entradas analógicas.
Tabla 10.5: Condiciones para la conexión
Propiedad
Descripción
AL2-10MR-D: I01 - I06
Entradas utilizables del control α2 para las señales de antena
AL2-14MR-D,AL2-24MR-D: I01 - I08
Cantidad de controles α2 para la antena DCF77
10
Longitud máx. de la línea hacia la antena
200 m
ESP-52
Sistema α2
Reloj sincronizado por radio DCF77 10
10.4.2
Ajuste DCF77 de la pantalla α2
1) En el Menú Inicial, avance a "PonerHora" y presione la tecla "OK".
Rad i oRe l o j
En las opciones que aparecen,, avance a "RadioReloj" y presione
Rad i oRe l o j
la tecla "OK". Sólo aparece una opción si no activó el Radioclock.
Avance a "RadioReloj" y presione la tecla "OK".
2) En las opciones que aparecen, avance a "DCF77" y presione la
Rad i oRe l o j
tecla "OK".
No Uso
DCF 7 7
3) Elija la entrada (I01 - I08) analógica α2 que transporta la señal de
Rad i oRe l o j
antena DCF77. Aparecerán más opciones en el menú Radioclock.
Rad i oRe l o j
Avance a "Entrada." y presione la tecla "OK". *1
En t ra
d
a
Di f . T i empo
4) Ingrese la entrada analogical (I01 - I08) con los botones +, - y
Rad i oRe l o j
presione la tecla “OK”.
En t rada
I
01
5) Ajuste la diferencia de husos horarios entre Francfurt Alemania y
Rad i oRe l o j
el lugar del controlador. Este valor se agrega a la hora recibida.
Rad i oRe l o j
Avance a "Dif.Tiempo" y presione la tecla "OK".
En t rada
Di f . T i empo
6) Seleccione la diferencia de huso horario en incrementos de media
Rad i oRe l o j
hora utilizando los botones +, -. Presione "OK" para seleccionar la
Di f . T i empo
diferencia de huso horario actual.
0 .0h r s
7) La descodificación de la señal de la hora puede detenerse o
Rad i oRe l o j
iniciarse manualmente. Avance a "Op. manual" y presione la tecla
ESP
En t rada
"OK".
Di f . T i empo
Op .manua l
8) Presione las teclas "OK" o "ESC" para hacer una operación de
Op .manua l
ejecución o cancelación.
Pa r a
da
ac t
OK o ESC
Nota
*1 El controlador α2 cambiará entre "¡Sin senal" y "RadioReloj"
si no se recibe ni
se
descodifica la señal DCF77.
ESP-53
Sistema α2
Reloj sincronizado por radio DCF77 10
10.4.3
Inicio automático
La fase de descodificación Radioclock DCF77 se iniciará automáticamente cuando se
cumplan las siguientes condiciones:
1) El Reloj de Tiempo Real (RTC) α2 llega a 1.00 am.
2) El Reloj de Tiempo Real (RTC) α2 producirá un error después de conectar a ON el
controlador.
10.4.4
Parada automática
La fase de descodificación Radioclock DCF77 se parará automáticamente cuando se cumplan
las siguientes condiciones:
1) El Reloj de Tiempo Real (RTC) α2 se configuró correctamente y se recibió una hora válida
2) No se recibió una hora válida durante 30 minutos o pruebas.
10.4.5
Verificación de la hora recibida
Se verifica la validez de la hora descodificada Radioclock DCF77 basado en los siguientes
tres ítems:
1) Verificación de paridad - Se protege el cuadro de datos de código de la hora DCF77 con
tres bits de paridad (par). El primer bit de paridad protege los datos de los minutos, el
segundo protege los datos de la hora y el tercer bit de paridad protege los datos del día, día
de la semana, mes y año.
2) verificación de gama de datos -
a) 0 < minutos < 59
b) 0 < horas < 23
c) 1 < días < 31
d) 1 < mes < 12
e) 0 < año < 59
3) Verificación de diferencia horaria - La diferencia entre dos cuadros de hora recibida debe
ser equivalente a 1 minuto y se hace referencia al tiempo total (en minutos de 1990/0/01)
de cada cuadro de tiempo.
Precaución
• Cuando se utiliza "Inicio act." para iniciar manualmente la descodificación DCF77, el
usuario debe verificar el estado de M10 (señal activa de codificadora) 30 minutos
después de iniciar la descodificación. Si el M10 está desactivado, la descodificación
DCF77 finaliza sin error. Si el M10 sigue activado a ON, hay un problema en el cableado
o en la existencia de la señal en el lugar de uso. El usuario debe verificar ambas causas
posibles.
ESP-54
Sistema α2
AL2-2DA (AL2-14MR-*, AL2-24MR-*) 11
11.
AL2-2DA (AL2-14MR-*, AL2-24MR-*)
El módulo de salida analógica AL2-2DA se aplica conjuntamente con un control α2 para emitir
respectivamente la tensión o bien la corriente en dos salidas analógicas.
Mayores informaciones se encuentran en las Instrucciones de Programación del control α2,
así como en las Instrucciones de Instalación del módulo de salida analógica AL2-2DA.
Atención
• El cableado eléctrico de los aparatos debe realizarse solamente por personal
especialmente cualificado que está familiarizado con los estándares locales y
nacionales de seguridad de la técnica de automatización .
• El control α2 no ha sido desarrollado para aplicaciones de mantención de vida o de
autosupervisión.
• MITSUBISHI ELECTRIC no asume bajo ninguna circunstancia la responsabilidad o
garantía para daños derivados de una instalación o aplicación no apropiadas de los
aparatos o sus accesorios.
• Ponga atención en la instalación correcta del AL2-2DA con el control α2 para evitar
funcionamientos erróneos.
Precaución de EMC
Se determinó que el módulo analógico de la serie Éø2 de Mitsubishi Electric cumple con
las normas y directivas europeas mencionadas. Sin embargo, (para óptimas prestaciones
de lo que son mediciones delicadas y equipos de salida de controlador) Mitsubishi Electric
pretende marcar los siguientes puntos.
•
Como los módulos analógicos son sensibles por naturaleza debe tener cuidado con su
uso. Para los usuarios de cables de venta especial (integrados con sensores o
impulsores), estos usuarios deben seguir las instrucciones de instalación del fabricante.
ESP
•
Mitsubishi Electric recomienda el uso de cables blindados. Si NO hay ninguna otra
protección EMC, los usuarios pueden sufrir errores temporales que no superan +10%/-
10% en áreas muy industrializadas. Sin embargo, Mitsubishi Electric sugiere que si se
siguen precauciones EMC adecuadas con prácticas generales EMC buenas para que
los usuarios completen el sistema de control, los usuarios deben esperar errores
normales según se especifica en cada manual de productos independientes.
•
Asegúrese de ajustar el filtro de ruido en el cable eléctrico. Las pruebas de EMC
Mitsubishi han sido llevadas a cabo sobre el filtro de ruidos con el modo común de
características de atenuación (Figura 11.1) de 50 dB a 150 kHz hasta 2 MHz.
Figura 11.1: Características de Atenuación del Filtro de Ruidos
60
40
20
0
0,15
1
10
30
Frecuencia (MHz)
ESP-55
Sistema α2
AL2-2DA (AL2-14MR-*, AL2-24MR-*) 11
11.1
Vista sinóptica
El módulo de salida analógico AL2-2DA (en adelante "AL2-2DA") debe instalarse en un
controlador de la serie α2 y debe utilizarse para convertir un valor digital en una señal de
salida analógica de voltaje (0-10V) o corriente (4-20mA).
El AL2-2DA puede utilizarse conjuntamente con el bloque de función „Salida analógica“ (AO)
del control α2. Mayores informaciones acerca de la programación se encuentran en las
Instrucciones de Programación del control α2.
11.1.1
Dimensiones exteriores
Figura 11.2: Dimensiones exteriores
Unidad:mm
+
-
V1+ I1+
VI1-
POWER
ANALOG
24V DC
OUTPUT
ANALOG
2DA
OUTPUT
V2+ I2+ VI2-
24.5
53.1
11.1.2
Configuración del sistema
Los datos técnicos generales se encuentran en el capítulo 2.
Tabla 11.1: Versiones aplicables
PLC y software de programación
Versión aplicable
AL2-14MR-*,AL2-24MR-*
V2.00 o superior
Software VLS
V2.30 o superior
Observación
1) En un control α2 puede conectarse solamente un AL2-2DA; solamente un módulo de
amplificación puede operarse conjuntamente con el aparato base.
2) El AL2-2DA no puede operarse conjuntamente con un AL2-4EX-A2, AL2-4EX, AL2-ASI-
BD, AL2-4EYR o bien AL2-4EYT.
3) El AL2-2DA no puee conectarse en un control α.
ESP-56
Sistema α2
AL2-2DA (AL2-14MR-*, AL2-24MR-*) 11
11.2
Datos técnicos
Tabla 11.2: Alimentación de corriente
Propiedad
Descripción
Alimentación de corriente interna
Mediante el aparato base α2
Alimentación de las salidas analógicas
24 V CC (+20 %, -15 %)
Consumo eléctrico máximo
1,5 W
Fusibile <Clasificación>/<Type>
86 V CC 1,6 A / Corriente de irrupción
Tabla 11.3: Datos técnicos del hardware
Propiedad
Datos técnicos
Tensión
Corriente
Rango de salida
0 - 10 V CC
4 - 20 mA
analógica
(Carga externa: 5 kΩ - 1 MΩ)
(Carga externa: < 500 Ω)
Entrada digital
0 a 4000
0 a 2000
Resolución
2,5 mV (10 V / 4000)
8 µA ((20-4) mA / 2000)
+/- 1% en el rango completo
+/- 1% en el rango completo
Precisión
(0 - 10 V: +/- 0,1V)
(4 - 20 mA: +/- 0,16 mA)
Tiempo de
20 mseg. (10 mseg x 2 canales)
transformación
Aislamiento
Mediante optocoplador
10,1V
20,16mA
10V
20mA
Propiedad de
transformación
4mA
0
4000
4040
0
2000
2020
ESP
Entrada digital
Entrada digital
Observaciones
1) Con una resistencia de carga externa de 5 kΩ a 1MΩ, la precisión es de „+/- 1 %“.
(el punto de calibración de fábrica es una carga externa de 10kΩ)
Si la resistencia de la carga es menor de 5kΩ, el voltaje de salida se hace menor que el
valor correcto.
2) En la emisión de una corriente, la resistencia de carga no debe ser superior a 500 Ω .
Cuando el valor de una resistencia de carga supera los 500 Ω, la corriente de salida se
encontrará por debajo del valor correcto.
Tabla 11.4: Bits de sistema utilizados
Propiedad
Descripción
Se aplica cuando se activó la tensión de alimentación externa del AL2-
Bit de sistema
M16
2DA.
ESP-57
Sistema α2
AL2-2DA (AL2-14MR-*, AL2-24MR-*) 11
11.3
Instalación y cableado
11.3.1
Instalación
Atención
• Desactive la tensión de alimentación del control antes de instalar el AL2-2DA.
• No instalar el control en empresas que están expuestas a los siguientes impactos del
medio ambiente: Polvo excesivo, polvos con propiedades conductoras, gases cáusticos
o inflamables, humedad o lluvia, calor excesivo, continuas sacuidas o vibraciones
excesivas.
• El control α2 debe instalarse en un armario de distribución según DIN 43880 o bien en
una caja de control.
• Para fines de refrigeración del aparato debe mantenerse un espacio libre mínimo de 10
mm entre la parte inferior y superior del control α2 y las paredes del armario de
distribución .
Figura 11.3: Instalación
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
15
1) Retire el tornillo „A“.
1)
POWER24V DC
ESC
+
A
2) Retire cuidadosamente la cubierta del enchufe
-
OK
de amplificación.
AL2-24MR-D
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
RELAY
OUTPUT
OUT
5
6
7
8
9
3) Recorte el rango ‘B’ del módulo base del control
α2.
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT8
9
10
11
12
13
14
15
2)
POWER
24V DC
4) Monte el módulo de amplificación en el portador
ESC
+
-
del componente.
OK
AL2-24MR-D
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
RELAY
OUTPUT
OUT
5
7
8
9
5) Apriete el tornillo ‘A’ con un torque de 0,4 N·m.
: Peligro de descarga electrica.
: No tocar las partes conductoras directamente.
B
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
15
3)
POWER
24V DC
ESC
+
-
OK
AL2-24MR-D
RELAY
OUTPUT
5
6
7
8
9
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
15
4)
POWER
24V DC
ESC
+
-
OK
AL2-24MR-D
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
RELAY
OUTPUT
OUT
5
6
7
8
9
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
15
5)
POWER24V DC
ESC
+
A
-
OK
AL2-24MR-D
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
RELAY
OUTPUT
OUT
5
6
7
8
9
ESP-58
Sistema α2
AL2-2DA (AL2-14MR-*, AL2-24MR-*) 11
11.3.2
Cableado
Atención
• Desactive la tensión de alimentación antes de realizar los trabajos en el cableado.
• Las señales de las diferentes salidas deben guiarse en cables separados.
• Para la conexión de las líneas deben utilizarse alambres rígidos o flexibles (para
engarzado a presión) que están cuidadosamente torcidos.
No utilice alambres flexibles con extremos soldados en el control α2.
• La longitud de las líneas para las señales de salida no debe sobrepasar los 30 m.
• Para evitar un daño en los alambres, deben apretarse los tornillos de apriete con un
torque de 0,5 a 0,6 N·m.
• Las conexiones deben estar cubiertas para evitar el contacto de piezas con energía
aplicada.
Figura 11.4:
Cableado para la emisión de una tensión
Nota: Los terminales "+" y "-" no pueden invertirse.
4
Convertidor CC/CC
24V CC
1,0A
+
-
VO+
2
IO+
3
VIO-
AL2-2DA
1
Figura 11.5:
Cableado para la emisión de una corriente
ESP
Nota: Los terminales "+" y "-" no pueden invertirse.
4
24V CC
Convertidor CC/CC
1,0A
+
-
VO+
IO+
5
VIO-
AL2-2DA
1
Tabla 11.5: Notación de cableados
Item
Description
1
Resistencia a tierra de 100Ω o menos
2
En el caso de un ruido aparente excesivo, conecte un condensador de 0,1-0,47µF
3
Equipo externo como un inversor, etc.
4
Alimentación eléctrica externa con CC de 24 V
5
Equipo externo como medidor de registro, etc.
ESP-59
Sistema α2
AL2-2DA (AL2-14MR-*, AL2-24MR-*) 11
11.3.3
Diagnóstico de fallas
En caso que se presente una falla en la alimentación de corriente externa (M16):
• Controle si la tensión de alimentación se conectó correctamente en los bornes „+“ y „-
“del AL2-2DA.
• Mide la tensión de la fuente de tensión conectada. El AL2-2DA debe alimentarse con
una tensión continua de 24 V.
ESP-60
Sistema α2
AL2-2PT-ADP 12
12.
AL2-2PT-ADP
El módulo de adaptador PT100 AL2-2PT-ADP transforma la señal de un sensor de
temperaturas PT100-hacia una tensión de 0 a 10 V para su posterior procesamiento en el
aparato base. Mayores informaciones se encuentran en las Instrucciones de Instalación del
AL2-2PT-ADP.
Atención
• El cableado eléctrico de los aparatos debe realizarse solamente por personal
especialmente cualificado que está familiarizado con los estándares locales y
nacionales de seguridad de la técnica de automatización .
• El control α2 no ha sido desarrollado para aplicaciones de mantención de vida o de
autosupervisión.
• MITSUBISHI ELECTRIC no asume bajo ninguna circunstancia la responsabilidad o
garantía para daños derivados de una instalación o aplicación no apropiadas de los
aparatos o sus accesorios.
Precaución de EMC
Se determinó que el módulo analógico de la serie Éø2 de Mitsubishi Electric cumple con
las normas y directivas europeas mencionadas. Sin embargo, (para óptimas prestaciones
de lo que son mediciones delicadas y equipos de salida de controlador) Mitsubishi Electric
pretende marcar los siguientes puntos.
• Como los módulos analógicos son sensibles por naturaleza debe tener cuidado con su
uso. Para los usuarios de cables de venta especial (integrados con sensores o
impulsores), estos usuarios deben seguir las instrucciones de instalación del fabricante.
• Mitsubishi Electric recomienda el uso de cables blindados. Si NO hay ninguna otra
protección EMC, los usuarios pueden sufrir errores temporales que no superan +10%/-
10% en áreas muy industrializadas. Sin embargo, Mitsubishi Electric sugiere que si se
ESP
siguen precauciones EMC adecuadas con prácticas generales EMC buenas para que
los usuarios completen el sistema de control, los usuarios deben esperar errores
normales según se especifica en cada manual de productos independientes.
ESP-61
Sistema α2
AL2-2PT-ADP 12
12.1
Vista sinóptica
El módulo de adaptador PT100 AL2-2PT-ADP transforma la señal de un sensor de
temperaturas PT100-hacia una tensión de 0 a 10 V para su posterior procesamiento en el
aparato base.
12.1.1
Dimensiones exteriores
Figura 12.1: Dimensiones exteriores
Unidad: mm
1
2
3
Tabla 12.1:
Item
Description
1
+24 V CC Terminal de entrada
2
Canal 1 Terminal de salida de tensión
3
Canal 2 Terminal de salida de tensión
4
Termómetro de resistencia PT100, canal 1
7
5
Termómetro de resistencia PT100, canal 2
6
6
Puente para la regulación del módulo
LED de potencia para la indicación de la
7
disposición de servicio
4
35.5
5
1.5
31.0
12.2
Configuración del sistema
Figura 12.2:
Alimentación eléctrica
Línea eléctrica de CC
CC de 24V
Señal analógica
AL2-10MR-D
AL2-14MR-D
AL2-2PT-ADP
AL2-2PT-ADP
AL2-2PT-ADP
AL2-24MR-D
Sensor
Sensor
Sensor
PT100
PT100
PT100
Los datos técnicos generales se encuentran en el capítulo 2.
Tabla 12.2: Versiones aplicables
PLC y software de programación
Versión aplicable
α2-Control (Sólo la versión de CC)
V2.00 o superior
Software VLS
V2.30 o superior
Observación
El AL2-2PT-ADP no puede conectarse en un control α
ESP-62
Sistema α2
AL2-2PT-ADP 12
12.3
Datos técnicos
Tabla 12.3: Datos técnicos generales
Propiedad
Datos técnicos
Temperatura durante la operación
(-25) - 55 °C
Temperatura de almacenamiento
(-30) - 70 °C
Humedad de aire
Humedad de aire relativa de 35 a 85 %, sin condensación
Corresponde a IEC 68-2-6; 10 - 57 Hz: amplitud
constante de 0,075 mm,
Resistencia de vibración con
57 - 150 Hz: Aceleración de 9,8 m/s2, ciclo de desviación
Montaje en rieles DIN
para X, Y, Z: 10 x (80 min. en cada una de las tres
direcciones)
Corresponde a IEC 68-2-27: Aceleración de 147m/s2 para
Resistencia a golpes
11 ms, 3 veces en cada una de las tres direcciones X, Y y
Z
1000 Vpp para 1µs, 30 - 100 Hz, comprobado con
Resistencia a tensión parásita
simulador de tensión parásita
500V CA~ > 1 min según EN60730-1 entre todos los
Rigidez dieléctrica
bornes y la caja de control (DIN 43880) o similar
7mΩ CC de 500V (EN60730-1 entre todos los terminales
Resistencia del aislamiento
y la caja de distribución DIN43880 o equivalente
Condiciones de entorno
Libre de gases agresivos
Tabla 12.4: Alimentación de corriente
Propiedad
Datos técnicos
Alimentación de tensión
24 V CC (+20 %, -15 %)
Consumo eléctrico máximo
1,0 W
Tabla 12.5: Coincidencia con normas y directrices
ESP
Propiedad
Norma/Directriz
EN61131-2: 2007
Directriz CE
EMC
EN60730-1: 2011
Certificación de UL/cUL
Número de archivo: E95239
ESP-63
Sistema α2
AL2-2PT-ADP 12
Tabla 12.6: Datos técnicos del hardware
Propiedad
Datos técnicos
Grados Celsius (°C)
Grados Fahrenheit (°F)
Sensor de
Termómetro de resistencia de platino PT100 (100 Ω), conexión trifilar,
temperatura
coeficiente de temperatura: IEC 751
Rango
-50 °C - 200 °C
-58 °F - 392 °F
compensado
±1,5 % (bajo todas las temperaturas) y
±1,5 % (bajo todas las temperaturas) y
Precisión
±1,0 % con 25 °C
±1,0 % con 77 °F
Resolución
0,5 °C
Tiempo de
20,5 mseg.
transformación
Aislamiento
Sin aislación entre canales (entrada/salida) y alimentación eléctrica
Digital
Digital
+2075
+4055
+2000
+207,5°C
+3920
+405,5°F
Propiedad de
transformación
-50°C
-58°F
+200°C
Temperatura
+392°F
Temperatura
-500
-580
-57,5°C
(PT100)
-71,5°F
(PT100)
-575
-715
Tabla 12.7: Bits de sistema utilizados
AL2-14MR-D
Propiedad
Descripción
AL2-10MR-D
AL2-24MR-D
M17
Se aplica en I01 en caso de una falla de sensor
M18
Se aplica en I02 en caso de una falla de sensor
M19
Se aplica en I03 en caso de una falla de sensor
M20
Se aplica en I04 en caso de una falla de sensor
Bit de sistema
M21
Se aplica en I05 en caso de una falla de sensor
M22
Se aplica en I06 en caso de una falla de sensor
M23
Se aplica en I07 en caso de una falla de sensor
M24
Se aplica en I08 en caso de una falla de sensor
ESP-64
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