Emerson Fisher FIELDVUE DVC6200 Serie Guia De Inicio Rapido página 41

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Guía de inicio rápido
D103556X0ES
3. Si el controlador de válvula digital y la válvula solenoide se energizan por separado como se muestra en la figura 32:
D Conectar los terminales +/­ de la tarjeta de salida del dispositivo de resolución lógica a los cables +/­ correspondientes de la
válvula solenoide.
D Conectar los terminales +/­ del dispositivo de resolución lógica (o SCD) a los terminales +/ de lazo (LOOP)­ correspondientes
del controlador de válvula digital.
Nota
Para que el DVC6200 SIS funcione con una señal de control de 4­20 mA, el interruptor DIP debe estar en la posición de lazo punto a
punto, como se muestra en la tabla 2. El modo de control debe configurarse como analógico. Cuando se lo solicita, esto se
configura en la fábrica.
4. Si el controlador de válvula digital y la válvula solenoide se energizan juntos como se muestra en la figura 33 (solo DVC6200 SIS):
D Instalar un acondicionador de línea LC340 para permitir la comunicación HART en el segmento. Consultar el
instrucciones del LC340
D Conectar las terminales +/­ de la tarjeta del dispositivo de resolución lógica en las terminales +/­ correspondientes del
LC340 SYS.
D Conectar las terminales +/­ de LOOP del controlador de válvula digital en las terminales +/­ FLD correspondientes del LC340.
D Conectar los cables +/­ de la válvula de solenoide en las terminales +/­ FLD correspondientes del LC340.
Nota
Para que el DVC6200 SIS funcione con una señal de control de voltaje de 0­24 VCC, los interruptores DIP deben estar en la posición
"Multi" y en la posición "Hardware Shutdown Disabled" (Apagado de hardware desactivado), como se muestra en la figura 28 y en
la tabla 2. Además, el modo de control debe estar configurado como digital con una herramienta de interfaz de usuario. Cuando se
lo solicita, estas opciones se configuran en la fábrica.
Debe asegurarse que la caída de voltaje del acondicionador de línea LC340, el voltaje de acople de la válvula de solenoide (a
temperatura máxima) y la caída de voltaje del cableado no superen el voltaje de salida máximo del dispositivo de resolución lógica.
El acondicionador de línea introduce una caída de voltaje aproximada de 2,0 en el cableado del sistema SIS con una carga de
50 mA. Una válvula de solenoide ASCO EF8316 requiere18,4 V y 42 mA para activarse. El controlador de válvula digital consume
aproximadamente 8 mA. En base a estas condiciones, en la tabla 3 se enumera la resistencia de cableado de lazo máxima
permitida para distintos voltajes de salida de dispositivos de resolución lógica.
Tabla 3. Resistencia de cableado de lazo máxima según voltaje de salida de dispositivo de resolución lógica
Voltaje de salida
(V CC) del dispositivo de
resolución lógica
24,00
23,75
23,50
23,25
23,00
22,75
22,50
1. Los máximos mencionados en esta tabla asumen un acondicionador de línea y un solenoide que requieren un mínimo de 20,4 V y 42 mA para acoplarse.
2. La longitud del cable incluye los dos cables en un par trenzado.
5. Consultar el Paso 4 - Configuración del controlador de válvula digital, en la página 33.
para obtener más información.
Resistencia del cable
de lazo máxima
(ohmios)
32,0
27,0
22,0
17,0
12,0
7,0
2,0
Controladores de válvula digitales DVC6200
Longitud máxima del cable en metros (ft)
22 AWG
20 AWG
290 (952)
435,6 (1429)
245 (804)
367,3 (1205)
200 (655)
299 (982)
154 (506)
231 (759)
109 (357)
163 (536)
63,4 (208)
95,4 (313)
18 (60)
27 (89)
Junio de 2019
manual de
(1)
(2)
18 AWG
16 AWG
725,7 (2381)
967,7 (3175)
612,3 (2009)
816,6 (2679)
499,0 (1637)
665,4 (2183)
385,6 (1265)
514,2 (1687)
272 (893)
363 (1190)
159 (521)
212 (694)
45,4 (149)
60,4 (198)
41

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