IQL 11 CONTROLADOR LONMARK DE UNIDAD TERMINAL (ajuste local)

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1 IQL 11 CONTROLADOR LONMARK DE UNIDAD TERMINAL (ajuste local) Descripción El IQL 11 es un controlador para unidad terminal que puede conectarse a redes que usen LonWorks (LON). Puede comunicar con otros IQLs y equipos LonMark a través de la red LON y con otros controladores a través de un LINC. Tiene una salida a relé (normalmente marcha/paro del ventilador) y cuatro salidas a triac (normalmente para el control de válvulas y compuertas). Tiene dos entradas para resistencia variable, de las cuales, una es para una sonda de temperatura tipo termistor, y una entrada digital para la conexión de un interruptor manual o señal de alarma. Características. Controlador económico para unidad terminal.. Completamente compatible con controladores IQ. Cumple LonMark. No requiere configuración en LON si no hay otros equipos.. Memoria no volátil soportada sin batería.. Versiones con alimentación a 230 Vca ó 24 Vca. Esquema (medidas en mm) Hoja Técnica TA200113SPA issue 3/AA 6/11/00 1

2 FUNCIONALIDAD El IQL 11 consiste en la base genérica de los IQL (hardware y firmware) con hardware adicional específico. Se suministra completo con una estrategia pre-programada que define su comportamiento de control, la estrategia particular de cada uno se describe en su hoja técnica. FIRMWARE Los siguientes módulos pueden configurarse mediante comunicaciones tipo texto. Están descritos en el manual Configuración de Productos LonWorks. Módulos base Dirección (R); Vector analógico (A); Vector digital (B); Hora (T); Comunicaciones IC (N) Módulos de estrategia Sensor (S), (analógico termistor, potenciómetro o interruptor velocidades ventilador); Sensor (S), (interno); Loop (L); User (U); Logic (G), (combinación, temporizador, horas funcionamiento); Function (F), (histéresis, puerta, multiplicador, sumador, conversor A a D, raíz cuadrada, filtro, rescalado, comparador); Switch (W); Knob (K); Driver (D), (digital, tres puntos, cronoproporcional, relé multiestado y cascada de relés); Digital Input (I); Plot Channel (P); Display (~); Directory (@). Compatibilidad El IQL se identificará a sí mismo como IQL ante comunicaciones w. El 945 lo detectará como un IQ 151 v7. Alarmas Los IQL generan las siguientes alarmas de red (si disponen de una dirección correcta para el envío de alarmas): IQL Rem LAN From yyy on Lan xxx LON LAN Broken NKBK Rotura de las comunicaciones LON LAN Changed NKCH Un equipo ha sido añadido o retirado de la red. LON LAN OK NKOK Las comunicaciones se han restablecido DUPLICATE ADDRESS NKDA La dirección del IQL está duplicada en la red IQL Int wrk From yyy on Lan xxx LON Iwrk Broken NKBK Rotura de las comunicaciones LON Iwrk Changed NKCH Un equipo ha sido añadido o retirado de la red LON Iwrk OK NKOK Las comunicaciones se han restablecido DUPLICATE LAN NKDA La dirección del anillo está duplicada en la red Los IQL envían las siguientes alarmas de entradas analógicas (si se ha definido una dirección correcta de envío): FALLO SENSOR ocurrido (OUTL), FALLO SENSOR reposo (COUT), ERROR ENTRADA ocurrido (READ), ERROR ENTRADA reposo (O/K). Tienen el mismo formato que las alarmas de otros controladores, pero con los campos de fecha y hora en blanco. HARDWARE Unidad El IQL 11 es un pequeño controlador para unidad terminal diseñado para ser montado dentro o en un lateral de las unidades terminales. Tiene una caja de aluminio extruido con tapas de plástico. La versión de 230 Vca tiene una tapa de policarbonato transparente que protege las bornas de conexión y la versión de 24 Vca tiene una tapa de ABS que cubre las bornas. Esta tapa permite el acceso a las bornas y botón de servicio, y también permite ver el estado del led Lon OK. Alimentación El IQL 11 tiene dos versiones de alimentación: 230 Vca y 24 Vca. /230: Esta opción requiere una alimentación de 230Vca +15% -10%, 50/60 Hz, de hasta 13 VA, que consisten en 3 VA para el equipo más la alimentación requerida por los triac a 24 Vca (para válvulas o compuertas) con un máximo de 400 ma. /24: Esta opción requiere una alimentación de 24Vca ±15%, 50/60 Hz, de hasta 12.1 VA, que consisten en 2.5 VA para el equipo más la alimentación requerida por los triac a 24 Vca (para válvulas o compuertas) con un máximo de 400 ma. El neutro de la alimentación a 24 Vca debe conectarse a tierra en el secundario del transformador, esta borna se encuentra conectada internamente al tierra de la placa electrónica. Varios IQLs pueden alimentarse en paralelo del mismo transformador. El conector de tierra de la alimentación del IQL está aislado del conector de neutro y conectado al chasis del equipo, debe conectarse a tierra localmente. El chasis del IQL debe conectarse a tierra (a través de la borna de tierra del conector de alimentación) La alimentación interna está protegida por un fusible de estado sólido autorearmable tarado a 500 ma. Botón de servicio Se utiliza durante la configuración del IQL con una herramienta de configuración de LON. Sólo es necesario bajo las condiciones descritas en la sección siguiente de integración en LON. Durante el proceso de instalación la herramienta de configuración solicitará que se presione el botón de servicio del IQL. Al presionar el botón también se genera una alarma dirigida por el LINC que identifica al IQL mediante su neuron ID, éste puede usarse como atributo para averiguar la dirección y número de Lan de un IQL. Lon El trasmisor LON integrado en el equipo es del tipo FTT que tiene las siguientes características: (1) Uso de topología libre de red, lo que permite la conexión en estrella, bus o bucle, lo que simplifica la instalación y facilita la ampliación de la red. (2) El bus utiliza dos hilos (par trenzado) con polaridad independiente y sin necesidad de pantalla. (3) FTT funciona a 78 k baudios. (4) Si existe un cableado LON FTT los IQLs pueden conectarse directamente y reducir el coste de instalación. Indicador LON OK Parpadea aproximadamente cada 24 segundos cuando la red de IQLs se está configurando, después queda encendido indicando que el equipo ha comunicado con al menos otro equipo de la red LON. Si el IQL no recibe ningún mensaje su indicador parpadeará cada segundo. Seguridad Los datos (firmware, estrategia, parámetros y registros) se almacenan en memoria flash que no es volátil en caso de fallo de tensión. La memoria flash solo se actualiza a medianoche o después de modificaciones en el módulo de dirección, de esta forma se prolonga la vida de la memoria. Es necesario realizar un cambio en el módulo de dirección cuando se ha modificado la estrategia, para asegurar la grabación de los mismos. Salidas Salida Relé (DO1- Marcha/paroventilador) Hoja Técnica TA200113SPA issue 3/AA 6/11/00 2

3 HARDWARE (continuación) Salidas Triac (DO 2,3 y DO 4,5 tres puntos) Entradas IN1 Entrada Resistencia IN2 Entrada Resistencia IN3 Entrada Digital Entradas 1,2 Se trata de entradas analógicas de lectura de resistencia de 0 a 29 kω. El uso de las entradas depende de la estrategia; siguen ejemplos: Entrada de potenciómetro (entrada 2 en la versión a 230 Vca y entrada 1 en la de 24 Vca). Escalado para el potenciómetro estándar (1..11 kω). Una entrada de potenciómetro se auto calibra automáticamente para dar un valor entre 0 % y 100 % en el rango de valores del potenciómetro. Si es necesaria la calibración puede definirse girando el potenciómetro a los dos extremos y manteniéndolo seis segundos en cada extremo. Entrada de termistor para lectura de temperatura (entrada 1 en la versión a 230 Vca y entrada 2 en la de 24 Vca). Escalado para el termistor estándar (10 kω a 25 C). Rango de escalado de 2.5 C a 60 C. Precisión de la conversión ±0.25 C dentro del rango de 10 a 30 C. Entrada 3 Entrada digital libre de tensión. Tensión suministrada 5 Vcc. Corriente contacto cerrado 0.5 ma. SISTEMA Detalles completos del sistema se describen en el Manual de Configuración de los Productos en LonWorks Bus LonWorks El IQL es un controlador que utiliza el bus LonWorks como red de comunicaciones. Cumple las directrices LonMarks y puede comunicar con otros equipos LonMark. Integración en LON Cuando los IQLs se instalen sin integración con equipos en LON de otros fabricantes, no es necesaria ninguna configuración ya que los equipos se autoconfiguran. La programación con una herramienta de configuración en LON es sólo necesaria si: los controladores intercambian información con otros equipos LonMark, si LINCs (pre versión 3.23) deben conectarse a través de routers, si otros equipos en LON tienen conflictos con los controladores, o si un LONROUTER se va a usar en una instalación existente. En el momento en que deba utilizarse la herramienta de configuración en LON, todos los equipos deberán configurarse. Dirección IQL La dirección y número de anillo de los IQLs se programan en fábrica de forma consecutiva, de forma que en un lote de IQLs cada uno tendrá una dirección diferente (impresa en una etiqueta junto con su neuron ID). Los controladores con un mismo LAN deben estar conectados a la misma subred de LON (es decir al mismo lado de un router). A un IQL se le puede cambiar la dirección mediante una herramienta de programación como updn, Wupdn, IqlTool, utilizando comunicaciones tipo texto. Esta nueva dirección debe anotarse en la etiqueta del controlador. Las etiquetas disponen de un parte recortable con su dirección e ID que puede usarse como registro de instalación. Comunicaciones El LINC actúa como un interface entre la red privada y el bus LonWorks. Permite que los IQLs comuniquen con supervisores a través de comunicaciones tipo texto y con otros controladores con comunicaciones IC. Si los IQLs comunican con productos LonMark de otros fabricantes lo hacen a través de Variables de Red (NV) según la tabla adjunta. La conexión a un variable se hace a través del tipo estándar de variable de red (SNVT) y del NV de cada variable. Las descripciones pueden variar según la estrategia. Hoja Técnica TA200113SPA issue 3/AA 6/11/00 3

4 INSTALACIÓN Tanto la versión de 24 Vca como la de 230 Vca deben instalarse dentro de una caja de protección (siempre que no queden fuera del alcance pe. en un falso techo). El procedimiento de instalación es el siguiente: Colocar la unidad en posición Conectar la alimentación (no dar tensión) Conectar la unidad a tierra Conectar la red LON Conectar las entradas y salidas Alimentar el controlador Comprobar las comunicaciones Configurar los parámetros básicos (si es necesario) Configurar con una herramienta de LON (si es necesario) Configurar los parámetros de la estrategia (si es necesario) Configurar el resto del sistema Comprobar el sistema Nota: Si la instalación requiere la utilización de una herramienta de configuración de LON, el instalador deberá disponer de conocimientos en LonWorks. RECICLAJE Y RECOGIDA SELECTIVA Todas las partes metálicas y de plástico son reciclables. La placa de circuito impreso puede ser enviada a una empresa de reciclaje de placas electrónicas para extraer algunos componentes y metales como oro y plata. CONEXIONES Ver la hoja técnica de la estrategia para detalles de conexión de entradas y salidas Hoja Técnica TA200113SPA issue 3/AA 6/11/00 4

5 ESPECIFICACIONES Eléctricas Alimentación / Vca 10% +15%, 50/60 Hz /24 24 Vca ±15%, 50/60 Hz Consumo /230 Hasta 13 VA, 3 VA de consumo interno más el consumo de las salidas a triac /230 Hasta 12.1 VA, 2.5 VA de consumo interno más el consumo de las salidas a triac En ambos casos las salidas a triac suministran un máximo conjunto de 400 ma a 24 Vca para todas CPU Neuron chip con 3 procesadores Memoria 64K memoria flash, 8K RAM Batería No es necesaria Reloj LON Reloj sotware (resolución 1 minuto) FTT- Topología Libre, 78 k baud, aislada por transformador Terminación simple (red RC) LON FTT Bus datos La longitud total del cable y la distancia de nodo a nodo dependen del tipo de cable Cables recomendados Longitud total máxima Belden m 500 m m 400 m UL Nivel IV, 22 AWG 500 m 400 m JY (St) Y2 x 2 x m 320 m Longitud máxima entre nodos TIA568A Cat. 5, 24 AWG 450 m 250 m Fusible Autorearmable de estado sólido, tarado a 500 ma Entradas IN 1, 2 IN 3 Entradas para resistencia variable, 0 a 29 kω, tensión alim. 5 Vcc Entrada libre de tensión, tensión alim. 5 Vcc, corriente 0.5 ma Salidas DO 1 Salida digital NO (versión 24 Vca sólo contacto, versión 230 Vca contacto conmutado). Consumo máximo 5 A a 240 Vca (cosφ>=0.4), 32 Vcc (carga resistiva), y 20 Vcc (carga inductiva). Reducir a 2 A para 24 Vcc (carga inductiva). Para cargas inductivas se recomienda colocar un circuito supresor de chispazos. DO 2, 3 Salidas a triac equivalentes a relés de estado sólido de 24 Vca DO 4, 5 Consumo total de 400 ma para las cuatro salidas Mecánicas Dimensiones / x 127 x 44 mm / x 75 x 43 mm Materiales Caja Aluminio extruido Tapas ABS ignifugo Cubierta Tapa policarbonato transparente (230) Tapa ABS (24) Peso / kg / kg Conectores /230 En dos piezas /24 En una pieza Ambos para cable entre 0.5 y 2.5 mm² de sección Ambientales EMC Emisiones EN EMC Inmunidad EN Seguridad EN61010 Condiciones ambientales Almacenamiento -10 C a 50 C Funcionamiento 0 C a 45 C Humedad 0% a 90% sin condensación Protección IP40 Trend Controls Grupo Novar Ibérica Francisca Delgado, 11- Edificio Neinver Alcobendas (Madrid) Tel Fax Hoja Técnica TA200113SPA issue 3/AA 6/11/00 5

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