Control de Trasvase Hidrográfico TITULACIÓN: E.T.I.E.I. AUTOR: David Sánchez Zacarías DIRECTOR: Pedro Iñiguez Galbete Fecha: Junio 2008 ÍNDICE GENERAL I MEMORIA DESCRIPTIVA………………………………………...págs.6-62 1. Introducción…………………………………………………págs.9-15 1.1 Objetivos…………………………………………….....pág.9 1.2 El trasvase Xerta-Tarragona…………………...............pág.9 1.3 Esquematización del trasvase……………………...…..pág.10 1.4 Alcance del proyecto……………………………...…...pág.11 1.5 Efecto Ariete……………………………………...…...págs.11-15 1.5.1 Descripción del fenómeno……………...…....págs.11-15 2. Descripción del proceso……………………………………….págs.16-24 2.1 Proceso básico por etapas……………………………...págs.16-18 2.1.1 Proceso en condiciones normales……….…...pág.16 2.1.2 Exceso de presión, uso de la torre de equilibrio………………………….……pág.17 2.1.3 Exceso de presión, vaciado de la torre………pág.18 2.2 Detalle del proceso ……………………………….…...págs.19-20 2.3 Detalle del control de bombas………………….……...págs.20-23 2.3.1 Controlador de frecuencia variable……….…pág.21 2.3.1.1 Velocidad Base………….…………pág.21 2.3.1.2 Característica Voltios/Hz…….…….págs.21-23 2.4 Detalle del control de las válvulas…………….………pág.24 3. Elementos del Proceso………………………………………...págs.25-30 3.1 Transmisores de presión.................................................pág.25 3.2 Transmisores de presión diferencial...............................págs.25-26 3.3 Posicionadores electrónicos para válvulas neumáticas..págs.26-27 3.4 Válvulas..........................................................................pág.27 3.5 Bombas para la generación de caudal............................pág.27 3.6 Monitorización de las bombas………............................pág.27 3.7 Final de carrera..............................................................pág.28 3.8 Transmisores eléctricos de potencia activa...................págs.28-29 3.9 Transmisor de velocidad piezoeléctrica………………pág.29 3.10 Comunicación externa módulo RLC............................pág.30 4. Desarrollo de control.................................................................págs.31-62 4.1 Descripción de los algoritmos utilizados.......................págs.31-36 4.2 Relación módulos I/O....................................................págs.37-44 4.3 Diseño del sistema, diagramas de control......................págs.45-56 4.3.1 Lazos de control de bombas............................págs.45-48 4.3.2 Lazos de control de válvulas descarga de bombas..................................................págs.48-50 1 4.3.3 Lazos de control de válvulas de recirculación..........................................................págs.50-52 4.3.4 Logico de alarma de temperatura de las bombas..........................................pág.52-53 4.3.5 Lazos de control de presión de aspiración de bombas y vibraciones………………………….…pág.53-54 4.3.6 Lógica de arranque y disparo de las bombas ….pág.54-55 4.4 Gráficos de SCADA……………………………….….…págs.56-62 4.4.1 Diagrama general del proceso……………..…..págs.56-57 4.4.2 Diagrama control velocidad bombas…………..págs.57-58 4.4.3 Diagrama de alarmas de temperaturas y vibraciones de las bombas……………………….......págs.58-59 4.4.4 Diagramas para el control de válvulas……...….págs.60-61 4.4.5 Pantalla de Alarmas del sistema………….........págs.61-62 4.4.6 Pantalla de tendencias……………………….....pág.62 II MEMORIA DE CÁLCULOS…………………………………….........págs.63-79 1.Cálculos de los coeficientes de las rectas de SPAN.....................págs.65-70 1.1 Cálculos para los transmisores diferenciales de presión FTCB01...04.....................................págs.65-66 1.2 Cálculos para los transmisores diferenciales de presión FTCB05...07.....................................págs.67-68 1.3 Cálculos para los transmisores de presión PTCB01...03..........................................................pág.69 1.4 Cálculos para los transmisores de presión PTCB04...06..........................................................pág.70 2. Cálculos y curvas características de la bombas….……………págs.71-75 2.1 Característica límite constructivo de la bomba…….…....págs.71-72 2.2 Característica de trabajo de la bomba…………………...págs.73-75 3. Lazos de control PID, tiempos de respuesta……………..……págs.76-79 III PLANOS……………………………………………………………….pág.80 IV PRESUPUESTO………………………………………………………..págs.81-97 CUADRO DE DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS ……………págs.83-91 Capítulo C_01 Instalación eléctrica………………………....pág.84 Capítulo C_02 Instalación de control………………………..págs.85-88 Capítulo C_03 Instalación mecánica………………………...págs.89-90 Capítulo C_04 Ingeniería y desarrollo de software………….pág.91 2 LISTA DE PRECIOS UNITARIOS…………………….……...pág.92 PRESUPUESTO…………………………………………….…...págs.93-96 RESUMEN DE PRESUPUESTO…………………………….....pág.97 V PLIEGO DE CONDICIONES……………………………………….págs.98-133 1. Capítulo Preliminar: Disposiciones Generales.......................pág.101 1.1 Naturaleza y objeto del Pliego General.............................pág.101 1.2 Documentación del Contracto de Obra.............................pág.101 2. Capítulo I: Condiciones Facultativas.......................................págs.102-112 2.1 Epígrafe 1: Delimitación General de Funciones Técnicas.........................................................págs.102-103 2.2 Epígrafe 2: De las obligaciones y derechos generales del Contratista......................................................págs.103-106 2.3 Epígrafe 3: Prescripciones generales relativas a los trabajos, a los materiales y a los medios auxiliares....págs.106-110 2.4 Epígrafe 4: de las recepciones de las obras y instalaciones.....................................................................págs.111-112 3. Capítulo II: Condiciones Económicas......................................págs.113-126 3.1 Epígrafe 1: Principio general..........................................pág.113 3.2 Epígrafe 2: Fnianzas.......................................................págs.113-114 3.3 Epígrafe 3: De los precios..............................................págs.114-117 3.4 Epígrafe 4: Obras por administración............................págs.117-120 3.5 Epígrafe 5: De la valoración y abono de los trabajos....págs.120-123 3.6 Epígrafe 6: De las indemnizaciones mútuas..................págs.123-124 3.7 Epígrafe 7: Varios..........................................................págs.124-126 4. Capítulo III: Condiciones Técnicas generales........................págs.127-133 4.1 Capítulo C_01 Instalación eléctrica.........................pág.127 4.2 Capítulo C_02 Instalación de Control.......................págs.128-131 4.3 Capítulo C_03 Instalación mecánica.........................págs.132-133 3 VI ANEXOS……………………………………………………………...págs.134-367 1. Sistema de control distribudo OVATION...............................págs.137-166 1.1 Arquitectura del sistema de control distribuido OVATION.........................................................pág.137 1.1.1 Esquema de la configuración del sistema........pág.137 1.2 Controladores.................................................................págs.138-157 1.2.1 Módulos de Entrada /Salida soportados..........pág.139 1.2.2 Interfaces de E/S del Controlador...................págs.139-140 1.2.2.1 Módulos de E/S R-Lin……………..págs.140-141 1.2.3 Descripción del Sistema operativo del controlador……………………………………..págs.142-143 1.2.4 Interfase del controlador con la red FDDI…...pág.143 1,2.5 Estructura de los DDB…………………….…págs.144-157 1.2.6 Estructura de los datos estáticos……………..pág.157 1.3 Estaciones de Ingeniería y servidor de software………pág.158 1.4 Ordenador de base de datos. (PTDB, Power Tools Data Base)…………………………pág.158 1.5 Ordenadores de registro de datos históricos…………...pág.158 1.6 Ordenadores de cómputo……………………………...pág.159 1.7 Estaciones de operador……………………………......pág.159 1.8 Servidor Web, OPC y ODBC…………………………pág.159 1.9 Ordenador cortafuegos…………………………….…..pág.160 1.10 HERRAMIENTAS DE CONFIGURACION Y DESARROLLO DE SOFTWARE......................................págs.160-166 1.10.1 Control Builder……………………………..págs.160-165 1.10.2 Graphics Builder……………………………pág.165 1.10.3 Point Builder………………………………..pág.166 1.10.4 I/O Builder………………………………….pág.166 1.10.5 Programas en lenguaje C...............................pág.166 2. Hojas de datos de instrumentación......................................................págs.167-193 2.1 Hojas de datos de transmisores electrónicos..................págs.167-173 2.2Hojas de datos de elementos primarios de caudal...........págs.174-176 2.3 Hoja de datos de acelerometros......................................págs.177-180 2.4Hojas de datos de elementos primarios de temperatura y vainas.......................................................págs.191-193 3. Código de parámetros de las hojas de control....................................págs.194-342 3.1 Código de hoja sh002, lazos de control de bombas.......págs.194-214 3.2 Código de hoja sh003, lazos de control de válvulas descarga de bombas..........................................págs.215-240 3.3 Código de hoja sh004, lazos de control de presión en aspiración de bombas y vibraciones...................págs.241-254 3.4 Código de hoja sh005, lazos de control de temperaturas por T/C y RTD..............................................págs.256-279 3.4 Código de hoja sh005, lazos de control de 4 temperaturas por T/C y RTD...............................................págs.256-279 3.5 Código de hoja sh006, lógica de arranque y diparo de las bomba 1………………………………….…..págs.280-288 3.6 Código de hoja sh007, lógica de arranque y diparo de las bomba 2………………………………….…..págs.289-297 3.7 Código de hoja sh008, lógica de arranque y diparo de las bomba 3………………………………….….págs.298-306 3.8 Código de hoja sh009, lógica de arranque y diparo de las bomba 4………………………………….….págs.307-315 3.9 Código de hoja sh010, lazo de control válvulas de recirculación......................................................págs. 316-342 4. Código fuente de los diagramas de escada..........................................págs.343-367 4.1 Diagrama general de proceso (1000).............................págs.343-345 4.2 Diagrama de bombas (1009)..........................................págs.346-347 4.3 Diagrama de válvulas de descarga de bombas (1010)...págs.348 4.4 Diagrama de válvulas de recirculación (1011)……..….pág.349 4.5 Diagrama de bombas A y B (1001)…………………...pág.350-358 4.6 Diagrama de bombas C y D (1002)…………………...pág.359-367 Referencias-bibliografía………………………………………………...págs.368-370 5 I. Memoria Descriptiva 6 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Índice memoria descriptiva 1. Introducción…………………………………………………págs.9-15 1.1 Objetivos……………………………………………….pág.9 1.2 El trasvase Xerta-Tarragona………..…..……...............pág.9 1.3 Esquematización del trasvase………………………….pág.10 1.4 Alcance del proyecto…………………………………..pág.11 1.5 Efecto Ariete…………………………………………..págs.11-15 1.5.1 Descripción del fenómeno…………………...págs.11-15 2. Descripción del proceso……………………………………….págs.16-24 2.1 Proceso básico por etapas……………………………...págs.16-18 2.1.1 Proceso en condiciones normales……….…...pág.16 2.1.2 Exceso de presión, uso de la torre de equilibrio………………………….……pág.17 2.1.3 Exceso de presión, vaciado de la torre………pág.18 2.2 Detalle del proceso …………………………………....págs.19-20 2.3 Detalle del control de bombas………………………....págs.20-23 2.3.1 Controlador de frecuencia variable………….pág.21-23 2.3.1.1 Velocidad Base…………………….pág.21-23 2.3.1.2 Característica Voltios/Hz…………..pág.21-23 2.4 Detalle del control de las válvulas…………………….pág.24 3. Elementos del Proceso………………………………………...págs.25-30 3.1 Transmisores de presión.................................................pág.25 3.2 Transmisores de presión diferencial...............................págs.25-26 3.3 Posicionadores electrónicos para válvulas neumáticas..págs.26-27 3.4 Válvulas..........................................................................pág.27 3.5 Bombas para la generación de caudal............................pág.27 3.6 Monitorización de las bombas………............................pág.27 3.7 Final de carrera..............................................................pág.28 3.8 Transmisores eléctricos de potencia activa...................págs.28-29 3.9 Transmisor de velocidad piezoeléctrica……………....pág.29 3.10 Comunicación externa módulo RLC............................pág.30 4. Desarrollo de control..................................................................págs.31-62 4.1 Descripción de los algoritmos utilizados........................págs.31-36 4.2 Relación módulos I/O.....................................................págs.37-44 4.3 Diseño del sistema, diagramas de control.......................págs.45-56 4.3.1 Lazos de control de bombas.............................págs.45-48 4.3.2 Lazos de control de válvulas descarga de bombas..................................................págs.48-50 4.3.3 Lazos de control de válvulas de recirculación.......................................................págs.50-52 7 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 4.3.4 Logico de alarma de temperatura de las bombas..........................................pág.52-53 4.3.5 Lazos de control de presión de aspiración de bombas y vibraciones…………………………….pág.53-54 4.3.6 Lógica de arranque y disparo de las bombas ….pág.54-55 4.4 Gráficos de SCADA……………………………….….…págs.56-62 4.4.1 Diagrama general del proceso……………..…..págs.56-57 4.4.2 Diagrama control velocidad bombas…………..págs.57-58 4.4.3 Diagrama de alarmas de temperaturas y vibraciones de las bombas……………………….......págs.58-59 4.4.4 Diagramas para el control de válvulas……....…págs.60-61 4.4.5 Pantalla de Alarmas del sistema………….........págs.61-62 4.4.6 Pantalla de tendencias……………………….....pág.62 8 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 1. Introducción 1.1 Objetivos El proyecto que se muestra a continuación trata de desarrollar el control sobre un trasvase hidrográfico, trata básicamente la aplicación teórica de conceptos muy importantes en el campo de control e instrumentación y estos entrelazarlos con una infraestructura industrial de primer orden. Para llevarlo a cabo se ha basado en los datos de una infraestructura importante como el trasvase de Xerta a Tarragona actualmente gestionado por la C.A.T (Consorci d’Aigües de Tarragona), en esta introducción se describe la situación actual del trasvase y se esquematizan datos y cifras significativas de dicha infraestructura. También se detalla alguno de los conceptos básicos de hidráulica que se han debido tener en cuenta en el desarrollo del proyecto, a posteriori se muestran las herramientas y material con el que se ha trabajado (como se ejerce el control y la instrumentación básica), y en los apartados finales de la memoria descriptiva se muestra el diseño del control implementado. 1.2 El trasvase Xerta-Tarragona La toma de aguas se realiza en el municipio de Xerta (Baix Ebre, Tarragona). El transvase gestionado por el C.A..T tiene un a concesión de un cabal máximo de 3,856 m3/s. Sirve a un 80% de la población de la provincia de Tarragona dando servicio a un 30% del territorio de dicha provincia, actualmente unas 33 industrias y 71 municipios toman parte del consorcio. La red se estructura en varias conducciones de forma tubular a lo largo de unos 362,35 Km. 76,98 Km de estas tuberías tienen un diámetro nominal mayor o igual a 1600 mm, 6,32 Km tienen un diámetro de entre 1000 y 1600 mm, 71,03 Km tienen un diámetro de entre 600 y 1000 mm, 154,06 Km tienen un diámetro de entre 200 y 600 mm de diámetro y finalmente 53,96 Km de ellos tienen un diámetro inferior a 200 mm. La estación de tratamiento de aguas principal se sitúa en el municipio de L’Ampolla (Baix Ebre, Tarragona), existen además 22 estaciones de bombeo y 71 grupos motobomba, el total de las instalaciones tienen una potencia máxima admisible de 32.230 kW, una potencia contractada de 10.500 kW, obteniendo un consumo anual de unos 63.184.973 kWh La red dispone de 29 depósitos reguladores con una capacidad de almacenar 145.000 m3 de agua potable y 190.000 m3 de agua cruda, en el recorrido se hallan tres torres de equilibrio o compensación de efecto ariete que se describirá posteriormente. Como antes se ha destacado se gestiona un cabal máximo de 3,856 m3/s lo que resulta ser 121,60 Hm3/a y la dotación atorgada es de 3,17 m3/s o 100,05 Hm3/a. El consumo anual durante el año 2007 fue de unos 79,48 Hm3/a (2,52 m3/s), en lo que a los ayuntamientos se refiere llego a ser de 45,54 Hm3/a y por parte de las industrias de 34,24 Hm3/s. La ratio principal de consumo energético es de 0,7905 kW/m3 9 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 1.3 Esquematización del trasvase Fuente.Imágenes de la www.ccaait.com Esquema básico del sistema de trasvase en la provincia de Tarragona Fig.1.3.1 Esquema general de la red Fig.1.3.2 Esquema de la red en el Baix Ebre y Montsià Fig.1.3.3 Esquema en el Baix Camp, Tarragonès y Alt Camp 10 Fig.1.3.4 Esquema en el Baix Penedès Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 1.4 Alcance del proyecto El proyecto se desarrolla en la zona de Coll de Balaguer, municipio de Vandellós (Baix Camp, Tarragona), la zona comprende la estación de bombeo E.B -2 etiquetada por el C.A.T. y la torre de compensación o equilibrio. Se implica el funcionamiento de un controlador y de todo el material e instrumental que satisfaga el diseño de ingeniería que se desarrolle. 1.5 Efecto ariete El proyecto trata no solo de ejercer una tarea de control sobre parte de un sistema de transporte de aguas sino también de evitar posibles contingencias que en la teoria de la hidraúlica se contemplan. En el efecto ariete es importante el estudio de los transitorios, se conoce con el nombre de “transitorios” a los fenómenos de variación de presiones en las conducciones a presión, motivadas en variaciones proporcionales en las velocidades. Cuando la variación es tal que implica el impedimento de escurrir, es decir, velocidad final nula, y cuando además, las oscilaciones de presión por ese motivo son grandes, al fenómeno se lo denomina “golpe de ariete”. Se podría definir al fenómeno de Golpe de Ariete como la oscilación de presión por encima o debajo de la normal a raíz de las rápidas fluctuaciones de la velocidad del escurrimiento. En realidad, el fenómeno conocido como "Golpe de Ariete" es un caso particular del estudio de los movimientos transitorios en las conducciones a presión. La diferencia se encuentra en que los transitorios implican variaciones de velocidad y su correlación con la transformación en variaciones de presión, de pequeña magnitud, mientras que el "Golpe de Ariete" implica las grandes variaciones, de velocidad y presión. Las maniobras de detenimiento total, implican necesariamente los golpes de ariete de máxima intensidad puesto que se pone de manifiesto la transformación total de la energía de movimiento que se transforma en energía de presión. 1.5.1 Descripción del fenómeno Con el objetivo de analizar el fenómeno físicamente, estudiaremos el caso del “cierre instantáneo del obturador”, el que, a pesar de ser una abstracción teórica, posibilita una más fácil comprensión del problema. Decimos que el cierre instantáneo es una abstracción, porque los órganos de cierre, por rápido que actúen siempre demandarían un tiempo para completar la obturación del caudal. Ello no obstante, en la realidad práctica se producen cierres que pueden adaptarse a ese criterio y que como se estudiará, no son deseables puesto que, como adelantamos, pueden producir sobrepresiones máximas. 11 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva En la Fig. 1.5.1 representamos en una secuencia de dibujos, un conducto de diámetro D y longitud L, conectado a un embalse de capacidad infinita l inclinado, para mayor generalidad. La conducción puede ser regulada por el obturador O situado aguas abajo y las coordenadas l las medimos desde el mismo hasta el embalse M donde adquiere el valor L. El primero de los dibujos esquematiza las condiciones previas al cierre instantáneo del obturador, es decir el régimen permanente y uniforme. Los dibujos representan situaciones posteriores al cierre, el que se opera en un instante inicial t0. 12 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig.1.5.1 resumen teorico del efeco Ariete La primera capa de líquido en contacto con el mismo y de espesor diferencial, pasa de velocidad U a velocidad nula. Necesariamente la energía cinética se transforma en potencial, elevándose la presión a un valor Δh y comprimiéndose el líquido en ρ + Δρ. Para un instante posterior (t0 + Δt) otra capa de líquido pasa por el mismo proceso, dando como resultado que el fenómeno de aquietamiento de las capas –y consecuentemente aumento de presión- se propague en el sentido de O a M con una cierta velocidad que llamaremos c celeridad de onda. Como por otra parte el material de la conducción tiene un módulo de elasticidad E, se deformará el conducto a causa del aumento de presión. En la Figura 1a se representa todo el proceso, haciéndose la aclaración que las sobrepresiones por golpe de ariete, de acuerdo a lo dicho, deben representarse sobre el eje del conducto y no sobre su proyección como se hace en otros capítulos de la hidráulica de las conducciones. Es por ello que en todos los casos se rebate la verdadera magnitud del conducto sobre la horizontal. Transcurrido un tiempo Δt del cierre del obturador, el fenómeno alcanzará la sección a la distancia l = c Δt. La conducción entre O y L se encontrará con una sobrepresión h y consecuentemente dilatada en un D + ΔD. Por otra parte el líquido se encontrará comprimido siendo su masa específica ρ + Δρ tal como se describe en la Figura 24. En la longitud L – l las condiciones son las de antes del tiempo de cierre del obturador, puesto que el fenómeno aún no ha llegado a esa región. En el tercer dibujo se esquematiza la situación para el preciso instante en que la perturbación ha llegado, en virtud de su celeridad c, al punto M. Toda la tubería se encuentra dilatada en D + ΔD, el líquido detenido (U = 0) y su masa específica aumentada Δρ. Todo ocurre en el tiempo t0 +L/c. Analizando la sección M nos encontramos con que un infinitésimo dentro de la conducción reina la presión hM + Δh y un infinitésimo dentro del embalse la presión es hM. 13 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Esta situación de no equilibrio se resuelve mediante una nueva conversión de energía, pero ahora de potencial a cinética. Obviamente el sentido de la velocidad será ahora de O a M y su magnitud igual a U, puesto que ésta fue la causa de la generación de Δh. L + Δt , la situación será la del 5º dibujo. En el tramo L – l tendremos C diámetro D, puesto que ha desaparecido la sobrepresión, el líquido a la masa específica por la misma razón y a la velocidad –U, propagándose el fenómeno de descompresión también con celeridad c. En un instante t 0 + 2L , esta situación está llegando al obturador, C encontrándose la conducción en el mismo estado que instantes previos al cierre del obturador, con la sola excepción de la velocidad que tiene ahora signo opuesto. Un infinitésimo antes del tiempo t 0 + 2L ) la velocidad U no puede propagarse C puesto que éste está cerrado por lo que ocurre un proceso similar al del instante de cierre, con la diferencia que ahora –U se convierte en depresión -Δh. Al llegar a la sección del obturador (tiempo t 0 + 2L + Δt donde se aprecia C que hasta la sección 1a la conducción está sometida a una presión disminuida en Δh con respecto a la estática, la masa específica del líquido disminuida también en Δρ y el líquido detenido. El resto de la tubería se encuentra en condiciones normales a excepción de la velocidad que tiene signo negativo. En el 6º dibujo se esquematiza el proceso para el instante, t 0 + 3L , la situación anterior habrá llegado al embalse siendo válido el C L análisis hecho para el instante t 0 + (3º dibujo) a excepción de los cambios de signo. En C efecto, un infinitésimo dentro del embalse la presión es hM y un infinitésimo dentro de la conducción es hM En el instante t 0 + - Δh. Esta situación de no equilibrio se resuelve con una nueva conversión de energía de potencial en cinética, dando lugar nuevamente a la velocidad original U. 3L + Δt , esta perturbación habrá llegado en mérito a la celeridad c hasta C la sección L–l , siendo de destacar que en ese tramo se ha llegado finalmente a las 4L condiciones iniciales. Finalmente, en el instante s t 0 + e vuelve a los parámetros C iniciales, encontrándose el obturador cerrado y reiniciándose nuevamente el proceso, el que habrá de continuar indefinidamente si no se tienen en cuenta los efectos amortiguadores de las pérdidas de energía. En el instante t 0 + Ahora, dicho ciclo se repite una y otra vez, pudiendo ocasionar graves daños a la tubería. En la práctica, la onda es amortiguada por las pérdidas de fricción producidas por el 14 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva escurrimiento, lo que hace que se extinga luego de un intervalo de tiempo que depende de cada situación. Igualmente, mientras dura la onda, sus efectos son tan importantes que su estudio merece especial atención. En la Fig. 1.5.2 se esquematiza el fenómeno en forma resumida. Allí se pueden observar las sobrepresiones y las depresiones producidas en los distintos instantes de tiempo. El tiempo t0 corresponde al tiempo de cierre de la válvula (t0 = 0 en este caso). También puede observarse el sentido del escurrimiento y el sentido de avance de la onda (con celeridad c) para cada caso. Fig.1.5.3 esquema del efecto golpe ariete para cierre instantàneo de válvula 15 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 2. Descripción del proceso Comentado en el capítulo anterior, el proyecto se centra en el diseño del control de la estación de bombeo y torre de compensación de la zona de Coll de Balaguer, el efecto de golpe ariete es un factor importante a tener en cuenta , por ello la infrastructura ya cuenta con la mencionada torre de compensación o equilibrio, esta sirve para evitar golpes bruscos que puedan afectar al recorrido que sigue a la zona afectada por el proyecto. A continuación se representaran algúnas de las contingencias posibles en el sistema que se trata de controlar. 2.1 Proceso básico por etapas Veamos el proceso en varias etapas; 2.1.1 Etapa 1, proceso en condiciones normales; La estación de bombeo impulsa el agua generando caudal a través de la válvula 1, esta permanece abierta, mientras la válvula 2 queda cerrada porque no se necesita recircular el caudal. En el diagrama, de este primer caso, no existe un exceso de presión, por lo que el agua no incrementa los niveles de la torre. El caudal fluye con normalidad, si existiese un cierto exceso de presión los niveles se incrementarían, normalmente los niveles de la torre no alcanzan cotas muy altas, puesto que si se reducen los consumos de etapas posteriores también lo hará la demanda por lo que el lazo de control que este implicado reducirá tanto el trabajo de bombas en el margen que estas lo permitan y a partir de entonces regulará modificando la apertura de la válvula de salida de la descarga de estas. Fig.2.1.1 Diagrama básico de la etapa 1 16 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 2.1.2 Etapa 2, exceso de presión, uso de la torre de equilibrio; Los consumos se reducen drásticamente, por lo que los lazos de control de las bombas y válvulas tienen un cierto tiempo de retardo a la respuesta a esa disminución de la demanda, pues el uso de la torre de equilibrio o compensación sirve para hacer más fácil la transición y evitar que los cambios repentinos en la demanda puedan dar lugar a crecimientos exagerados de los niveles de presión (posible efecto golpe de ariete). La torre de compensación es un elemento clave encargado de esa tarea, como anteriormente se ha comentado su llenado es muy improbable por la disminución de presión que llevará a cabo las bombas y sus válvulas cuando respondan a la disminución de demanda. Fig.2.1.2 Diagrama básico de la etapa 2 17 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 2.1.3 Etapa 3, exceso de presión, vaciado de la torre; La torre de compensación se supone que ha alcazado un nível muy alto, en este caso han de actuar las protecciones previstas para evitar el rebose de la misma, las actuaciones por señal de muy alto nivel consiste en el disparo de las bombas de impulsión, su vaciado puede suministrar el caudal que la demanda estime, por lo que se lleva las bombas a situación de parada, de echo esta es la situación en que se encuentran las bombas en su parada, válvula principal cerrada y recirculación abierta. Cuando las bombas se arranquen progresivamente, se recirculará el agua, la válvula de recirculación se irá cerrando y por lo contrario la principal se irá abriendo, así el caual de las bombas irá circulando según la demanda en el arranque. Los detalles y lógica de control se dan en capítulos siguientes. Fig.2.1.3 Diagrama básico de la etapa 3 18 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 2.2 Detalle del proceso A continuación se muestra en la fig.2.3.1 el proceso más detallado, con todos los elementos que intervienen. Fig.2.2.1 Esquema detallado del proceso La estación de bombeo la forman cuatro bombas, CBP01…04, el conjunto de ellas será capaz de impulsar un caudal de hasta 6 m 3 /s, suficiente para suministrar el caudal nominal, para más detalles técnicos de las bombas referirse al apartado 2 de la memoria de cálculos. También se han instalado en la entrada de la estación de bombeo tres transmisores de presión, TPCB01A/B/C con el objetivo de controlar que se tiene el mínimo NPSH (Net Positive Suction Head), también llamdo ANPA (Altura Neta Posistiva en la Aspiración), requerido para que la bomba funcione, si esta funcionase sin el NPSH requerido la bomba cavitaria y se destruiría. Los transmisores de presión de la conducción principal, se utilizan en el control para mantener la presión a un valor establecido, y de forma indirecta proporcionan el valor de nivel de agua en la torre de compensación. Desde el punto de vista de la seguridad tinene una función importante por lo que se han instalado tres transmisores que ofrecen información redundante para que mediante el software del controlador se pueda obtener una señal de confianza utilizando el algoritmo selector de mediana, encargada de seleccionar la información que sea más cercana al termino medio que registren los transmisores redundantes en cuestión. En la salida de dichas bombas también se ha optado por colocar otro transmisor diferencial de presión para vigilar que haya caudal, la función de este transmisor es doble, por un lado interviene en el lazo de control de velocidad de la bomba para asegurar que todas las bombas producen el mismo caudal y por otro lado se utiliza para controlar la válvula de recirculación de la bomaba para asegurar el caudal minimo requerido. 19 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva En la salida del sistema, se encuentra el transmisor de presión TPCB02 A/B/C y el de caudal o presión diferencial FTCB02 A/B/C, estos también redundantes, situados en la conducción principal e indican que la presión que se ejerce en parte por la torre y la tuberia y el de caudal indíca si se está cubriendo la demanda o si por lo contrario hay error y se tiene que compensar con el incremento de potencia de bombas o con la apertura de válvulas de los canalaes de descarga de dichas bombas. 2.3 Detalle del control de las bombas Las bombas están equipadas con varios dispositivos que dan información en tiempo real de su estado. En este caso existirán 3 RTD por bomba, la alimentación de cada bomba se hace a partir de sistema trifásico por lo que se instala una RTD por fase (R,S,T), estos instrumentos muestran la temperatura del propio motor de la bomba. En cada uno de los cojinetes de la propia bomba se colocara un termopar, de mismo modo que en las RTD, estos termopares sirven para monitorizar la temperatura en los cojinetes durante su trabajo. En total existirán cuatro termopares por bomba dos en los cojinetes del motor y otros dos en los extremos de los ejes que trabajan en la impulsión del agua. Fig.2.4.1 intervención de los elementos de control) RTD y termopar en una de las bombas (EB) Las bombas también llevan dos acelerómetros, este sistema sirve para el control de vibraciones que puedan causar posibles problemas en el funcionamiento, como se ha comentado se trata de un equipo que queda instalado en cada bomba, uno tendrá la utilidad de medir las vibraciones de carcasa del motor y el segundo las del eje del motor. Estos sensores se conectan a las entradas del sistema de control, su información será de requerimiento esencial para poder crear alarmas por exceso de temperatura (RTD, termopares o vibraciones), y así dar lugar al disparo de las bombas si fuese necesario. 20 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Compensación unión fria del termopar Los propios modulos OVATION de entrada de T/C tienenen un sensor de temperatura para compensar la unión fria, ello obliga a que el cable del termopar llegue hasta el propio módulo, así fisicamente la unión fría se realiza en el própio módulo, OVATION lee la temperatura en el módulo, el controlador realiza los cálculos que dan lugar a la compensación, para obtenter el resultado. 2.3.1 Contralador de frecuencia variable Las bombas tienen un papel importante en el proceso, puesto que son elementos que consumenn mucha energia, por lo consiguiente se ha considerado que estas intervengan en uno de los lazos de control del sistema, serán elementos regulables. Para su regulación cada una de las bombas se servirán de un variador de frecuencia de entrada. 2.3.1.1 Velocidad base La velocidad de la flecha del motor a voltaje, frecuencia y carga nominal se conoce como velocidad base, cuando se varía la frecuencia de alimentación al motor por encima o por debajo de 50 Hz, el motor opera por encima o debajo de la velocidad base. 2.3.1.2 Característica Voltios/Frecuencia El par generado por los motores de inducción es debido al flujo en su campo rotatorio. Cuando se opera por debajo de su velocidad base, para mantener el par motor constante, es necesario mantener constante la relación voltaje/frecuencia que se aplica al motor. La relación para motores de 400V y 220V es: Voltaje 400 v 220 v Frecuencia 50 Hz 50 Hz Voltios/Hz 8 4,4 Tabla 2-1 relación para motores de 460V y 230V La recta de relación Voltios/Hz es configurable en el mismo regulador, respetando su rango de tensiones, a continuación se muestra una gráfica donde se muestra dicha relación, en este caso deriva de los valores de la tabla 2-1. 21 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 2.4.2.2 recta azul para motor de 230V y recta roja 460V Como se ha visto al augmentar el voltaje de trabajo en estado estacionario la pendiente recta de la relación se hace mayor. Si la relación Voltios/Hz se incrementa al bajar la frecuencia para reducir la velocidad del motor, la corriente se incrementará llegando a ser excesiva. Si por el contrario la relación Voltios/Hz se reduce al subir la frecuencia para elevar la velocidad de motor, la capacidad de torque se verá reducida. Cuando se opera por arriba de la velocidad base, la relación Voltios/Hz se reduce ya que se aplica un voltaje constante al motor, que generalmente es el voltaje nominal, por lo que las capacidades de torque se reducen. A frecuencias de alimentación del motor de 30 Hz y menores, la relación Voltios/Hz no siempre se mantiene constante, ya que dependiendo del tipo de carga, el voltaje puede incrementarse para elevar la relación Voltios/Hz para que el motor produzca un torque mayor, especialmente a velocidad cero. Este ajuste es llamado elevación de voltaje (Voltage Boost). Cuando el motor opera con cargas ligeras se puede reducir la relación Voltios/Hz para minimizar la corriente del motor, y debido a que se aplica un voltaje menor, se consigue reducir la corriente de magnetización y consecuentemente producir un torque menor que aún sea tolerable. En resumen para evitar problemas de sobrecalentamiento en el motor, al bajar la frecuencia para reducir velocidad. Se ha optado por implementar en el control de la bomba un límite que no permite a la bomba reducir velocidad por debajo del punto de frecuencia en que la temperatura de bomba suba exageradamente. En ese punto si el transmisor de caudal principal TPCB02 sigue exigiendo una reducción de caudal, la bomba en cuestión que no podrá reducir caudal tendrá que ceder el control a la válvula FCVCBP…A, esta entonces reducirá el paso del agua hasta que el transmisor observe que el caudal es el adecuado a la demanda. 22 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 2.4.2.3 Variador de frecuencia modelo FR-F700 EC Más información del conexionado del variador r de frecuencia en el apartado de planos referencia [1] Para curvas y características de las bombas referirse a memoria de cálculos. 23 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 2.4 Detalle del control de las válvulas Las válvulas son de mismo modelo (se especifica en el capítulo 3), simplemente se modificará el trabajo que efectúe el propio actuador. Las válvulas, tienen actuadores que permiten el cierre/apertura de manera modulada, ya que las válvulas tendrán un papel fundamental en los lazos de control de válvulas donde se trabaje con lazo PID, por su parte el cierre/apertura modulada hará que las entradas que el controlador enviará al sistema sean del tipo analógico, en concreto de entre 4 y 20 mA. Finalmente en cada una de las válvulas, existen dos finales de carrera por válvula que darán información del posicionamiento de la apertura de la válvula en cuestión, esta información son señales digitales de entrada hacia el controlador, hay más información acerca de los actuadores en la página siguiente. Fig.2.5.1 Válvula de cierre / apertura modulada, esquema básico de funcionamiento 24 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 3. Elementos del Proceso 3.1 Transmisores de presión Los transmisores de presión que se utilizaran son del modelo 3051T de la casa Rosemount, son capaces de dar valores absolutos de presión, los de tipo C sin embargo son diferenciales y se comentan en el apartado siguiente. El modelo 3051 esta formado por un módulo sensor y la carcasa de componentes electrónicos. El módulo sensor esta compuesto por un sistema sensor lleno de aceite y el sensor electrónico. Los sensores electrónicos están instalados dentro del módulo sensor e incluyen un sensor de temperatura de tipo RTD, un módulo de memoria y una capacitancia para el conversor de señal digital. Las señales eléctricas del módulo sensor se transmiten a la salida electrónica y a la carcasa de componentes electrónicos. Dicha carcasa contiene la salida de la tabla electrónica (microprocesador, módulo de memória, conversor de señal digitalanalógica (D/A converter), botones de cero local y span, y también el bloque terminal. Fig. 3.1 Transmisor de presion 3051 T Para más información referencia [2] 3.2 Transmisores de presión diferencial. Existen varios sistemas para medir el nivel de un líquido en un tanque, por ultrasonidos, por flotadores, presión diferencial, etc. cada cual se adapta mejor que otro a determinadas circunstancias del proceso. Para este proyecto se utilizan transmisores de presión diferencial para medir el nivel en la torre de compensación y el caudal de la conducción principal. Este método se adapta perfectamente a nuestro proyecto, puesto que se trata de medir el nivel de agua en el interior de tanques sometidos a presión, por tanto la diferencia de presión entre la parte superior y la parte inferior del tanque equivale a la altura de la columna de agua que hay en el interior del tanque. 25 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Se utilizarán los transmisores de presión diferencial modelo 3051C fabricados por la empresa Rosemount, cuyas caracteristicas se detallan en el anexo, (hojas de características de instrumentos). Es un transmisor inteligente, incorpora un microprocesador en su electronica y soporta protocolo HART, lo que nos permite su calibración y ajuste remotamente utilizando una consola HART o con software integrado en el propio sistema de control distribuido OVATION. Fig. 3.2 Transmisor de presion 3051 C Para más información referencia [2] 3.3 Posicionadores electrónicos para válvulas neumáticas. Los posicionadores son accesorios importantes en las válvulas de control, ya que aseguran una relación preestablecida entre la posción de la válvula y la señal de control. Los posicionadores comparan la señal de control procedente de un regulador con la posición de la válvula y envian una señal neumática hacia el actuador de la válvula. Para este proyecto se utilizan los posicionadores digitales de válvula 3620JP fafricados por la empresa Rosemount. Son posicionadores inteligentes que incluyen un microprocesador y soportan protocolo HART. El controlador interno del propio posicionador emplea una retroalimentación de la posición de la carrera de la válvula. Esta retroalimentación sirve además de para posicionar correctamente la apertura de la válvula, para realizar diagnosticos de la propia vávula y del accionador, calculando tiempos de apertura, de cierre, etc. Los datos que el microprocesador va tomando son almacenados localmente en la memoria del propio posicionador y periodicamente pueden ser volcados al sistema de control distribuido mediante el protocolo HART. 26 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig.3.3 Posicionador electropneumático 3620JP Para más detalles, referencia [3] 3.4 Válvulas El modelo de válvulas para nuestro proyecto llevan un actuador pneumático como se comento en el apartado anterior para nuestro proyecto se han escogido del modelo DRAG 100 D fabricado por la empresa CCI (Control Components Inc.) Son válvulas de sellado, que se adaptan a una gran variedad de diámetros, grupos de presiones, materiales y configuraciones, en el proyecto el diseño del diametro de la válvula es de 658 mm. 3.5 Bombas para la generación de caudal Las bombas de las que en el capítulo 2 se ha dicho que son de 1.5 m 3 /s cada una, en conjunto podran impulsar 6 m 3 /s. Una de las empresas suministradoras es Gould Pumps, de la que en su portal de internet nos ofree la posibilidad de diseñar una bomba para cumplimentar los requisitos de demanda, el modelo escogido es el VIT de esta empresa, una vez hallado el modelo adecuado, la aplicación de internet te hace varias gráficas de funcionamiento donde describe el comportamiento de la bomba además de algunos cálculos importantes, su diámetro final es de 658 mm, la presión mínima de aspiración esta entorno 570 g/cm 3 y el rango del trabajo de la carga o altura manométrica de las bombas queda entre 15 y 40 m de presión o Kg/m 3 . Para más información técnica referirse a memoria de cálculos, capítulo 2. 3.6 Monitorización de las bombas El sistema lo forman tres RTD, una por cada fase del motor , cuatro termopares por bomba en cada uno de los cojinetes, los dispositivos, comentados en el capítulo 2, tienen función de análisis de temperatura. Además de dos acelerómetros que miden vibraciones durante el trabajo de las bombas, también se comenta en el capítulo anterior. 27 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 3.7 Final de carrera Disposotivos de modelo WLMGCA2-LD, referencia [4], de Omron, quedan instalados sobre el actuador pneumático de válvula, posibilita unas 12.000.000 de operaciones eléctricas y unas 30.000.000 mecánicas, con alimentación de 24 Vcc, señal de salida digital a 48 Vcc. Cada válvula dispone de dos finales de carrera para informar del estado real de la posición de dicha válvula. Fig.3.7 finales de carrera, modelo WLMCA2-LD 3.8 Transmisores eléctricos de potencia activa Los transmisores eléctricos de potencia tienen como objetivo medir el consumo en tiempo real de la instalación de la estación de bombeo, existe uno por cada bomba. El modelo escogido es el APCS AWT 390, referencia [5] , la entrada debe hacerse a una corriente de 5 a 10 A, por lo que el instrumento cuenta con un transformador por cada fase de la línia trifásica de alimentación del motor. La señal de salida analógica es de 4 a 20 mA Fig.3.8 transmisor eléctrico APCS AWT 390 28 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig.3.8.1 Conexión de la unidad a la red 3.9 Transmisor de velocidad piezoeléctrica Instrumento o acelerometro, modelo CV-86 de SEC, referencia [6], el sistema no genera una señal de 4 a 20mA que se pueda conectar directamente al módulo de entradas analógicas del controlador, por lo que se necesita un acondicionador que reciba las entradas de vibraciones del aceleromentro y las transforme, el modelo del adaptador es el VM-11U. Fig.3.9 esquema del modelo CV-86 Fig.3.9.1 modelo acondicionador VM-11U 29 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 3.10 Comunicación externa módulo RLC Módulo de controlador para la comunicación con otras zonas externas, el proyecto contempla la comunicación de la zona Coll de Balaguer, Vandellós, con la siguiente estación de bombeo, controlador, sala de control, estación de ingenireria, etc... En este caso la etapa siguiente con la que se establece comunicación sería el C.A.T. de Tarragona, esta estación será capaz de visualizar nuestro estado en tiempo real y enviar informaciuón del estado propio, demandas de consumo por ejemplo, que modificaran los Set Point de los lazos de control de bombas y válvulas, referirse a plano núm.4 para ver la arquitectura de control utilizada. El módulo utiliza un puerto de comunicaciones RS-232, a este va conectado un modem desde el que partirá un cable de par trenzado para realizarse la comunicación a larga distancia. Se hace uso de protocolo MODBUS. 30 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 4. Desarrollo de control 4.1 Descripción de los algoritmos utilizados AVALGEN El algoritmo Avalgen inicializa un punto analógico. Para el algoritmo AVALGEN, la salida en un valor analógico guardado en la constante VALUE (Valor). Este valor es un set point para otros algoritmos. Si VALUE se introduce incorrectamente o su dato esta corrrompido, entonces el algoritmo genera un número inválido, el valor de la salida queda invalidado y su calidad status dará señal BAD, mala calidad. Fig.4.1 Simbolo funcional del algoritmo AVALGEN HIGHLOWMON El HIGHLOWMON alogorithmo es una señal de monitor alta/baja, con reset de banda muerta y limites fijos/variables. Para el algoritmo HIGHLOWMON, si el valor de entrada (IN1) es myor que el Set Point alto/bajo entoncs el flag de salida queda como TRUE. Para resetear la bandera, la salida debe ser menor que el Set Point alto menos la banda muerta en el Set Point alto y mayor que el bajo Set Point más la banda muerta en el Set Point bajo. Fig.4.2 Simbolo funcional del algoritmo HIGHLOWMON 31 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva HIGHMON El algoritmo HIGHMON es una señal de monitor con reset de banda muerta y límite fijo/variable. Con el algoritmo HIGHMON si la entrada (IN1) excede el valor fijado por el Set Point, el flag digital se coloca en TRUE, Para limpiar el flag. IN1 debe ser menor que el valor fijado por el Set Point menos la banda muerta. El valor de IN1 se chquea para números invalidos. Si IN1 es invalido. La salida retiene el último valor válido, y la calidad de la salida se coloca en BAD. La calidad de IN1 no se propaga. Fig.4.3 Simbolo funcional del algoritmo HIGHMON LOWMON El algoritmo LOWMON es una señal de monitor con reset de banda muerta y límite fijo/variable. Con el algoritmo LOWMON si la entrada (IN1)se queda por debajo del valor fijado por el Set Point, el flag digital se coloca en TRUE, Para limpiar la salida IN1 debe ser mayor que el valor fijado por el Set Point menos la banda muerta. El valor de IN1 se chquea para números invalidos. Si IN1 es invalido. La salida retiene el último valor válido, y la calidad de la salida se coloca en BAD. La calidad de IN1 no se propaga. Fig.4.4 Simbolo funcional del algoritmo LOWMON 32 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva MEDIANSEL El algoritmo de monotorización analógica MEDIANSEL (selector de valor de media, calidad y revisión de desvios.) Es un algoritmo en el que se puede programar los límites de desvio de tres valores de instrumentos redundantes (que miden la misma cosa), si existe un desvio de uno pues el selector transmite la medida del otro que se haya desviado menos del nivel previamente establecido. Fig.4.5 Símbolo funcional del algoritmo MEDIANSEL ONDELAY Algoritmo de retardo a la conexión, cuando llega una señal HI esta queda retrasada durante el tiempo programado en el mismo algoritmo, una vez transcurrido el tiempo la señal HI puede progresar. Fig. 4.6 Símbolo funcional del algoritmo ONDELAY 33 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 4.7 Diagrama funcional del algorimo ONDELAY En el diagrama de la fig.4.7 se observa como cuando la entrada esta habilitada, entre la señal de entrada y la de salida existe cierto tiempo, al que se llama retardo a la conexión. PID Algoritmo de control PID, referirse a la memoria de cálculo apatado 3 para más información Fig.4.8 Símbolo funcional del algoritmo de PID QUALITYMON El algoritmo QUALITYMON inserta una salida digital TRUE, si el valor de entrda (IN1) tiene la misma calidad que el seleccionado valor cualitativo de campo (X1), (IN1) puede ser una señal analógica o digital. 34 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig.4.9 Símbolo funcional del algoritmo de SET POINT SET POINT SET POINT es un algoritmo que permite la comunicación del operador con el control, pudiendo ejercerlo dando un valor o consigna para regular el estado de un proceso. Fig.5.0 Símbolo funcional del algoritmo de SET POINT Otros Algoritmos AND Fig.5.1 Símbolo funcional del algoritmo de AND 35 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva NOT Fig.5.2 Símbolo funcional del algoritmo de NOT OR Fig.5.3 Símbolo funcional del algoritmo de OR Para más información acerca de estos algoritmos y otros que contiene OVATION véase referencia [16] 36 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 4.2 Relación módulos I/O MODULO 1A Modulo entradas analógicas -Módulo electrónico 1C31113G05 -Módulo personalizado 1C31116G02 M-c A1-1 A1-2 A1-3 A1-4 A1-5 A1-6 A1-7 A1-8 TAG inst PTCB01A PTCB02A FTCB01 FTCB05A VCBP01A VCBP02A VCBP03A VCBP04A MODULO 2A 8 canales 4-20 mA energizado local Descripción P1 Presión aspiración bombas P1 Presión descarga bombas Caudal descarga CBP01 F1 Caudal total trasvase Vibraciones carcasa CBP01 Vibraciones carcasa CBP02 Vibraciones carcasa CBP03 Vibraciones carcasa CBP04 Rango 0-10 0-15 0-6000 0-25000 0-200 0-200 0-200 0-200 Modulo entradas analógicas -Módulo electrónico 1C31113G05 -Módulo personalizado 1C31116G02 M-c A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 A2-5 A2-6 A2-7 A2-8 TAG inst PTCB01B PTCB02B FTCB02 FTCB05B VCBP01B VCBP02B VCBP03B VCBP04B 8 canales 4-20 mA energizado local Descripción P2 Presión aspiración bombas P2 Presión descarga bombas Caudal descarga CBP02 F2 Caudal total trasvase Vibraciones eje CBP01 Vibraciones eje CBP02 Vibraciones eje CBP03 Vibraciones eje CBP04 37 Rango 0-10 0-15 0-6000 0-25000 0-100 0-100 0-100 0-100 Control de trasvase hidrográfico MODULO 3A Memoria Descriptiva Modulo entradas analógicas -Módulo electrónico 1C31113G05 -Módulo personalizado 1C31116G02 M-c A3-1 A3-2 A3-3 A3-4 A3-5 A3-6 A3-7 A3-8 TAG inst PTCB01C PTCB02C FTCB03 FTCB05C MWCBP01 MWCBP02 MODULO 4A 8 canales 4-20 mA energizado local Descripción P3 Presión aspiración bombas P3 Presión descarga bombas Caudal descarga CBP03 F3 Caudal total trasvase Potencia Activa CBP01 Potencia Activa CBP02 Rango 0-10 0-15 0-6000 0-25000 0-1000 0-1000 Modulo entradas analógicas -Módulo electrónico 1C31113G05 -Módulo personalizado 1C31116G02 M-c A4-1 A4-2 A4-3 A4-4 A4-5 A4-6 A4-7 A4-8 TAG inst FTCB04 MWCBP03 MWCBP04 8 canales 4-20 mA energizado local Descripción Caudal descarga CBP04 Potencia Activa CBP01 Potencia Activa CBP02 38 Rango 0-6000 0-1000 0-1000 Control de trasvase hidrográfico MODULO 5A Memoria Descriptiva Módulo entradas analógicas -Módulo electrónico 1C31113G02 -Módulo personalizado 1C31116G04 M-c A5-1 A5-2 A5-3 A5-4 A5-5 A5-6 A5-7 A5-8 TAG inst TC1CBP01 TC2CBP01 TC3CBP01 TC4CBP01 MODULO 6A 8 canales +/- 50 mV compensados Descripción T Cojinete motor LOA CBP01 T Cojinete motor LA CBP01 T Cojinete Bomba LOA CBP01 T Cojinete Bomba LA CBP01 Rango 0-150 0-150 0-150 0-150 Módulo entradas analógicas -Módulo electrónico 1C31113G02 -Módulo personalizado 1C31116G04 M-c A6-1 A6-2 A6-3 A6-4 A6-5 A6-6 A6-7 A6-8 TAG inst TC1CBP02 TC2CBP02 TC3CBP02 TC4CBP02 8 canales Descripción T Cojinete motor LOA CBP02 T Cojinete motor LA CBP02 T Cojinete Bomba LOA CBP02 T Cojinete Bomba LA CBP02 39 +/- 50 mV compensados Rango 0-150 0-150 0-150 0-150 Control de trasvase hidrográfico MODULO 7A Memoria Descriptiva Modulo entradas analógicas -Módulo electrónico 1C31113G02 -Módulo personalizado 1C31116G04 M-c A7-1 A7-2 A7-3 A7-4 A7-5 A7-6 A7-7 A7-8 TAG inst TC1CBP03 TC2CBP03 TC3CBP03 TC4CBP03 MODULO 8A 8 canales +/- 50 mV compensados Descripción T Cojinete motor LOA CBP03 T Cojinete motor LA CBP03 T Cojinete Bomba LOA CBP03 T Cojinete Bomba LA CBP03 Rango 0-150 0-150 0-150 0-150 Módulo entradas analógicas -Módulo electrónico 1C31113G02 -Módulo personalizado 1C31116G04 M-c A8-1 A8-2 A8-3 A8-4 A8-5 A8-6 A8-7 A8-8 TAG inst TC1CBP04 TC2CBP04 TC3CBP04 TC4CBP04 8 canales Descripción T Cojinete motor LOA CBP04 T Cojinete motor LA CBP04 T Cojinete Bomba LOA CBP04 T Cojinete Bomba LA CBP04 40 +/- 50 mV compensados Rango 0-150 0-150 0-150 0-150 Control de trasvase hidrográfico MODULO 1B Memoria Descriptiva Módulo entradas analógicas, RTD -Módulo electrónico 1C31161G02 -Módulo personalizado1C31164G02 M-c B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 TAG inst TECBP01R TECBP01S TECBP01T MODULO 2B 4 canales Descripción T Devanado Fase R CBP01 T Devanado Fase S CBP01 T Devanado Fase T CBP01 Rango 0-200 0-200 0-200 Módulo entradas analógicas, RTD -Módulo electrónico 1C31161G02 -Módulo personalizado1C31164G02 M-c B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 TAG inst TECBP02R TECBP02S TECBP02T MODULO 3B 4 canales Descripción T Devanado Fase R CBP02 T Devanado Fase S CBP02 T Devanado Fase T CBP02 Rango 0-200 0-200 0-200 Módulo entradas analógicas, RTD -Módulo electrónico 1C31161G02 -Módulo personalizado1C31164G02 M-c B3-1 B3-2 B3-3 B3-4 TAG inst TECBP03R TECBP03S TECBP03T 4 canales Descripción T Devanado Fase R CBP03 T Devanado Fase S CBP03 T Devanado Fase T CBP03 41 Rango 0-200 0-200 0-200 Control de trasvase hidrográfico MODULO 4B Memoria Descriptiva Módulo entradas analógicas, RTD -Módulo electrónico 1C31161G02 -Módulo personalizado1C31164G02 M-c B4-1 B4-2 B4-3 B4-4 TAG inst TECBP04R TECBP04S TECBP04T MODULO 5B 4 canales Descripción T Devanado Fase R CBP04 T Devanado Fase S CBP04 T Devanado Fase T CBP04 Rango 0-200 0-200 0-200 Módulo entradas digitales -Módulo electrónico 1C31142G01 -Módulo personalizado1C31110G03 Modul ocanal B5-1 B5-2 B5-3 B5-4 B5-5 B5-6 B5-7 B5-8 B5-9 B5-10 B5-11 B5-12 B5-13 B5-14 B5-15 B5-16 TAG inst. ZSFCV01A ZSFCV01C ZSFCV02A ZSFCV02C ZSFCV03A ZSFCV03C ZSFCV04A ZSFCV04C ZSFCV05A ZSFCV05C ZSFCV06A ZSFCV06C ZSFCV07A ZSFCV07C ZSFCV08A ZSFCV08C 16 canales Descripción FC Valvula FCV001 abierta FC Valvula FCV001 cerrada FC Valvula FCV002 abierta FC Valvula FCV002 cerrada FC Valvula FCV003 abierta FC Valvula FCV003 cerrada FC Valvula FCV004 abierta FC Valvula FCV004 cerrada FC Valvula FCV005 abierta FC Valvula FCV005 cerrada FC Valvula FCV006 abierta FC Valvula FCV006 cerrada FC Valvula FCV007 abierta FC Valvula FCV007 cerrada FC Valvula FCV008 abierta FC Valvula FCV008 cerrada 42 48 VDC Pos. Reposo NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Control de trasvase hidrográfico MODULO 6B Memoria Descriptiva Módulo salidas analógicas -Módulo electrónico 1C31129G03 -Módulo personalizado1C31132G01 M-c B6-1 B6-2 B6-3 B6-4 TAG inst POSFCV01 POSFCV02 POSFCV03 POSFCV04 MODULO 7B 4 canales 4-20 mA con diagnóstico Descripción Dem. Pos. Valv. Desc. Bomba CBP01 Dem. Pos. Valv. Desc. Bomba CBP02 Dem. Pos. Valv. Desc. Bomba CBP03 Dem. Pos. Valv. Desc. Bomba CBP04 Rango 0-100 0-100 0-100 0-100 Módulo salidas analógicas -Módulo electrónico 1C31129G03 -Módulo personalizado1C31132G01 M-c B7-1 B7-2 B7-3 B7-4 TAG inst POSFCV05 POSFCV06 POSFCV07 POSFCV08 MODULO 8B 4 canales 4-20 mA con diagnóstico Descripción Dem. Pos. Valv. Recirc. Bomba CBP01 Dem. Pos. Valv. Recirc. Bomba CBP02 Dem. Pos. Valv. Recirc. Bomba CBP03 Dem. Pos. Valv. Recirc. Bomba CBP04 Rango 0-100 0-100 0-100 0-100 Módulo salidas analógicas -Módulo electrónico 1C31129G03 -Módulo personalizado1C31132G01 M-c B8-1 B8-2 B8-3 B8-4 TAG inst VELCBP01 VELCBP02 VELCBP03 VELCBP04 4 canales 4-20 mA con diagnóstico Descripción Demanda Velocidad Bomba CBP01 Demanda Velocidad Bomba CBP02 Demanda Velocidad Bomba CBP03 Demanda Velocidad Bomba CBP04 43 Rango 0-100 0-100 0-100 0-100 Control de trasvase hidrográfico MODULO 1C Memoria Descriptiva Módulo salidas digitales -Módulo electrónico 5A22411G01 16 canales Panel de relés G2R (electromecánico de baja potencia) Modul o canal C1-1 C1-2 C1-3 C1-4 C1-5 C1-6 C1-7 C1-8 C1-9 C1-10 C1-11 C1-12 C1-13 C1-14 C1-15 C1-16 TAG inst. CBP01 CBP01V CBP02 CBP02V CBP03 CBP03V CBP04 CBP04V Descripción Orden arranque directo bomba CBP01 Permisivo arranque modulado CBP01 Orden arranque directo bomba CBP02 Permisivo arranque modulado CBP02 Orden arranque directo bomba CBP03 Permisivo arranque modulado CBP03 Orden arranque directo bomba CBP04 Permisivo arranque modulado CBP04 Pos. Repos NA NA NA NA NA NA NA NA MÓDULO 2C -Módulo electrónico 1C31166G01 -Módulo personalizado IC31169G02 1 canal puerto de comunicaciones RS232 Instrumento RLC 44 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 4.3 Diseño del sistema, diagramas de control . El software de desarrollo de ingeniería de OVATION contiene la herramienta llamada Control Builder, se utiliza para crear las estrategias de control que se ejecutan en los controladores. Es un editor gráfico basado en AutoCAD, las estrategias de control se dibujan sobre una hoja de AutoCAD insertando bloques funcionales pertenecientes a la librería de algoritmos y conectando las entradas y salidas de dichos bloques para formar bloques funcionales completos de control.. Los algoritmos son bloques prediseñados y compilados en una librería que realizan funciones concretas, tales como PID, Selector de máxima de mínima de mediana, medias continuas, etc.… suelen contener parámetros internos que hay que ajustar durante la fase de diseño de la hoja de control o más tarde durante la puesta en servicio del sistema. A menudo se concatenan varias hojas de control para completar una estrategia de control determinada. En el momento de crear una hoja de control se determina en que controlador y en cual de sus cinco tareas se ejecutará. Una vez finalizada la hoja es importante establecer el orden de ejecución de los algoritmos de la hoja, el orden en que se calculan los algoritmos es determinante para un correcot funcionamiento del control diseñado. Una vez finalizado el dibujo de la hoja de control, esta se compila y se descarga sobre el controlador al que se le asignó, a partir de ese momento el controlador empezará a ejecutar la nueva hoja de control con la periodicidad que corresponda a la tarea a que fue asignada. Referencia [14] 4.3.1 Lazos de control de bombas (sh002) La función de estos lazos es la de generar la señal de demanda de velocidad para el variador de frecuencia que en última instancia controlará la velocidad de las bombas. Hay cuatro controladores PID, uno para cada bomba, la entrada de proceso de cada PID procede del transmisor de caudal individual de la descarga de cada una de las bombas, el punto de consigna es común para los cuatro controladores. El objetivo de esta estrategia es conseguir que cada una de las bombas que estén en marcha trabajando en paralelo, aporte el mismo caudal al sistema. Los sistemas de bombas en paralelo con caudales distintos son muy poco eficientes. 45 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig.4.3.1 Vista general lazos de control de bombas El punto de consigna para estos cuatro lazos se obtiene de la salida de otro controlador PID el cual genera la demanda de velocidad para las bombas. La demanda de velocidad se obtiene de este controlador mediante la comparación de la presión en la tuberia principal con la demanda de caudal proveniente del punto de consigna. Referirse al apartado 3 de esta memoria para un explicación detallada. 46 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 4.3.1.1 Conexión de los tres transmisores de presión de conducción principal La señal de presión, es una señal de confianza que se obtiene de tres transmisores redundantes, mediante un algoritmo de selección de mediana. El punto de consigna se introduce en el sistema desde las pantallas de operador del sistema que se instalan en la sala de control o vía remota mediante el enlace Modbus que esl sistema tiene con otras areas del trasvase. Para actuaciones inmediatas de protección, existen dos algoritmos HIMON (Monitores de alta) la función del que actua en primer lugar es la de modificar repentinamente el punto de consigna a los cuatro controladores de velocidad, poniendo el valor fijado por el algotitmo AVALGEN (normalmente = 0) para hacer que las bombas disminuyan su velocidad de forma inmediata. El segundo monitor de alta presión genera una orden de disparo inmediato de las bombas, esta lógica se realiza en las sh006, sh007, sh008 y sh009, una por cada bomba. Los algoritmos PID permiten que sus entradas se parametricen con una valor de ganancia y un bias con el objeto de normalizar todas las entradas de 0 a 100 % independientemente de los rangos de las señales que intervienen. A la salida de cada uno de los cuatro PID se coloca un algoritmo llamado MASTATION, el objeto de este algoritmo es el de permitir que la señal de demanda hacia el variador de frecuencia pueda ser manejada manualmente por un operador desde una pantalla colocada 47 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva en un punto remoto. Cuando se coloca en modo manual, el PID deja de ejecutar su función y pasa a hacer un seguimiento de la salida del algoritmo MASTATION para que cuando el operador decida poner el lazo en modo AUTO nuevo, la transferencia se realice sin salto en el sistema. Fig. 4.3.1.2 repartimiento de las señales de HIGHMON por Alta presión en conducción principal La línea roja nos indíca que se trata de señales digitales, los excesos de presión son señales que van a la mayoria de otros sistemas, aqui vemos la letra de identificación y la hoja de control en este caso (sh009,sh008 sh007,sh006 para la lógica principal de cada bomba ,sh003 lazos de control de valvulas descarga de bombas ). En cada apartado se detalla la tarea la señal por alta presión. Más detalles gráficos, referirse al apartado de planos sheet 2 4.3.2 Lazos de control de valvulas descarga de bombas (sh003) Este lazo tiene como objetivo controlar la posición de apertura de las valvulas a la descarga de las bombas. Este lazo trabajará normalmente con las salidas saturadas manteniendo las valvulas abiertas al 100 %. Solo entrará a modular la posición de valvulas cuando el caudal demandado sea más bajo que el mínimo que se puede dar con control de velocidad de bombas. Esta estrategia resulta muy ventajosa economicamente, ya que la perdida de carga producida por las válvulas será la mínima posible y el gasto de las bombas se minimiza. Se dispone un controlador PID para cada una de las valvulas, la señal de proceso es la misma para los cuatro lazos y la genera un selector de mediana utilizando tres caudalimetros redundantes situados en la tuberia principal. 48 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 4.3.2 selección de mediana de los tres caudalimetros redundantes de la conducción principal El punto de consigna puede seleccionarse entre dos posibles, uno proviene de un AVALGEN (inicializado a 0 ) y el otro proviene de un algoritmo de Set Point, que como ya se ha comentado permite que el punto de consigna sea variado remotamente por un operador. La selección del punto de consigna es individual para cada uno de los PID, se selecciona uno u otro en función de que se haya alcanzado o no el caudal mínimo a través de la válvula de recirculación en el proceso de arranque de la bomba. Con caudal por bajo del minimo, el setpoint seleccionado es el 0 del AVALGEN manteniendo por tanto la valvula cerrada. La señal de alta presión proveniente de la sh002 (ALPTCB02) selecciona el setpoint de 0 para las cuatro valvulas obligando al cierre de las mismas. Una vez arrancadas las bombas y establecidas las condiciones de caudal, el oerador llevará las valvulas al 100 % de apertura modificando el punto de consigna convenientemente. El lazo de control de velocidad de las bombas, en automatico, compensará regulando la velocidad de las mismas convenientemente. 49 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 4.3.2.1 Vista general del lazo de control de valvulas descarga de bombas Más detalles gráficos, referirse al apartado de planos sheet 3 4.3.3 Lazos de control de valvulas de recirculación (sh010) Esta hoja contiene cuatro lazos indenticos, uno por válvula, consistentes en un controlador PID cuya entrada de proceso corresponde al caudalimetro de la descarga de la bomba convenientemente escalado para presentar a la entrada del PID una señal del 0 al 100 %, este escaldo se podría haber hecho directamente prametrizando la entrada P del PID, se ha puesto el algoritmo GAIN ( K ) para mayor claridad visual. La entrada del punto de consigna al PID se selecciona entre un algorimo de setpoint o una señal calculada que se detalla más adelante, la selección de uno u otro la condiciona el final de carrera de la válvula cerrada de descarga de la bomba correspondiente. 50 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 4.3.3.1 Entradas a uno de los cuatro PID de una de las válvulas de recirculación. En el proceso de puesta en marcha de la bomba, el operador introduce un punto de consigna para llevar la válvula de recirculación hasta su apertura total, a continuación pone la bomba en marcha llevandola a las condiciones de velocidad y caudal minimo con la valvula de recirculacion abierta. En este punto se procede a abrir la valvula de descarga de las bombas que estén en marcha mediante la actuación del lazo de las valvulas de descarga. Cuando las valvulas de descarga inician su apertura, el final de carrera de válvula cerrada cambiará de posición, a su vez, esto hará que en lazo de control de la valvula de recirculación correspondiente se modifique la seleccion del punto de consigna. El nuevo punto de consigna se genera mediante la resta entre un valor constante generado por un algoritmo AVALGEN ( inicializado a 100 ) y l demanda de posición de la valvula de descarga correspondiente. Este valor incialemte valdrá 100 y se irá reduciendo a medida que se abre la valvula de descarga con lo que la valvula de recirculación se cerrará progresivamente. La entrada negativa del sumador se parametriza con una ganancia de 10, para que con un 10 % de apertura de la valvula de descarga ya se haya conseguido cerrar completamente la recirculación. 51 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 4.3.3.1 Vista general lazos de control de válvulas de recirculación Más detalles gráficos, referirse al apartado de planos sheet 10 4.3.4 Logico de alarma de temperatura de las bombas (sh005) Las señales de tempertura de devandos de los motores, así como las temperaturas en los cojinetes de las bombas y de los motores, producen orden de disparo de la bomba en caso de que se superen los umbrales defeinidos en los algoritmos HIGHMON. Previamente a llegar al umbral que produce el disparo de la bomba mediante la actuación programada en este lógico, se hadrá alertado del aumento de la temperatura en las pantallas del SCADA en la sala de control mediante otros tarados de más bajo valor de temperatura que se configuran en el propio SCADA. Para validar la señal de disparo se dispone del algoritmo QUALITYMON, el cual inhibe el disparo en caso de que la calidad de la señal no sea buena. 52 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 4.3.4. Vista general lazos de control de temperatura de bombas Más detalles gráficos, referirse al apartado de planos sheet 5 4.3.5 Lazos de control de presión de aspiración de bombas y vibraciones (sh004) El funcionamiento en este caso es identico al de las temperaturas. En esta hoja se incluye la señal de protección de bombas por bajo NPSH, generando una señal de disparo en función de la señal de confianza provieniente del algoritmo MEDIANSELE de los tres transmisores de presión situados en la aspiración de las bombas 53 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 4.3.5. Vista general lazos de control de aspiración de bombas y vibraciones Más detalles gráficos, referirse al apartado de planos sheet 4 4.3.6 Lógica de arranque y diparo de las bombas (sh006, sh007, sh008 y sh009) Esta logica genera 3 señales digitales para el variador de frecuencia. - Orden de arranque directo de la bomba ( CBP0x ) Con esta señal, el variador de frecuencia arranca la bomba acoplandola directamente a la red. - Permisivo de arranque modulado de la bomba (CBP0xV) Con esta señal el variador de frecuencia modula la velocidad de la bomba en función de la entrada analógica de demanda de velocidad. - Disparo de la bomba (DCBP0x) Las señales de Orden de arranque directa o modulada las ha de actuar el operador desde la pantalla remota del SCADA, la interfase con el SCADA se hace mediante el agoritmo KEYBOARD. Para poder activar las ordenes de arranque se necesitan tre permisivos: - Válvula de descarga o válvula de recirculación abierta. - NPSH requerido. - Permisivo por tiempo entre arranques. 54 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva La señal de disparo de bomba la puede actuar el operador remotamente desde el SCADA y existen los siguientes disparos automáticos: - Bajo NPSH. - Muy alta presión en la conducción principal. - Alta temperatura en devanados o cojinetes. - Altas vibraciones en carcasa o en eje. - Muy bajo caudal en la descarga. ALPTCB01 ALPTCB02 ALTCBP0x ALVCBP0x ALFCBP0x Más detalles gráficos, referirse al apartado de planos sheet 6, 7, 8, 9 55 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 4.4 Gráficos de SCADA. Los gráficos que se muestran en la estación del operado se diseñan con herramienta interactiva para la generación de diagramas llamada Graphics Builder, los diagramas son visualizados mientras se construyen. Los diagramas se crean a partir de una librería de objetos, pudiendo definirse objetos nuevos. El sistema soporta círculos, arcos, líneas, flechas, las variables de proceso se enlazan fácilmente con los objetos, permitiendo que estos cambien sus atributos de color, parpadeo, tipo de línea, relleno, etc. en función de los valores de las variables. Sobre los objetos se puede definir un área activa, llamada área de poke, y asociarle la ejecución de un comando, estos comandos son mensajes de ordenes que se envían por la red a un determinado controlador para que este realice una acción tal como cambiar el valor de la referencia de un lazo de control, activar una entrada lógica de un circuito, etc. Tal y como se va dibujando el diagrama se genera un fichero de texto que es el código fuente del diagrama editado, paralelamente a la edición gráfica se puede abrir una ventana que va mostrando el código fuente, a este código se le pueden añadir sentencias de control tipo IF, ELSE, ELSEIF, CASE, desde la ventana de texto de modo que en función del valor de una variable se ejecuten ciertas partes del diagrama o no. Ver referencia [14] 4.4.1 Diagrama general del proceso En este diagrama se puede observar todo el proceso que se controla, incluye la bombas, válvulas torre de compensación y las variables medidad. Se dispone de botones interactivos para poder enviar ordenes acl controlador, Pinchando sobre el boton con relieve titulado FCVCB01 se despliega una subventana donde aparece un diagrama de una controladora AUTO/MANUAL, esta controladora comunica con el algoritmo MASTATION correspondiente a la válvula o bomba y le permite cambiar el Set Point, Poner el lazo en MANUAL, Ponerlo en AUTOMATICO, estando en Manual permite subir o bajar el valor de la demanda, se visualizan los valores del Set Point (SP), la variable controlada (PV) y el valor de la salida de demanda. 56 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 4.4.1 Diagrama general del proceso. 4.4.2 Diagrama control velocidad bombas Este diagrama le permite al operador actuar las ordenes manuales de arranque y paro de las bombas, en posición auto se da permisivo para modular la velocidad de las bombas don el variador de frecuencia. Las estaciones auto manual permiten controlar manualmente la velocidad de cada bomba por separado cuando se encuentra en posición manual, o modificar el pnto de consigna para actuación en automático. 57 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 4.4.2 Diagrama de control de bombas 4.4.3 Diagramas para el control de válvulas Se han creado dos diagramas, uno para las válvulas de recirculación y otro para las válvulas de la descarga, mediante estos diagramas el operador puede controlar manualmente la posición de cualquiera de las válvulas o modificar el punto de consigna para actuación en automático. 58 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 4.4.3 Diagrama de control de válvulas descarga de bombas Fig. 4.4.3.1 Diagrama de control de válvulas recirculación 59 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva 4.4.4 Diagrama de alarmas de temperaturas y vibraciones de las bombas Son dos diagramas informativos que permiten visualizar el estado de las señales te temperatura, vibraciones, potencia activa y estado de las bombas. Fig. 4.4.4 Diagrama de control de temperatura de bombas A y B 60 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 4.4.4.1 Diagrama de control de temperatura de bombas C y D 4.4.5 Pantalla de alarmas del sistema Se dispone de una pantalla que visualiza en orden cronologico las alarmas que se generan en el sistema. A cada señal del sistema se puede parametrizar para que produzca alarmas a distintos puntos de tarado o en funcion de su estado lógico, a cada estado de alarma se le puede asignar una prioridad y a cada prioridad un color distinto. Cuando la señal entra en alarma saldrá un mensaje en la pantalla en video inverso, parpadeando y con el color correspondiente a la prioridad asignada, cuando el oerador reconoce la alarma, visualizandola, marcandola y pulsando el boton ACK al efecto, quedará fija y en video normal manteniendo el color de su prioridad, si más tarde vuelve a su valor de no alarma, cambiará a color verde, video inverso y parpadeará, en este estado el operador la puede quitar de la lista marcandola, reconociendo el nuevo estado (ACK) y pulsando el boton de Reset. La pantalla de alarma se puede iconizar, su icono cambia de color verde a rojo cada vez que se produce una nueva alarma o cambio del estado de alguna alarma existente. 61 Control de trasvase hidrográfico Memoria Descriptiva Fig. 4.4.5 Pantalla de alarmas del sistema 4.4.6 Pantalla de tendencias Cualquier punto del sistema se puede mostrar en graficos de tendencia como el que se muestra en la figura. Fig. 4.4.6 Pantalla de tendencias 62 II. Memoria de Cálculos 63 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos Índice memoria de cálculos 1.Cálculos de los coeficientes de las rectas de SPAN.....................págs.65-70 1.1 Cálculos para los transmisores diferenciales de presión FTCB01...04.....................................págs.65-66 1.2 Cálculos para los transmisores diferenciales de presión FTCB05...07.....................................págs.67-68 1.3 Cálculos para los transmisores de presión PTCB01...03..........................................................pág.69 1.4 Cálculos para los transmisores de presión PTCB04...06..........................................................pág.70 2. Cálculos y curvas características de la bombas….……………págs.71-75 2.1 Característica límite constructivo de la bomba…….…....págs.71-72 2.2 Característica de trabajo de la bomba…………………...págs.73-75 3. Lazos de control PID, tiempos de respuesta…….………..……págs.76-79 64 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos 1. Cálculos de los coeficientes de las rectas de SPAN La base de datos del contolador OVATION exige que se le inserten los datos precisos de los instrumentos, en caso de los transmisores se deben de calcular los coeficientes de la recta de SPAN, la recta que define el rango de valores en los que trabajará cada transmisor. Los transmisores 3051 de Rosemount tienen una salida de corriente de 4 a 20 mA, el controlador nos demanda los coeficientes a y b, siendo ls ecuación de la recta, para señales lineales: y=a+bx Con estos datos introducidos el controlador podrá interpretar la señal de entrada procedente del transmisor y tratar directamente con el valor convertido a unidades de ingenieria (Temperatura, Presión, Nivel; etc.) La medida de caudal por presión diferencial no es lineal y por tanto se ha de aplicar otra ecuación de conversión. 1.1 Cálculos para los transmisores de caudal de descarga de las bombas. Para medir el caudal de descarga de las bombas se utilizan transmisores diferenciales de presión conectando sus tomas de proceso en los extremos de una tobera calibrada que se instala en la tuberia cuyo caudal queremos medir, esta tobera crea un diferancial de presión entre su entrada y su salida que se puede relacionar con el caudal mediante la siguiente expresión: Q =K • P Q : Caudal P : Presión diferencial K : Constante que depende de la tobera o venturi utilizado Cada bomba es capaz de impulsar 1,5 m 3 /s, a su velocidad máxima y la presión de descarga considerada, calibraremos el transmisor para un rango ligeramente superior al máximo esperado, 1,666 m3/s, se trabaja en unidades de ingeniería de m 3 /h. 1,666m 3 s · 3600 s h 3 = 6000 m h El Anexo .. “Hojas de datos de Instrumentos” contiene los datos de la tobera que se utilizará para la medida de caudal de descarga y nos proporciona los siguientes datos: Caudal máximo: 8000 m3/h Presión diferencial máxima: 500 mb 65 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos La constante K de la tobera es: K = 8000 / 500 = 358 Con este dato establecemos la calibración del SPAN de los transmisores de presión diferencial para el caudal que queremos medir: SPAN = (6000 / 358) = 281mb 2 La calibración del transmisor será: Presión Diferencial 0 mb 281 mb Salida en mA 4 mA 20 mA La respuesta del transmisor es lineal con la presión de entrada: Fig.1.1.1 recta de SPAN para FTCB01...04 La salida de 4 a 20 mA del transmisor responde a una función cuadratica del caudal, como ya se ha visto, el sistema de control ha de aplicar una función de linealización para convertir la corriente en caudal. La ecuación que aplica OVATION es la siguiente: CAUDAL = a ⋅ b + mA + c Siendo a, b y c coeficientes que se han de calcular para el rango de la medida deseada: 0 = a ⋅ b + 4 ⋅ 10 −3 + c 6000 = a ⋅ b + 20 ⋅ 10 −3 + c Se deduce que c = 0, b = - 4 . 10 -3 y a = 6000 / 66 (− 4 + 20) ⋅ 10 −3 = 47434 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos 1.2 Cálculos para los transmisores de caudal de la conducción principal. Los transmisores FTCB05A, FTCB05B y FTCB05C están situados en la conducción principal, miden el caudal total que circula hacia los consumos posteriores, los tres son sistemas redundantes por seguridad, miden el mismo caudal considerando el mismo rango. Como en el caso anterior nos referimos a la hoja de datos de la tobera para realizar los cálculos de SPAN del transmisor y los coeficientes para la conversión de unidades electricas a unidades de ingenieria. Caudal máximo: 30000 m3/h Presión diferencial máxima: 800 mb La constante K de la tobera es: K = 30000 / 800 = 1061 El conjunto de las bombas pueden llegar a impulsar un total de 6 m 3 /s, 6m 3 s · 3600 s h = 21600 m 3 h Para dar cierto margen, calibraremos el intrumento para un rango de 25000 m 3 /s. Con estos datos establecemos la calibración del SPAN de los transmisores de presión diferencial para el caudal que queremos medir: SPAN = (25000 / 1061) = 555mb 2 La calibración del transmisor será: Presión Diferencial 0 mb 555 mb Salida en mA 4 mA 20 mA 67 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos La respuesta del transmisor es lineal con la presión de entrada: Fig.1.2.1 recta de SPAN para FTCB05A/B/C Cálculo de coeficientes : La salida de 4 a 20 mA del transmisor responde a una función cuadratica del caudal, como ya se ha visto, el sistema de control ha de aplicar una función de linealización para convertir la corriente en caudal. La ecuación que aplica OVATION es la siguiente: CAUDAL = a ⋅ b + mA + c Siendo a, b y c coeficientes que se han de calcular para el rango de la medida deseada: 0 = a ⋅ b + 4 ⋅ 10 −3 + c 25000 = a ⋅ b + 20 ⋅ 10 −3 + c Se deduce que c = 0, b = - 4 . 10 -3 y a = 25000 / 68 (− 4 + 20) ⋅ 10 −3 = 197642 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos 1.3 Cálculos para los transmisores de presión PTCB01A/B/C Los transmisores de presión PTCB01A/B/C estan instalados en la conducción principal, estos como transmisores principales también son redundantes, los tres instrumentos por igual se encargan de medir la presión de aspiración de las bombas. Considerando que el caudal fluye de una etapa anterior que pueda añadir mucha presión, se decide que el rango máximo de la presión pueda estar en torno a 4 Kg/cm 2 equivalente a la que ejerceria una columna vertical de agua de unos 40 m. Este rango establecido da un margen de seguridad suficiente para poder medir la presión en cualquier caso. Establecemos recta de SPAN; Fig.1.3.1 recta de SPAN para PTCB01/A/B/C Cálculo de coeficientes ; 0 = a + b · 4·10 −3 ⇒ 4 = 20·10 − 3 − 4·10 − 3 4 = a + b · 20 ·10− 3 69 ⇒ 4 3 ·10 = 250 16 a = −1 b= Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos 1.4 Cálculos para los transmisores de presión PTCB05A/B/C Los transmisores PTCB0%A/B/C también estan instalados en la conducción principal y son elementos redundantes que se encargan de medir la presión de salida del sistema, tanto la que ejerce la columna de agua de la torre de equilibrio como la que se está añadiendo desde la estación de bombeo. Teniendo en cuenta que se trata de una torre de 80 metros y que además se le añade la salida de bombas, el rango máximo de presión puede estar entorno a los 9 Kg/cm 2 . Es un rango que asegura el margen de presión que pueda ejercer la torre de 80 metros (la presión máxima de la columna de agua alcazará como máximo los 8 Kg/cm 2 ),habitualmente en funcionamiento normal no llegará ni al 50% de su capacidad. Y por motivos de seguridad nunca se permitirá su llenado total. Establecemos recta de SPAN; Fig.1.4.1 recta de SPAN para PTCB01..03 Cálculo de coeficientes ; 0 = a + b · 4·10−3 ⇒ 9 = 20·10− 3 − 4·10− 3 9 = a + b · 20 ·10− 3 70 ⇒ 9 3 ·10 = 562,5 16 a = −2,25 b= Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos 2. Cálculos y curvas características de las bombas Las curvas características y su cálculos han sido obtenidos por una aplicación de internet que sumministra la empresa constructora de bombas industriales Gould Pumps, según nuestros requerimientos hemos obtenido un modelo de bomba y unas gráficas ajustadas a nuestro rango de demanda de caudal. 2.1 Característica límite constructivo de la bomba. En las gráficas que se muestran a continuación, detallan el funcionamiento de la bomba mediante las curvas de diametro en relación a una carga /altura manométrica y caudal. También, en el cuadro superior se especifica, modelo, diametro que utilizaran las bombas con nuestros requerimientos de caudal y ratio de consumo. Fig.2.1 Gráficas de potencia, NPSH (presión de aspiración) y carga 71 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos Se observa que para nuestro diámetro, resultado del cálculo es 658 mm (marcado en la primera gráfica) , el crecimiento del nivel de carga, por posible cierre de válvulas por ejemplo implica una reducción importante de caudal, a posteriori observaremos en otras gráficas que ese nivel de carga forzará un incremento de potencia para mantener ciertos niveles de caudal. Otra gráfica a tener en cuenta es el nivel de presión mínima por aspiración, NPSH, la segunda gráfica indíca que para que la bomba trabaje correctamente la presión de aspiración debe superar los 5,7 m lo que es traducible a 570 g/ cm 2 de presión, cifra importante que sirve de constante en el diagrama de control para producir el disparo de bombas por baja presión, para implementarlo en el diagrama de control el límite de disparo tiene un margen algo superior y queda establecido en los 800 gramos. Por último se observa que en la gráfica de potencia que generalmente para demandar mayor caudal se necesitará mayor potencia de trabajo. 72 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos 2.2 Característica de trabajo de la bomba. El sistema formado por la bomba tiene un rango de funcionamiento, que indicará los límites de los set point del diagrama de control. Teniendo en cuenta la presión ejercida por la torre de compensación, el desgaste y codos de las conducciones hasta Tarragona, según calcula los límites de carga o altura manométrica estaran comprendidos entre los 15 y los 40 metros, equivalentes a 15 y 40 kg/cm 2 , en la gráfica se observa el área de trbajo de la bomba. Fig.2.2 Gráficas, en rojo zona de trabajo de la bomba. 73 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos En la zona delimitada por el contorno rojo se muestran los límites de funcionamiento normal, máximo 40 metros de altura manométrica y un caudal de 5500 m 3 /h, si los metros de altura en cuestión sobrepasan el rango establecido en el Set Point, la medida deriva en error por alto nivel de presión y se actua sobre bombas disparandolas, para más información del diseño de control referirse a memoria descriptiva. Por otra parte como se ha comentado, se observa en la gráfica central que el echo de añadir carga a las bombas repercute en un augmento de velocidad para mantener caudal. En según que ocasiones la carga augmenta de tal manera que es muy difícil compensar con velocidad para mantener el caudal, asi que este tiende a reducirse. Finalmente otras gráficas complementarias del sistema de bombeo; Fig.2.3 Gráficas de potencia, NPSH (presión de aspiración) y carga 74 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos Fig.2.4 Gráficas de potencia, NPSH (presión de aspiración) y carga 75 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos 3. Lazos de control PID, tiempos de respuesta En el diagrama de control, como figura en la parte de control de la memoria descriptiva, existen varios lazos PID que exigen cierta parametrización del cálculo de los tiempos de respuesta adecuados a su función. Equación que define el control PID d (din) ⎞ ⎛ Out = K P · Er + τ1i ∫ Er dt ·⎜ K d · ⎟ ·τ d dt ⎠ ⎝ (1) Fig.3.1 lazo de control PID A continuación se estudia la respuesta teórica que debe dar el lazo PID, a un repentino cierre de consumos en la ciudad de Tarragona a unos 33 Km de la estación de control. Se puede hacer un cálculo exacto del golpe de ariete, siguiendo el recorrido de las ondas de presión que sufren reflexiones parciales en los puntos donde hay cambio de característica aunque es complejo. Pero, por otra parte puede hacerse un cálculo aproximado utilizando velocidades media de la onda y del flujo, la velocidad a la que se desplaza la onda de presión y de flujo corresponde a la velocidad del sonido, siendo esta de 1435 m/s en agua dulce. El tiempo que tardaría en llegar la onda a la estación de control será: T = 33000 m / 1435 m/s = 23 s La torre de compensación tiene una sección de 19,6 m2. Si la estación estuviera funcionando a su máxima capacidad de bombeo, 6 m3/s y esta se mantuviera invariable durante el evento, la velocidad del incremento de altura de agua en la torre será de 0,3 m/s. El sistema de control de velocidad de las bombas es un lazo de control de presión en la tubería principal, la presión se debe mantener a un valor de 2,5 Kg/cm2 (25 m de altura de columna de agua) admidiendose una variación del 20 % (0,5 Kg/cm2 ). 76 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos De las curvas de características de las bombas, se obtiene la variación de velocidad necesaria de la bomba para responder a la variación de presión de 0,5 Kg/cm2 especificada. Al producirse el incremento de presión de 0,5 Kg/cm2 , la bomba pasará a trabajar en el punto 1 de la curva, reduciendo el caudal, para mantener la presión en el punto de consigna de 2,5 Kg/cm2 , se ha de reducir la velocidad de la bomba hasta llegar al punto 2 de la curva, Fig. 3.2 curvas características de caudal / carga / potencia de la bomba SP (Set Point) = 2,5 Kg/cm2 ( 25 m ) PV (lectura real)= 3 Kg/cm2 ( 30 m ) punto 2 punto 1 Punto 1 velocidad inicial 590 r.p.m. (78 % demanda) Punto 2 velocidad final 550 r.p.m. (70 % demanda) El Set Point hay que transformarlo a caudal, ya que el parámetro a controlar en realidad es la demanda de caudal. El caudal se controla individualmente por cada bomba por tanto el SP que debe presentarse al PID de control de velocidad de cada bomba tendrá un rango de 0 – 6000 m3/h. Las entradas al PID se deben escalar de forma que al PID se presenten valores del 0 a 100 %, de este modo las constantes del PID pueden tener valores normales y de esta forma el controlador podrá manejar todos los rangos de las señales de entrada. 77 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos Tazamos una recta que una los dos puntos de funcionamiento especificados para la bomba: Punto a) Caudal minimo: 2325 m3/h, Altura manométrica: 15 m Punto b) Caudal nominal: 5500 m3/h, Altura manométrica: 25 m La prolongación de la recta corta a la curva de velocidad minima y máxima (350 y 750 rpm) en los puntos Punto de 350 rpm Caudal : 2000 m3/h, Altura manometrica 15 m Punto de 750 rpm Caudal : 7700 m3/h, Altura manometrica 30 m La ecuación de esta recta, normalizando para que la entrada de SP sea del 0 al 100 % para el rango disponible de velocidad (350 a 750 rpm) Ganancia SP = 100 / ( 7700-2000) = 0,0175 Bias SP = -35 Como la altura manometrica se ha mantener por encima de 15 m, el rango de la señal PV debe ir de 1,5 Kg/cm2 hasta 30 m ( 3 Kg/cm2 ) Ganancia PV = 100 / (3-1,5) = 66,666 Bias PV = -100 Para un SP de 5500 m3/h (2,5 Kg/cm2 ) la entrada al PID tendrá un valor de: SP = (5500 * 0,0175) - 35 = 61,25 El punto de trabajo de presión de la bomba con los parámetros calculados resultará: P = ( 61,25 + 100 ) / 66.666 = 2,42 Kg/cm2 Que se aproxima al valor deseado. Al incrementar la presión del punto de trabajo en 0,5 Kg/ cm2 como se ha establecido, tendremos: PV = (66,666 * 3 ) – 100 = 100 El error en la entrada del PID será Error = PV – SP Error = 100 – 61,25 = 38,75 Para compensar el incremento de presión, la velocidad delas bombas debe reducirse, según los datos anteriores: Demanda inicial 78 % - Demanda final 70 % = 8 % 78 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos Analizaremos el tiempo de respuesta del sistema partiendo de los datos ya calculados de la velocidad de incremento de altura en la torre que como vimos, en el peor de los casos, es de 0,3 m/s. Para alcanzar los 5 metros máximos de altura que se especifican como limitativos para nuestro control, el tiempo necesario es de t = 5 / 0,3 = 16,6 segundos Como vemos es un sistema que permite un control relajado en cuanto a tiempo de respuesta, por esta razón eliminaremos la parte derivativa del PID dejandolo en un control PI. Al ser un proceso que no requiere respuesta muy rápida, nos permite utilizar una caracteristica implementada en el software del algoritmo PID de OVATION para eliminar excesivas fluctuaciones en la salida de control que se pueden producir con facilidad cuando se utiliza el caudal como parámetro de entrada, ya que las medidas de caudal son poco estables. La caracteristica a la que nos refereimos consiste en parametrizar una banda muerta para el error de entrada al PID de forma que mientras el valor del error se encuentre dentro de esta banda, se multiplica por una ganancia, tambien parametrizable en el algoritmo, que puede ser 0 y por tanto se eliminaria o minimizaria, cuando se habilita esta opcion, la funcion derivastiva queda automáticamente anulada del computo del PID. Fig.3.3 respuesta inestable, travesando los límites de banda muerta 79 Control de trasvase hidrográfico Memoria de Cálculos La constante de proporcionalidad K p es muy efectiva para dar una respuesta rápida pero si es muy grande merma mucho la estabilidad del sistema de control, produciendo sobrepicos importantes, por lo que bastante pequeña para asegurar que nuestra función se estable. Fig. 3.4 Respuesta del sistema Línea roja respuesta rápida pero inestable típica de un sistema con una constante K p muy grande, por lo contrario la línea verde es la respuesta a una constante K p más pequeña, hay más estabilidad y no hay sobrepicos, pero su respuesta es más lenta. Anulada la función derivativa, la ecuación del PID queda reducida a la siguiente expresión: S = ε ⋅K p − K i ⋅ ∫ ε · dt Datos obtenidos anteriormente: Error = 38,75 Variación requerida de la salida = 8 % Tiempo máximo de respuesta = 16,6 s 8 = 8 ⋅ K p + K i ·8 ⋅ 16,6 Si fijamos un valor de Kp = 0,5 obtemos un valor de Ki = 0,03 ( Ti = 1/Ki = 33) A continuación una tabla con los valores hallados para la implementación en los lazos de control PID de nuestro sistema. Constante Kd Valor 0 Kp 0.5 Ki 0.03 Tabla 3-1 Valores hallados para el algoritmo de control PID 80 III. Planos 81 IV. Presupuesto 82 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto Índice Presupuesto CUADRO DE DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS ……………págs.84-92 Capítulo C_01 Instalación eléctrica………………………....pág.84 Capítulo C_02 Instalación de control………………………..págs.85-88 Capítulo C_03 Instalación mecánica………………………...págs.89-90 Capítulo C_04 Ingeniería y desarrollo de software………….pág.91 LISTA DE PRECIOS UNITARIOS…………………….……...pág.92 PRESUPUESTO…………………………………………….…...págs.93-96 RESUMEN DE PRESUPUESTO……………………………....pág.97 83 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto CUADRO DE DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS Capítulo C_01 Instalación eléctrica Código Canti dad C023AD A120BH A130FB B28700 B32100 1.000 1.000 1.000 1.000 Uds. Descripción u Variador de frecuecia trifásico, fijado superficialmente sobre la pared, modelo FR-F700 Mitsubishi Electric, L1, L2, L3, 6 kV Electricista / Oficial 1era Electricista / Oficial 3era Variador de frec. trifásico Accesorios Variador F. h h u u Precio 21.75 € 14.20 € 35831.99 € 47.82€ Subtotal 21.75 € 14.20 € 35831.99 € 47.82€ Suma de la partida…………………………...….…………………………….35915.99 € Costes Indirectos…………………………...……………………2.00% 718.31 € Total Partida…………………………………………………………………36634.66 € Código D791FR Cantidad A120BH 1.000 A130FB 1.000 B33000 1.000 B33100 1.000 Uds. Descripción Precio Subtotal u Transmisor de potencia, modelo APCS AWT 390 salida 4-20 mA h Electricista / Oficial 21.75 € 21.75 € 1era h Electricista / Oficial 14.20 € 14.20 € 3era u Transmisor de 210.30 € 210.30 € potencia, salida 4-20 mA u Accesorios transmisor 29.00 € 29.00 € de potencia Suma de la partida…………………………...….……………………………….275.25 € Costes Indirectos…………………………...……………………2.00% 5.50 € Total Partida………………………………………………………………….280.75 € 84 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto CUADRO DE DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS Capítulo C_02 Instalación de control Código Canti dad E145AF Uds. Descripción u Sistema de control distribuido OVATION, fijado superficialmente sobre el suelo. Electricista / Oficial 1era Electricista / Oficial 3era Sistema de control distribuido OVATION (controlador, estación de ingeniera y de control) Accesorios sistema de control distribuido OVATION A120BH A130FB B35200 0.300 0.300 1.000 h h u B35400 1.000 u Precio Subtotal 21.75 € 14.20 € 21.75 € 14.20 € 20570.58 € 20570.58 € 5230.60 € 5230.60 € Suma de la partida…………………………...….…………………………….25837.13 € Costes Indirectos…………………………...……………………2.00% 516.74 € Total Partida…………………………………………………………………26353.87 € Código Canti dad F038AZ A138GZ A100HW B35600 B35800 0.450 0.450 1.000 1.000 Uds. Descripción u Transmisor de presión, absoluto, modelo 3051T, Rosemount h h u Mecánico / Oficial 1era Mecánico / Oficial 3era Transmisor de presión, absoluto, modelo 3051T, Rosemount , salida 4-20 mA, alimentación 24 Vcc u Precio Accesorios transmisor de presión, modelo 3051T Subtotal 21.75 € 14.20 € 16.31 € 10.65 € 754.49 € 754.49 € 18.50 € 18.50 € Suma de la partida…………………………...….……………………………….799.95 € Costes Indirectos…………………………...……………………2.00% 15.99 € Total Partida……………………………………………………………………815.94 € 85 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto CUADRO DE DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS Capítulo C_02 Instalación de control Código Canti dad F060BW A138GZ A100HW B35900 B36000 0.450 0.450 1.000 1.000 Uds. Descripción u Transmisor de presión, diferencial, modelo 3051C, Rosemount h h u Mecánico / Oficial 1era Mecánico / Oficial 3era Transmisor de presión, absoluto, modelo 3051C, Rosemount , salida 4-20 mA, alimentación 24 Vcc u Precio Accesorios transmisor de presión, modelo 3051C Subtotal 21.75 € 14.20 € 16.31 € 10.65 € 784.49 € 784.49 € 18.50 € 18.50 € Suma de la partida…………………………...….……………………………….829.95 € Costes Indirectos…………………………...……………………2.00% 16.59 € Total Partida……………………………………………………………………846.54 € Código Canti dad G309RT A140IL A131KS B36500 B36600 0.150 0.150 1.000 1.000 Uds. Descripción u Termopar tipo E, unión Cromo-Constantán, Fijado enroscado en la carcasa del motor de bomba Electrónico / Oficial 1era Electrónico / Oficial 3era Termopar tipo E, sensibilidad de 68 µV/°C, salida 4 -20mA h h u u Precio Accesorios termopar tipo E 21.75 € 14.20 € 54.49 € 1.50 € Subtotal 5.43 € 3.55 € 54.49 € 1.50 € Suma de la partida…………………………...….………………………………...64.97 € Costes Indirectos…………………………...……………………2.00% 1.29 € Total Partida…………………………………………..…………………………66.26 € 86 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto CUADRO DE DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS Capítulo C_02 Instalación de control Código Canti dad H309PS A140IL A131KS B36800 B37000 0.300 0.300 1.000 1.000 Uds. Descripción u Termoresistencia (RTD) Pt100, instalados sobre los devanados del motor de las bombas. h h u Electrónico / Oficial 1era Electrónico / Oficial 3era Termoresistencia (RTD) Pt100, fabricados con platino, salida 4-20 mA u Precio Accesorios RTD PT100 Subtotal 21.75 € 14.20 € 10.87 € 7.10 € 240.49 € 240.49 € 10.50 € 10.50 € Suma de la partida…………………………...….……………………………….286.94 € Costes Indirectos…………………………...……………………2.00% 5.85 € Total Partida…………………………………………..…………………..……286.82 € Código Canti dad I021ZX A140IL A131KS B37500 B37900 0.300 0.300 1.000 1.000 Uds. Descripción u Transmisor de velocidad CV-86 de SEC, montado en las bombas h h u Electrónico / Oficial 1era Electrónico / Oficial 3era Transmisor de, alimentación 24 Vcc, modelo CV-86 de SEC u Precio Acondicionador VM-11 U Salida 4 a 20 mA 21.75 € 14.20 € 74.49 € 6.20 € Subtotal 10.87 € 7.10 € 74.49 € 6.20 € Suma de la partida…………………………...….……………………………….116.64 € Costes Indirectos…………………………...……………………2.00% 2.33 € Total Partida…………………………………………..…………………….….118.97 € 87 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto CUADRO DE DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS Capítulo C_02 Instalación de control Código Canti dad J433AW A140IL A131KS B38100 B38600 0.300 0.300 1.000 1.000 Uds. Descripción u Final de Carrera, modelo Omron, WLMGCA2-LD, fijado sobre el actuador de válvula pneumática h h u Electrónico / Oficial 1era Electrónico / Oficial 3era Final de Carerra, modelo Omron, WLMGCA2-LD, 30.000.000 operaciones mecánicas, alimentación 24 Vcc Accesorios Final de carrera u Precio Subtotal 21.75 € 14.20 € 10.87 € 7.10 € 36.59 € 36.59 € 7.99 € 7.99 € Suma de la partida…………………………...….………………………………...62.55 € Costes Indirectos…………………………...……………………2.00% 1.25 € Total Partida…………………………………………..…………………………63.80 € Código Canti dad K568HF A140IL A131KS B39800 B39900 0.030 0.030 1.000 1.000 Uds. Descripción u Cables conductores de cobre, seccción 1,5 m 2 h h m Electrónico / Oficial 1era Electrónico / Oficial 3era Cables conductores de cobre, seccción 1,5 m 2 u Precio Accesorios cables conductores de cobre Subtotal 21.75 € 14.20 € 0.65 € 0.42 € 0.05 € 0.05 € 1.00 € 1.00 € Suma de la partida…………………………...….……………………………….....2.12 € Costes Indirectos…………………………...……………………2.00% 0.04 € Total Partida…………………………………………..…………………………..2.16 € 88 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto CUADRO DE DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS Capítulo C_03 Instalación mecánica Código Canti dad L821JD A138GZ A100HW B40100 B40500 3.000 3.000 1.000 1.000 Uds. Descripción u Tobera, conducción descarga bombas, 800 mm de largo, 400 mm di. h h u Mecánico / Oficial 1era Mecánico / Oficial 3era Tobera, conducción descarga bombas, 800 mm de largo, 400 mm diam. u Precio Accesorios tobera Subtotal 21.75 € 14.20 € 65.25 € 42.60 € 310.60 € 310.60 € 35.80 € 35.80 € Suma de la partida…………………………...….……………………………….454.25 € Costes Indirectos…………………………...……………………2.00% 9.08 € Total Partida…………………………………………..………………………..463.35 € Código Canti dad M402NP A138GZ A100HW B40700 B40500 3.000 3.000 1.000 1.000 Uds. Descripción u Tobera, conducción principal, 800 mm de largo, 1400 mm diam. h h u Mecánico / Oficial 1era Mecánico / Oficial 3era Tobera, conducción principal, 800 mm de largo, 1400 mm diam. u Precio Accesorios tobera Subtotal 21.75 € 14.20 € 65.25 € 42.60 € 615.60 € 615.60 € 95.80 € 95.80 € Suma de la partida…………………………...….……………………………….819.25 € Costes Indirectos…………………………...……………………2.00% 16.38 € Total Partida…………………………………………..………………………..835.63 € 89 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto CUADRO DE DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS Capítulo C_03 Instalación mecánica Código N301TR Cantidad Uds. u A138GZ 1.000 h A100HW 1.000 h B41000 1.000 u B41100 1.000 u Descripción Posicionador electro pneumático, modelo 3620JP Mecánico / Oficial 1era Mecánico / Oficial 3era Posicionador electro pneumático, modelo 3620JP Acces. posicionador Precio Subtotal 21.75 € 21.75 € 14.20 € 14.20 € 189.20 € 189.20 € 20.01 € 20. 01 € Suma de la partida…………………………...….……………………………….245.16 € Costes Indirectos…………………………...……………………2.00% 4.90 € Total Partida…………………………………………..………………………..250.06 € 90 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto CUADRO DE DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS Capítulo C_04 Ingeniería y desarrollo de software Código Canti dad Uds. Descripción Trabajo de ingeniería Desarrollo de la especificación funcional Desarrollo de software Pruebas funcionales O530ZN A162LF 24.00 u h A120MR A141NK 150.00 24.00 h h A105OS A119PT 100.00 h 100.00 h Precio Supervisión de montaje Pruebas finales de puesta en marcha Subtotal 100.00 € 240.00 € 100.00 € 15000.00 € 100.00 € 240.00 € 100.00 € 100.00 € 10000.00 € 10000.00 € Suma de la partida…………………………...….……………………………35480.00 € Costes Indirectos…………………………...……………………2.00% 709.60 € Total Partida…………………………………………..…………………….36189.60 € 91 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto LISTA DE PRECIOS UNITARIOS Código Uds. Descripción Precio A120BH A130FB A138GZ A100HW A140IL A131KS A162LF A120MR A141NK A105OS A119PT B28700 B32100 B33000 B33100 B35200 B35400 B35600 B35800 B35900 B36000 B36500 B36600 B36800 h h h h h h h h h h h u u U U u u u u u u u u u Electricista / Oficial 1era Electricista / Oficial 3era Mecánico / Oficial 1era Mecánico / Oficial 3era Electrónico / Oficial 1era Electrónico / Oficial 3era Desarrollo de la espc. funcional Desarrollo de software Pruebas funcionales Supervisión de montaje Pruebas finales de puesta en marcha Variador frecuencia trifásico Accesorios variador frecuencia Transmisor de pot. salida 4-20 mA Accesorios transmisor de potencia Sist. control ditribuido OVATION Accesorios sistema control distr. Transmisor de presión 3051T Abs. Accesorios transm. Presión 3051T Transmisor de presión 3051C Dif. Accesorios transm. Presión 3051C Termopar tipo E Accesorios termopar tipo E Termoresistencia (RTD) Pt100 21.75 € 14.20 € 21.75 € 14.20 € 21.75 € 14.20 € 240.00 € 15000.00 € 240.00 € 10000.00 € 10000.00 € 35831.99 € 47.82€ 210.30 € 29.00 € 20570.58 € 5230.60 € 754.49 € 18.50 € 784.49 € 18.50 € 54.49 € 1.50 € 240.49 € B37000 B37500 B37900 B38100 B38600 B39800 B39900 B40100 B40500 B40700 B41000 B41100 u u u u u u u u u u u u Accesorios termoresistencia Transmisor de velocidad Acondicionador VM-11 U Final de carrera WLMGCA2-LD Accesorios final c. WLMGCA2-LD Cables conductores, seccción 1,5 m 2 Accesorios cables conductores Tobera conducción descarga Accesorios tobera Tobera conducción principal Posicionador electro pneumático Accesorios posicionador 10.50 € 74.49 € 6.20 € 36.59 € 7.99 € 0.05 € 1.00 € 95.60 € 5.80 € 115.60 € 189.20 € 20.01 € 92 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto PRESUPUESTO Capítulo C_01 Instalación eléctrica Código C023AD D791FR Uds. Descripción u Variador de frecuecia trifásico, fijado superficialmente sobre la pared, L1, L2, L3, 6 kV , modelo FR-F700 Mitsubishi Electric u Transmisor de potencia, modelo APCS AWT 390, salida 4-20 mA Cantidad 4.00 4.00 Precio 36634.66 € Importe 146538,64 € 280.75 € 1123.02 € Total Capítulo C_01 Instalación eléctrica...................................................147661.66 € 93 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto PRESUPUESTO Capítulo C_02 Instalación de control Código E145AF Uds. u F038AZ u F060BW u G309RT u H309PS u I021ZX u J433AW K568HF Descripción Sistema de control distribuido OVATION Transmisor de presión, absoluto, modelo 3051T, Rosemount Cantidad 1.00 Precio 26353.87 € Importe 26353.87€ 6.00 815.94 € 4895.64 € Transmisor de presión, diferencial, modelo 3051C, Rosemount 7.00 846.54 € 5925.78 € Termopar tipo E, unión Cromo-Constantán, Fijado enroscado en la carcasa del motor de bomba Termoresistencia (RTD) Pt100, instalados sobre los devanados del motor de las bombas. 16.00 66.26 € 1060.26 € 12.00 286.82 € 3441.96 € Transmisor de velocidad CV-86 de SEC , montado en las bombas 8.00 118.97 € 951.76 € u Final de Carrera, modelo Omron, WLMGCA2-LD, fijado sobre el actuador de válvula pneumática 16.00 63.80 € 1020.80 € m Cables conductores de cobre, seccción 1,5 m 2 1100.00 2.16 € 2376.00 € Total Capítulo C_02 Instalación de control.................................................46026.07 € 94 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto PRESUPUESTO Capítulo C_03 Instalación mecánica Código L821JD Uds . u M402NP N301TR Descripción Cantidad Precio Importe Tobera, conducción descarga bombas, 800 mm de largo, 400 mm di. 4.00 463.35 € 1853.40 € u Tobera, conducción principal, 800 mm de largo, 1400 mm diam. 6.00 835.63 € 5013.76 € u Posicionador electro pneumático, modelo 3620JP 8.00 250.06 € 2000.48 € Total Capítulo C_03 Instalación mecánica.....................................................8867.64 € 95 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto PRESUPUESTO Capítulo C_04 Ingeniería y desarrollo de software Código O530ZN Uds. Descripción u Trabajo de ingeniería Cantidad Precio 1.00 36189.60 € Importe 36189.60 € Total Capítulo C_04 Ingeniería y desarrollo de software........................... 36189.60 € 96 Control de trasvase hidrográfico Presupuesto RESUMEN DE PRESUPUESTO Capítulo C_01 C_02 C_03 C_04 Resumen Instalación eléctrica Instalación de control Instalación mecánica Ingeniería y desarrollo de software Total ejecución material Importe % 147661.66 € 61.84 46026.07 € 19.27 8867.64 € 3.72 36189.60 € 15.15 238744.97 € 13.00 % Gastos generales..........31036.84 € 6.00 % Benefício ind. .............14324.69 € Suma de G.G y B.I. 45361.53 € 16.00 % I.V.A. .........................38199.19 € 38199.19 € Total presupuesto contrata 322305.69 € TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 322305.69 € 97 V. Pliego de Condiciones 98 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones Índice pliego de condiciones 1. Capítulo Preliminar: Disposiciones Generales........................pág.101 1.1 Naturaleza y objeto del Pliego General.............................pág.101 1.2 Documentación del Contracto de Obra.............................pág.101 2. Capítulo I: Condiciones Facultativas.......................................págs.102-112 2.1 Epígrafe 1: Delimitación General de Funciones Técnicas.........................................................págs.102-103 2.2 Epígrafe 2: De las obligaciones y derechos generales del Contratista......................................................págs.103-106 2.3 Epígrafe 3: Prescripciones generales relativas a los trabajos, a los materiales y a los medios auxiliares....págs.106-110 2.4 Epígrafe 4: de las recepciones de las obras y instalaciones.....................................................................págs.111-112 3. Capítulo II: Condiciones Económicas......................................págs.113-126 3.1 Epígrafe 1: Principio general.........................................pág.113 3.2 Epígrafe 2: Fnianzas......................................................págs.113-114 3.3 Epígrafe 3: De los precios..............................................págs.114-117 3.4 Epígrafe 4: Obras por administración............................págs.117-120 3.5 Epígrafe 5: De la valoración y abono de los trabajos....págs.120-123 3.6 Epígrafe 6: De las indemnizaciones mútuas..................págs.123-124 3.7 Epígrafe 7: Varios..........................................................págs.124-126 4. Capítulo III: Condiciones Técnicas generales.........................págs.127-133 4.1 Capítulo C_01 Instalación eléctrica.........................pág.127 4.2 Capítulo C_02 Instalación de Control.......................págs.128-131 4.3 Capítulo C_03 Instalación mecánica.........................págs.132-133 99 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones 100 Control de trasvase hidrográfico 1. Pliego de Condiciones Capítulo Preliminar: Disposiciones Generales 1.1 Naturaleza y objeto Pliego General Articulo 1. El presente Pliego General de Condicionas tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del proyecto. Estos, como una parte del proyecto tienen como finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles y precisan las intervenciones que corresponden, según el contrato y de acuerdo con la legislación aplicable, al promotor o propietario de la obra, al Contratista o constructor de la obra, a sus técnicos y encargados al Proyectista, así como las relaciones entre ellos y sus obligaciones correspondientes en orden al desempeño del contrato de obra. 1.2 Documentación del Contracto de Obra Artículo 2. Integran el contrato los documentos siguientes relacionados por orden de relación por el que se refiere al valor de sus especificaciones en caso de omisión o contradicción aparente: 1. Las condiciones fijadas en el mismo documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra si es que existe. 2. El Pliegue de Condiciones particulares. 3. El presente Pliegue General de Condiciones. 4. El resto de la documentación del Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 101 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones 2. Capítulo I: Condiciones Facultativas 2.1 Epígrafe 1: Delimitación General de Funciones Técnicas El Proyectista Artículo 3. Corresponde al Proyectista: a) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que hagan falta. b) Asistir a las obras, tantas veces como lo requiera su naturaleza y complejidad, para resolver las contingencias que se produjesen e impartir las instrucciones complementarias que hagan falta para conseguir la solución correcta. c) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran en la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. d) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar el promotor en el acto de la recepción. e) Preparar la documentación final de la obra, expedir y subscribir el certificado de final de obra. El Constructor Artículo 4 . Corresponde al Constructor: a) Organizar los trabajos de construcción redactando los planes de obra que hagan falta y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el cual se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contempladas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.. c) Subscribir con el Proyectista el acto de replanteo de la obra. d) Ostentar la dirección de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas. e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilizan, comprobando los preparados en obra y rechazando por iniciativa propia o por prescripción del Proyectista, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el visto bueno a las anotaciones que se practiquen. g) Facilitar al Proyectista, con tiempo suficiente, los materiales necesarios por el desempeño de su cometido. 102 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. i) Subscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 2.2 Epígrafe 2: De las obligaciones y derechos generales del Contratista Verificación de los documentos del proyecto Artículo 5 . Antes de empezar las obras, el Contratista consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o de lo contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. Plan de Seguridad y Salud Artículo 6 . El Contratista, a la vista del Proyecto que contenga el Estudio de Seguridad y Salud o bien el Estudio básico, presentará el Plan de Seguridad y Salud que se deberá aprobar, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud o por la dirección facultativa en caso de no ser necesaria la designación de coordinador. Será obligatoria la designación, por parte del promotor, de un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra siempre que a la misma intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, relativo a las obligaciones que se los correspondan a ellos directamente o en todo caso, a los trabajadores autónomos contratados por ellos. Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Oficina en la obra Artículo 8 . El Contratista habilitará en la obra una oficina en la cual habrá una mesa o mostrador adecuado, donde se puedan extraer y consultar los planos. En la mencionada oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección facultativa: -El proyecto completo, incluidos los complementos que en su caso, redacte el proyectista. -La Licencia de obras. 103 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones -El Libro de Órdenes y Asistencias. El Plan de Seguridad y Salud. -La documentación de los seguros mencionados en el artículo 4.j) Dispondrá además el Contratista una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente condicionada por trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. El Libro de Incidencias, que deberá restar siempre a la obra, se encontrará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud o, en el caso de no ser necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección facultativa. Representación del Contratista Artículo 9 . El Contratista está obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo a la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación llena y con facultades por representarlo ly adoptar en todo momento aquellas decisiones que se refieren a la Contrata. Sus funciones serán las del Contratista según se especifica en el artículo 5 . Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliegue de "Condiciones particulares de índole facultativa" el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. El Pliegue de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Contratista se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometida. El incumplimiento de esta obligación o, en general, la carencia de calificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Proyectista por ordenar la paralización de las obras, sin ningún derecho a reclamación, hasta que sea enmendada la deficiencia. Presencia del Contratista en la obra Artículo 10 . El jefe de obra, por él mismo o mediante sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección facultativa en las visitas que hagan a las obras, poniendo se a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos que hagan falta para la comprobación de mediciones y liquidaciones. Trabajos no estipulados expresamente Artículo 11 . Es obligación de la contrata ejecutar todo la que sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aunque no se encuentre expresamente determinado a los documentos de Proyecto, siempre que, sin separar se de su recta interpretación, disponga al Proyectista dentro los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten 104 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones para cada unidad de obra y tipo de ejecución. En caso de defecto de especificación en el Pliegue de Condiciones particulares, se entenderá que hace falta un reformado de proyecto requiriendo consentimiento expreso de la propiedad toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto Artículo 12 . Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegues de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Contratista que estará obligado a volver los originales o las copias subscribiendo con su firma el conforme que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto de la Dirección facultativa. Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones de la Dirección facultativa quiera hacer el Contratista, deberá dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a aquel que lo hubiera dictado, el cual dará al Contratista el correspondiente recibo si así lo solicitase. Artículo 13 . El Contratista podrá requerir de la Dirección facultativa, las instrucciones o aclaraciones que hagan falta para la correcta interpretación y ejecución del proyecto. Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección facultativa Artículo 14 . Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones de la Dirección facultativa, solamente podrá presentarlas, a través de Proyectista, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegues de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico de la dirección facultativa, no se admitirá ninguna reclamación, y el Contratista podrá salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Proyectista, el cual podrá limitar su respuesta al acuse de recepción que en todo caso será obligatorio por este tipo de reclamaciones. Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Proyectista Artículo 15 . El Contratista no podrá recusar a los Proyectistas o personal encargado por estos de la vigilancia de la obra, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por su tarea, procederá de acuerdo con aquello estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esto no se puedan interrumpir ni perturbar la marcha de los trabajos. 105 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones Faltas del personal Artículo 16 . El Proyectista, en el caso de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometa o perturbe la marcha de los trabajos, podrá requerir el Contratista para que aparte de la obra a los dependientes operarios causantes de la perturbación. Artículo 17 . El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, sujetando se en su caso, aquello estipulado en el Pliegue de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 2.3 Epígrafe 3: Prescripciones generales relativas a los trabajos, a los materiales y a los medios auxiliares Caminos y accesos Artículo 18 . El Contratista dispondrá por su cuenta de los accesos a la obra, la señalización y su cierre. La Dirección facultativa podrá exigir su modificación o mejora. Replanteo Artículo 19 . El Contratista iniciará las obras replanteandolas en el terreno y señalando las referencias principales que mantendrá como base de planteamientos anteriores. Estos trabajos se considerarán con cargo al Contratista e incluidos en su oferta. El Contratista someterá el replanteo a la aprobación de la Dirección facultativa y una vez esta haya dado su conformidad preparará una acta acompañada de un plano que deberá ser aprobado por el Proyectista, y será responsabilidad del Contratista la omisión de este trámite. Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos Artículo 20. El Contratista empezará las obras en el plazo marcado en el Pliegue de Condiciones Particulares, desarrollando las en la forma necesaria porque dentro de los periodos parciales señalados en el Pliegue mencionado queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a término dentro del plazo exigido en el Contrato. Obligatoriamente y por escrito, el Contratista deberá dar cuenta a la Dirección facultativa del comienzo de los trabajos al menos con tres días de anticipación. Orden de los trabajos Artículo 21 . En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la Contrata, excepto aquellos casos en qué, por circunstancias de orden técnico, la Dirección 106 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones facultativa estime conveniente variar. Facilidad para otros Contratistas Artículo 22. De acuerdo con el que requiera la Dirección facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que sean encomendados a todos los otras Contratistas que intervengan en la obra. Esto sin perjuicio de las compensaciones económicas que tengan lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas respetarán aquello que resuelva la Dirección facultativa. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. Artículo 23 . Cuando sea necesario por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos y se continuarán según las instrucciones hechas por la Dirección facultativa en tanto se formula o tramita el Proyecto Reformado. El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales aquello que la Dirección de las obras disponga por hacer calzados, apuntalamientos, escombros, recalzamientos, andamios o cualquier obra de carácter urgente, anticipando por el momento este servicio, el importe del cual le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con el que se estipule. Próroga por causa de fuerza mayor Artículo 24 . Si por causa de fuerza mayor e independiente de la voluntad del Contratista, este no pudiera empezar las obras, o debiera suspender las, o no le fuera posible acabar las en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada por el desempeño de la Contrata, previo informe favorable del Proyectista. Por esto, el Contratista expondrá, en un escrito dirigido a la Dirección facultativa la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retardo que debido a esto se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por la mencionada causa solicita. Responsabilidad de la Dirección facultativa en el retardo de la obra Artículo 25 . El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos o órdenes de la Dirección facultativa, a excepción del caso en qué habiendo lo solicitado por escrito no se le hubiera proporcionado. 107 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones Condiciones generales de ejecución de los trabajos Artículo 26 . Todos los trabajos se ejecutarán con estricto sujeción al Proyecto, a las modificaciones que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo la responsabilidad de la Dirección facultativa y por escrito, entreguen los Proyectistas al Contratista, dentro de las limitaciones presupuestarias y en conformidad con aquello especificado en el artículo 11 Durante la ejecución de la obra se tendrán en cuenta los principios de acción preventiva en conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Obras ocultas Artículo 27 . De todos los trabajos y unidades de obra que deban quedar ocultos al acabamiento del edificio, se levantarán los planos que hagan falta por tal que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado y se entregarán: un a los Técnicos Proyectistas y el otro al Contratista. Estos documentos irán firmados por los técnicos directores y los contratista. Los planos, que habrán de ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. Trabajos defectuosos Artículo 28 . El Contratista deberá emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las Condiciones generales y particulares de índole técnica" del Pliegue de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con aquello especificado también en el mencionado documento. Por esto, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en los trabajos pudieran existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados sin que le exhiba de responsabilidad el control que es competencia de los Técnicos Proyectistas, ni tampoco el hecho que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. Como consecuencia de lo expresado anteriormente, cuando el Técnico Proyectista detecte vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el decurso de la ejecución de los trabajos, o un golpe finalizados, y antes de ser verificada la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean derrocadas o desmontados y reconstruidas o instaladas de acuerdo con lo que se haya contratado, y todo esto con cargo a la Contrata. Si la Contrata no estimara justa la decisión y se negara al escombro o desmontaje y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Proyectista de la obra, que lo resolverá. 108 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones Vicios ocultos Artículo 29 . Si el Técnico Proyectista tuviera razones de peso por creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar a cualquier momento, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios por reconocer los trabajos que suponga que son defectuosos. Los gastos que ocasionen serán por anticipado del Contratista, siempre y cuando los vicios existan realmente, de lo contrario serán con cargo a la Propiedad. De los materiales y de los aparatos. Su procedencia Artículo 30 . El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que él crea conveniente, excepto en los casos en qué el Pliegue Particular de Condiciones Técnicas indique una procedencia determinada. Obligatoriamente, y antes de proceder a su utilización, el Contratista deberá presentar al Técnico Proyectista una lista completa de los materiales y aparatos que tenga que emplear en la cual se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno. Presentación de muestras Artículo 31 . A petición de la Dirección facultativa, el Contratista le presentará las muestras de los materiales con la anticipación prevista en el Calendario de la Obra. Materiales no utilizables Artículo 32 . El Contratista, a cargo suyo, transportará y colocará, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, escombros, etc., que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de la obra o se traerá al vertedero, cuando así sea establecido en el Pliegue de Condiciones particulares vigente en la obra. Si no se hubiera preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de la obra cuando así lo ordene la Dirección facultativa, pero acordando previamente con el Contratista su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de estos materiales y los gastos de su transporte. Materiales y aparatos defectuosos Artículo 33 . Cuando los materiales, elementos instalaciones o aparatos no fueran de la calidad prescrita en este Pliegue, o no tuvieran la preparación que se exige o, en fin, cuando la carencia de prescripciones formales del Pliegue, se reconociera o se demostrara 109 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones que no eran adecuados para el suyo objeto, la Dirección facultativa dará orden al Contratista de substituirlas por otras que satisfagan las condiciones o cumplan el objetivo al cual se destinan. Si el Contratista a la cabeza de quince (15) días de recibir órdenes que retire los materiales que no estén en condiciones no lo ha hecho, podrá hacer lo la Propiedad cargando los gastos a la Contrata. Si los materiales, elementos instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a criterio de la Dirección facultativa, se recibirán, pero con la rebaja de precio que él determine, a no ser que el Contratista prefiera substituirlos por otras en condiciones. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos Artículo 34 . Todos los gastos de los ensayos, análisis y pruebas realizados por el laboratorio y, en general, por personas que no intervengan directamente a la obra serán por cuenta del propietario o del promotor (arte. 3.1. del Decreto 375/1988. Generalitat de Catalunya) Limpieza de las obras Artículo 35 . Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de ruina como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que hagan falta porque la obra ofrezca buen aspecto. Obras sin prescripciones Artículo 36 . En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y instalaciones y por los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliegue ni en la documentación restante del Proyecto, el Contratista se atenderá, en primer lugar, a las instrucciones que dicte la Dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 110 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones 2.4 Epígrafe 4: de las recepciones de las obras y instalaciones De las recepciones provisionales Artículo 37 . Treinta días antes de finalizar las obras, la Dirección facultativa comunicará a la Propiedad la proximidad de su finalización con el fin de acordar la fecha para el acto de recepción provisional. Esta recepción se hará con la intervención de la Propiedad, del Constructor y la Dirección facultativa. Se convocará también a los técnicos restantes que, en su caso, hubieran intervenido en la dirección con función propia en aspectos parcial o unidades especializadas. Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se encontraran en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección facultativa extendran el Certificado correspondiente de final de obra. Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibimientos, se hará constar en el acta y se dará al Contratista las oportunas instrucciones por resolver los defectos observados, fijando un plazo para subsanar los, finalizado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento con objeto de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el Contratista no hubiera cumplido, podrá declarar se rescindido el contrato con pérdida de la fianza. Documentación final de obra Artículo 38 . La Dirección facultativa facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con aquello que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4t. del Real decreto 515/1989, de 21 de abril. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra Artículo 39 . Recibimientos provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el técnico proyectista a su medición definitiva, con la asistencia precisa del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por la Dirección facultativa con su firma, servirá por el abono por parte de la Propiedad del saldo resultante excepto la cantidad retenida en concepto de fianza. Plazo de garantía 111 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones Artículo 40 . El plazo de garantía habrá de estipular se en el Pliegue de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nuevo meses. Conservación de las obras recibidas provisionalmente Artículo 41 . Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, serán con cargo al Contratista. Si el edificio fundido ocupado o empleado antes de la recepción definitiva, la vigilancia, limpieza y reparaciones causadas por el uso serán con cargo al propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán con cargo a la Contrata. De la recepción definitiva Artículo 42 . La recepción definitiva se verificará transcurrido el plazo de garantía de igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de la fecha del cual cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la conservación normal de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran afectarle por vicios de construcción. Prórroga del plazo de garantía Artículo 43 . Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrara en las condiciones debidas, la recepción definitiva seaplazará y la Dirección facultativa marcará al Contratista los plazos y formas en qué se habrán de hacer las obras necesarias y, si no se efectuaran dentro de estos plazos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. De las recepciones de trabajos la contrata de las cuales haya sido rescindida Artículo 44 . En el caso de resolución del contrato, el Contratista estará obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliegue de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontractos que tuviera concertados y a dejar la obra en condiciones de ser recomenzada por otra empresa. Las obras y trabajos acabados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 35 Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según aquello que se dispuso en los artículos 39 y 40 de este Pliegue. Para las obras y trabajos no acabados pero aceptables a criterio de la Dirección facultativa, se efectuará una suela y definitiva recepción. 112 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones 3. Capítulo II: Condiciones Económicas 3.1 Epígrafe 1: Principio general Artículo 45 . Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades acreditadas por su correcta actuación de acuerdo con las condiciones contractualmente establecidas. Artículo 46 . La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigir se recíprocamente las garantías adecuadas al desempeño puntual de sus obligaciones de pago. 3.2 Epígrafe 2: Fnianzas Artículo 47 . El Contratista prestará fianza de acuerdo con algunos de los procedimientos siguientes, según que se estipule: a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 10 por 100 del precio total de contrata (arti.53). b) Mediante retención a las certificaciones parciales o pagos por anticipado en la misma proporción. Fianza provisional Artículo 48 . En el supuesto de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte se especificará en el anuncio de la mencionada subasta y su cuantía será encomendada, y exceptuando estipulación distinta en el Pliegue de Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) como mínimo, del total del presupuesto de contrata. El Contratista al cual se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio por la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados al anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliegue de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será del diez por ciento (10 por 100) de la cantidad por la cual se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituir se en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. El plazo señalado en el párrafo anterior, y quitado condición expresa establecida en el Pliegue de Condiciones Particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en qué sea comunicada la adjudicación y en este plazo deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a la cual se refiere el mismo párrafo. El incumplimiento de este requisito dará lugar a qué se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiera hecho por tomar parte en la 113 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones subasta. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza Artículo 49 . Si el Contratista se negara a hacer por su cuenta los trabajos necesarios por ultimar la obra en las condiciones contratadas, la Dirección facultativa, en nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero o, podrá realizar los directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a las cuales tenga derecho el propietario, en el supuesto de que el importe de la fianza no fuera suficiente por cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recepción. De su devolución en general Artículo 50 . La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no exceda treinta (30) días un golpe firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y saldo de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontractos... Devolución de la fianza en el supuesto de que se hagan recepciones parciales Artículo 51 . Si la propiedad, con la conformidad de la Dirección facultativa, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a qué le sea devuelta la parte proporcional de la fianza. 3.3 Epígrafe 3: De los precios Composición de los precios unitarios Artículo 52 . El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directas, los indirectas, los gastos generales y el beneficio industrial. Se consideran costes directas: a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervengan directamente en la ejecución de la unidad de obra. b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de qué se trate o que sean necesarios para su ejecución. c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 114 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. Se considerarán costes indirectas: Los gastos en las instalacionesde oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscritos exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. Se considerarán gastos generales: Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directas e indirectas (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100.) Beneficio industrial El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las partidas anteriores. Precio de Ejecución material Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos excepto el Beneficio Industrial. Precio de Contrata El precio de Contrata es la suma de los costes directas, los indirectas, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. El IVA gira sobre esta suma, pero no integra el precio. Precios de contrata. Importe de contrata Artículo 53 . En el supuesto de que los trabajos a realizar en un edificio u obra ajena cualquiera se contrataran a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, se a decir, el precio de ejecución material más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial de Contratista. El beneficio se estima normalmente, en un 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro de diferente. 115 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones Precios contradictorios Artículo 54 . Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad mediante el Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando haga falta afrontar alguna circunstancia imprevista. El Contratista estará obligado a efectuar los cambios Si no hay acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre la dirección facultativa y el Contratista antes de empezar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliegue de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de utilización más frecuente en la localidad. Los contradictorios que existiesen, se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas Artículo 55 . Si el Contratista antes de la firma del contrato, no hubiera hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). Formas tradicionales de mesurar o de aplicar los precios Artículo 56 . En caso alguno podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respeto a la aplicación de los precios o de la forma de mesurar las unidades de obra ejecutadas, se respetará aquello previsto en primer lugar, al Pliegue General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliegue General de Condiciones particulares. De la revisión de los precios contratados Artículo 57 . Si se contratan obras por su cuenta y riesgo, no se admitirá la revisión de los precios en cuanto que el incremento no llegue, en la suma de las unidades que faltan por realizar de acuerdo con el Calendario, a un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. En caso de producir se variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la revisión correspondiente de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliegue de Condiciones Particulares, recibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100 .No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados 116 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones en el Calendario de la oferta. Almacenamiento de materiales Artículo 58 . El Contratista está obligado a hacer los almacenamientos de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. Los materiales almacenados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de este; de su cura y conservación será responsable el Contratista. 3.4 Epígrafe 4: Obras por administración Administración Artículo 59 . Se dicen "Obras por Administración" aquellas en qué las gestiones que haga falta para su realización las traiga directamente el propietario, sea él personalmente, sea un representante suyo o bien mediante un constructor. Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: a) Obras por administración directa. b) Obras por administración delegada o indirecta. Obras por administración directa Artículo 60 . Se dicen "Obras por Administración directa" aquellas en qué el Propietario por si mismo o mediante un representante suyo, que puede ser la Dirección facultativa, autorizado expresamente por este tema, traiga directamente las gestiones que hagan falta para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contractando su transporte a la obra y, en definitiva, interviniendo directamente en todas las operaciones precisas porque el personal y los obreros contratados por él puedan realizar la; en estas obras el constructor, si fuera, o el encargado de su realización, es un simple dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es el que reúne, por lo tanto, la doble personalidad de Propiedad y Contratista. Obras por administración delegada o indirecta Artículo 61 . Se entiende por "Obra por administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor porque este último, por conde de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que hagan falta y se convengan. Son, por lo tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecto" las siguientes: 117 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por la vía del Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservando se el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por si mismo o mediante la Dirección facultativa en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplear se y, al fin, todos los elementos que crea necesarios para regular la realización de los trabajos convenidos. b) Por parte del Contratista, la obligación de traer la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares que hagan falta y, en definitiva, todo aquello que, en armonía con su tarea, se requiera para la ejecución de los trabajos, recibiendo por esto del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonadas por el Contratista. Liquidación de obras por administración Artículo 62 . Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que con cuyo objeto se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; en caso de que no hubieran, los gastos de administración las presentará el Contratista al Propietario, en relación valorada a la cual se adjuntarán en el orden expresado más adelante los documentos siguientes conformados todos ellos por la Dirección facultativa: a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o la utilización de los mencionados materiales en la obra. b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a aquello que es establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando las mencionadas nóminas con una relación numérica de los encargados, capataces, cabes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, guardianes, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo al cual correspondan las nóminas que se presenten. c) Las facturas originales de los transportes de materiales ademanes en la obra o de retirada de escombros. d) Los recibos de licencias, impuestos y otras cargas inherentes a la obra que hayan pagado o en la gestión de la cual haya intervenido el Constructor, puesto que su abono es siempre por anticipado del Propietario. En la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en la gestión o pago de la cual hayan intervenido el Constructor se le aplicará, si no hay convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiendose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que originen al Constructor los trabajos por administración que realice el Beneficio Industrial del mismo. 118 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones Abono a los constructor de las cuentas de administración delegada Artículo 63 . Quitado pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada, los realizará el Propietario mensualmente según los comunicados de trabajo realizados aprobados por el propietario o por su delegado representando. Independientemente, la dirección facultativa Técnico redactará, con la misma periodicidad, la medición de la obra realizada, valorando la de acuerdo con el presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Contratista sino que se hubiera pactado el contrario contractualmente. Normas para la adquisición de los materiales y aparatos Artículo 64 . Esto no obstante, las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Contratista se le autoriza por gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación en la Dirección facultativa, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros Artículo 65 . Si la Dirección facultativa advirtiera en los comunicados mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar le el Contratista, que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en alguna de las unidades de obra ejecutadas fueran notablemente inferiores a los rendimientos normales admitidos generalmente para unidades de obra iguales o similares, le lo notificará por escrito al Contratista, con el fin de que este haga las gestiones precisas por aumentar la producción en la cuantía señalada por la Dirección facultativa. Si una vez hecha esta notificación al Contratista, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegaran a los normales, el Propietario queda facultad por resercirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonar le al Contratista en las liquidaciones quincenales que preceptivamente se le tengan que efectuar. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo con respecto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. Responsabilidades del contratista Artículo 66 . En los trabajos de "Obras por Administración delegada" el Contratista sólo será responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades ejecutadas por él y también los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas necesarias y que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y exceptuando el expresado al artículo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que pudieran dar los materiales y aparatos elegidos según las normas establecidas en este artículo. 119 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones En virtud del que se ha consignado anteriormente, el Contratista está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 3.5 Epígrafe 5: De la valoración y abono de los trabajos Formas diferentes de abono de las obras Artículo 67 . Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y exceptuando que en el Pliegue Particular de Condiciones económicas figure otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 1r. Tipo fijo o tanto levantado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso al importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 2n. Tipo fijo o tanto levantado por unidad de obra, el precio invariable del cual se haya fijado por adelantado, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. Previa medición y aplicando al total de las unidades diversas de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado por adelantado por cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados de acuerdo con los documentos que constituyen el Proyecto, los cuales servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 3r. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en qué se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes de la Dirección facultativa. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 4t. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente "Pliegue General de Condiciones económicas" determina. 5t. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. Relaciones valoradas y certificaciones Artículo 68 . En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegues de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado la Dirección facultativa. El trabajo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además aquello establecido en el presente 120 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones "Pliegue General de Condiciones económicas" respeto a mejoras o sustituciones de materiales o a las obras accesorias y especiales, etc. Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias por extender esta relación, la Dirección facultativa le facilitará los datos correspondientes de la relación valorada, acompañando las de una nota de envío, al objeto que, dentro del plazo de manantial (10) días a partir de la fecha de recepción de esta nota, el Contratista pueda en examinar las y volver las firmadas con su conformidad o hacer, de lo contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción, la Dirección facultativa aceptará o rehusará las reclamaciones del Contratista si fueran, dando le cuento de su resolución y pudiendo el Contratista, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución de la Dirección facultativa en la forma prevista en los "Pliegues Generales de Condiciones Facultativas y Legales". Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, la Dirección facultativa expedirá la certificación de las obras ejecutadas. Del importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la finanza se haya preestablecido. El material almacenado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificar se hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuran en los documentos del Proyecto, sin afectar los del tanto por ciento de Contrata. Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo al cual se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se derivan de la liquidación final, no suponiendo tampoco estas certificaciones ni aprobación ni recepción de las obras que comprenden. Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo al cual la valoración se refiere. En caso de que la Dirección facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán en su origen. Mejoras de obras entrega ejecutadas Artículo 69 . Cuando el Contratista, incluido con autorización de la Dirección facultativa, utilizara materiales de preparación más esmerada o de medidas más granos que el señalado en el Proyecto o sustituyera una clase de fábrica por otra de precio más alto, o ejecutara con dimensiones más granos cualquiera parte de la obra o, en general introdujera en la obra sin pedir le, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a criterio del Técnico Director, no tendrá derecho, no obstando, más que al abono del que pudiera corresponder en el supuesto de que hubiera construido la obra con estricto sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada Artículo 70 . Exceptuando el preceptuado en el "Pliegue de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida 121 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: a) Si hay precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. b) Si hay precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. c) Si no hay precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, exceptuando el caso que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de esta partida se debe justificar, en este caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con anterioridad a la ejecución, el procedimiento que se debe seguir por traer esta cuenta que, en realidad será de administración, valorando los materiales y jornales a los precios que figuran en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que anteriormente a la ejecución convengan ambas partes, incrementando se el importe total con el porcentaje que se fije en el Pliegue de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados Artículo 71 . Cuando hicieran falta efectuar agotamientos, inyecciones u otros trabajos de cualquier índole especial u ordinaria, que por no haber sido contratados no fueran por cuenta del Contratista, y si no fueran contratados en tercera persona, el Contratista tendrá la obligación de hacer y de pagar los gastos de toda clase que ocasionen, y le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará junto con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliegue de Condiciones Particulares. Pagos Artículo 72 . El Propietario pagará en los plazos previamente establecidos. El importe de estos plazos corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las cuales se verificarán los pagos. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía Artículo 73 . Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos, para el suyo abono se procederá así: 1r. Si los trabajos que se hacen estuvieran especificados en el Proyecto y, sin causa justificada, no se hubieran realizado por el Contratista a su tiempo, y la Dirección facultativa exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados los precios que figuran en el presupuesto y abonados de acuerdo con el que se estableció en los "Pliegues Particulares" o en su defecto en los Generales, en el supuesto de que estos 122 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones precios fueran inferiores a los vigentes en la época de su realización; de lo contrario, se aplicarán estos últimos. 2n. Si se han hecho trabajos puntuales para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, debido a que este ha sido utilizado durante este tiempo por el Propietario, se valorarán y abonarán los precios del día, previamente acordados. 3r. Si se han hecho trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, no se abonará por estos trabajos nada al Contratista. 3.6 Epígrafe 6: De las indemnizaciones mutuas Importe de la indemnización por retardo no justificado en el plazo de acabamiento de las obras Artículo 74 . La indemnización por retardo en el acabamiento se establecerá en un tanto por mil (0/000) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retardo, contados a partir del día de acabamiento fijado en el calendario de obra. Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. Demora de los pagos Artículo 75 . Si el propietario no pagara las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente a qué corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo de retardo y sobre el importe de la mencionada certificación. Si todavía transcurrieran dos meses a partir del acabamiento de este plazo de un mes sin realizar se este pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediendo se a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales almacenados, siempre que estos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la finalización de la obra contratada o adjudicada. Pese al expresado anteriormente, se rehusará toda solicitud de resolución del contrato fundado en la demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de la mencionada solicitud ha invertido en obra o en materiales almacenados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado al contrato. 123 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones 3.7 Epígrafe 7: Varios Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios Artículo 76 . No se admitirán mejoras de obra, sólo en el supuesto de que el Técnico Director haya mandado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, excepto en caso de error en las mediciones del Proyecto, a no ser que la Dirección facultativa ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o utilización, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. Unidades de obra defectuosas pero aceptables ¡ Artículo 77 . Cuando por cualquier causa hiciera falta valorar obra defectuosa, pero aceptable según la Dirección facultativa de las obras, este determinará el precio o partida de abono tras sentir al Contratista, el cual se deberá conformar con la mencionada resolución, excepto el caso en qué, estando dentro el plazo de ejecución, se estime más derrocar la obra y rehacer la de acuerdo con condiciones, sin exceder el mencionado plazo. Seguro de las obras Artículo 78 . El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por Contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, porque con cargo a la cuenta se abone la obra que se construya, y a medida que esta se vaya tirando. El reintegro de esta cantidad al Contratista se hará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En caso alguno, quitado conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de este importe por menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción del qué anteriormente se ha expuesto será motivo suficiente porque el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales almacenados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubieran abonado, pero solos en proporción equivalente a aquello que represente la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respeto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados con cuyo objeto por el Técnico Director. 124 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones En las obras de reforma o reparación, se fijará previamente la parte de edificio que deba ser asegurada y su cuantía, y si nada no se prevé, se entenderá que el seguro debe comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran a la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratar los, en conocimiento del Propietario, al objeto de recaudar de este su previa conformidad u objeciones. Conservación de la obra Artículo 79 . Si el Contratista, todo y siento su obligación, no atiende la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el supuesto de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo el que haga falta porque se atienda la vigilancia, limpieza y todo el que se debiera menester por su buena conservación, abonando se todo por cuenta de la Contrata. Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buen acabamiento de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejar lo parado y limpio en el plazo que la Dirección facultativa fije. Tras la recepción provisional del edificio y en el supuesto de que la conservación del edificio sea con cargo al Contratista, no se guardarán más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc. que los indispensables para la vigilancia y limpieza y por los trabajos que fuera necesario ejecutar. En todo caso, tanto si el edificio está ocupado como si no, el Contratista está obligado a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliegue de Condiciones Económicas". Utilización por el contratista de edificios o corderos del propietario Artículo 80 . Cuando durante la ejecución de las obras el Contratista ocupe, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o utilice materiales o útiles que pertenezcan al Propietario, tendrá obligación de adobar los y conservar los por hacer entrega al finalizar del contrato, en estado de perfecto conservación, reponiendo los que se hubieran inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. En el supuesto de que al acabar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 125 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones edificaciones, no hubiera cumplido el Contratista con aquello previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a expensas de aquel y con cargo a la fianza. 126 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones 4. Capítulo III: Condiciones Técnicas generales 4.1 Capítulo C_01 Instalación eléctrica C023AD Variador de frecuencia trifásico, fijado superficialmente sobre la pared, modelo FR-F700 Mitsubishi Electric DEFINICIÓN Variador de frecuencia trifásico, modelo FR-F700 Mitsubishi Electric, para líneas de entrada de 6 kV, fijado superficalmente sobre la paret mediante tornillos , la instalación ha seguido los pasos siguientes; -Colocación y nivelación. -Fijación de la unidad. -Cableado y conexionado. CONDICIONES GENERALES El equipo debe estar montado, fijado en paret, se recomienda el recubrimiento del equipo en un armario, se requiere ventilación constante. La subjeción de cables debe ser la correcta, los conductores tienen que quedar conectados a los bornes correspondientes, ningúna parte de la unidad debe estar en tensión a excepción de los puntos de conexión. D791FR Transmisor de potencia, modelo APCS AWT 390, salida 4-20 mA DEFINICIÓN Transmisor de potencia de salida entre 4 y 20 mA, entrada de 5 a 10 mA, instalado en la alimentación de las bombas (a través de un transformador para reducir la entrada de corriente) para medición de consumo , la instalación ha seguido los pasos siguientes; -Colocación y nivelación. -Fijación de la unidad. -Cableado y conexionado. CONDICIONES GENERALES El equipo debe estar montado, fijado en la bomba, se conectará a las fases de alimentación de las bombas , ningúna parte de la unidad debe estar en tensión a excepción de los puntos de conexión. 127 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones 4.2 Capítulo C_02 Instalación de Control E145AF Sistema de contro distribuido OVATION, fijado superficialmente sobre el suelo. DEFINICIÓN Equipo de control distribuido OVATION, constituido por controlador de 32 módulos repartido en 2 ramas, cada rama 8 módulos por delante y 8 en la parte posterior, estación de operador, estación de ingenieria, modelo de Emerson. El equipo consta de un armario más las unidades de estación de ingenieria y control (ambas equipadas de monitores). El montaje del armario consta en su fijación sobre el suelo mediante tornillos. la instalación ha seguido los pasos siguientes; -Colocación y nivelación. -Fijación de la unidad. -Cableado y conexionado. CONDICIONES GENERALES El equipo queda montado y fijado sobre el suelo, el armario y toda su instalación, requieren de ventilación constante. La subjeción de cables debe ser la correcta, los conductores tienen que quedar conectados a los bornes correspondientes, ningúna parte de la unidad debe estar en tensión a excepción de los puntos de conexión. F038AZ Transmisor de presión, absoluto, 3051T, Rosemount DEFINICIÓN Transmisor de presión de medida absoluta, modelo 3051T Rosemount, rango de señal de salida entre 4 y 20 mA, el equipo va fijado sobre conducción, se deriva una entrada del caudal para medición de presión. La alimentación se realiza a 24 Vcc y esta llega de la unidad de control a la que se le ha conectado. La subjeción se realiza mediante tornillos, en placa sobre soporte, la instalación ha seguido los pasos siguientes; -Colocación y nivelación. -Fijación de la unidad. -Conexionado con la conducción y con su alimentación respectivamernte. CONDICIONES GENERALES El equipo debe estar fijado con precisión, evita errores de lectura, instalación del equipo en zona accesible para el operario de mantenimiento 128 Control de trasvase hidrográfico F060BW Pliego de Condiciones Transmisor de presión, diferencial, 3051C, Rosemount DEFINICIÓN Transmisor de presión de medida diferencial, modelo 3051C Rosemount, rango de señal de salida entre 4 y 20 mA, el equipo va fijado sobre conducción, sobre una tobera de efecto Venturi que facilita la medida del diferencial de presión, de la tobera se derivan dos entradas del caudal para medición de presión en dos puntos . La alimentación se realiza a 24 Vcc y esta llega de la unidad de control a la que se le ha conectado La subjeción se realiza mediante tornillos, en placa sobre soporte , la instalación ha seguido los pasos siguientes; -Colocación y nivelación. -Fijación de la unidad. -Conexionado con la conducción y con su alimentación respectivamernte. CONDICIONES GENERALES El equipo debe estar fijado con precisión, evita errores de lectura, instalación del equipo en zona accesible para el operario de mantenimiento G309RT Termopar tipo E, unión Cromo-Constantán, fijado enroscado en la carcasa de motor DEFINICIÓN Termopar tipo E, unión Cromo-Constantán, de sensibilidad de 68 µV/°C., el instrumento va fijado cercano a la fuente de calor generada por los cojinetes.Rango de señal de salida al controlador de 4 a 20mA La subjeción se realiza mediante tornillos, la instalación ha seguido los pasos siguientes; -Colocación y nivelación. -Fijación de la unidad. -Conexionado con los bornes del termopar. CONDICIONES GENERALES Para minimizar la desviación térmica y mejorar los tiempos de respuesta, el termopar se integra con cables de sección pequeña, la salida del termopar es pequeña puede incidir en ruido, para eliminarlo es de utilidad retorcer los cables de salida. 129 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones H309PS Termoresistencia (RTD) Pt100, instalados sobre los devanados del motor de las bombas. DEFINICIÓN Termoresistencia de tipo Pt100, fabricados con platino, quedan montados en los devanados del motor, existiendo uno para cada fase (R,S,T). Rango de señal de salida de 4 a 20mA. La subjeción se realiza mediante tornillos, la instalación ha seguido los pasos siguientes; -Colocación. -Fijación de la unidad -Conexionado de los bornes de la termoresistencia. CONDICIONES GENERALES El equipo debe estar fijado con precisión, evita errores de lectura, instalación del equipo en zona accesible para el operario de mantenimiento I021ZX Transmisor de velocidad piezoeléctrica, modelo CV-86 de SEC DEFINICIÓN Instrumento o acelerometro, modelo CV-86 de SEC, el sistema genera señales de velocidad de vibraciones . el modelo acondicionador es el VM-11U, salida de 4-20 mA, fijado en la zona del eje de motor y en el exterior de carcasa. La subjeción se realiza mediante tornillos, la instalación ha seguido los pasos siguientes; -Colocación y nivelación. -Fijación de la unidad. -Conexionado. CONDICIONES GENERALES El equipo debe estar fijado con precisión, evita errores de lectura, instalación del equipo en zona accesible para el operario de mantenimiento. 130 Control de trasvase hidrográfico J433AW Pliego de Condiciones Final de carrera, modelo,WLMGCA2-LD, Omron DEFINICIÓN Final de carrera, modelo Omron WLMGCA2-LD, quedan instalados sobre el actuador pneumático de válvula, posibilita 30.000.000 de operaciones mecánicas, con alimentación de 24 Vcc. La subjeción se realiza mediante tornillos, la instalación ha seguido los pasos siguientes; -Colocación y nivelación. -Fijación de la unidad. -Conexionado. CONDICIONES GENERALES El equipo debe estar fijado con precisión, evita errores de lectura, instalación del equipo en zona accesible para el operario de mantenimiento, es necesario su mantenimiento preventivo cuando sobrepase la mitad de su vida útil. K568HF Cables conductores de cobre, sección 1,5 m 2 DEFINICIÓN La instalación del cable se hace en tubo para salvar largas distancias, el recubrimiento desaparece cuando existen enlazes en mecanismos (controlador), la instalación ha eguido los pasos siguientes; -Fijación superficial del tubo -Cableado y conexión CONDICIONES GENERALES El cable no puede tener empalmes en ninguna parte de su recorrido solo en su derivación, el cable debe llevar una identificación, en las zonas donde sea susceptible de padecer daños se debe proteger especialmente su aislamiento. 131 Control de trasvase hidrográfico 4.3 Capítulo C_03 L821JD Pliego de Condiciones Instalación mecánica Tobera conducción descarga bombas, de efecto Venturi DEFINICIÓN Tobera de conducción de efecto Venturi de 800 mm de largo y 400 mm de diametro, situado en canal de descarga de bombas, para el uso de los transmisores diferenciales de presión, la instalación ha seguido los pasos siguientes; -Colocación y nivelación. -Fijación de la pieza. CONDICIONES GENERALES Los tubos deben ir instalados en su conducción respectiva, de la manera más precisa posible, se debe asegurar que la conexión de la tobera con el instrumento (transmisor) debe ser la correcta y que se verifiquen las pruebas al respecto. M402NP Tobera conducciónprincipal, de efecto Venturi DEFINICIÓN Tobera de conducción de efecto Venturi de 800 mm de largo y 1400 mm de diametro, situado en canal de descarga de bombas, para el uso de los transmisores diferenciales de presión, la instalación ha seguido los pasos siguientes; -Colocación y nivelación. -Fijación de la pieza. CONDICIONES GENERALES Los tubos deben ir instalados en su conducción respectiva, de la manera más precisa posible, se debe asegurar que la conexión de la tobera con el instrumento (transmisor) debe ser la correcta y que se verifiquen las pruebas al respecto. 132 Control de trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones N301TR Posicionador electro pneumático, modelo 3620JP de Emerson DEFINICIÓN Posicionador electropneumático, emplea una retroalimentació de la posición de la carrera de la válvula, fijado superficialmente sobre la válvula mediante torinillos la instalación ha eguido los pasos siguientes; -Colocación y nivelación. -Fijación de la pieza. CONDICIONES GENERALES El posicionador debe ir montado mediante tornillos, verificando que su instalación haya sido la correcta mediante pruebas de carga en las válvulas, deben proveerse de mantenimiento temporal para poder grantizar su buen uso. 133 Control de un trasvase hidrográfico Pliego de Condiciones VI. Anexos 134 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Índice de anéxos 1. Sistema de control distribudo OVATION...............................págs.137-166 1.1 Arquitectura del sistema de control distribuido OVATION.........................................................pág.137 1.1.1 Esquema de la configuración del sistema........pág.137 1.2 Controladores.................................................................págs.138-157 1.2.1 Módulos de Entrada /Salida soportados..........pág.139 1.2.2 Interfaces de E/S del Controlador...................págs.139-141 1.2.2.1 Módulos de E/S R-Lin……………..págs.140-141 1.2.3 Descripción del Sistema operativo del controlador……………………………………..págs.142-143 1.2.4 Interfase del controlador con la red FDDI…..pág.143 1.2.5 Estructura de los DDB…………………….…págs.144-157 1.2.6 Estructura de los datos estáticos……………..pág.157 1.3 Estaciones de Ingeniería y servidor de software………pág.158 1.4 Ordenador de base de datos. (PTDB, Power Tools Data Base)…………………………pág.158 1.5 Ordenadores de registro de datos históricos…………...pág.158 1.6 Ordenadores de cómputo……………………………...pág.159 1.7 Estaciones de operador……………………………......pág.159 1.8 Servidor Web, OPC y ODBC…………………………pág.159 1.9 Ordenador cortafuegos…………………………….…..pág.160 1.10 HERRAMIENTAS DE CONFIGURACION Y DESARROLLO DE SOFTWARE......................................págs.160-166 1.10.1 Control Builder……………………………..págs.160-165 1.10.2 Graphics Builder……………………………pág.165 1.10.3 Point Builder………………………………..pág.166 1.10.4 I/O Builder………………………………….pág.166 1.10.5 Programas en lenguaje C...............................pág.166 2. Hojas de datos de instrumentación......................................................págs.167-193 2.1 Hojas de datos de transmisores electrónicos..................págs.167-173 2.2Hojas de datos de elementos primarios de caudal..........págs.174-176 2.3 Hoja de datos de acelerometros......................................págs.177-180 2.4Hojas de datos de elementos primarios de temperatura y vainas.......................................................págs.191-193 3. Código de parámetros de las hojas de control....................................págs.194-342 3.1 Código de hoja sh002, lazos de control de bombas.......págs.194-214 3.2 Código de hoja sh003, lazos de control de válvulas descarga de bombas..........................................págs.215-240 3.3 Código de hoja sh004, lazos de control de presión en aspiración de bombas y vibraciones...................págs.241-254 3.4 Código de hoja sh005, lazos de control de temperaturas por T/C y RTD..............................................págs.256-279 135 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 3.4 Código de hoja sh005, lazos de control de temperaturas por T/C y RTD..............................................págs.256-279 3.5 Código de hoja sh006, lógica de arranque y diparo de las bomba 1……………………………………..págs.280-288 3.6 Código de hoja sh007, lógica de arranque y diparo de las bomba 2……………………………………..págs.289-297 3.7 Código de hoja sh008, lógica de arranque y diparo de las bomba 3…………………………………….págs.298-306 3.8 Código de hoja sh009, lógica de arranque y diparo de las bomba 4…………………………………….págs.307-315 3.9 Código de hoja sh010, lazo de control válvulas de recirculación......................................................págs. 316-342 4. Código fuente de los diagramas de escada..........................................págs.343-367 4.1 Diagrama general de proceso (1000)............................págs.343-345 4.2 Diagrama de bombas (1009)..........................................págs.346-347 4.3 Diagrama de válvulas de descarga de bombas (1010)...págs.348 4.4 Diagrama de válvulas de recirculación (1011)……..….pág.349 4.5 Diagrama de bombas A y B (1001)…………………...pág.350-358 4.6 Diagrama de bombas C y D (1002)…………………...pág.359-367 136 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 1. Sistema de control distribuido OVATION 1.1 Arquitectura del sistema de control distribuido OVATION El sistema está basado en una red en anillo tipo FDDI cuya velocidad es de 100 Mbits/segundo con paso de testigo (TOKEN RING) lo que posibilita que la red sea determinista, es decir , que garantiza el acceso al medio de cada uno de los nodos (drops en terminología de Westinghouse) con una cadencia 0.1 segundo. Otra característica importante es la redundancia de anillos inherente al diseño del estándar FDDI. Esta característica es muy importante puesto que el sistema esta pensado para que sea redundante y tolerante a fallos. 1.1.1 Esquema de la configuración del sistema. A continuación se presenta un diagrama esquemático de la arquitectura del hardware del sistema de control distribuido. En la figura 15 se distinguen tres controladores redundantes con sus módulos de E/S, tres estaciones de trabajo y una estación de históricos, los concentradores son las unidades que forman la red FDDI, son fabricadas por Cisco Systems y a ellos se conectan los distintos drops del sistema mediante cable de cobre de pares trenzados UTP categoría 5 (100 Megabits/s). La unión entre concentradores se realiza con cable de fibra óptica. Fig. 1.1.1 sistema de arquitectura genérica de OVATION 137 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Según su funcionalidad se distinguen diversos tipos de drops en el sistema: 1.2 Controladores. El controlador es la máquina más importante del sistema, puesto que es quien va a controlar la planta a partir de las estrategias de control programadas utilizando las entradas procedentes de los sensores y manejando las salidas hacía los elementos actuadores finales de control. Los controladores deben ser elementos robustos y de una fiabilidad contrastada. Se utiliza el sistema Ovation por ser redundante y permitir desarrollar estrategias de control tolerantes a fallos, mediante el uso de tres transmisores y realizando un diseño de la arquitectura de módulos de E/S tal que permita mantener la redundancia desde el sensor hasta el elemento final de control. Son computadoras con arquitectura PC (Pentium) están dotados de un bus PCI, un slot contiene la tarjeta de red FDDI, otro slot contiene la tarjeta de interfaces con los módulos de I/O. Cada controlador está compuesto por dos computadoras redundantes, de modo que cada uno contiene una tarjeta de red FDDI y su tarjeta o tarjetas de interfaces con el bus de I/O, los módulos de I/O son comunes a ambos controladores, por tanto solo el que está en modo primario tiene acceso al I/O mientras el secundario (backup) realiza un seguimiento continuo del estado del primario (tracking) de forma que requiere del primario toda la información necesaria para que en caso de tener que tomar el control del I/O la transferencia se realice sin provocar cambios en las salidas hacia los elementos finales de control. El sistema operativo que utilizan se llama VxWorks, es un tipo de unix con extensiones para la ejecución de tareas en tiempo real. Un controlador con su pareja forma una entidad completamente autónoma e independiente del resto de drops, pudiendo funcionar sin necesidad de la red. El controlador dispone en su base de datos local de toda la definición de los parámetros de las variables del I/O que controla. Realiza las siguientes funciones: • • • • • • • Control continuo (PID). Lógica booleana. Lógica especial y funciones temporizadas. Adquisición de datos. Procesamiento de secuencia de eventos. Compensación de caja de uniones fría para termopares. Procesado de limites de alarma y validación de sensores. 138 Control de trasvase hidrográfico 1.2.1 Ánexos Módulos de Entrada /Salida soportados. Esta sección describe los módulos de entrada/salida soportados por el controlador de Ovation. El controlador de Ovation puede comunicar con dos tipos de módulos de E/S, los módulos Q-Line (descritos en el documento M0-0053) o con la más reciente R-Line (descritos en el documento R3-1150). El controlador utiliza una tarjeta de interfaces entre el procesador y los módulos de E/S, conocida genéricamente como “I/O interface controller” (IOIC), la tarjeta utilizada como interfaz con la Q-Line se llama PCQL y la utilizada con la R-Line PCRL (E/S locales) o PCRR (E/S en cabina remota). La figura 16 ilustra la tarjeta base donde se sitúan las distintas tarjetas que componen el controlador. De ahora en adelante nos centraremos sobre la descripción de los módulos R-Line, puesto que el proyecto se desarrolla utilizando este tipo de módulos. Fig.1.2.1 Tarjeta base del controlador y disposición de loas distintas tarjetas. 1.2.2 Interfaces de E/S del Controlador. • Interface de E/S (IOIC) en bus estándar PCI. PCQL Local Q-Line interface card PCRL Ovation Local I/O interface card PCRR Ovation Remote I/O interface card Controladores de E/S de terceros • Capacidad del Interfase de E/S Dos tarjetas de interfase por Controlador 139 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Q-Line, hasta cuatro chasis por tarjeta PCQL. (Hasta un total de 96 Q-cards por Controlador con dos tarjetas PCQL) R_Line Local, hasta ocho “branches” de módulos de E/S por tarjeta PCRL (Hasta ocho módulos de E/S por cada “branch”) (128 modulos locales de E/S por Controlador con dos tarjetas PCRL) R-Line remota, hasta ocho nodos por tarjeta PCRR Cada nodo contiene ocho “branches” Hasta ocho módulos de E/S por “branch” (Hasta un total de 1024 modulos remotos por Controlador con dos tarjetas PCRR) 1.2.2.1 Módulos de E/S R-Line La tabla siguiente es un resumen de los distintos tipos de módulos de E/S tipo R-Line disponibles para Ovatión. Tabla 1-1. Available Ovation I/O Modules Module Name Analog Input Analog Output Contact Input Digital Input Digital Output Electronics Module 1C31113G01 - G06 1C1129G01 - G04 1C31142G01 1C31107G01 - G02 1C31122G01 - G03 Relay Modules: 5A22410G01 - G02 5A22411G01 5A22412G01 - G03 Personality Module 1C31116G01 - G04 1C31132G01 1C31110G03 1C31110G01 - G02 1C31125G01 - G03 Link Controller Loop Interface Pulse Accumulator RTD Sequence of Events Servo Driver Speed Detector (RSD Valve Positioner 1C31166G01 1C31174G01 - G04 1C31147G01 - G 1C31161G01 - G02 1C31157G01 - G03 1C31199G01 - G03 1C31189G01 1C31194G01 - G0 1C31169G01 - G02 1C31177G01 - G03 1C31150G01 – G02 1C31164G01 - G02 1C31110G01 - G03 1C31201G01 - G02 1C31192G02 1C31197G01 - G04 Referirse al manual R3_1150 “Ovation I/O Reference Manual” para encontrar una descripción detallada de cada uno de los módulos refernciados en la tabla anterior. En la figura 17 se puede ver la disposición de un controlador redundante de Ovation con sus módulos de I/O del tipo R-Line. Los modulos se montan sobre un rail DIN dispuesto verticalmente a continuación del chasis que alberga las dos CPU’s que forman el controlador redundante, existen dos railes 140 Control de trasvase hidrográfico Ánexos DIN paralelos albergando cada uno un máximo de ocho módulos de I/O. En la parte posterior de la cabina se disponen las dos fuentes de alimentación y dos railes DIN con capacidad de otros ocho modulos cada uno, las fuentes de alimentación son redundantes alimentando ambas a las dos CPU’s y a los módulos de I/O simultaneamente mediante un sistema subastado. Fig.1.2.2.1 controlador redundante con módulos de E/S R-Line y Fuentes de alimentación 141 Control de trasvase hidrográfico 1.2.3 Ánexos Descripción del Sistema operativo del controlador. El sistema operativo del controlador es el VxWorks, es un sistema operativo comercial diseñado para se utilizado en sistemas de control industrial, es un sistema multitarea y dispone de extensiones para ejecutar tareas en tiempo real. El entorno de “runtime” del sistema operativo está construido con aquellas utilidades que son necesarias para la ejecución del software del controller, esto incluye: -Capacidad de carga y descarga dinámica de módulos del sistema. -Funciones de librería del ANSI C, soporte de redes TCP/IP, remote login. -funcionalidad POSIX, facilidades de comunicación entre procesos tales como semáforos y colas de mensajes. Esta arquitectura modular permite minimizar la complejidad del sistema descargándolo de aquellas funciones y tareas que no son necesarias durante la ejecución de las tareas de control. Los módulos son cargados en la memoria RAM del procesador desde memoria no volátil tipo flash. Desde el punto de vista del usuario, el software del controlador consiste en los siguientes subsistemas: • Tarea de coordinación Es una tarea periódica que se ejecuta con la misma periodicidad que la tarea de control más rápida que haya sido definida, se encarga de inicializar el controlador, leyendo su configuración, esto incluye configurar todas las tareas de control con los parámetros de ejecución periódica que tengan definidos. Crea e inicializa un área de memoria compartida entre las tareas de proceso. Inicializa los drivers de E/S. Inicializa las tareas de control de proceso, las tareas de edición de E/S. Monitoriza la correcta ejecución de las tareas de control de proceso y el acceso a la red FDDI por parte del controlador. • Tarea de edición de control Esta tarea es aperiodica y se inicia solo cuando se establece una comunicación con la herramienta Control Builder que se ejecuta en una estación de ingeniería. Esta tarea realiza las siguientes funciones: Acepta conexiones y mensajes desde el Control Builder para añadir, borrar y modificar estrategias de control. Informa a la tarea de coordinación de que se ha producido un cambio en las tareas de control de proceso para que esta pueda actualizar la memoria compartida con las modificaciones. • Tareas de control de proceso 142 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Estas tareas son inicializadas por la tarea de coordinación. Son tareas periódicas que se ejecutan con la periodicidad que se haya definido en tiempo de configuración inicial del controlador. El número de tareas y los periodos de ejecución son parámetros configurables en el controlador. Hay dos tareas configuradas por defecto a 100 ms y a 1 segundo. Se pueden configurar hasta un máximo de cinco tareas incluyendo las dos configuradas por defecto, los periodos de ejecución pueden variar desde 10 ms hasta 30 segundos. • Librería de Algoritmos Esta es una librería que contiene algoritmos estándar, tales como PID, contadores, monoestables, selectores de máxima, selectores de mediana, etc. y son utilizados durante la construcción de las estrategias de control con la herramienta Control Builder. Los algoritmos están organizados como funciones separadas que pueden ser llamadas por las tareas de control de proceso durante la ejecución de las mismas. • Interfase de E/S Es responsable de realizar las lecturas de las tarjetas de entrada y pasar los datos a las tareas de control de proceso. Utiliza la librería de conversión de puntos para transformar los datos proporcionados por las tarjetas de E/S a unidades de ingeniería y viceversa. • Librería de conversión de puntos Convierte los datos proporcionados por las tarjetas de E/S a unidades de ingeniería, utilizando la base de datos de definición de puntos. 1.2.4 Interfase del controlador con la red FDDI. La red del sistema de control distribuido está basada en el estándar FDDI. El modo síncrono se utiliza para mensajes de alta prioridad, como los datos dinámicos de proceso, y el modo asíncrono se utiliza para mensajes de propósito general, como ftp y rlogin por ejemplo. En el modo síncrono se garantiza a cada estación de la red, sea un controlador o una estación de operador, el acceso a la misma cada 100 milisegundos como mínimo. Cada drop conectada a la red emitirá, en su turno de acceso, los valores y estatus de los puntos que origina en una estructura llamadas DDB (Dinamic Data Block), durante el resto del tiempo está leyendo las estructuras DDB’s emitidas por los demás drops del sistema. 143 Control de trasvase hidrográfico 1.2.5 Ánexos Estructura de los DDB. Los DDB son tramas de una longitud de 4096 bytes. Un DDB está compuesto por registros denominados Point Records, estos registros son similares a las estructuras del lenguaje C, están formados por distintos campos en los que se inserta la información dinámica de las variables que cada drop origina a partir de la lectura de sus módulos de E/S o de la estrategia de control que ejecuta. Es responsabilidad de la drop que origina el punto el mantener actualizada la información dinámica en la red FDDI para el uso del resto de estaciones. Los Point record que se incluyen en los DDB tiene el siguiente formato: Estructura de datos dinámicos de un punto analógico: 144 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 145 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 146 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 147 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 148 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 149 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 150 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Estructura de datos dinámicos de un punto digital: 151 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 152 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 153 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 154 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 155 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 156 Control de trasvase hidrográfico 1.2.6 Ánexos Estructura de los datos estáticos. Además de los registros que son actualizados dinámicamente por la drop que genera el punto, existen otras muchos parámetros que caracterizan la variable, tales como descripción, unidades de ingeniería, limites de alarma, etc. estos parámetros no precisan ser emitidos constantemente por la red debido a su carácter estático. Estos parámetros estáticos son requeridos por las distintas drops al ordenador de la base de datos (PTDB) en el momento del arranque y populan una base de datos local de cada drop de modo que cuando necesitan mostrar en pantalla los datos de una determinada variable acuden a su base de datos local para rellenar la mayoriía de parámetros y a la red solo para los parámetros dinámicos. La estación PTDB transmite las modificaciones que se realicen sobre la base de datos para mantener actualizados los datos estáticos en las bases de datos locales de los distintos drops cada vez que se produce una modificación. Referirse al manual [17] 157 Control de trasvase hidrográfico 1.3 Ánexos Estaciones de Ingeniería y servidor de software La programación y configuración del sistema se realiza y mantiene desde esta estación de trabajo. Es un ordenador de SUN con procesador UltraSPARC II y sistema operativo Solaris (Unix). En esta estación residen las herramientas de programación de estrategias de control, diagramas, programas de cálculo, configuración de base de datos, personalización de estaciones del operador, etc. Más adelante se describen brevemente alguna de estas herramientas. Todo el software que se desarrolla reside en esta estación, y a partir de ella se descarga sobre el resto de drops de la red mediante la herramienta Admin Tool. Referirse al manual [7] 1.4 Ordenador de base de datos. (PTDB, Power Tools Data Base) En este ordenador reside la base de datos del sistema, es una base de datos relacional ORACLE, en esta base de datos reside toda la información configurada para cada una de las variables del sistema, nombre de la variable, drop que la origina, descripción, unidades de ingeniería, tipo de conversión de unidades de sensor a unidades de ingeniería, limites de alarma, frecuencia de difusión a la red, frecuencia de escrutación, dirección de hardware de I/O, etc... Referirse al manual [10] 1.5 Ordenadores de registro de datos históricos Dos ordenadores están dedicados a la captura de datos, los valores de las variables son generados por los distintos drops del sistema y estoa circulan por la red, actualizándose cada décima de segundo o cada segundo según hayan sido configurados, estos ordenadores capturan estos valores y los almacenan en ficheros diarios de datos. Disponen de una capacidad de disco duro de 60 Gigabytes, y una librería de discos magnetoópticos (Jukebox) de 64 slots, siendo la capacidad de cada disco de 2,3 Gbytes. También registran acciones del operador, informes generados por programas de aplicación, alarmas, secuencia de eventos. Existen dos ordenadores para dotar al sistema de redundancia y tolerancia a fallos, ya que uno de ellos puede pararse, de modo que al ponerse en funcionamiento de nuevo, detectará el tiempo que ha estado detenido y recuperará la información perdida a través de los ficheros de la otra unidad, de modo que ninguna de las dos unidades presentará lagunas de información en sus ficheros de datos. Referirse al manual [8] 158 Control de trasvase hidrográfico 1.6 Ánexos Ordenadores de cómputo Existen dos ordenadores redundantes para la ejecución de los programas de cálculo. Los dos ordenadores ejecutan los mismos programas de forma independiente, pero solo el que está como primario envía los resultados a la red. Se comunican a través de la red para que el ordenador secundario determine si ha de sustituir al primario. Referirse al manual [9] 1.7 Estaciones de operador Son estaciones de trabajo SUN con procesador UltraSPARC II y sistema operativo Solaris, tienen doble monitor y ratón o trackball como dispositivo apuntador. Utilizan el interfase gráfico Xwindows ( X11 del MIT ) muy común en los entornos Unix, actualmente el fabricante ofrece estaciones de trabajo de operador basadas en plataforma PC con Windows NT como sistema operativo. A través de estas estaciones el operador interactúa con el sistema y con el proceso mediante controles y botones software dibujados en diagramas los cuales se activan pinchando sobre ellos con el ratón. Referirse al manual [11] 1.8 Servidor Web, OPC y ODBC El estado actual de la tecnología permite que el sistema de control sea también el sistema de información, la información en “tiempo real” del estado de la planta puede recibirse en cualquier PC de sobremesa situados en lugares remotos de la Planta mediante la red de área local, de modo que un usuario con un PC dotado de un navegador de Internet tal como Netscape o Explorer y con un runtime de JAVA puede visualizar cualquier diagrama del ordenador, así como acceder a datos guardados en los ficheros históricos. OPC (Ole for Proces Control) y ODBC son dos estándares muy difundidos en los entornos de Microsoft Windows que permiten conectar SCDA´s de terceros al sistema. Referirse a los manuales:[18],[19] 159 Control de trasvase hidrográfico 1.9 Ánexos Ordenador cortafuegos La conexión de la red local de ofimática de la planta con la red del sistema de control ha de hacerse de forma segura y controlada, un sistema cortafuegos basado en el sistema operativo LINUX mantiene el nivel de seguridad necesario, filtrando el tráfico entre ambas redes permitiendo los servicios estrictamente necesarios. 1.10 HERRAMIENTAS SOFTWARE DE CONFIGURACION Y DESARROLLO DE La estación de ingeniería dispone de una serie de herramientas que para el desarrollo de las aplicaciones que luego son descargadas sobre las drops que las ejecutan. A continuación se hace una pequeña descripción de alguna de las herramientas más importantes. 1.10.1 Control Builder Esta herramienta se utiliza para crear las estrategias de control que se ejecutan en los controladores. Es un editor gráfico basado en AutoCAD, las estrategias de control se dibujan sobre una hoja de AutoCAD insertando bloques funcionales pertenecientes a la librería de algoritmos y conectando las entradas y salidas de dichos bloques para formar bloques funcionales completos de control.. Los algoritmos son bloques prediseñados y compilados en una librería que realizan funciones concretas, tales como PID, Selector de máxima de mínima de mediana, medias continuas, etc.… suelen contener parámetros internos que hay que ajustar durante la fase de diseño de la hoja de control o más tarde durante la puesta en servicio del sistema. A menudo se concatenan varias hojas de control para completar una estrategia de control determinada. En el momento de crear una hoja de control se determina en que controlador y en cual de sus cinco tareas se ejecutará. Una vez finalizado el dibujo de la hoja de control, esta se compila y se descarga sobre el controlador al que se le asignó, a partir de ese momento el controlador empezará a ejecutar la nueva hoja de control con la periodicidad que corresponda a la tarea a que fue asignada. 160 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Tabla 1-10. Funciones de algorithmo 161 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 162 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 163 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 164 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Referirse a los manuales [12],[16] 1.10.2 Graphics Builder Es una herramienta interactiva para la generación de diagramas, los diagramas son visualizados mientras se construyen. Los diagramas se crean a partir de una librería de objetos, pudiendo definirse objetos nuevos. El sistema soporta círculos, arcos, líneas, flechas, las variables de proceso se enlazan fácilmente con los objetos, permitiendo que estos cambien sus atributos de color, parpadeo, tipo de línea, relleno, etc. en función de los valores de las variables. Sobre los objetos se puede definir un área activa, llamada área de poke, y asociarle la ejecución de un comando, estos comandos son mensajes de ordenes que se envían por la red a un determinado controlador para que este realice una acción tal como cambiar el valor de la referencia de un lazo de control, activar una entrada lógica de un circuito, etc. Tal y como se va dibujando el diagrama se genera un fichero de texto que es el código fuente del diagrama editado, paralelamente a la edición gráfica se puede abrir una ventana que va mostrando el código fuente, a este código se le pueden añadir sentencias de control tipo IF, ELSE, ELSEIF, CASE, desde la ventana de texto de modo que en función del valor de una variable se ejecuten ciertas partes del diagrama o no. Referirse al manual [14] 165 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 1.10.3 Point Builder Esta herramienta permite popular la base de datos ORACLE del sistema. Consiste en un formulario de campos en blanco que hay que rellenar con los paramentos del punto que se desea dar de alta en el sistema. Una vez rellenado, el formulario se ha de validar, la herramienta realiza una serie de comprobaciones para localizar inconsistencias, parámetros no validos etc. Una vez que el punto es valido se carga en la base de datos, desde donde puede ser distribuido al controlador que lo genera. Referirse al manua [13] 1.10.4 I/O Builder. Es la herramienta que permite instalar nuevos módulos de I/O en un controlador. Antes de poder asignar puntos a un modulo con el Point Builder, el modulo ha de existir en la configuración del sistema. Referirse al manual:[15] 1.10.5 Programas en lenguaje C Todas las drops del sistema funcionan con un sistema operativo tipo Unix, por lo que existe compilador de lenguajes de alto nivel tales como C. Como ya se ha comentado, todos los valores dinámicos de las variables circulan continuamente por la red, el driver de red de cada drop se encarga de actualizar una zona de memoria ram con dichos valores. El fabricante proporciona librerías de funciones para el acceso a esta zona de memoria, estas funciones permiten tanto leer como escribir en esta zona de memoria, aunque como es lógico solo se puede escribir en los registros de las variables que genera la propia drop. 166 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 2. Hojas de datos de instrumentación. 2.1 Hojas de datos de transmisores electrónicos. Hoja de Datos de Transmisores Electrónicos PTCB01A INSTRUMENTO A SH 4 DIAGRAMA TEI/LAZO Trans.Presion Absoluto APLICACIÓN Cond. aspiración bombas SERVICIO CAPACITIVO TIPO Por bucle señal 4-20mA ALIMENTACIÓN (Vcc) 4 a 20 mA lineal SEÑAL DE SALIDA (mA) LCD CIEGO/INDICADOR En placa sobre soporte MONTAJE Protección intemperie CARCASA (TAPA/BASE) Rosca ½’’ NPT Hembra CONEXIÓN PROCESO Rosca ½ ’’NPT Hembra CONEXIÓN ELÉCTRICA -300 a 300 PSI /0.1 +/RANGO/PRECISIÓN 0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / ESCALA/CALIBRACIÓN 3 EDIFICIO/ZONA HOJA DE CALIFICACIÓN Nº ANEXA PROCESO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 3 CAUDAL NORMAL (m /h) MAT. CUERPO PARTES HÚMEDAS FABRICANTE SUMINISTRADOR MODELO Nº ORDEN DE COMPRA PTCB01B A SH 4 Trans.Presion Absoluto Cond. aspiración bombas CAPACITIVO Por bucle señal 4-20mA 4 a 20 mA lineal LCD En placa sobre soporte Protección intemperie Rosca ½’’ NPT Hembra Rosca ½ ’’NPT Hembra -300 a 300 PSI /0.1 +/- 0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / 3 0-21600 m /h Conducción principal 0-21600 m /h Conducción principal Agua 2 Agua 2 23 11520 23 11520 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 Emerson / Process 3051T Emerson / Process 3051T NOTAS 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 3 2. Unidades de ingenieria m /h 167 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Transmisores Electrónicos PTCB01A INSTRUMENTO A SH 4 DIAGRAMA TEI/LAZO Trans.Presion Absoluto APLICACIÓN Cond. aspiración bombas SERVICIO CAPACITIVO TIPO Por bucle señal 4-20mA ALIMENTACIÓN (Vcc) 4 a 20 mA lineal SEÑAL DE SALIDA (mA) LCD CIEGO/INDICADOR En placa sobre soporte MONTAJE Protección intemperie CARCASA (TAPA/BASE) Rosca ½’’ NPT Hembra CONEXIÓN PROCESO Rosca ½ ’’NPT Hembra CONEXIÓN ELÉCTRICA -300 a 300 PSI /0.1 +/RANGO/PRECISIÓN 0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / ESCALA/CALIBRACIÓN 3 EDIFICIO/ZONA HOJA DE CALIFICACIÓN Nº ANEXA PROCESO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 3 CAUDAL NORMAL (m /h) MAT. CUERPO PARTES HÚMEDAS FABRICANTE SUMINISTRADOR MODELO Nº ORDEN DE COMPRA PTCB02B A SH 2 Trans.Presion Absoluto Canal conducción principal CAPACITIVO Por bucle señal 4-20mA 4 a 20 mA lineal LCD En placa sobre soporte Protección intemperie Rosca ½’’ NPT Hembra Rosca ½ ’’NPT Hembra -300 a 300 PSI /0.1 +/- 0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / 3 0-21600 m /h Conducción principal 0-21600 m /h C.P Zona torre equilibrio Agua 2 Agua 2 23 11520 23 11520 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 Emerson / Process 3051T Emerson / Process 3051T NOTAS 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 3 2. Unidades de ingenieria m /h 168 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Transmisores Electrónicos PTCB02B INSTRUMENTO A SH 2 DIAGRAMA TEI/LAZO Trans.Presion Absoluto APLICACIÓN Canal conducción principal SERVICIO CAPACITIVO TIPO Por bucle señal 4-20mA ALIMENTACIÓN (Vcc) 4 a 20 mA lineal SEÑAL DE SALIDA (mA) LCD CIEGO/INDICADOR En placa sobre soporte MONTAJE Protección intemperie CARCASA (TAPA/BASE) Rosca ½’’ NPT Hembra CONEXIÓN PROCESO Rosca ½ ’’NPT Hembra CONEXIÓN ELÉCTRICA -300 a 300 PSI /0.1 +/- 0.1 RANGO/PRECISIÓN % del span calibrado 0-100% calibración / ESCALA/CALIBRACIÓN 3 EDIFICIO/ZONA HOJA DE CALIFICACIÓN Nº ANEXA PROCESO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 3 CAUDAL NORMAL (m /h) MAT. CUERPO PARTES HÚMEDAS FABRICANTE SUMINISTRADOR MODELO Nº ORDEN DE COMPRA PTCB02C A SH 2 Trans.Presion Absoluto Canal conducción principal CAPACITIVO Por bucle señal 4-20mA 4 a 20 mA lineal LCD En placa sobre soporte Protección intemperie Rosca ½’’ NPT Hembra Rosca ½ ’’NPT Hembra -300 a 300 PSI /0.1 +/- 0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / 3 0-21600 m /h C.P Zona torre equilibrio 0-21600 m /h C.P Zona torre equilibrio Agua 2 Agua 2 23 11520 23 11520 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 Emerson / Process 3051T Emerson / Process 3051T NOTAS 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 3 2. Unidades de ingenieria m /h 169 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Transmisores Electrónicos FTCB01 INSTRUMENTO A SH 3 DIAGRAMA TEI/LAZO Trans.Presion Diferencial APLICACIÓN Canal descarga bomba 1 SERVICIO CAPACITIVO TIPO Por bucle señal 4-20mA ALIMENTACIÓN (Vcc) 4 a 20 mA lineal SEÑAL DE SALIDA (mA) LCD CIEGO/INDICADOR En placa sobre soporte MONTAJE Protección intemperie CARCASA (TAPA/BASE) Rosca ½’’ NPT Hembra CONEXIÓN PROCESO Rosca ½ ’’NPT Hembra CONEXIÓN ELÉCTRICA -300 a 300 PSI /0.1 +/RANGO/PRECISIÓN 0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / ESCALA/CALIBRACIÓN 3 EDIFICIO/ZONA HOJA DE CALIFICACIÓN Nº ANEXA PROCESO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 3 CAUDAL NORMAL (m /h) MAT. CUERPO PARTES HÚMEDAS FABRICANTE SUMINISTRADOR MODELO Nº ORDEN DE COMPRA FTCB02 A SH 3 Trans.Presion Diferencial Canal descarga bomba 2 CAPACITIVO Por bucle señal 4-20mA 4 a 20 mA lineal LCD En placa sobre soporte Protección intemperie Rosca ½’’ NPT Hembra Rosca ½ ’’NPT Hembra -300 a 300 PSI /0.1 +/- 0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / 3 0-6000 m /h Estación de bombeo 0-6000 m /h Estación de bombeo Agua 4 Agua 4 23 2880 23 2880 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 Emerson / Process 3051C Emerson / Process 3051C NOTAS 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 3 2. Unidades de ingenieria m /h 170 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Transmisores Electrónicos FTCB03 INSTRUMENTO A SH 3 DIAGRAMA TEI/LAZO Trans.Presion Diferencial APLICACIÓN Canal descarga bomba 3 SERVICIO CAPACITIVO TIPO Por bucle señal 4-20mA ALIMENTACIÓN (Vcc) 4 a 20 mA lineal SEÑAL DE SALIDA (mA) LCD CIEGO/INDICADOR En placa sobre soporte MONTAJE Protección intemperie CARCASA (TAPA/BASE) Rosca ½’’ NPT Hembra CONEXIÓN PROCESO Rosca ½ ’’NPT Hembra CONEXIÓN ELÉCTRICA -300 a 300 PSI /0.1 +/RANGO/PRECISIÓN 0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / ESCALA/CALIBRACIÓN 3 EDIFICIO/ZONA HOJA DE CALIFICACIÓN Nº ANEXA PROCESO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 3 CAUDAL NORMAL (m /h) MAT. CUERPO PARTES HÚMEDAS FABRICANTE SUMINISTRADOR MODELO Nº ORDEN DE COMPRA FTCB04 A SH 3 Trans.Presion Diferencial Canal descarga bomba 4 CAPACITIVO Por bucle señal 4-20mA 4 a 20 mA lineal LCD En placa sobre soporte Protección intemperie Rosca ½’’ NPT Hembra Rosca ½ ’’NPT Hembra -300 a 300 PSI /0.1 +/- 0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / 3 0-6000 m /h Estación de bombeo 0-6000 m /h Estación de bombeo Agua 4 Agua 4 23 2880 23 2880 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 Emerson / Process 3051C Emerson / Process 3051C NOTAS 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 3 2. Unidades de ingenieria m /h 171 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Transmisores Electrónicos FTCB05A INSTRUMENTO A SH 3 DIAGRAMA TEI/LAZO Trans.Presion Diferencial APLICACIÓN Canal conducción principal SERVICIO CAPACITIVO TIPO Por bucle señal 4-20mA ALIMENTACIÓN (Vcc) 4 a 20 mA lineal SEÑAL DE SALIDA (mA) LCD CIEGO/INDICADOR En placa sobre soporte MONTAJE Protección intemperie CARCASA (TAPA/BASE) Rosca ½’’ NPT Hembra CONEXIÓN PROCESO Rosca ½ ’’NPT Hembra CONEXIÓN ELÉCTRICA -300 a 300 PSI /0.1 +/- 0.1 RANGO/PRECISIÓN % del span calibrado 0-100% calibración / ESCALA/CALIBRACIÓN 3 EDIFICIO/ZONA HOJA DE CALIFICACIÓN Nº ANEXA PROCESO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 3 CAUDAL NORMAL (m /h) MAT. CUERPO PARTES HÚMEDAS FABRICANTE SUMINISTRADOR MODELO Nº ORDEN DE COMPRA FTCB05B A SH 3 Trans.Presion Diferencial Canal descarga bomba 4 CAPACITIVO Por bucle señal 4-20mA 4 a 20 mA lineal LCD En placa sobre soporte Protección intemperie Rosca ½’’ NPT Hembra Rosca ½ ’’NPT Hembra -300 a 300 PSI /0.1 +/- 0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / 3 0-25000 m /h C.P Zona torre equilibrio 0-25000 m /h C.P Zona torre equilibrio Agua 4 Agua 4 23 11520 23 11520 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 Emerson / Process 3051C Emerson / Process 3051C NOTAS 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 3 2. Unidades de ingenieria m /h 172 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Transmisores Electrónicos FTCB05C INSTRUMENTO A SH 3 DIAGRAMA TEI/LAZO Trans.Presion Diferencial APLICACIÓN Canal conducción principal SERVICIO CAPACITIVO TIPO Por bucle señal 4-20mA ALIMENTACIÓN (Vcc) 4 a 20 mA lineal SEÑAL DE SALIDA (mA) LCD CIEGO/INDICADOR En placa sobre soporte MONTAJE Protección intemperie CARCASA (TAPA/BASE) Rosca ½’’ NPT Hembra CONEXIÓN PROCESO Rosca ½ ’’NPT Hembra CONEXIÓN ELÉCTRICA -300 a 300 PSI /0.1 +/- 0.1 RANGO/PRECISIÓN % del span calibrado 0-100% calibración / ESCALA/CALIBRACIÓN 3 EDIFICIO/ZONA HOJA DE CALIFICACIÓN Nº ANEXA PROCESO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 3 CAUDAL NORMAL (m /h) MAT. CUERPO PARTES HÚMEDAS FABRICANTE SUMINISTRADOR MODELO Nº ORDEN DE COMPRA 0-25000 m /h C.P Zona torre equilibrio Agua 4 23 11520 AISI 316 AISI 316 Emerson / Process 3051C NOTAS 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 3 2. Unidades de ingenieria m /h 173 Control de trasvase hidrográfico 2.2 Ánexos Hojas de datos de elementos primarios de caudal Hojas de Datos de Elementos Primarios de Caudal FTCB01 FTCB02 INSTRUMENTO A SH 3 A SH 3 DIAGRAMA TEI Canal descarga bomba 1 Canal descarga bomba 2 SERVICIO CATEGORIA SÍSMICA FABRICANTE/MODELO ORDEN DE COMPRA CONDICIONES SERVICIO FLUIDO Agua 5000 3 CAUDAL NORMAL (m /h) 4 4 23 1009 23 1009 0.00068 Estación de bombeo Int. estación de bombeo 0.00068 Estación de bombeo Int. estación de bombeo 2 PRESIÓN NORMAL(Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 3 DENSIDAD TEMP.NORMAL(Kg/m ) VISCOSIDAD TEMP. NORMAL (Pa·s) EDIFICIO / ZONA INTERIOR / INTEMPERIE DATOS TUBERIA TRAMO / ESPEC. TUBERIA MATERIAL TUBERIA DIAM. NOMINAL DIAM. INTERNO LONG. RECTAS ANTES ELEMENTO LONG. RECTAS DESP. ELEMENTO DATOS ELEMENTO ELEMENTO TIPO MATERIAL DIAM. ORIFICIO d/D CALIBRACIÓN LABORATORIO ORIFICIO DRENAJE / VENTEO PRESIÓN DIFERENCIAL 3 CAUDAL FONDO DE ESCALA (m /h) DATOS MONTAJE TAMAÑO, RATING Y TIPO BRIDAS TAMAÑO / TIPO TOMAS PRESIÓN ORIENTACIÓN TOMAS MATERIAL TRAMO MEDIDA TIPO CONEXIÓN TRAMO MATERIAL ANILLO FIJACIÓN MATERIAL AGUJAS MATERIAL / ESPESOR JUNTAS MATERIAL TIRANTES / TUERCAS Agua 5000 ASME SA-312 TP 316L 560.45 mm 490.24 mm Recomnend. Fabricante Recomnend. Fabricante ASME SA-312 TP 316L 560.45 mm 490.24 mm Recomnend. Fabricante Recomnend. Fabricante Tobera-Efecto Venturi Tobera-Efecto Venturi ASME SA-240 TP 316L entre 0.4 y 0.6 sí sí/sí 500 mbar. Máx. 8000 ASME SA-240 TP 316L entre 0.4 y 0.6 sí sí/sí 500 mbar. Máx. 8000 6”,#300 BRIDA de orifi. ¾”/tomas en brida 2 Diametralmente opest. ASME SA-312 TP 316L Soldada BW 6”,#300 BRIDA de orifi. ¾”/tomas en brida 2 Diametralmente opest. ASME SA-312 TP 316L Soldada BW Flexitallic estilo GC/ 4.4 mm ASME SA-453 gr 660 CKASE A o B/ ASME SA-194 8M Flexitallic estilo GC/ 4.4 mm NOTAS: 1. Los cálculos de la tobera deben acompañar la oferta económica 174 ASME SA-453 gr 660 CKASE A o B/ ASME SA194 8M Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hojas de Datos de Elementos Primarios de Caudal FTCB03 FTCB04 INSTRUMENTO A SH 3 A SH 3 DIAGRAMA TEI Canal descarga bomba 3 Canal descarga bomba 4 SERVICIO CATEGORIA SÍSMICA FABRICANTE/MODELO ORDEN DE COMPRA CONDICIONES SERVICIO FLUIDO Agua 5000 Agua 5000 4 4 23 1009 23 1009 0.00068 Estación de bombeo Int. estación de bombeo 0.00068 Estación de bombeo Int. estación de bombeo 3 CAUDAL NORMAL (m /h) 2 PRESIÓN NORMAL(Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 3 DENSIDAD TEMP.NORMAL(Kg/m ) VISCOSIDAD TEMP. NORMAL (Pa·s) EDIFICIO / ZONA INTERIOR / INTEMPERIE DATOS TUBERIA TRAMO / ESPEC. TUBERIA MATERIAL TUBERIA DIAM. NOMINAL DIAM. INTERNO LONG. RECTAS ANTES ELEMENTO LONG. RECTAS DESP. ELEMENTO DATOS ELEMENTO ELEMENTO TIPO MATERIAL DIAM. ORIFICIO d/D CALIBRACIÓN LABORATORIO ORIFICIO DRENAJE / VENTEO PRESIÓN DIFERENCIAL 3 CAUDAL FONDO DE ESCALA (m /h) DATOS MONTAJE TAMAÑO, RATING Y TIPO BRIDAS TAMAÑO / TIPO TOMAS PRESIÓN ORIENTACIÓN TOMAS MATERIAL TRAMO MEDIDA TIPO CONEXIÓN TRAMO MATERIAL ANILLO FIJACIÓN MATERIAL AGUJAS MATERIAL / ESPESOR JUNTAS MATERIAL TIRANTES / TUERCAS ASME SA-312 TP 316L 560.45 mm 490.24 mm Recomnend. Fabricante Recomnend. Fabricante ASME SA-312 TP 316L 560.45 mm 490.24 mm Recomnend. Fabricante Recomnend. Fabricante Tobera-Efecto Venturi Tobera-Efecto Venturi ASME SA-240 TP 316L entre 0.4 y 0.6 sí sí/sí 500 mbar. Máx. 8000 ASME SA-240 TP 316L entre 0.4 y 0.6 sí sí/sí 500 mbar. Máx. 8000 6”,#300 BRIDA de orifi. ¾”/tomas en brida 2 Diametralmente opest. ASME SA-312 TP 316L Soldada BW 6”,#300 BRIDA de orifi. ¾”/tomas en brida 2 Diametralmente opest. ASME SA-312 TP 316L Soldada BW Flexitallic estilo GC/ 4.4 mm ASME SA-453 gr 660 CKASE A o B/ ASME SA-194 8M Flexitallic estilo GC/ 4.4 mm NOTAS: 1. Los cálculos de la tobera deben acompañar la oferta económica 175 ASME SA-453 gr 660 CKASE A o B/ ASME SA194 8M Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hojas de Datos de Elementos Primarios de Caudal FTCB05A/BC INSTRUMENTO A SH 3 DIAGRAMA TEI Canal conducción principal SERVICIO CATEGORIA SÍSMICA FABRICANTE/MODELO ORDEN DE COMPRA CONDICIONES SERVICIO FLUIDO Agua 20000 3 CAUDAL NORMAL (m /h) 4 2 PRESIÓN NORMAL(Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 23 1009 3 DENSIDAD TEMP.NORMAL(Kg/m ) VISCOSIDAD TEMP. NORMAL (Pa·s) EDIFICIO / ZONA INTERIOR / INTEMPERIE 0.00068 C.P Zona torre equilibrio Ext. Zona torre equilibrio DATOS TUBERIA TRAMO / ESPEC. TUBERIA MATERIAL TUBERIA DIAM. NOMINAL DIAM. INTERNO LONG. RECTAS ANTES ELEMENTO LONG. RECTAS DESP. ELEMENTO ASME SA-312 TP 316L 1430 mm 605.26 mm Recomnend. Fabricante Recomnend. Fabricante DATOS ELEMENTO ELEMENTO TIPO MATERIAL DIAM. ORIFICIO d/D CALIBRACIÓN LABORATORIO ORIFICIO DRENAJE / VENTEO PRESIÓN DIFERENCIAL Tobera-Efecto Venturi 3 CAUDAL FONDO DE ESCALA (m /h) DATOS MONTAJE TAMAÑO, RATING Y TIPO BRIDAS TAMAÑO / TIPO TOMAS PRESIÓN ORIENTACIÓN TOMAS MATERIAL TRAMO MEDIDA TIPO CONEXIÓN TRAMO MATERIAL ANILLO FIJACIÓN MATERIAL AGUJAS MATERIAL / ESPESOR JUNTAS MATERIAL TIRANTES / TUERCAS ASME SA-240 TP 316L entre 0.4 y 0.6 sí sí/sí 800 mbar. Máx. 30000 6”,#300 BRIDA de orifi. ¾”/tomas en brida 2 Diametralmente opest. ASME SA-312 TP 316L Soldada BW Flexitallic estilo GC/ 4.4 mm ASME SA-453 gr 660 CKASE A o B/ ASME SA194 8M NOTAS: 1. Los cálculos de la tobera deben acompañar la oferta económica 176 Control de trasvase hidrográfico 2.3 Ánexos Hoja de datos de acelerometros INSTRUMENTO DIAGRAMA TEI/LAZO APLICACIÓN SERVICIO Hoja de Datos de Acelerometros VCBP01A A SH 4 Vibraciones bomba 1 Vibraciones bomba 1 /carcasa motor VCBP01B A SH 4 Vibraciones bomba 1 Vibraciones bomba 1 / eje principal 24 4 a 20 mA lineal LCD Sobre carcasa de motor Carcasa propia Rosca ½’’ NPT Hembra Rosca ½ ’’NPT Hembra -300 a 300 PSI /0.1 +/0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / 24 4 a 20 mA lineal LCD Sobre carcasa de motor Carcasa propia Rosca ½’’ NPT Hembra Rosca ½ ’’NPT Hembra -300 a 300 PSI /0.1 +/- 0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / TIPO ALIMENTACIÓN (Vcc) SEÑAL DE SALIDA (mA) CIEGO/INDICADOR MONTAJE CARCASA (TAPA/BASE) CONEXIÓN PROCESO CONEXIÓN ELÉCTRICA RANGO/PRECISIÓN ESCALA/CALIBRACIÓN 3 EDIFICIO/ZONA HOJA DE CALIFICACIÓN Nº ANEXA 3 0-21600 m /h Estación de bombeo 0-21600 m /h Estación de bombeo 40 40 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 SEC CV-86 SEC CV-86 PROCESO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 3 CAUDAL NORMAL (m /h) MAT. CUERPO PARTES HÚMEDAS FABRICANTE SUMINISTRADOR MODELO Nº ORDEN DE COMPRA NOTAS 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 3 2. Unidades de ingenieria m /h 177 Control de trasvase hidrográfico Ánexos INSTRUMENTO DIAGRAMA TEI/LAZO APLICACIÓN SERVICIO Hoja de Datos de Acelerometros VCBP02A A SH 4 Vibraciones bomba 2 Vibraciones bomba 2 / carcasa motor VCBP02B A SH 4 Vibraciones bomba 2 Vibraciones bomba 2 / eje principal 24 4 a 20 mA lineal LCD Sobre carcasa de motor Carcasa propia Rosca ½’’ NPT Hembra Rosca ½ ’’NPT Hembra -300 a 300 PSI /0.1 +/0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / 24 4 a 20 mA lineal LCD Sobre carcasa de motor Carcasa propia Rosca ½’’ NPT Hembra Rosca ½ ’’NPT Hembra -300 a 300 PSI /0.1 +/- 0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / TIPO ALIMENTACIÓN (Vcc) SEÑAL DE SALIDA (mA) CIEGO/INDICADOR MONTAJE CARCASA (TAPA/BASE) CONEXIÓN PROCESO CONEXIÓN ELÉCTRICA RANGO/PRECISIÓN ESCALA/CALIBRACIÓN 3 EDIFICIO/ZONA HOJA DE CALIFICACIÓN Nº ANEXA 3 0-21600 m /h Estación de bombeo 0-21600 m /h Estación de bombeo 40 40 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 SEC CV-86 SEC CV-86 PROCESO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 3 CAUDAL NORMAL (m /h) MAT. CUERPO PARTES HÚMEDAS FABRICANTE SUMINISTRADOR MODELO Nº ORDEN DE COMPRA NOTAS 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 3 2. Unidades de ingenieria m /h 178 Control de trasvase hidrográfico Ánexos INSTRUMENTO DIAGRAMA TEI/LAZO APLICACIÓN SERVICIO Hoja de Datos de Acelerometros VCBP03A A SH 4 Vibraciones bomba 3 Vibraciones bomba 3 /carcasa motor VCBP03B A SH 4 Vibraciones bomba 3 Vibraciones bomba 3 / eje principal 24 4 a 20 mA lineal LCD Sobre carcasa de motor Carcasa propia Rosca ½’’ NPT Hembra Rosca ½ ’’NPT Hembra -300 a 300 PSI /0.1 +/0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / 24 4 a 20 mA lineal LCD Sobre carcasa de motor Carcasa propia Rosca ½’’ NPT Hembra Rosca ½ ’’NPT Hembra -300 a 300 PSI /0.1 +/- 0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / TIPO ALIMENTACIÓN (Vcc) SEÑAL DE SALIDA (mA) CIEGO/INDICADOR MONTAJE CARCASA (TAPA/BASE) CONEXIÓN PROCESO CONEXIÓN ELÉCTRICA RANGO/PRECISIÓN ESCALA/CALIBRACIÓN 3 EDIFICIO/ZONA HOJA DE CALIFICACIÓN Nº ANEXA 3 0-21600 m /h Estación de bombeo 0-21600 m /h Estación de bombeo 40 40 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 SEC CV-86 SEC CV-86 PROCESO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 3 CAUDAL NORMAL (m /h) MAT. CUERPO PARTES HÚMEDAS FABRICANTE SUMINISTRADOR MODELO Nº ORDEN DE COMPRA NOTAS 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 3 2. Unidades de ingenieria m /h 179 Control de trasvase hidrográfico Ánexos INSTRUMENTO DIAGRAMA TEI/LAZO APLICACIÓN SERVICIO Hoja de Datos de Acelerometros VCBP04A A SH 4 Vibraciones bomba 4 Vibraciones bomba 4 /carcasa motor VCBP04B A SH 4 Vibraciones bomba 4 Vibraciones bomba 3 / eje principal 24 4 a 20 mA lineal LCD Sobre carcasa de motor Carcasa propia Rosca ½’’ NPT Hembra Rosca ½ ’’NPT Hembra -300 a 300 PSI /0.1 +/0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / 24 4 a 20 mA lineal LCD Sobre carcasa de motor Carcasa propia Rosca ½’’ NPT Hembra Rosca ½ ’’NPT Hembra -300 a 300 PSI /0.1 +/- 0.1 % del span calibrado 0-100% calibración / TIPO ALIMENTACIÓN (Vcc) SEÑAL DE SALIDA (mA) CIEGO/INDICADOR MONTAJE CARCASA (TAPA/BASE) CONEXIÓN PROCESO CONEXIÓN ELÉCTRICA RANGO/PRECISIÓN ESCALA/CALIBRACIÓN 3 EDIFICIO/ZONA HOJA DE CALIFICACIÓN Nº ANEXA 3 0-21600 m /h Estación de bombeo 0-21600 m /h Estación de bombeo 40 40 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 SEC CV-86 SEC CV-86 PROCESO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 3 CAUDAL NORMAL (m /h) MAT. CUERPO PARTES HÚMEDAS FABRICANTE SUMINISTRADOR MODELO Nº ORDEN DE COMPRA NOTAS 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 3 2. Unidades de ingenieria m /h 180 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 2.4 Hojas de datos de elementos primarios de temperatura y vainas Hoja de Datos de Elementos Primarios de Temperatura y Vainas TECBP01R TECBP01S INSTRUMENTO A SH 5 A SH 5 DIAGRAMA TEI Temp. devanado motor Temp. devanado motor SERVICIO 1E/NO 1E/NO CATEGORÍA SíSMICA FABRICANTE/ORDEN COMPRA CONDICIONES DE SERVICIO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 45 45 Interior estación bombeo Interior estación bombeo Estación de bombeo Estación de bombeo Pt 100 Pt 100 3 CAUDAL NORMAL (m /h) INTERIOR/INTEMPERIE DIAMETRO DE TUBERIA EDIFÍCIO/ZONA DATOS DEL ELEMENTO TIPO TERMOPAR TIPO TERMORESISTENCIA NºELEMENTOS POR VAINA DIAM/LONG/. TUBO PROTEC. MAT. TUBO/MAT: AISLANTE NºCABLES/TAMAÑO CONECTADO A TIERRA SÍ/NO MUELLE COMPRESIÓN SÍ/NO DATOS VÁLVULAS TIPO MATERIAL CONEXIÓN A PROCESO DIÁMETRO TALADRO ESPESOR TUBERIA LONGITUD LONGITUD DE INSERCIÓN LONGITUD TOTAL LONGITUD TALADRO TAPÓN Y CADENA/ MAT. DATOS CABEZAL TIPO MATERIAL TIPO/MATERIAL TAPA CONEXIÓN ELEMENTO CONEXIÓN DE CABLES TIPO BLOQUE CONEXIÓN TERMINAL PUESTA TIERRA DATOS ACCESORIOS TIPO DIÁMETRO/LONG MANGUITO 2 2 3 hilos / 1.5 mm No Sí 3 hilos / 1.5 mm No Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí Extensión 1/2” / 100 mm Extensión 1/2” / 100 mm NOTAS: 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 181 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Elementos Primarios de Temperatura y Vainas TECBP01T TECBP02R INSTRUMENTO A SH 5 A SH 5 DIAGRAMA TEI Temp. devanado motor Temp. devanado motor SERVICIO 1E/NO 1E/NO CATEGORÍA SíSMICA FABRICANTE/ORDEN COMPRA CONDICIONES DE SERVICIO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 45 45 Interior estación bombeo Interior estación bombeo Estación de bombeo Estación de bombeo Pt 100 Pt 100 3 CAUDAL NORMAL (m /h) INTERIOR/INTEMPERIE DIAMETRO DE TUBERIA EDIFÍCIO/ZONA DATOS DEL ELEMENTO TIPO TERMOPAR TIPO TERMORESISTENCIA NºELEMENTOS POR VAINA DIAM/LONG/. TUBO PROTEC. MAT. TUBO/MAT: AISLANTE NºCABLES/TAMAÑO CONECTADO A TIERRA SÍ/NO MUELLE COMPRESIÓN SÍ/NO DATOS VÁLVULAS TIPO MATERIAL CONEXIÓN A PROCESO DIÁMETRO TALADRO ESPESOR TUBERIA LONGITUD LONGITUD DE INSERCIÓN LONGITUD TOTAL LONGITUD TALADRO TAPÓN Y CADENA/ MAT. DATOS CABEZAL TIPO MATERIAL TIPO/MATERIAL TAPA CONEXIÓN ELEMENTO CONEXIÓN DE CABLES TIPO BLOQUE CONEXIÓN TERMINAL PUESTA TIERRA DATOS ACCESORIOS TIPO DIÁMETRO/LONG MANGUITO 2 2 3 hilos / 1.5 mm No Sí 3 hilos / 1.5 mm No Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí Extensión 1/2” / 100 mm Extensión 1/2” / 100 mm NOTAS: 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 182 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Elementos Primarios de Temperatura y Vainas TECBP02S TECBP02T INSTRUMENTO A SH 5 A SH 5 DIAGRAMA TEI Temp. devanado motor Temp. devanado motor SERVICIO 1E/NO 1E/NO CATEGORÍA SíSMICA FABRICANTE/ORDEN COMPRA CONDICIONES DE SERVICIO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 45 45 Interior estación bombeo Interior estación bombeo Estación de bombeo Estación de bombeo Pt 100 Pt 100 3 CAUDAL NORMAL (m /h) INTERIOR/INTEMPERIE DIAMETRO DE TUBERIA EDIFÍCIO/ZONA DATOS DEL ELEMENTO TIPO TERMOPAR TIPO TERMORESISTENCIA NºELEMENTOS POR VAINA DIAM/LONG/. TUBO PROTEC. MAT. TUBO/MAT: AISLANTE NºCABLES/TAMAÑO CONECTADO A TIERRA SÍ/NO MUELLE COMPRESIÓN SÍ/NO DATOS VÁLVULAS TIPO MATERIAL CONEXIÓN A PROCESO DIÁMETRO TALADRO ESPESOR TUBERIA LONGITUD LONGITUD DE INSERCIÓN LONGITUD TOTAL LONGITUD TALADRO TAPÓN Y CADENA/ MAT. DATOS CABEZAL TIPO MATERIAL TIPO/MATERIAL TAPA CONEXIÓN ELEMENTO CONEXIÓN DE CABLES TIPO BLOQUE CONEXIÓN TERMINAL PUESTA TIERRA DATOS ACCESORIOS TIPO DIÁMETRO/LONG MANGUITO 2 2 3 hilos / 1.5 mm No Sí 3 hilos / 1.5 mm No Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí Extensión 1/2” / 100 mm Extensión 1/2” / 100 mm NOTAS: 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 183 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Elementos Primarios de Temperatura y Vainas TECBP03R TECBP03S INSTRUMENTO A SH 5 A SH 5 DIAGRAMA TEI Temp. devanado motor Temp. devanado motor SERVICIO 1E/NO 1E/NO CATEGORÍA SíSMICA FABRICANTE/ORDEN COMPRA CONDICIONES DE SERVICIO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 45 45 Interior estación bombeo Interior estación bombeo Estación de bombeo Estación de bombeo Pt 100 Pt 100 3 CAUDAL NORMAL (m /h) INTERIOR/INTEMPERIE DIAMETRO DE TUBERIA EDIFÍCIO/ZONA DATOS DEL ELEMENTO TIPO TERMOPAR TIPO TERMORESISTENCIA NºELEMENTOS POR VAINA DIAM/LONG/. TUBO PROTEC. MAT. TUBO/MAT: AISLANTE NºCABLES/TAMAÑO CONECTADO A TIERRA SÍ/NO MUELLE COMPRESIÓN SÍ/NO DATOS VÁLVULAS TIPO MATERIAL CONEXIÓN A PROCESO DIÁMETRO TALADRO ESPESOR TUBERIA LONGITUD LONGITUD DE INSERCIÓN LONGITUD TOTAL LONGITUD TALADRO TAPÓN Y CADENA/ MAT. DATOS CABEZAL TIPO MATERIAL TIPO/MATERIAL TAPA CONEXIÓN ELEMENTO CONEXIÓN DE CABLES TIPO BLOQUE CONEXIÓN TERMINAL PUESTA TIERRA DATOS ACCESORIOS TIPO DIÁMETRO/LONG MANGUITO 2 2 3 hilos / 1.5 mm No Sí 3 hilos / 1.5 mm No Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí Extensión 1/2” / 100 mm Extensión 1/2” / 100 mm NOTAS: 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 184 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Elementos Primarios de Temperatura y Vainas TECBP03T INSTRUMENTO A SH 5 DIAGRAMA TEI Temp. devanado motor SERVICIO 1E/NO CATEGORÍA SíSMICA FABRICANTE/ORDEN COMPRA CONDICIONES DE SERVICIO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 45 3 CAUDAL NORMAL (m /h) INTERIOR/INTEMPERIE DIAMETRO DE TUBERIA EDIFÍCIO/ZONA DATOS DEL ELEMENTO TIPO TERMOPAR TIPO TERMORESISTENCIA NºELEMENTOS POR VAINA DIAM/LONG/. TUBO PROTEC. MAT. TUBO/MAT: AISLANTE NºCABLES/TAMAÑO CONECTADO A TIERRA SÍ/NO MUELLE COMPRESIÓN SÍ/NO DATOS VÁLVULAS TIPO MATERIAL CONEXIÓN A PROCESO DIÁMETRO TALADRO ESPESOR TUBERIA LONGITUD LONGITUD DE INSERCIÓN LONGITUD TOTAL LONGITUD TALADRO TAPÓN Y CADENA/ MAT. DATOS CABEZAL TIPO MATERIAL TIPO/MATERIAL TAPA CONEXIÓN ELEMENTO CONEXIÓN DE CABLES TIPO BLOQUE CONEXIÓN TERMINAL PUESTA TIERRA DATOS ACCESORIOS TIPO DIÁMETRO/LONG MANGUITO Interior estación bombeo Estación de bombeo Pt 100 2 3 hilos / 1.5 mm No Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí Extensión 1/2” / 100 mm NOTAS: 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 185 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Elementos Primarios de Temperatura y Vainas TC1BP01 TC2BP01 INSTRUMENTO A SH 5 A SH 5 DIAGRAMA TEI Temp. cojinetes bomba 1 Temp. cojinetes bomba 1 SERVICIO 1E/NO 1E/NO CATEGORÍA SíSMICA FABRICANTE/ORDEN COMPRA CONDICIONES DE SERVICIO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 45 45 Interior estación bombeo Interior estación bombeo Estación de bombeo Estación de bombeo Termopar Tipo E Termopar Tipo E 3 CAUDAL NORMAL (m /h) INTERIOR/INTEMPERIE DIAMETRO DE TUBERIA EDIFÍCIO/ZONA DATOS DEL ELEMENTO TIPO TERMOPAR TIPO TERMORESISTENCIA NºELEMENTOS POR VAINA DIAM/LONG/. TUBO PROTEC. MAT. TUBO/MAT: AISLANTE NºCABLES/TAMAÑO CONECTADO A TIERRA SÍ/NO MUELLE COMPRESIÓN SÍ/NO DATOS VÁLVULAS TIPO MATERIAL CONEXIÓN A PROCESO DIÁMETRO TALADRO ESPESOR TUBERIA LONGITUD LONGITUD DE INSERCIÓN LONGITUD TOTAL LONGITUD TALADRO TAPÓN Y CADENA/ MAT. DATOS CABEZAL TIPO MATERIAL TIPO/MATERIAL TAPA CONEXIÓN ELEMENTO CONEXIÓN DE CABLES TIPO BLOQUE CONEXIÓN TERMINAL PUESTA TIERRA DATOS ACCESORIOS TIPO DIÁMETRO/LONG MANGUITO 2 2 2 hilos,<<1mm Sí No 2 hilos,<<1mm Sí No CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí Extensión 1/2” / 100 mm Extensión 1/2” / 100 mm NOTAS: 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 186 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Elementos Primarios de Temperatura y Vainas TC3BP01 TC4BP01 INSTRUMENTO A SH 5 A SH 5 DIAGRAMA TEI Temp. cojinetes bomba 1 Temp. cojinetes bomba 1 SERVICIO 1E/NO 1E/NO CATEGORÍA SíSMICA FABRICANTE/ORDEN COMPRA CONDICIONES DE SERVICIO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 45 45 Interior estación bombeo Interior estación bombeo Estación de bombeo Estación de bombeo Termopar Tipo E Termopar Tipo E 3 CAUDAL NORMAL (m /h) INTERIOR/INTEMPERIE DIAMETRO DE TUBERIA EDIFÍCIO/ZONA DATOS DEL ELEMENTO TIPO TERMOPAR TIPO TERMORESISTENCIA NºELEMENTOS POR VAINA DIAM/LONG/. TUBO PROTEC. MAT. TUBO/MAT: AISLANTE NºCABLES/TAMAÑO CONECTADO A TIERRA SÍ/NO MUELLE COMPRESIÓN SÍ/NO DATOS VÁLVULAS TIPO MATERIAL CONEXIÓN A PROCESO DIÁMETRO TALADRO ESPESOR TUBERIA LONGITUD LONGITUD DE INSERCIÓN LONGITUD TOTAL LONGITUD TALADRO TAPÓN Y CADENA/ MAT. DATOS CABEZAL TIPO MATERIAL TIPO/MATERIAL TAPA CONEXIÓN ELEMENTO CONEXIÓN DE CABLES TIPO BLOQUE CONEXIÓN TERMINAL PUESTA TIERRA DATOS ACCESORIOS TIPO DIÁMETRO/LONG MANGUITO 2 2 2 hilos,<<1mm Sí No 2 hilos,<<1mm Sí No CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí Extensión 1/2” / 100 mm Extensión 1/2” / 100 mm NOTAS: 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 187 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Elementos Primarios de Temperatura y Vainas TC1BP02 TC2BP02 INSTRUMENTO A SH 5 A SH 5 DIAGRAMA TEI Temp. cojinetes bomba 1 Temp. cojinetes bomba 1 SERVICIO 1E/NO 1E/NO CATEGORÍA SíSMICA FABRICANTE/ORDEN COMPRA CONDICIONES DE SERVICIO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 45 45 Interior estación bombeo Interior estación bombeo Estación de bombeo Estación de bombeo Termopar Tipo E Termopar Tipo E 3 CAUDAL NORMAL (m /h) INTERIOR/INTEMPERIE DIAMETRO DE TUBERIA EDIFÍCIO/ZONA DATOS DEL ELEMENTO TIPO TERMOPAR TIPO TERMORESISTENCIA NºELEMENTOS POR VAINA DIAM/LONG/. TUBO PROTEC. MAT. TUBO/MAT: AISLANTE NºCABLES/TAMAÑO CONECTADO A TIERRA SÍ/NO MUELLE COMPRESIÓN SÍ/NO DATOS VÁLVULAS TIPO MATERIAL CONEXIÓN A PROCESO DIÁMETRO TALADRO ESPESOR TUBERIA LONGITUD LONGITUD DE INSERCIÓN LONGITUD TOTAL LONGITUD TALADRO TAPÓN Y CADENA/ MAT. DATOS CABEZAL TIPO MATERIAL TIPO/MATERIAL TAPA CONEXIÓN ELEMENTO CONEXIÓN DE CABLES TIPO BLOQUE CONEXIÓN TERMINAL PUESTA TIERRA DATOS ACCESORIOS TIPO DIÁMETRO/LONG MANGUITO 2 2 2 hilos,<<1mm Sí No 2 hilos,<<1mm Sí No CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí Extensión 1/2” / 100 mm Extensión 1/2” / 100 mm NOTAS: 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 188 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Elementos Primarios de Temperatura y Vainas TC3BP02 TC4BP02 INSTRUMENTO A SH 5 A SH 5 DIAGRAMA TEI Temp. cojinetes bomba 2 Temp. cojinetes bomba 2 SERVICIO 1E/NO 1E/NO CATEGORÍA SíSMICA FABRICANTE/ORDEN COMPRA CONDICIONES DE SERVICIO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 45 45 Interior estación bombeo Interior estación bombeo Estación de bombeo Estación de bombeo Termopar Tipo E Termopar Tipo E 3 CAUDAL NORMAL (m /h) INTERIOR/INTEMPERIE DIAMETRO DE TUBERIA EDIFÍCIO/ZONA DATOS DEL ELEMENTO TIPO TERMOPAR TIPO TERMORESISTENCIA NºELEMENTOS POR VAINA DIAM/LONG/. TUBO PROTEC. MAT. TUBO/MAT: AISLANTE NºCABLES/TAMAÑO CONECTADO A TIERRA SÍ/NO MUELLE COMPRESIÓN SÍ/NO DATOS VÁLVULAS TIPO MATERIAL CONEXIÓN A PROCESO DIÁMETRO TALADRO ESPESOR TUBERIA LONGITUD LONGITUD DE INSERCIÓN LONGITUD TOTAL LONGITUD TALADRO TAPÓN Y CADENA/ MAT. DATOS CABEZAL TIPO MATERIAL TIPO/MATERIAL TAPA CONEXIÓN ELEMENTO CONEXIÓN DE CABLES TIPO BLOQUE CONEXIÓN TERMINAL PUESTA TIERRA DATOS ACCESORIOS TIPO DIÁMETRO/LONG MANGUITO 2 2 2 hilos,<<1mm Sí No 2 hilos,<<1mm Sí No CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí Extensión 1/2” / 100 mm Extensión 1/2” / 100 mm NOTAS: 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 189 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Elementos Primarios de Temperatura y Vainas TC1BP03 TC2BP03 INSTRUMENTO A SH 5 A SH 5 DIAGRAMA TEI Temp. cojinetes bomba 3 Temp. cojinetes bomba 3 SERVICIO 1E/NO 1E/NO CATEGORÍA SíSMICA FABRICANTE/ORDEN COMPRA CONDICIONES DE SERVICIO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 45 45 Interior estación bombeo Interior estación bombeo Estación de bombeo Estación de bombeo Termopar Tipo E Termopar Tipo E 3 CAUDAL NORMAL (m /h) INTERIOR/INTEMPERIE DIAMETRO DE TUBERIA EDIFÍCIO/ZONA DATOS DEL ELEMENTO TIPO TERMOPAR TIPO TERMORESISTENCIA NºELEMENTOS POR VAINA DIAM/LONG/. TUBO PROTEC. MAT. TUBO/MAT: AISLANTE NºCABLES/TAMAÑO CONECTADO A TIERRA SÍ/NO MUELLE COMPRESIÓN SÍ/NO DATOS VÁLVULAS TIPO MATERIAL CONEXIÓN A PROCESO DIÁMETRO TALADRO ESPESOR TUBERIA LONGITUD LONGITUD DE INSERCIÓN LONGITUD TOTAL LONGITUD TALADRO TAPÓN Y CADENA/ MAT. DATOS CABEZAL TIPO MATERIAL TIPO/MATERIAL TAPA CONEXIÓN ELEMENTO CONEXIÓN DE CABLES TIPO BLOQUE CONEXIÓN TERMINAL PUESTA TIERRA DATOS ACCESORIOS TIPO DIÁMETRO/LONG MANGUITO 2 2 2 hilos,<<1mm Sí No 2 hilos,<<1mm Sí No CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí Extensión 1/2” / 100 mm Extensión 1/2” / 100 mm NOTAS: 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 190 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Elementos Primarios de Temperatura y Vainas TC3BP03 TC4BP03 INSTRUMENTO A SH 5 A SH 5 DIAGRAMA TEI Temp. cojinetes bomba 3 Temp. cojinetes bomba 3 SERVICIO 1E/NO 1E/NO CATEGORÍA SíSMICA FABRICANTE/ORDEN COMPRA CONDICIONES DE SERVICIO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 45 45 Interior estación bombeo Interior estación bombeo Estación de bombeo Estación de bombeo Termopar Tipo E Termopar Tipo E 3 CAUDAL NORMAL (m /h) INTERIOR/INTEMPERIE DIAMETRO DE TUBERIA EDIFÍCIO/ZONA DATOS DEL ELEMENTO TIPO TERMOPAR TIPO TERMORESISTENCIA NºELEMENTOS POR VAINA DIAM/LONG/. TUBO PROTEC. MAT. TUBO/MAT: AISLANTE NºCABLES/TAMAÑO CONECTADO A TIERRA SÍ/NO MUELLE COMPRESIÓN SÍ/NO DATOS VÁLVULAS TIPO MATERIAL CONEXIÓN A PROCESO DIÁMETRO TALADRO ESPESOR TUBERIA LONGITUD LONGITUD DE INSERCIÓN LONGITUD TOTAL LONGITUD TALADRO TAPÓN Y CADENA/ MAT. DATOS CABEZAL TIPO MATERIAL TIPO/MATERIAL TAPA CONEXIÓN ELEMENTO CONEXIÓN DE CABLES TIPO BLOQUE CONEXIÓN TERMINAL PUESTA TIERRA DATOS ACCESORIOS TIPO DIÁMETRO/LONG MANGUITO 2 2 2 hilos,<<1mm Sí No 2 hilos,<<1mm Sí No CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí Extensión 1/2” / 100 mm Extensión 1/2” / 100 mm NOTAS: 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 191 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Elementos Primarios de Temperatura y Vainas TC1BP04 TC2BP04 INSTRUMENTO A SH 5 A SH 5 DIAGRAMA TEI Temp. cojinetes bomba 4 Temp. cojinetes bomba 4 SERVICIO 1E/NO 1E/NO CATEGORÍA SíSMICA FABRICANTE/ORDEN COMPRA CONDICIONES DE SERVICIO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 45 45 Interior estación bombeo Interior estación bombeo Estación de bombeo Estación de bombeo Termopar Tipo E Termopar Tipo E 3 CAUDAL NORMAL (m /h) INTERIOR/INTEMPERIE DIAMETRO DE TUBERIA EDIFÍCIO/ZONA DATOS DEL ELEMENTO TIPO TERMOPAR TIPO TERMORESISTENCIA NºELEMENTOS POR VAINA DIAM/LONG/. TUBO PROTEC. MAT. TUBO/MAT: AISLANTE NºCABLES/TAMAÑO CONECTADO A TIERRA SÍ/NO MUELLE COMPRESIÓN SÍ/NO DATOS VÁLVULAS TIPO MATERIAL CONEXIÓN A PROCESO DIÁMETRO TALADRO ESPESOR TUBERIA LONGITUD LONGITUD DE INSERCIÓN LONGITUD TOTAL LONGITUD TALADRO TAPÓN Y CADENA/ MAT. DATOS CABEZAL TIPO MATERIAL TIPO/MATERIAL TAPA CONEXIÓN ELEMENTO CONEXIÓN DE CABLES TIPO BLOQUE CONEXIÓN TERMINAL PUESTA TIERRA DATOS ACCESORIOS TIPO DIÁMETRO/LONG MANGUITO 2 2 2 hilos,<<1mm Sí No 2 hilos,<<1mm Sí No CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí Extensión 1/2” / 100 mm Extensión 1/2” / 100 mm NOTAS: 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 192 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Hoja de Datos de Elementos Primarios de Temperatura y Vainas TC3BP04 TC4BP04 INSTRUMENTO A SH 5 A SH 5 DIAGRAMA TEI Temp. cojinetes bomba 4 Temp. cojinetes bomba 4 SERVICIO 1E/NO 1E/NO CATEGORÍA SíSMICA FABRICANTE/ORDEN COMPRA CONDICIONES DE SERVICIO FLUIDO 2 PRESIÓN NORMAL (Kg/cm ) TEMPERATURA NORMAL (ºC) 45 45 Interior estación bombeo Interior estación bombeo Estación de bombeo Estación de bombeo Termopar Tipo E Termopar Tipo E 3 CAUDAL NORMAL (m /h) INTERIOR/INTEMPERIE DIAMETRO DE TUBERIA EDIFÍCIO/ZONA DATOS DEL ELEMENTO TIPO TERMOPAR TIPO TERMORESISTENCIA NºELEMENTOS POR VAINA DIAM/LONG/. TUBO PROTEC. MAT. TUBO/MAT: AISLANTE NºCABLES/TAMAÑO CONECTADO A TIERRA SÍ/NO MUELLE COMPRESIÓN SÍ/NO DATOS VÁLVULAS TIPO MATERIAL CONEXIÓN A PROCESO DIÁMETRO TALADRO ESPESOR TUBERIA LONGITUD LONGITUD DE INSERCIÓN LONGITUD TOTAL LONGITUD TALADRO TAPÓN Y CADENA/ MAT. DATOS CABEZAL TIPO MATERIAL TIPO/MATERIAL TAPA CONEXIÓN ELEMENTO CONEXIÓN DE CABLES TIPO BLOQUE CONEXIÓN TERMINAL PUESTA TIERRA DATOS ACCESORIOS TIPO DIÁMETRO/LONG MANGUITO 2 2 2 hilos,<<1mm Sí No 2 hilos,<<1mm Sí No CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí CIEGO Hierro Fundido Hierro Fundido ½” NPT-H ¾ NPT-H Cerámico Sí Extensión 1/2” / 100 mm Extensión 1/2” / 100 mm NOTAS: 1. El Proveedor deberá comprobar la compatibilidad de los materiales para el tipo de fluido y condiciones de proceso. 193 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 3. Código de parámetros de las hojas de control 3.1 Código de hoja sh002, lazos de control de bombas File : /export/wdpf/rel/data/cbdata/drop1/sh002 Sheet : 2 DPU : Network : 0 Revision Date : 21/05/08 Created : Wed May 21 17:04:53 2008 Titles : PROYECTO DE TRASVASE HIDROGRAFICO CONTROL DE LA PRESION Y CAUDAL DESCARGA ETSE-URV AUX DATA2 AUX DATA3 Algorithms : ALGORITHM : 001-00005 IN REQ FUNCTION : OT-LG-PC ALLPTCB02 Record Type (Actual:LD INPUT POINT PARAMETER INTEGER OUTPUT POINT FUNCTION : IN-AN-HW PTCB02A Record Type (Actual:LA OUTPUT POINT FUNCTION : IN-AN-HW PTCB02B Record Type (Actual:LA OUTPUT POINT FUNCTION : IN-AN-HW PTCB02C Record Type (Actual:LA OUTPUT POINT FUNCTION : IN-AN-PC FTCB01 Record Type (Actual:LA INPUT POINT OUTPUT POINT INPUT POINT OUTPUT POINT Min:SL) SH OPT ALGORITHM : 001-00492 OUT REQ 0 Min:SA) ALGORITHM : 001-00493 OUT REQ Min:SA) ALGORITHM : 001-00494 OUT REQ Min:SA) ALGORITHM : 001-00499 OUT REQ Min:SA) TRIN OPT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:SA) ALGORITHM : 001-00500 OUT REQ FUNCTION : IN-AN-PC FTCB02 Record Type (Actual:LA Min:SA) TRIN OPT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:SA) ALGORITHM : 001-00501 OUT REQ 194 FUNCTION : IN-AN-PC FTCB03 1 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Record Type (Actual:LA Min:SA) TRIN OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OUTPUT POINT OPT INPUT POINT ALGORITHM : 001-00510 IN REQ INPUT POINT PARAMETER INTEGER INPUT POINT PARAMETER INTEGER INPUT POINT PARAMETER INTEGER INPUT POINT PARAMETER INTEGER INPUT POINT OPT PARAMETER INTEGER ALGORITHM : 001-00028 DIAG OPT PARAMETER FUNCTION : MEDIANSEL INTEGER 62 Min:SA) ALGORITHM : 001-00502 OUT REQ FUNCTION : IN-AN-PC FTCB04 Record Type (Actual:LA Min:SA) TRIN - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:SA) FUNCTION : OT-LG-PC ALPTCB02 Record Type (Actual:LD Min:SL) SH OPT ALGORITHM : 001-00511 IN REQ 0 FUNCTION : OT-LG-PC ALPTCB02 Record Type (Actual:LD Min:SL) SH OPT ALGORITHM : 001-00512 IN REQ 0 FUNCTION : OT-LG-PC ALPTCB02 Record Type (Actual:LD Min:SL) SH OPT ALGORITHM : 001-00513 IN REQ 0 FUNCTION : OT-LG-PC ALPTCB02 Record Type (Actual:LD Min:SL) SH OPT ALGORITHM : 001-00514 IN REQ 0 FUNCTION : OT-LG-PC ALPTCB02 Record Type (Actual:LD Min:SL) SH 0 CNTL REQ PARAMETER BYTE 0 ALDB REQ PARAMETER REAL 1.0 CNDB REQ PARAMETER REAL 1.0 HMTR REQ PARAMETER REAL 15.0 195 Control de trasvase hidrográfico Ánexos LMTR REQ PARAMETER REAL 0.0 XA REQ INPUT POINT PTCB02A Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT PTCB02B Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT PTCB02C Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - - Min:LA) XB Min:LA) XC Min:LA) OUT Min:LA) HI Min:LA) LO Min:LA) XBQ Min:LL) XABQ Min:LL) XBBQ Min:LL) XCBQ Min:LL) ABDC Min:LL) ABDA Min:LL) ACDC Min:LL) ACDA Min:LL) BCDC 196 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Record Type (Actual: Min:LL) BCDA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LL) XALM Min:LL) MRE Min:LL) PBPT Min:LP) ALGORITHM : 001-00509 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 4.5 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.4 IN1 REQ INPUT POINT 001-00028-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT ALLPTCB02 Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00584 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 6.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.6 IN1 REQ INPUT POINT 001-00028-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT ALPTCB02 Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : SETPOINT INTEGER 9 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00030 DIAG OPT TPSC REQ PARAMETER REAL 15.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 PCNT REQ PARAMETER REAL 4.0 TIME REQ PARAMETER BYTE 25 CARD REQ PARAMETER ENUM SOFT 197 Control de trasvase hidrográfico Ánexos CNUM REQ PARAMETER ENUM 1 HWAD REQ PARAMETER INTEGER 0 OUT REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : PID INTEGER 38 Min:LA) TRIN Min:LA) TOUT Min:LA) ALGORITHM : 001-00029 DIAG OPT SPTG REQ PARAMETER REAL 0.0175 SPTB REQ PARAMETER REAL -35.0 PVG REQ PARAMETER REAL 66.666 PVB REQ PARAMETER REAL -100.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 TYPE REQ PARAMETER ENUM NORMAL ACTN REQ PARAMETER ENUM INDIRECT CASC REQ PARAMETER ENUM NORMAL DACT REQ PARAMETER ENUM NORMAL DBND REQ PARAMETER REAL 0.1 ERRD REQ PARAMETER REAL 0.01 PGAIN OPT PARAMETER REAL 0.5 INTG OPT PARAMETER REAL 33.0 DGAIN OPT PARAMETER REAL 0.0 DRAT OPT PARAMETER REAL 0.0 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.5 PV REQ INPUT POINT 001-00028-OUT Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00030-OUT Record Type (Actual:LA Min:LA) STPT Min:LA) 198 Control de trasvase hidrográfico TOUT Ánexos REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00504-TRK1 Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : AVALGEN INTEGER 65 Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) DEVA Min:LA) ALGORITHM : 001-00503 DIAG OPT VALU REQ PARAMETER REAL 0.0 OUT REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : TRANSFER INTEGER 42 Min:LA) ALGORITHM : 001-00504 DIAG OPT IN1G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN2G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN2B REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 SLEW REQ PARAMETER ENUM OFF TRR1 REQ PARAMETER REAL 2.5 TRR2 REQ PARAMETER REAL 2.5 OTRK REQ PARAMETER ENUM ON FLAG REQ INPUT POINT ALLPTCB02 Record Type (Actual:LD REQ INPUT POINT 001-00503-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK2 Record Type (Actual:LA Min:LL) IN2 Min:LA) TRK2 Min:LA) 199 Control de trasvase hidrográfico IN1 Ánexos REQ INPUT POINT 001-00029-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK1 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00026-TOUT Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : GAINBIAS INTEGER 76 Min:LA) TRK1 Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00026 DIAG OPT GAIN REQ PARAMETER REAL 60.0 BIAS REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 6000.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.5 PROQ REQ PARAMETER ENUM 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001-00013 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM BAD IN1 REQ INPUT POINT FTCB04 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD INPUT POINT OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT 001-00010-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - - Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00006 PLW OPT FUNCTION : MAMODE - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) PRA Min:LL) LWI Min:LL) RAI Min:LL) MRE Min:LL) ARE 201 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Record Type (Actual: Min:LL) BACT OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type 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K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : PID INTEGER 38 Min:LA) ALGORITHM : 001-00083 DIAG OPT SPTG REQ PARAMETER REAL 1.0 SPTB REQ PARAMETER REAL 0.0 PVG REQ PARAMETER REAL 1.0 PVB REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 TYPE REQ PARAMETER ENUM NORMAL ACTN REQ PARAMETER ENUM INDIRECT CASC REQ PARAMETER ENUM NORMAL DACT REQ PARAMETER ENUM NORMAL DBND REQ PARAMETER REAL 0.0 ERRD REQ PARAMETER REAL 0.0 PGAIN OPT PARAMETER REAL 0.5 INTG OPT PARAMETER REAL 33.0 DGAIN OPT PARAMETER REAL 0.0 DRAT OPT PARAMETER REAL 0.0 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.5 PV REQ INPUT POINT FTCB03 Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00026-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00002-TOUT Min:LA) STPT Min:LA) TOUT Min:LA) OUT Min:LA) TRIN 207 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Record Type (Actual:LA Min:LA) DEVA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type 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/export/wdpf/rel/data/cbdata/drop1/sh003 Sheet : 3 DPU : Network : 0 Revision Date : 22/05/08 Created : Thu May 22 21:11:09 2008 Titles : PROYECTO DE TRASVASE HIDROGRAFICO CONTROL VALVULA DESCARGA ETSE-URV (PFC) Algorithms : ALGORITHM : 001-00194 IN REQ FUNCTION : OT-AN-PC POSFCV04 Record Type (Actual:LA INPUT POINT OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT PARAMETER INTEGER 0 OUTPUT POINT FUNCTION : IN-AN-HW FTCB01 Record Type (Actual:LA OUTPUT POINT FUNCTION : IN-AN-HW FTCB02 Record Type (Actual:LA OUTPUT POINT FUNCTION : IN-AN-HW FTCB03 Record Type (Actual:LA OUTPUT POINT FUNCTION : IN-AN-HW FTCB04 Record Type (Actual:LA INPUT POINT FUNCTION : OT-AN-PC FTCB01 Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT PARAMETER INTEGER 0 INPUT POINT FUNCTION : OT-AN-PC FTCB02 Record Type (Actual:LA OUTPUT POINT - - - B L A N K - - - Min:SA) TOUT Min:SA) SH ALGORITHM : 001-00110 OUT REQ Min:SA) ALGORITHM : 001-00111 OUT REQ Min:SA) 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(Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : AVALGEN INTEGER 65 Min:LA) TOUT Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00124 DIAG OPT VALU REQ PARAMETER REAL 0.0 OUT REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) ALGORITHM : 001-00114 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 2400.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 10.0 IN1 REQ INPUT POINT FTCB01 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT ALFCBP01 Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00115 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 2400.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 10.0 IN1 REQ INPUT POINT FTCB02 220 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Record Type (Actual:LA Min:LA) OUT REQ OUTPUT POINT ALFCBP02 Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LL) ALGORITHM : 001-00116 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 2400.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 10.0 IN1 REQ 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Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : TRANSFER INTEGER 42 Min:LA) TRK2 Min:LA) IN1 Min:LA) TRK1 Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00120 DIAG OPT IN1G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN2G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN2B REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 6000.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 SLEW REQ PARAMETER ENUM OFF TRR1 REQ PARAMETER REAL 2.5 TRR2 REQ PARAMETER REAL 2.5 OTRK REQ PARAMETER ENUM ON FLAG REQ INPUT POINT ALFCBP01 Record Type (Actual:LD REQ INPUT POINT 001-00186-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK2 Record Type (Actual:LA Min:LL) IN2 Min:LA) TRK2 Min:LA) 223 Control de trasvase hidrográfico IN1 Ánexos REQ INPUT POINT 001-00124-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK1 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : TRANSFER INTEGER 42 Min:LA) TRK1 Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00121 DIAG OPT IN1G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN2G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN2B REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 6000.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 SLEW REQ PARAMETER ENUM OFF TRR1 REQ PARAMETER REAL 2.5 TRR2 REQ PARAMETER REAL 2.5 OTRK REQ PARAMETER ENUM ON FLAG REQ INPUT POINT ALFCBP02 Record Type (Actual:LD REQ INPUT POINT 001-00186-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK2 Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00124-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK1 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Min:LL) IN2 Min:LA) TRK2 Min:LA) IN1 Min:LA) TRK1 Min:LA) OUT 224 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Record Type (Actual:LA Min:LA) TRIN OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : TRANSFER INTEGER 42 Min:LA) ALGORITHM : 001-00122 DIAG OPT IN1G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN2G REQ 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REQ PARAMETER REAL 2.5 OTRK REQ PARAMETER ENUM ON FLAG REQ INPUT POINT ALFCBP04 Record Type (Actual:LD REQ INPUT POINT 001-00186-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK2 Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00124-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK1 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LL) IN2 Min:LA) TRK2 Min:LA) IN1 Min:LA) TRK1 Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00027 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM BAD IN1 REQ INPUT POINT 001-00138-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD Min:LX) OUT Min:LL) 226 Control de trasvase hidrográfico ALGORITHM : 001-00022 PLW OPT Ánexos FUNCTION : MAMODE - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT 001-00027-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $MODE Record Type (Actual:LP INPUT POINT INPUT POINT Min:LL) PRA Min:LL) LWI Min:LL) RAI Min:LL) MRE Min:LL) ARE Min:LL) BACT Min:LL) STRK Min:LL) TRK Min:LL) AUTO Min:LL) MAN Min:LL) LOC Min:LL) MODE Min:LP) ALGORITHM : 001-00023 PLW OPT FUNCTION : MAMODE - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) PRA OPT Min:LL) 227 - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Control de trasvase hidrográfico LWI Ánexos OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT 001-00027-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $MODE Record Type (Actual:LP INPUT POINT OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) RAI Min:LL) MRE Min:LL) ARE Min:LL) BACT Min:LL) STRK Min:LL) TRK Min:LL) AUTO Min:LL) MAN Min:LL) LOC Min:LL) MODE Min:LP) ALGORITHM : 001-00024 PLW OPT FUNCTION : MAMODE - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) PRA Min:LL) LWI Min:LL) RAI Min:LL) 228 Control de trasvase hidrográfico MRE Ánexos OPT INPUT POINT 001-00027-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $MODE Record Type (Actual:LP INPUT POINT OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT 001-00027-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) ARE Min:LL) BACT Min:LL) STRK Min:LL) TRK Min:LL) AUTO Min:LL) MAN Min:LL) LOC Min:LL) MODE Min:LP) ALGORITHM : 001-00025 PLW OPT FUNCTION : MAMODE - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) PRA Min:LL) LWI Min:LL) RAI Min:LL) MRE Min:LL) ARE Min:LL) 229 Control de trasvase hidrográfico BACT Ánexos OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $MODE Record Type (Actual:LP PARAMETER FUNCTION : PID INTEGER 38 Min:LL) STRK Min:LL) TRK Min:LL) AUTO Min:LL) MAN Min:LL) LOC Min:LL) MODE Min:LP) ALGORITHM : 001-00076 DIAG OPT SPTG REQ PARAMETER REAL 0.0 SPTB REQ PARAMETER REAL 0.0 PVG REQ PARAMETER REAL 0.004 PVB REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 TYPE REQ PARAMETER ENUM NORMAL ACTN REQ PARAMETER ENUM INDIRECT CASC REQ PARAMETER ENUM NORMAL DACT REQ PARAMETER ENUM NORMAL DBND REQ PARAMETER REAL 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REQ PARAMETER REAL 0.01 PGAIN OPT PARAMETER REAL 0.5 INTG OPT PARAMETER REAL 10.0 DGAIN OPT PARAMETER REAL 0.0 231 Control de trasvase hidrográfico Ánexos DRAT OPT PARAMETER REAL 0.0 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.5 PV REQ INPUT POINT 001-00138-OUT Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00121-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00015-TOUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : PID INTEGER 38 Min:LA) STPT Min:LA) TOUT Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) DEVA Min:LA) ALGORITHM : 001-00079 DIAG OPT SPTG REQ PARAMETER REAL 1.0 SPTB REQ PARAMETER REAL 0.0 PVG REQ PARAMETER REAL 0.004 PVB REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 TYPE REQ PARAMETER ENUM NORMAL ACTN REQ PARAMETER ENUM INDIRECT CASC REQ PARAMETER ENUM NORMAL DACT REQ PARAMETER ENUM NORMAL DBND REQ PARAMETER REAL 1.0 ERRD REQ 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trasvase hidrográfico BIAS OPT Ánexos OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : MASTATION INTEGER 10 Min:LA) ALGORITHM : 001-00017 DIAG OPT IN1G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC OPT PARAMETER REAL 100.0 BTSC OPT PARAMETER REAL 0.0 TPBS REQ PARAMETER REAL 0.0 BTBS REQ PARAMETER REAL 0.0 PCNT REQ PARAMETER REAL 4.0 TIME REQ PARAMETER BYTE 25 FP REQ PARAMETER ENUM AUTO TYPE REQ PARAMETER ENUM SOFT DRVE REQ PARAMETER ENUM NO CARD REQ PARAMETER ENUM 1 HWAD REQ PARAMETER INTEGER 0 RDNT REQ PARAMETER ENUM NO HWA2 REQ PARAMETER INTEGER 0 PRLI REQ PARAMETER ENUM YES PRAR REQ PARAMETER REAL 2.5 PRAT REQ PARAMETER REAL 100.0 PLWR REQ PARAMETER REAL 2.5 PLWT REQ PARAMETER REAL 0.0 REJQ REQ PARAMETER ENUM BAD CNFG REQ PARAMETER ENUM NORMAL TRAT REQ PARAMETER REAL 2.5 IN1 REQ INPUT POINT 001-00080-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA Min:LA) TOUT Min:LA) 238 Control de trasvase hidrográfico MODE Ánexos OPT 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POSFCV03 Record Type (Actual:LA Min:LA) TOUT Min:LA) HWPT 239 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Record Type (Actual: Min:LA) FAIL OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) ALGORITHM : 001-00108 IN1 REQ FUNCTION : FIELD POSFCV04 Record Type (Actual:LA Min:LA) TOUT Min:LA) HWPT Min:LA) FAIL Min:LL) 240 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 3.3 Código de hoja sh004, lazos de control de presión en aspiración de bombas y vibraciones File : /export/wdpf/rel/data/cbdata/drop1/sh004 Sheet : 4 DPU : Network : 0 Revision Date : 24/05/08 Created : Sat May 24 16:41:01 2008 Titles : PROYECTO DE TRASVASE HIDROGRAFICO ALARMA VIBRACIONES Y BAJA PRESION ASPIRACION ETSE-URV (PFC) AUX DATA2 AUX DATA3 Algorithms : ALGORITHM : 001-00583 IN REQ FUNCTION : OT-LG-PC ALPTCB01 Record Type (Actual:LD INPUT 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(Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ INPUT POINT 001-00542-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - - Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00543 IN1 REQ FUNCTION : AND 001-00541-OUT Record Type (Actual:LD Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT 242 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Record Type (Actual: Min:LL) ALGORITHM : 001-00544 OUT REQ OUTPUT POINT FUNCTION : 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Control de trasvase hidrográfico IN6 Ánexos OPT INPUT POINT 001-00221-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT 001-00222-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ INPUT POINT 001-00203-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT 001-00204-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT 001-00205-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT 001-00206-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT 001-00207-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT 001-00208-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT INPUT POINT Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00246 IN1 REQ FUNCTION : AND 001-00202-OUT Record Type (Actual:LD Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00247 IN1 REQ 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Min:LL) ALGORITHM : 001-00248 IN1 REQ FUNCTION : OR 001-00236-OUT Record Type (Actual:LD Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) 262 Control de trasvase hidrográfico OUT OPT Ánexos OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ INPUT POINT 001-00228-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT 001-00227-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT 001-00226-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT 001-00225-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT 001-00224-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT 001-00223-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT PARAMETER INTEGER INPUT POINT OPT PARAMETER INTEGER ALGORITHM : 001-00098 DIAG OPT PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 PARAMETER REAL Min:LL) ALGORITHM : 001-00249 IN1 REQ FUNCTION : OR 001-00229-OUT Record Type (Actual:LD Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 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Min:LL) ALGORITHM : 001-00128 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 90.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TC1CBP01 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00130 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 90.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 264 Control de trasvase hidrográfico IN1 Ánexos REQ INPUT POINT TC2CBP01 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00131 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 90.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TC3CBP01 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00132 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 90.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TC4CBP01 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : 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(Actual: OPT OUTPUT POINT ALTCBP01 Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00155 IN1 REQ FUNCTION : AND - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00202 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM GOOD IN1 REQ INPUT POINT TECBP02R Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00203 DIAG OPT 267 Control de trasvase hidrográfico Ánexos CHK REQ PARAMETER ENUM GOOD IN1 REQ INPUT POINT TECBP02S Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00204 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM GOOD IN1 REQ INPUT POINT TECBP02T Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LX) 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(Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00214 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM GOOD IN1 REQ INPUT POINT TC3CBP03 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00215 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM GOOD IN1 REQ INPUT POINT TC4CBP03 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00216 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM GOOD IN1 REQ INPUT POINT TECBP04R Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 PARAMETER ENUM Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00217 DIAG OPT CHK REQ 270 GOOD Control de trasvase hidrográfico IN1 Ánexos REQ INPUT POINT TECBP04S Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00218 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM GOOD IN1 REQ INPUT POINT TECBP04T Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00219 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM GOOD IN1 REQ INPUT POINT TC1CBP04 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00220 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM GOOD IN1 REQ INPUT POINT TC2CBP04 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00221 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM GOOD IN1 REQ INPUT POINT TC3CBP04 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD Min:LX) OUT Min:LL) 271 Control de trasvase hidrográfico ALGORITHM : 001-00222 DIAG OPT Ánexos PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 CHK REQ PARAMETER ENUM GOOD IN1 REQ INPUT POINT TC4CBP04 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00223 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 105.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TECBP03R Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00224 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 105.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TECBP03S Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00225 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 105.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TECBP03T Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00226 DIAG OPT 272 Control de trasvase hidrográfico Ánexos HISP OPT PARAMETER REAL 90.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TC1CBP03 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00227 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 90.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TC2CBP03 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00228 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 90.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TC3CBP03 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00229 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 90.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TC4CBP03 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 PARAMETER REAL Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00230 DIAG OPT HISP OPT 273 105.0 Control de trasvase hidrográfico 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de trasvase hidrográfico Ánexos HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TC2CBP04 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00235 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 90.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TC3CBP04 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00236 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 90.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TC4CBP04 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00237 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 105.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TECBP02R Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00238 DIAG OPT HISP OPT 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001-00242 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 90.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 276 Control de trasvase hidrográfico IN1 Ánexos REQ INPUT POINT TC3CBP02 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : HIGHMON INTEGER 63 Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00243 DIAG OPT HISP OPT PARAMETER REAL 90.0 HIDB REQ PARAMETER REAL 0.0 IN1 REQ INPUT POINT TC4CBP02 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD INPUT POINT REQ INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT ALTCBP02 Record Type (Actual:LD Min:LA) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00250 IN1 REQ FUNCTION : AND - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00251 FUNCTION : AND 277 Control de trasvase hidrográfico IN1 Ánexos REQ INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT ALTCBP04 Record Type (Actual:LD INPUT POINT REQ INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - 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OUT Min:LL) 297 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 3.7 Código de hoja sh008, lógica de arranque y diparo de las bomba 3 File : /export/wdpf/rel/data/cbdata/drop1/sh008 Sheet : 8 DPU : Network : 0 Revision Date : 24/05/08 Created : Sat May 24 14:16:55 2008 Titles : PROYECTO DE TRASVASE HIDROGRAFICO LOGICA BOMBA CBP03 ETSE-URV (PFC) Algorithms : ALGORITHM : 001-00057 IN REQ INPUT POINT FUNCTION : OT-LG-HW DCBP03 Record Type (Actual:LD INPUT POINT FUNCTION : OT-LG-HW CBP03V Record Type (Actual:LD INPUT POINT FUNCTION : OT-LG-HW CBP03 Record Type (Actual:LD INPUT POINT FUNCTION : AND - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT 001-00444-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - - Min:SL) ALGORITHM : 001-00445 IN REQ Min:SL) ALGORITHM : 001-00446 IN REQ Min:SL) ALGORITHM : 001-00449 IN1 REQ Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 298 1 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Record Type (Actual: Min:LL) OUT OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ INPUT POINT 001-00459-PK2 Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ INPUT POINT 001-00456-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) ALGORITHM : 001-00450 IN1 REQ FUNCTION : AND - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00451 IN1 REQ FUNCTION : AND - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) 299 Control de trasvase hidrográfico IN5 Ánexos OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00453 IN1 REQ FUNCTION : AND ALFCBP03 Record Type (Actual:LD Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00455 IN1 REQ Min:LL) 300 FUNCTION : OR ZSFCVCBP03A Record Type (Actual:LD Control de trasvase hidrográfico IN2 Ánexos REQ INPUT POINT ZSFCVCBP03B Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ INPUT POINT 001-00459-PK3 Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00457 IN1 REQ FUNCTION : OR 001-00459-PK2 Record Type (Actual:LD Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) 301 Control de trasvase hidrográfico IN8 Ánexos OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: ALGORITHM : 001-00458 OUT REQ OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-HW ZSFCVCBP03A Record Type (Actual:LD OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-HW ZSFCVCBP03B Record Type (Actual:LD OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-PC ALTCBP03 Record Type (Actual:LD OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-PC ALPTCB01 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- - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT OUTPUT POINT INPUT POINT REQ INPUT POINT ALPTCB01 Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT ALTCBP03 Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT ALPTCB02 Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT ALVCBP03 Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00104 IN1 REQ FUNCTION : NOT ALPTCB01 Record Type (Actual:LD Min:LL) OUT OPT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) ALGORITHM : 001-00454 IN1 REQ FUNCTION : OR 001-00459-PK3 Record Type (Actual:LD Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) 303 Control de trasvase hidrográfico OUT OPT Ánexos OUTPUT POINT DCBP03 Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : KEYBOARD INTEGER 128 Min:LL) ALGORITHM : 001-00459 DIAG OPT LENG OPT PARAMETER BYTE 1 PK1 OPT OUTPUT POINT $PK1 Record Type (Actual:LD OPT OUTPUT POINT $PK2 Record Type (Actual:LD OPT OUTPUT POINT $PK3 Record Type (Actual:LD OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) PK2 Min:LL) PK3 Min:LL) PK4 Min:LL) PK5 Min:LL) PK6 Min:LL) PK7 Min:LL) PK8 Min:LL) OPEN Min:LL) CLOS Min:LL) SPUP Min:LL) SPDN Min:LL) AUTO Min:LL) 304 Control de trasvase hidrográfico MAN Ánexos OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER ENUM REQ INPUT POINT 001-00459-PK1 Record Type (Actual:LD REQ INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER ENUM REQ INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ INPUT POINT DCBP03 Record Type (Actual:LD REQ OUTPUT POINT CBP03 Record Type (Actual:LD PARAMETER ENUM REQ INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ INPUT POINT DCBP03 Record Type (Actual:LD Min:LL) INC Min:LL) DEC Min:LL) PK9 Min:LL) PK10 Min:LL) ALGORITHM : 001-00456 TYPE REQ SET FUNCTION : FLIPFLOP RESET Min:LL) RSET Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00447 TYPE REQ SET FUNCTION : FLIPFLOP RESET Min:LL) RSET Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00448 TYPE REQ SET FUNCTION : FLIPFLOP RESET Min:LL) RSET Min:LL) 305 Control de trasvase hidrográfico OUT REQ Ánexos OUTPUT POINT CBP03V Record Type (Actual:LD INPUT POINT OUTPUT POINT PARAMETER FUNCTION : ONDELAY INTEGER 96 Min:LL) ALGORITHM : 001-00452 IN1 REQ FUNCTION : NOT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) OUT OPT $OUT Record Type (Actual:LD Min:LL) ALGORITHM : 001-00444 DIAG OPT BASE REQ PARAMETER REAL 1.000000 IN1 REQ INPUT POINT 001-00452-OUT Record Type (Actual:LD REQ INPUT POINT 001-00452-OUT Record Type (Actual:LD TARG OPT PARAMETER REAL 0.000000 ACT OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD Min:LL) ENBL Min:LL) Min:LA) OUT Min:LL) 306 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 3.8 Código de hoja sh009, lógica de arranque y diparo de las bomba 4 File : /export/wdpf/rel/data/cbdata/drop1/sh009 Sheet : 9 DPU : Network : 0 Revision Date : 24/05/08 Created : Sat May 24 14:20:53 2008 Titles : PROYECTO DE TRASVASE HIDROGRAFICO LOGICA BOMBA CBP04 ETSE-URV PFC Algorithms : ALGORITHM : 001-00100 IN REQ INPUT POINT FUNCTION : OT-LG-HW DCBP04 Record Type (Actual:LD INPUT POINT FUNCTION : OT-LG-HW CBP04V Record Type (Actual:LD INPUT POINT FUNCTION : OT-LG-HW CBP04 Record Type (Actual:LD INPUT POINT FUNCTION : AND - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT 001-00468-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - - Min:SL) ALGORITHM : 001-00469 IN REQ Min:SL) ALGORITHM : 001-00470 IN REQ Min:SL) ALGORITHM : 001-00473 IN1 REQ Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT 307 1 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Record Type (Actual: Min:LL) ALGORITHM : 001-00474 IN1 REQ FUNCTION : AND - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ INPUT POINT 001-00483-PK2 Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ INPUT POINT 001-00480-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00475 IN1 REQ FUNCTION : AND - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) 308 Control de trasvase hidrográfico IN6 Ánexos OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT INPUT POINT Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00477 IN1 REQ FUNCTION : AND ALFCBP04 Record Type (Actual:LD Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00479 IN1 REQ FUNCTION : OR ZSFCVCBP04A Record Type (Actual:LD Min:LL) IN2 REQ Min:LL) 309 ZSFCVCBP04B Record Type (Actual:LD Control de trasvase hidrográfico IN3 Ánexos OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ INPUT POINT 001-00483-PK3 Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00481 IN1 REQ FUNCTION : OR 001-00483-PK2 Record Type (Actual:LD Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) 310 Control de trasvase hidrográfico OUT Ánexos OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: ALGORITHM : 001-00482 OUT REQ OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-HW ZSFCVCBP04A Record Type (Actual:LD OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-HW ZSFCVCBP04B Record Type (Actual:LD OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-PC ALTCBP04 Record Type (Actual:LD OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-PC ALPTCB01 Record Type (Actual:LD OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-PC ALFCBP04 Record Type (Actual:LD OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-PC ALPTCB02 Record Type (Actual:LD OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-PC ALVCBP04 Record Type (Actual:LD INPUT POINT FUNCTION : OR CBP04V Record Type (Actual:LD REQ INPUT POINT CBP04 Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) Min:SL) ALGORITHM : 001-00484 OUT REQ Min:SL) ALGORITHM : 001-00485 OUT REQ Min:SL) ALGORITHM : 001-00487 OUT REQ Min:SL) ALGORITHM : 001-00488 OUT REQ Min:SL) ALGORITHM : 001-00489 OUT REQ Min:SL) ALGORITHM : 001-00490 OUT REQ Min:SL) ALGORITHM : 001-00491 IN1 REQ Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) 311 Control de trasvase hidrográfico IN6 Ánexos OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT OUTPUT POINT INPUT POINT REQ INPUT POINT ALPTCB01 Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT ALTCBP04 Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT ALPTCB02 Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT ALVCBP04 Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT DCBP04 Record Type (Actual:LD Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00133 IN1 REQ FUNCTION : NOT ALPTCB01 Record Type (Actual:LD Min:LL) OUT OPT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) ALGORITHM : 001-00478 IN1 REQ FUNCTION : OR 001-00483-PK3 Record Type (Actual:LD Min:LL) IN2 Min:LL) IN3 Min:LL) IN4 Min:LL) IN5 Min:LL) IN6 Min:LL) IN7 Min:LL) IN8 Min:LL) OUT Min:LL) 312 Control de trasvase hidrográfico ALGORITHM : 001-00483 DIAG OPT Ánexos PARAMETER FUNCTION : KEYBOARD INTEGER 128 LENG OPT PARAMETER BYTE 1 PK1 OPT OUTPUT POINT $PK1 Record Type (Actual:LD OPT OUTPUT POINT $PK2 Record Type (Actual:LD OPT OUTPUT POINT $PK3 Record Type (Actual:LD OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) PK2 Min:LL) PK3 Min:LL) PK4 Min:LL) PK5 Min:LL) PK6 Min:LL) PK7 Min:LL) PK8 Min:LL) OPEN Min:LL) CLOS Min:LL) SPUP Min:LL) SPDN Min:LL) AUTO Min:LL) MAN Min:LL) 313 Control de trasvase hidrográfico INC Ánexos OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER ENUM REQ INPUT POINT 001-00483-PK1 Record Type (Actual:LD REQ INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER ENUM REQ INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ INPUT POINT DCBP04 Record Type (Actual:LD REQ OUTPUT POINT CBP04 Record Type (Actual:LD PARAMETER ENUM REQ INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ INPUT POINT DCBP04 Record Type (Actual:LD REQ OUTPUT POINT CBP04V Record Type (Actual:LD Min:LL) DEC Min:LL) PK9 Min:LL) PK10 Min:LL) ALGORITHM : 001-00480 TYPE REQ SET FUNCTION : FLIPFLOP RESET Min:LL) RSET Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00471 TYPE REQ SET FUNCTION : FLIPFLOP RESET Min:LL) RSET Min:LL) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00472 TYPE REQ SET FUNCTION : FLIPFLOP RESET Min:LL) RSET Min:LL) OUT Min:LL) 314 Control de trasvase hidrográfico ALGORITHM : 001-00476 IN1 REQ Ánexos FUNCTION : NOT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT OUTPUT POINT PARAMETER FUNCTION : ONDELAY INTEGER 96 Min:LL) OUT OPT $OUT Record Type (Actual:LD Min:LL) ALGORITHM : 001-00468 DIAG OPT BASE REQ PARAMETER REAL 1.000000 IN1 REQ INPUT POINT 001-00476-OUT Record Type (Actual:LD REQ INPUT POINT 001-00476-OUT Record Type (Actual:LD TARG OPT PARAMETER REAL 60.0 ACT OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD Min:LL) ENBL Min:LL) Min:LA) OUT Min:LL) 315 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 3.9 Código de hoja sh010, lazo de control válvulas de recirculación File : /export/wdpf/rel/data/cbdata/drop1/sh010 Sheet : 10 DPU : Network : 0 Revision Date : 25/05/08 Created : Sun May 25 17:12:28 2008 Titles : PROYECTO DE TRASVASE HIDROGRAFICO CONTROL VALVULAS RECIRCULACION ETSE-URV (PFC) AUX DATA2 AUX DATA3 Algorithms : ALGORITHM : 001-00097 OUT REQ OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-HW ZSFCV04C Record Type (Actual:LD OUTPUT POINT FUNCTION : IN-AN-PC FTCB01 Record Type (Actual:LA INPUT POINT OUTPUT POINT INPUT POINT OUTPUT POINT INPUT POINT OUTPUT POINT INPUT POINT OUTPUT POINT Min:SL) ALGORITHM : 001-00035 OUT REQ Min:SA) TRIN OPT 001-00145-TOUT Record Type (Actual:LA Min:SA) ALGORITHM : 001-00038 OUT REQ FUNCTION : IN-AN-PC FTCB02 Record Type (Actual:LA Min:SA) TRIN OPT 001-00146-TOUT Record Type (Actual:LA Min:SA) ALGORITHM : 001-00039 OUT REQ FUNCTION : IN-AN-PC FTCB03 Record Type (Actual:LA Min:SA) TRIN OPT 001-00147-TOUT Record Type (Actual:LA Min:SA) ALGORITHM : 001-00040 OUT REQ FUNCTION : IN-AN-PC FTCB04 Record Type (Actual:LA Min:SA) TRIN OPT 001-00150-TOUT Record Type (Actual:LA Min:SA) ALGORITHM : 001-00070 OUT REQ Min:SA) 316 FUNCTION : IN-AN-PC POSFCV04 Record Type (Actual:LA 1 Control de trasvase hidrográfico TRIN OPT Ánexos INPUT POINT 001-00171-TOUT Record Type (Actual:LA OUTPUT POINT INPUT POINT OUTPUT POINT INPUT POINT OUTPUT POINT INPUT POINT OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-HW ZSFCV01C Record Type (Actual:LD OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-HW ZSFCV02C Record Type (Actual:LD OUTPUT POINT FUNCTION : IN-LG-HW ZSFCV03C Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : AVALGEN INTEGER 65 Min:SA) ALGORITHM : 001-00071 OUT REQ FUNCTION : IN-AN-PC POSFCV03 Record Type (Actual:LA Min:SA) TRIN OPT 001-00162-TOUT Record Type (Actual:LA Min:SA) ALGORITHM : 001-00072 OUT REQ FUNCTION : IN-AN-PC POSFCV02 Record Type (Actual:LA Min:SA) TRIN OPT 001-00161-TOUT Record Type (Actual:LA Min:SA) ALGORITHM : 001-00073 OUT REQ FUNCTION : IN-AN-PC POSFCV01 Record Type (Actual:LA Min:SA) TRIN OPT 001-00154-TOUT Record Type (Actual:LA Min:SA) ALGORITHM : 001-00094 OUT REQ Min:SL) ALGORITHM : 001-00095 OUT REQ Min:SL) ALGORITHM : 001-00096 OUT REQ Min:SL) ALGORITHM : 001-00189 DIAG OPT VALU REQ PARAMETER REAL 100.0 OUT REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : SUM INTEGER 84 PARAMETER REAL Min:LA) ALGORITHM : 001-00154 DIAG OPT IN1G REQ 317 -10.0 Control de trasvase hidrográfico Ánexos IN1B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN2G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN2B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN3G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN3B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN4G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN4B REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.000000 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.500000 IN1 REQ INPUT POINT POSFCV01 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00189-OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00084-TRK2 Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : SUM INTEGER 84 Min:LA) TOUT Min:LA) IN2 Min:LA) IN3 Min:LA) IN4 Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00161 DIAG OPT IN1G REQ PARAMETER REAL -10.0 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN2G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN2B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN3G REQ PARAMETER REAL 1.0 318 Control de trasvase hidrográfico Ánexos IN3B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN4G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN4B REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.000000 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.500000 IN1 REQ INPUT POINT POSFCV02 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00189-OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00081-TRK2 Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : SUM INTEGER 84 Min:LA) TOUT Min:LA) IN2 Min:LA) IN3 Min:LA) IN4 Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00162 DIAG OPT IN1G REQ PARAMETER REAL -10.0 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN2G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN2B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN3G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN3B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN4G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN4B REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 319 Control de trasvase hidrográfico Ánexos BTSC REQ PARAMETER REAL 0.000000 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.500000 IN1 REQ INPUT POINT POSFCV03 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00189-OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00074-TRK2 Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : SUM INTEGER 84 Min:LA) TOUT Min:LA) IN2 Min:LA) IN3 Min:LA) IN4 Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00171 DIAG OPT IN1G REQ PARAMETER REAL -10.0 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN2G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN2B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN3G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN3B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN4G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN4B REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.000000 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.500000 IN1 REQ INPUT POINT POSFCV04 Record Type (Actual:LA Min:LA) 320 Control de trasvase hidrográfico TOUT Ánexos REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00189-OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00069-TRK2 Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : SETPOINT INTEGER 9 Min:LA) IN2 Min:LA) IN3 Min:LA) IN4 Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00088 DIAG OPT TPSC REQ PARAMETER REAL 6000.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 PCNT REQ PARAMETER REAL 4.0 TIME REQ PARAMETER BYTE 25 CARD REQ PARAMETER ENUM SOFT CNUM REQ PARAMETER ENUM 1 HWAD REQ PARAMETER INTEGER 0 OUT REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00084-TRK1 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : SETPOINT INTEGER 9 Min:LA) TRIN Min:LA) TOUT Min:LA) ALGORITHM : 001-00087 DIAG OPT TPSC REQ PARAMETER REAL 6000.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 PCNT REQ PARAMETER REAL 4.0 321 Control de trasvase hidrográfico Ánexos TIME REQ PARAMETER BYTE 25 CARD REQ PARAMETER ENUM SOFT CNUM REQ PARAMETER ENUM 1 HWAD REQ PARAMETER INTEGER 0 OUT REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00081-TRK1 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : SETPOINT INTEGER 9 Min:LA) TRIN Min:LA) TOUT Min:LA) ALGORITHM : 001-00086 DIAG OPT TPSC REQ PARAMETER REAL 6000.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 PCNT REQ PARAMETER REAL 4.0 TIME REQ PARAMETER BYTE 25 CARD REQ PARAMETER ENUM SOFT CNUM REQ PARAMETER ENUM 1 HWAD REQ PARAMETER INTEGER 0 OUT REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00074-TRK1 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : SETPOINT INTEGER 9 Min:LA) TRIN Min:LA) TOUT Min:LA) ALGORITHM : 001-00068 DIAG OPT TPSC REQ PARAMETER REAL 6000.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 PCNT REQ PARAMETER REAL 4.0 TIME REQ PARAMETER BYTE 25 322 Control de trasvase hidrográfico Ánexos CARD REQ PARAMETER ENUM SOFT CNUM REQ PARAMETER ENUM 1 HWAD REQ PARAMETER INTEGER 0 OUT REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00069-TRK1 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : GAINBIAS INTEGER 76 Min:LA) TRIN Min:LA) TOUT Min:LA) ALGORITHM : 001-00145 DIAG OPT GAIN REQ PARAMETER REAL 0.01666 BIAS REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.5 PROQ REQ PARAMETER ENUM ON IN1 REQ INPUT POINT FTCB01 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : GAINBIAS INTEGER 76 Min:LA) TOUT Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00146 DIAG OPT GAIN REQ PARAMETER REAL 0.01666 BIAS REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.5 323 Control de trasvase hidrográfico Ánexos PROQ REQ PARAMETER ENUM ON IN1 REQ INPUT POINT FTCB02 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : GAINBIAS INTEGER 76 Min:LA) TOUT Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00147 DIAG OPT GAIN REQ PARAMETER REAL 0.01666 BIAS REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.5 PROQ REQ PARAMETER ENUM ON IN1 REQ INPUT POINT FTCB03 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : GAINBIAS INTEGER 76 Min:LA) TOUT Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00150 DIAG OPT GAIN REQ PARAMETER REAL 0.01666 BIAS REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 324 Control de trasvase hidrográfico Ánexos TRAT REQ PARAMETER REAL 2.5 PROQ REQ PARAMETER ENUM ON IN1 REQ INPUT POINT FTCB04 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : TRANSFER INTEGER 42 Min:LA) TOUT Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00084 DIAG OPT IN1G REQ PARAMETER REAL 0.01666 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN2G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN2B REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 SLEW REQ PARAMETER ENUM OFF TRR1 REQ PARAMETER REAL 2.5 TRR2 REQ PARAMETER REAL 2.5 OTRK REQ PARAMETER ENUM ON FLAG REQ INPUT POINT ZSFCV01C Record Type (Actual:LD REQ INPUT POINT 001-00154-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK2 Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00088-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK1 Min:LL) IN2 Min:LA) TRK2 Min:LA) IN1 Min:LA) TRK1 325 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Record Type (Actual:LA Min:LA) OUT REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00041-TOUT Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : TRANSFER INTEGER 42 Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00081 DIAG OPT IN1G REQ PARAMETER REAL 0.01666 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN2G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN2B REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 SLEW REQ PARAMETER ENUM OFF TRR1 REQ PARAMETER REAL 2.5 TRR2 REQ PARAMETER REAL 2.5 OTRK REQ PARAMETER ENUM ON FLAG REQ INPUT POINT ZSFCV02C Record Type (Actual:LD REQ INPUT POINT 001-00161-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK2 Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00087-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK1 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00042-TOUT Record Type (Actual:LA Min:LL) IN2 Min:LA) TRK2 Min:LA) IN1 Min:LA) TRK1 Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) 326 Control de trasvase hidrográfico ALGORITHM : 001-00074 DIAG OPT Ánexos PARAMETER FUNCTION : TRANSFER INTEGER 42 IN1G REQ PARAMETER REAL 0.01666 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN2G REQ PARAMETER REAL 1.0 IN2B REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 SLEW REQ PARAMETER ENUM OFF TRR1 REQ PARAMETER REAL 2.5 TRR2 REQ PARAMETER REAL 2.5 OTRK REQ PARAMETER ENUM ON FLAG REQ INPUT POINT ZSFCV03C Record Type (Actual:LD REQ INPUT POINT 001-00162-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK2 Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00086-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK1 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00044-TOUT Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : TRANSFER INTEGER 42 Min:LL) IN2 Min:LA) TRK2 Min:LA) IN1 Min:LA) TRK1 Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00069 DIAG OPT IN1G REQ PARAMETER REAL 0.01666 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.0 IN2G REQ PARAMETER REAL 1.0 327 Control de trasvase hidrográfico Ánexos IN2B REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 SLEW REQ PARAMETER ENUM OFF TRR1 REQ PARAMETER REAL 2.5 TRR2 REQ PARAMETER REAL 2.5 OTRK REQ PARAMETER ENUM ON FLAG REQ INPUT POINT ZSFCV04C Record Type (Actual:LD REQ INPUT POINT 001-00171-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK2 Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00068-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TRK1 Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00048-TOUT Record Type (Actual:LA PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LL) IN2 Min:LA) TRK2 Min:LA) IN1 Min:LA) TRK1 Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) ALGORITHM : 001-00064 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM BAD IN1 REQ INPUT POINT 001-00145-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00065 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM BAD IN1 REQ INPUT POINT 001-00146-OUT 328 Control de trasvase hidrográfico Ánexos Record Type (Actual:LA Min:LX) OUT REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LL) ALGORITHM : 001-00066 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM BAD IN1 REQ INPUT POINT 001-00147-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD PARAMETER FUNCTION : QUALITYMON INTEGER 92 Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00067 DIAG OPT CHK REQ PARAMETER ENUM BAD IN1 REQ INPUT POINT 001-00150-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LD INPUT POINT OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT 001-00064-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LX) OUT Min:LL) ALGORITHM : 001-00054 PLW OPT FUNCTION : MAMODE - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) PRA Min:LL) LWI Min:LL) RAI Min:LL) MRE Min:LL) ARE Min:LL) BACT Min:LL) 329 Control de trasvase hidrográfico STRK Ánexos OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $MODE Record Type (Actual:LP INPUT POINT OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT 001-00065-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) TRK Min:LL) AUTO Min:LL) MAN Min:LL) LOC Min:LL) MODE Min:LP) ALGORITHM : 001-00056 PLW OPT FUNCTION : MAMODE - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) PRA Min:LL) LWI Min:LL) RAI Min:LL) MRE Min:LL) ARE Min:LL) BACT Min:LL) STRK Min:LL) TRK Min:LL) 330 Control de trasvase hidrográfico AUTO Ánexos OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $MODE Record Type (Actual:LP INPUT POINT OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT 001-00066-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) MAN Min:LL) LOC Min:LL) MODE Min:LP) ALGORITHM : 001-00058 PLW OPT FUNCTION : MAMODE - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) PRA Min:LL) LWI Min:LL) RAI Min:LL) MRE Min:LL) ARE Min:LL) BACT Min:LL) STRK Min:LL) TRK Min:LL) AUTO Min:LL) MAN Min:LL) 331 Control de trasvase hidrográfico LOC Ánexos OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $MODE Record Type (Actual:LP INPUT POINT OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT 001-00067-OUT Record Type (Actual:LD OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT INPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: REQ OUTPUT POINT $MODE Record Type (Actual:LP Min:LL) MODE Min:LP) ALGORITHM : 001-00059 PLW OPT FUNCTION : MAMODE - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) PRA Min:LL) LWI Min:LL) RAI Min:LL) MRE Min:LL) ARE Min:LL) BACT Min:LL) STRK Min:LL) TRK Min:LL) AUTO Min:LL) MAN Min:LL) LOC Min:LL) MODE Min:LP) 332 Control de trasvase hidrográfico ALGORITHM : 001-00041 DIAG OPT Ánexos PARAMETER FUNCTION : PID INTEGER 38 SPTG REQ PARAMETER REAL 1.0 SPTB REQ PARAMETER REAL 0.0 PVG REQ PARAMETER REAL 1.0 PVB REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 TYPE REQ PARAMETER ENUM NORMAL ACTN REQ PARAMETER ENUM INDIRECT CASC REQ PARAMETER ENUM NORMAL DACT REQ PARAMETER ENUM NORMAL DBND REQ PARAMETER REAL 1.0 ERRD REQ PARAMETER REAL 0.01 PGAIN OPT PARAMETER REAL 0.5 INTG OPT PARAMETER REAL 33.0 DGAIN OPT PARAMETER REAL 0.0 DRAT OPT PARAMETER REAL 0.0 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.5 PV REQ INPUT POINT 001-00145-OUT Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00084-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00049-TOUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LA) STPT Min:LA) TOUT Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) DEVA Min:LA) 333 Control de trasvase hidrográfico ALGORITHM : 001-00042 DIAG OPT Ánexos PARAMETER FUNCTION : PID INTEGER 38 SPTG REQ PARAMETER REAL 1.0 SPTB REQ PARAMETER REAL 0.0 PVG REQ PARAMETER REAL 1.0 PVB REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 TYPE REQ PARAMETER ENUM NORMAL ACTN REQ PARAMETER ENUM INDIRECT CASC REQ PARAMETER ENUM NORMAL DACT REQ PARAMETER ENUM NORMAL DBND REQ PARAMETER REAL 1.0 ERRD REQ PARAMETER REAL 0.01 PGAIN OPT PARAMETER REAL 0.3 INTG OPT PARAMETER REAL 33.0 DGAIN OPT PARAMETER REAL 0.0 DRAT OPT PARAMETER REAL 0.0 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.5 PV REQ INPUT POINT 001-00146-OUT Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00081-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00051-TOUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LA) STPT Min:LA) TOUT Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) DEVA Min:LA) 334 Control de trasvase hidrográfico ALGORITHM : 001-00044 DIAG OPT Ánexos PARAMETER FUNCTION : PID INTEGER 38 SPTG REQ PARAMETER REAL 1.0 SPTB REQ PARAMETER REAL 0.0 PVG REQ PARAMETER REAL 1.0 PVB REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 TYPE REQ PARAMETER ENUM NORMAL ACTN REQ PARAMETER ENUM INDIRECT CASC REQ PARAMETER ENUM NORMAL DACT REQ PARAMETER ENUM NORMAL DBND REQ PARAMETER REAL 1.0 ERRD REQ PARAMETER REAL 0.01 PGAIN OPT PARAMETER REAL 0.5 INTG OPT PARAMETER REAL 33.0 DGAIN OPT PARAMETER REAL 0.0 DRAT OPT PARAMETER REAL 0.0 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.5 PV REQ INPUT POINT 001-00147-OUT Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00074-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00052-TOUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LA) STPT Min:LA) TOUT Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) DEVA Min:LA) 335 Control de trasvase hidrográfico ALGORITHM : 001-00048 DIAG OPT Ánexos PARAMETER FUNCTION : PID INTEGER 38 SPTG REQ PARAMETER REAL 1.0 SPTB REQ PARAMETER REAL 0.0 PVG REQ PARAMETER REAL 1.0 PVB REQ PARAMETER REAL 0.0 TPSC REQ PARAMETER REAL 100.0 BTSC REQ PARAMETER REAL 0.0 TYPE REQ PARAMETER ENUM NORMAL ACTN REQ PARAMETER ENUM INDIRECT CASC REQ PARAMETER ENUM NORMAL DACT REQ PARAMETER ENUM NORMAL DBND REQ PARAMETER REAL 1.0 ERRD REQ PARAMETER REAL 0.01 PGAIN OPT PARAMETER REAL 0.5 INTG OPT PARAMETER REAL 33.0 DGAIN OPT PARAMETER REAL 0.0 DRAT OPT PARAMETER REAL 0.0 TRAT REQ PARAMETER REAL 2.5 PV REQ INPUT POINT 001-00150-OUT Record Type (Actual:LA REQ INPUT POINT 001-00069-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00053-TOUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LA) STPT Min:LA) TOUT Min:LA) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) DEVA Min:LA) 336 Control de trasvase hidrográfico ALGORITHM : 001-00049 DIAG OPT Ánexos PARAMETER FUNCTION : MASTATION INTEGER 10 IN1G REQ PARAMETER REAL 1.000000 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.000000 TPSC OPT PARAMETER REAL 100.000000 BTSC OPT PARAMETER REAL 0.000000 TPBS REQ PARAMETER REAL 0.000000 BTBS REQ PARAMETER REAL 0.000000 PCNT REQ PARAMETER REAL 4.000000 TIME REQ PARAMETER BYTE 25 FP REQ PARAMETER ENUM MANUAL TYPE REQ PARAMETER ENUM SOFT DRVE REQ PARAMETER ENUM NO CARD REQ PARAMETER ENUM 1 HWAD REQ PARAMETER INTEGER 0 RDNT REQ PARAMETER ENUM NO HWA2 REQ PARAMETER INTEGER 0 PRLI REQ PARAMETER ENUM YES PRAR REQ PARAMETER REAL 2.500000 PRAT REQ PARAMETER REAL 100.000000 PLWR REQ PARAMETER REAL 2.500000 PLWT REQ PARAMETER REAL 0.000000 REJQ REQ PARAMETER ENUM BAD CNFG REQ PARAMETER ENUM NORMAL TRAT REQ PARAMETER REAL 2.500000 IN1 REQ INPUT POINT 001-00041-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00054-MODE Record Type (Actual:LP Min:LA) TOUT Min:LA) MODE Min:LP) 337 Control de trasvase hidrográfico OUT Ánexos REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00060-TOUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : MASTATION INTEGER 10 Min:LA) TRIN Min:LA) BIAS Min:LA) ALGORITHM : 001-00051 DIAG OPT IN1G REQ PARAMETER REAL 1.000000 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.000000 TPSC OPT PARAMETER REAL 100.000000 BTSC OPT PARAMETER REAL 0.000000 TPBS REQ PARAMETER REAL 0.000000 BTBS REQ PARAMETER REAL 0.000000 PCNT REQ PARAMETER REAL 4.000000 TIME REQ PARAMETER BYTE 25 FP REQ PARAMETER ENUM MANUAL TYPE REQ PARAMETER ENUM SOFT DRVE REQ PARAMETER ENUM NO CARD REQ PARAMETER ENUM 1 HWAD REQ PARAMETER INTEGER 0 RDNT REQ PARAMETER ENUM NO HWA2 REQ PARAMETER INTEGER 0 PRLI REQ PARAMETER ENUM YES PRAR REQ PARAMETER REAL 2.500000 PRAT REQ PARAMETER REAL 100.000000 PLWR REQ PARAMETER REAL 2.500000 PLWT REQ PARAMETER REAL 0.000000 REJQ REQ PARAMETER ENUM BAD CNFG REQ PARAMETER ENUM NORMAL TRAT REQ PARAMETER REAL 2.500000 338 Control de trasvase hidrográfico IN1 Ánexos REQ INPUT POINT 001-00042-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00056-MODE Record Type (Actual:LP REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00061-TOUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : MASTATION INTEGER 10 Min:LA) TOUT Min:LA) MODE Min:LP) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) BIAS Min:LA) ALGORITHM : 001-00052 DIAG OPT IN1G REQ PARAMETER REAL 1.000000 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.000000 TPSC OPT PARAMETER REAL 100.000000 BTSC OPT PARAMETER REAL 0.000000 TPBS REQ PARAMETER REAL 0.000000 BTBS REQ PARAMETER REAL 0.000000 PCNT REQ PARAMETER REAL 4.000000 TIME REQ PARAMETER BYTE 25 FP REQ PARAMETER ENUM MANUAL TYPE REQ PARAMETER ENUM SOFT DRVE REQ PARAMETER ENUM NO CARD REQ PARAMETER ENUM 1 HWAD REQ PARAMETER INTEGER 0 RDNT REQ PARAMETER ENUM NO HWA2 REQ PARAMETER INTEGER 0 PRLI REQ PARAMETER ENUM YES PRAR REQ PARAMETER REAL 2.500000 339 Control de trasvase hidrográfico Ánexos PRAT REQ PARAMETER REAL 100.000000 PLWR REQ PARAMETER REAL 2.500000 PLWT REQ PARAMETER REAL 0.000000 REJQ REQ PARAMETER ENUM BAD CNFG REQ PARAMETER ENUM NORMAL TRAT REQ PARAMETER REAL 2.500000 IN1 REQ INPUT POINT 001-00044-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00058-MODE Record Type (Actual:LP REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00062-TOUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: PARAMETER FUNCTION : MASTATION INTEGER 10 Min:LA) TOUT Min:LA) MODE Min:LP) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) BIAS Min:LA) ALGORITHM : 001-00053 DIAG OPT IN1G REQ PARAMETER REAL 1.000000 IN1B REQ PARAMETER REAL 0.000000 TPSC OPT PARAMETER REAL 100.000000 BTSC OPT PARAMETER REAL 0.000000 TPBS REQ PARAMETER REAL 0.000000 BTBS REQ PARAMETER REAL 0.000000 PCNT REQ PARAMETER REAL 4.000000 TIME REQ PARAMETER BYTE 25 FP REQ PARAMETER ENUM MANUAL TYPE REQ PARAMETER ENUM SOFT DRVE REQ PARAMETER ENUM NO 340 Control de trasvase hidrográfico Ánexos CARD REQ PARAMETER ENUM 1 HWAD REQ PARAMETER INTEGER 0 RDNT REQ PARAMETER ENUM NO HWA2 REQ PARAMETER INTEGER 0 PRLI REQ PARAMETER ENUM YES PRAR REQ PARAMETER REAL 2.500000 PRAT REQ PARAMETER REAL 100.000000 PLWR REQ PARAMETER REAL 2.500000 PLWT REQ PARAMETER REAL 0.000000 REJQ REQ PARAMETER ENUM BAD CNFG REQ PARAMETER ENUM NORMAL TRAT REQ PARAMETER REAL 2.500000 IN1 REQ INPUT POINT 001-00048-OUT Record Type (Actual:LA REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00059-MODE Record Type (Actual:LP REQ OUTPUT POINT $OUT Record Type (Actual:LA OPT INPUT POINT 001-00063-TOUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT POSFCV05 Record Type (Actual:LA Min:LA) TOUT Min:LA) MODE Min:LP) OUT Min:LA) TRIN Min:LA) BIAS Min:LA) ALGORITHM : 001-00060 IN1 REQ FUNCTION : FIELD 001-00049-OUT Record Type (Actual:LA Min:LA) TOUT Min:LA) HWPT Min:LA) 341 Control de trasvase hidrográfico FAIL OPT Ánexos OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT POSFCV07 Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: INPUT POINT REQ OUTPUT POINT $TOUT Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT POSFCV08 Record Type (Actual:LA OPT OUTPUT POINT - - - B L A N K - - Record Type (Actual: Min:LL) ALGORITHM : 001-00061 IN1 REQ FUNCTION : FIELD 001-00051-OUT Record Type (Actual:LA Min:LA) TOUT Min:LA) HWPT Min:LA) FAIL Min:LL) ALGORITHM : 001-00062 IN1 REQ FUNCTION : FIELD 001-00052-OUT Record Type (Actual:LA Min:LA) TOUT Min:LA) HWPT Min:LA) FAIL Min:LL) ALGORITHM : 001-00063 IN1 REQ FUNCTION : FIELD 001-00053-OUT Record Type (Actual:LA Min:LA) TOUT Min:LA) HWPT Min:LA) FAIL Min:LL) 342 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 4. Código fuente de los diagramas de escada 4.1 Diagrama general de proceso (1000) DIAGRAM MAIN 0 100 40 920 628 gray70 ZOOMABLE 1 0 0 16384 16384 1 FIXED_POSITION FIXED_SIZE *SCCS LEVEL @(#)5051.src 1.3 10/08/01 Macro 2 0 0 1.000000 1.000000 0 1 1 0 0 0 "1000" "CAT" Macro 1 11569 8263 1.000000 1.000000 1 1 0 0 0 0 \FTCB05A\ "m3/h" Macro 1 11551 7715 1.000000 1.000000 1 1 0 0 0 0 \FTCB05B\ "m3/h" Macro 1 11533 7167 1.000000 1.000000 1 1 0 0 0 0 \FTCB05C\ "m3/h" Macro 1 541 10441 0.933029 1.041754 1 1 0 0 0 0 \PTCB01A\ "kg/cm2" Macro 1 524 11015 0.933029 1.041754 1 1 0 0 0 0 \PTCB01B\ "kg/cm2" Macro 1 525 11589 0.933029 1.041754 1 1 0 0 0 0 \PTCB01C\ "kg/cm2" Macro 1 4838 3942 0.933029 1.041754 1 1 0 0 0 0 \FTCB01\ "m3/h" Macro 1 4832 10432 0.933029 1.041754 1 1 0 0 0 0 \FTCB03\ "m3/h" Macro 1 4816 7018 0.933029 1.041754 1 1 0 0 0 0 \FTCB02\ "m3/h" Macro 1 4838 13381 0.933029 1.041754 1 1 0 0 0 0 \FTCB04\ "m3/h" Macro 1 8616 8355 1.000000 1.000000 1 1 0 0 0 0 \PTCB02A\ "kg/cm2" Macro 1 8618 7834 1.000000 1.000000 1 1 0 0 0 0 \PTCB02B\ "kg/cm2" Macro 1 8620 7313 1.000000 1.000000 1 1 0 0 0 0 \PTCB02C\ "kg/cm2" Macro 47 6465 4099 0.933029 1.041754 1 0 0 2 0 0 \ZSFCV01A\ 2 1 Macro 47 6465 10589 0.933029 1.041754 1 0 0 2 0 0 \ZSFCV03A\ 2 1 Macro 47 6431 7176 0.933029 1.041754 1 0 0 2 0 0 \ZSFCV02A\ 2 1 Macro 47 6465 13538 0.933029 1.041754 1 0 0 2 0 0 \ZSFCV04A\ 2 1 Macro 31 3270 2841 0.933029 1.041754 1 0 0 2 0 0 \ZSFCV05A\ 1 1 Macro 31 3270 9331 0.933029 1.041754 1 0 0 2 0 0 \ZSFCV07A\ 1 1 Macro 31 3236 5917 0.933029 1.041754 1 0 0 2 0 0 \ZSFCV06A\ 1 1 Macro 31 3270 12280 0.933029 1.041754 1 0 0 2 0 0 \ZSFCV08A\ 1 1 Macro 35 15103 12312 0.813520 0.821325 1 0 0 2 0 0 \ZSFCVT\ 2 1 Macro 35 15103 10903 0.813520 0.821325 1 0 0 2 0 0 \ZSFCVT\ 2 1 Macro 35 15103 9494 0.813520 0.821325 1 0 0 2 0 0 \ZSFCVT\ 2 1 Macro 35 15103 8085 0.813520 0.821325 1 0 0 2 0 0 \ZSFCVT\ 2 1 Macro 35 15103 6676 0.813520 0.821325 1 0 0 2 0 0 \ZSFCVT\ 2 1 Macro 35 15103 5267 0.813520 0.821325 1 0 0 2 0 0 \ZSFCVT\ 2 1 Macro 22 4268 9934 0.933029 1.041754 1 0 0 1 0 0 \CBP03V\ 1 Macro 22 4235 6521 0.933029 1.041754 1 0 0 1 0 0 \CBP02V\ 1 Macro 22 4268 12882 0.933029 1.041754 1 0 0 1 0 0 \CBP04V\ 1 Macro 22 4268 3470 0.933029 1.041754 1 0 0 1 0 0 \CBP01V\ 1 BACKGROUND SETVAL 1 1 SETVAL 2 2 SETVAL 3 3 SETVAL 4 4 COLOR FG black BG white ER gray70 OL 0 BLINK FG OFF BG OFF RECTANGLE 10456 2876 856 5248 1 solid unfilled COLOR FG black BG gray65 ER gray45 OL 0 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 8221 377 "ESTACION DE BOMBEO" HORZ VECTOR 155 476 1 COLOR FG black BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 3118 15680 1570 562 OLNORMAL OL_RECTANGLE 1331 15680 1570 562 OLNORMAL TEXT 3352 15810 "BOMBAS C y D" HORZ VECTOR 101 307 1 TEXT 1565 15810 "BOMBAS A y B" HORZ VECTOR 101 307 1 COLOR FG LightYellow4 BG gray70 ER gray75 OL 0 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 72 5245 1994 3548 OLNORMAL COLOR FG black BG gray70 ER gray45 OL 0 BLINK FG OFF BG OFF 343 Control de trasvase hidrográfico Ánexos OL_RECTANGLE 10312 1904 1157 6470 OLNORMAL COLOR FG black BG gray65 ER gray45 OL 1 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 10454 1905 890 6236 INVOKED FOREGROUND COLOR FG black (\LS9950\ 1W = RESET) gray85 BG gray85 ER gray45 OL 2 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 129 15946 "rev:0" HORZ VECTOR_OVER 155 396 1 COLOR FG blue BG white ER gray45 OL 0 BLINK FG OFF BG OFF LINE 3669 3156 6165 3156 6165 4571 1 solid LINE 2671 3156 3270 3156 1 solid LINE 3669 9645 6165 9645 6165 11061 1 solid LINE 3636 6232 6132 6232 6132 7648 1 solid LINE 2671 9645 3270 9645 1 solid LINE 2637 6232 3236 6232 1 solid LINE 3669 12594 6165 12594 6165 14010 1 solid LINE 2671 12594 3270 12594 1 solid LINE 6981 14010 8578 14010 3 solid POLYGON 8378 13853 8478 14010 8378 14167 1 solid solid POLYGON 1878 9549 2136 9797 1878 10044 1 solid solid LINE 6963 11061 8560 11061 3 solid LINE 6947 7648 8544 7648 3 solid LINE 15449 5639 15924 5639 3 solid LINE 15467 7022 15942 7022 3 solid LINE 15458 8431 15933 8431 3 solid LINE 15458 9853 15933 9853 3 solid LINE 15458 11314 15933 11314 3 solid LINE 15458 12710 15933 12710 3 solid LINE 14591 5610 15109 5610 3 solid LINE 14591 7019 15109 7019 3 solid LINE 14591 8428 15109 8428 3 solid LINE 14591 9837 15109 9837 3 solid LINE 14591 11246 15109 11246 3 solid LINE 14582 12694 15100 12694 3 solid POLYGON 8378 10904 8478 11061 8378 11219 1 solid solid POLYGON 8345 7490 8445 7648 8345 7805 1 solid solid POLYGON 15727 5488 15827 5639 15727 5790 1 solid solid POLYGON 15745 6871 15845 7022 15745 7173 1 solid solid POLYGON 15736 8280 15836 8431 15736 8582 1 solid solid POLYGON 15736 9702 15836 9853 15736 10004 1 solid solid POLYGON 15736 11163 15836 11314 15736 11465 1 solid solid POLYGON 15736 12559 15836 12710 15736 12861 1 solid solid LINE 8524 4493 8524 14090 3 solid LINE 2345 5029 2345 14469 3 solid LINE 2671 3156 2671 5033 1 solid LINE 2676 12598 2676 14475 1 solid LINE 2661 9652 2661 11529 1 solid LINE 2635 6249 2635 8100 1 solid LINE 14592 5549 14592 12767 6 solid LINE 10913 8357 10913 9189 5 solid LINE 6981 4571 8578 4571 3 solid POLYGON 8378 4414 8478 4571 8378 4729 1 solid solid LINE 6165 14010 6565 14010 3 solid LINE 6164 11063 6564 11063 3 solid LINE 6130 7649 6529 7649 3 solid LINE 6166 4572 6566 4572 3 solid LINE 1063 8769 1063 9795 6 solid LINE 9263 8805 9263 9142 1 solid LINE 11745 8741 11745 9101 1 solid LINE 12141 8741 12141 9101 1 solid LINE 4768 4571 6165 4571 3 solid 344 Control de trasvase hidrográfico Ánexos LINE 2333 5043 4268 5043 3 solid LINE 2355 11533 4268 11533 3 solid LINE 2339 8127 4186 8127 3 solid LINE 4768 14010 6165 14010 3 solid LINE 2351 14482 4268 14482 3 solid LINE 979 9812 2308 9812 6 solid LINE 4768 11061 6165 11061 3 solid LINE 4734 7648 6132 7648 3 solid LINE 8524 9161 12244 9161 9 solid LINE 13331 9160 14597 9160 9 solid LINE 12452 9165 12597 9165 9 solid LINE 12761 9161 12906 9161 9 solid LINE 13045 9161 13190 9161 9 solid COLOR FG cyan BG white ER gray45 OL 0 BLINK FG OFF BG OFF BAR 159 8526 1799 3183 UP \PTCB01A\ AV 0 10 COLOR FG DarkSeaGreen4 BG gray70 ER gray75 OL 3 BLINK FG OFF BG OFF OL_CYLINDER 10471 1932 837 6182 \PTCB02A\ AV 2 12 KEYBOARD COLOR FG black BG gray65 ER gray45 OL 1 BLINK FG OFF BG OFF POKE_FLD 10495 2000 830 6123 ON 0 \PTCB02A\ AV OL_BUTTON 4109 5325 HORZ ROUNDED TEXT_LABEL VECTOR 107 287 1 "CBP01" EXEC_POKE 7 2 6 0 5 \001-00030\ ID \001-00014\ ID 1 9 2 117 7030 5 0 7000 2500 0 0 OL_BUTTON 4109 8379 HORZ ROUNDED TEXT_LABEL VECTOR 107 287 1 "CBP02" EXEC_POKE 8 7017 0 OL_BUTTON 4109 11823 HORZ ROUNDED TEXT_LABEL VECTOR 107 287 1 "CBP03" EXEC_POKE 8 7017 0 OL_BUTTON 4109 14799 HORZ ROUNDED TEXT_LABEL VECTOR 107 287 1 "CBP04" EXEC_POKE 8 7017 0 COLOR FG black BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF POKE_FLD 3123 15689 1549 544 ON 2 1002 0 POKE_FLD 1336 15689 1549 544 ON 2 1001 0 COLOR FG black BG gray65 ER gray45 OL 1 BLINK FG OFF BG OFF OL_BUTTON 6233 4983 HORZ ROUNDED TEXT_LABEL VECTOR 124 365 1 "FCVCB01" EXEC_POKE 7 2 6 0 5 \001-00109\ ID \001-00014\ ID 1 9 2 117 8010 5 0 7000 2500 0 0 OL_BUTTON 2920 3574 HORZ ROUNDED TEXT_LABEL VECTOR 124 365 1 "FCVCB05" EXEC_POKE 7 2 6 0 5 \001-00088\ ID \001-00049\ ID 1 9 2 117 8014 5 0 7000 2500 0 0 OL_BUTTON 2831 6627 HORZ ROUNDED TEXT_LABEL VECTOR 124 365 1 "FCVCB06" EXEC_POKE 7 2 6 0 5 \001-00087\ ID \001-00051\ ID 1 9 2 117 8015 5 0 7000 2500 0 0 OL_BUTTON 6162 8036 HORZ ROUNDED TEXT_LABEL VECTOR 124 365 1 "FCVCB02" EXEC_POKE 7 2 6 0 5 \001-00109\ ID \001-00015\ ID 1 9 2 117 8011 5 0 7000 2500 0 0 OL_BUTTON 6250 11453 HORZ ROUNDED TEXT_LABEL VECTOR 124 365 1 "FCVCB03" EXEC_POKE 7 2 6 0 5 \001-00109\ ID \001-00016\ ID 1 9 2 117 8012 5 0 7000 2500 0 0 OL_BUTTON 2902 10045 HORZ ROUNDED TEXT_LABEL VECTOR 124 365 1 "FCVCB07" EXEC_POKE 7 2 6 0 5 \001-00086\ ID \001-00052\ ID 1 9 2 117 8016 5 0 7000 2500 0 0 OL_BUTTON 2920 12993 HORZ ROUNDED TEXT_LABEL VECTOR 124 365 1 "FCVCB08" EXEC_POKE 7 2 6 0 5 \001-00068\ ID \001-00053\ ID 1 9 2 117 8017 5 0 7000 2500 0 0 OL_BUTTON 6214 14376 HORZ ROUNDED TEXT_LABEL VECTOR 124 365 1 "FCVCB04" EXEC_POKE 7 2 6 0 5 \001-00109\ ID \001-00017\ ID 1 9 2 117 8013 5 0 7000 2500 0 0 345 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 4.2 Diagrama de bombas (1009) DIAGRAM MAIN 0 100 40 920 628 gray70 ZOOMABLE 1 0 0 16384 16384 1 FIXED_POSITION FIXED_SIZE *SCCS LEVEL @(#)5051.src 1.3 10/08/01 Macro 2 0 0 1.000000 1.000000 0 1 1 0 0 0 "1009" "CAT" Macro 1016 882 1200 0.972555 0.881140 4 2 3 1 0 0 \001-00030-OUT\ \00100030-OUT\ \VELCBP01\ \001-00025-MODE\ " " " CPB01" "Kg/cm2" "Kg/cm2" "%" 9 Macro 1016 3570 1174 0.972555 0.881140 4 2 3 1 0 0 \001-00030-OUT\ \00100030-OUT\ \VELCBP02\ \001-00025-MODE\ " " " CPB02" "Kg/cm2" "Kg/cm2" "%" 9 Macro 1016 6402 1174 0.972555 0.881140 4 2 3 1 0 0 \001-00030-OUT\ \00100030-OUT\ \VELCBP03\ \001-00025-MODE\ " " " CPB03" "Kg/cm2" "Kg/cm2" "%" 9 Macro 1016 9162 1174 0.972555 0.881140 4 2 3 1 0 0 \VELCBP04\ \VELCBP04\ \VELCBP04\ \001-00025-MODE\ " " " CPB04" "Kg/cm2" "Kg/cm2" "%" 9 BACKGROUND SETVAL 1 1 SETVAL 2 2 SETVAL 3 3 SETVAL 4 4 COLOR FG black BG gray65 ER gray45 OL 0 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 5795 299 "CONTROLADORAS VELOCIDAD BOMBAS" HORZ VECTOR 223 658 1 COLOR FG gray55 BG white ER black OL 0 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 13391 2035 1959 2350 INVOKED OL_RECTANGLE 13445 5635 1959 2350 INVOKED OL_RECTANGLE 13481 9235 1959 2350 INVOKED OL_RECTANGLE 13517 12835 1959 2350 INVOKED FOREGROUND COLOR FG black (\LS9950\ 1W = RESET) gray85 BG gray85 ER gray45 OL 2 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 129 15946 "rev:0" HORZ VECTOR_OVER 155 396 1 COLOR FG gray55 BG white ER black OL 4 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 13462 2146 1816 682 OLNORMAL OL_RECTANGLE 13516 5746 1816 682 OLNORMAL OL_RECTANGLE 13552 9346 1816 682 OLNORMAL COLOR FG gray55 BG white ER black OL 0 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 13588 12946 1816 682 OLNORMAL COLOR FG blue BG white ER black OL 0 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 13462 2871 1816 702 OLNORMAL OL_RECTANGLE 13516 6471 1816 702 OLNORMAL OL_RECTANGLE 13552 10071 1816 702 OLNORMAL OL_RECTANGLE 13588 13671 1816 702 OLNORMAL COLOR FG gray55 BG white ER black OL 0 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 13462 3617 1816 702 OLNORMAL OL_RECTANGLE 13516 7217 1816 702 OLNORMAL OL_RECTANGLE 13552 10817 1816 702 OLNORMAL COLOR FG gray55 BG white ER black OL 4 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 13588 14417 1816 702 OLNORMAL 346 Control de trasvase hidrográfico Ánexos COLOR FG blue BG white ER black OL 0 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 13676 2255 "AUTO" HORZ VECTOR 357 526 1 TEXT 13730 5855 "AUTO" HORZ VECTOR 357 526 1 TEXT 13766 9455 "AUTO" HORZ VECTOR 357 526 1 TEXT 13802 13055 "AUTO" HORZ VECTOR 357 526 1 COLOR FG gray55 BG white ER black OL 4 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 13587 2979 "MARCHA" HORZ VECTOR 273 571 1 COLOR FG blue BG white ER black OL 0 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 13641 6579 "MARCHA" HORZ VECTOR 273 571 1 TEXT 13677 10179 "MARCHA" HORZ VECTOR 273 571 1 TEXT 13713 13779 "MARCHA" HORZ VECTOR 273 571 1 TEXT 13676 3726 "PARO" HORZ VECTOR 357 526 1 TEXT 13730 7326 "PARO" HORZ VECTOR 357 526 1 TEXT 13766 10926 "PARO" HORZ VECTOR 357 526 1 TEXT 13802 14526 "PARO" HORZ VECTOR 357 526 1 COLOR FG saddlebrown BG bisque ER black OL 0 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 13498 1487 "CBP01" HORZ VECTOR 357 526 1 TEXT 13552 5087 "CBP02" HORZ VECTOR 357 526 1 TEXT 13588 8687 "CBP03" HORZ VECTOR 357 526 1 TEXT 13624 12287 "CBP04" HORZ VECTOR 357 526 1 KEYBOARD COLOR FG POKE_FLD COLOR FG POKE_FLD POKE_FLD POKE_FLD COLOR FG POKE_FLD POKE_FLD POKE_FLD POKE_FLD COLOR FG POKE_FLD POKE_FLD POKE_FLD POKE_FLD DeepSkyBlue3 BG peachpuff ER black OL 0 BLINK FG OFF BG OFF 13516 2256 1702 455 ON 0 \CBP01V\ 1W gray55 BG white ER black OL 0 BLINK FG OFF BG OFF 13570 5856 1702 455 ON 0 \CBP01V\ 1W 13606 9456 1702 455 ON 0 \CBP01V\ 1W 13642 13056 1702 455 ON 0 \CBP01V\ 1W blue BG white ER black OL 0 BLINK FG OFF BG OFF 13498 2936 1723 588 ON 0 \CBP01V\ 1W 13552 6536 1723 588 ON 0 \CBP01V\ 1W 13588 10136 1723 588 ON 0 \CBP01V\ 1W 13624 13736 1723 588 ON 0 \CBP01V\ 1W gray55 BG white ER black OL 0 BLINK FG OFF BG OFF 13498 3683 1723 588 ON 0 \CBP01V\ 1W 13552 7283 1723 588 ON 0 \CBP01V\ 1W 13588 10883 1723 588 ON 0 \CBP01V\ 1W 13624 14483 1723 588 ON 0 \CBP01V\ 1W 347 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 4.3 Diagrama de válvulas de descarga de bombas (1010) DIAGRAM MAIN 0 100 40 920 628 gray70 ZOOMABLE 1 0 0 16384 16384 1 FIXED_POSITION FIXED_SIZE *SCCS LEVEL @(#)5051.src 1.3 10/08/01 Macro 2 0 0 1.000000 1.000000 0 1 1 0 0 0 "1010" "CAT" Macro 1016 882 1200 0.972555 0.881140 4 2 3 1 0 0 \001-00109-OUT\ \00100138-OUT\ \POSFCV01\ \001-00025-MODE\ " " " FCVCB01" "m3/h" "m3/h" "%" 9 Macro 1016 3716 1251 1.000000 0.878001 4 2 3 1 0 0 \001-00109-OUT\ \00100138-OUT\ \POSFCV02\ \001-00025-MODE\ " " " FCVCB02" "m3/h" "m3/h" "%" 9 Macro 1016 6833 1277 1.000000 0.878001 4 2 3 1 0 0 \001-00109-OUT\ \00100138-OUT\ \POSFCV03\ \001-00025-MODE\ " " " FCVCB03" "m3/h" "m3/h" "%" 9 Macro 1016 9960 1251 1.000000 0.878001 4 2 3 1 0 0 \001-00109-OUT\ \00100138-OUT\ \POSFCV04\ \001-00025-MODE\ " " " FCVCB04" "m3/h" "m3/h" "%" 9 BACKGROUND SETVAL 1 1 SETVAL 2 2 SETVAL 3 3 SETVAL 4 4 COLOR FG black BG gray65 ER gray45 OL 0 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 5795 299 "CONTROLADORAS VALVULAS DESCARGA" HORZ VECTOR 223 658 1 FOREGROUND COLOR FG black (\LS9950\ 1W = RESET) gray85 BG gray85 ER gray45 OL 2 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 129 15946 "rev:0" HORZ VECTOR_OVER 155 396 1 348 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 4.4 Diagrama de válvulas de recirculación (1011) DIAGRAM MAIN 0 100 40 920 628 gray70 ZOOMABLE 1 0 0 16384 16384 1 FIXED_POSITION FIXED_SIZE *SCCS LEVEL @(#)5051.src 1.3 10/08/01 Macro 2 0 0 1.000000 1.000000 0 1 1 0 0 0 "1011" "CAT" Macro 1016 882 1200 0.972555 0.881140 4 2 3 1 0 0 \001-00109-OUT\ \00100138-OUT\ \POSFCV05\ \001-00025-MODE\ " " " FCVCB05" "m3/h" "m3/h" "%" 9 Macro 1016 3716 1251 1.000000 0.878001 4 2 3 1 0 0 \001-00109-OUT\ \00100138-OUT\ \POSFCV02\ \001-00025-MODE\ " " " FCVCB06" "m3/h" "m3/h" "%" 9 Macro 1016 6833 1277 1.000000 0.878001 4 2 3 1 0 0 \001-00109-OUT\ \00100138-OUT\ \POSFCV03\ \001-00025-MODE\ " " " FCVCB07" "m3/h" "m3/h" "%" 9 Macro 1016 9960 1251 1.000000 0.878001 4 2 3 1 0 0 \001-00109-OUT\ \00100138-OUT\ \POSFCV04\ \001-00025-MODE\ " " " FCVCB08" "m3/h" "m3/h" "%" 9 BACKGROUND SETVAL 1 1 SETVAL 2 2 SETVAL 3 3 SETVAL 4 4 COLOR FG black BG gray65 ER gray45 OL 0 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 5795 299 "CONTROLADORAS VALVULAS RECIRCULACION" HORZ VECTOR 223 658 1 FOREGROUND COLOR FG black (\LS9950\ 1W = RESET) gray85 BG gray85 ER gray45 OL 2 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 129 15946 "rev:0" HORZ VECTOR_OVER 155 396 1 349 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 4.5 Diagrama de bombas A y B (1001) DIAGRAM MAIN 0 100 40 920 628 gray70 ZOOMABLE 1 0 0 16384 16384 1 FIXED_POSITION FIXED_SIZE *SCCS VERSION @(#)5141.src 1.2 04/10/00 Macro 2 0 0 1.000000 1.000000 0 1 1 0 0 0 "1001" "CAT-CB" Macro 1 1751 10259 1.305648 1.264536 1 1 0 0 0 0 \TECBP01R\ "ºC" Macro 1 9658 10260 1.305648 1.264536 1 1 0 0 0 0 \TECBP02R\ "ºC" Macro 1 5287 10043 1.661404 1.038197 1 1 0 0 0 0 \TC1CBP01\ "ºC" Macro 1 13194 10044 1.661404 1.038197 1 1 0 0 0 0 \TC1CBP02\ "ºC" Macro 1 5313 11500 1.639622 1.000000 1 1 0 0 0 0 \TC3CBP01\ "ºC" Macro 1 13220 11501 1.639622 1.000000 1 1 0 0 0 0 \TC3CBP02\ "ºC" Macro 1 1755 11119 1.305648 1.264536 1 1 0 0 0 0 \TECBP01S\ "ºC" Macro 1 9662 11120 1.305648 1.264536 1 1 0 0 0 0 \TECBP02S\ "ºC" Macro 1 5322 10774 1.661404 1.038197 1 1 0 0 0 0 \TC2CBP01\ "ºC" Macro 1 13229 10775 1.661404 1.038197 1 1 0 0 0 0 \TC2CBP02\ "ºC" Macro 1 5347 12204 1.639622 1.000000 1 1 0 0 0 0 \TC4CBP01\ "ºC" Macro 1 13254 12205 1.639622 1.000000 1 1 0 0 0 0 \TC4CBP02\ "ºC" Macro 1 1755 11914 1.305648 1.264536 1 1 0 0 0 0 \TECBP01T\ "ºC" Macro 1 9662 11915 1.305648 1.264536 1 1 0 0 0 0 \TECBP02T\ "ºC" Macro 1 4748 13564 1.726253 1.212905 1 1 0 0 0 0 \MWCBP01\ "Kw" Macro 1 12655 13565 1.726253 1.212905 1 1 0 0 0 0 \MWCBP02\ "Kw" BACKGROUND SETVAL 1 1 SETVAL 2 2 SETVAL 3 3 SETVAL 4 4 COLOR FG black BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 465 2662 3073 10346 OLNORMAL OL_RECTANGLE 8372 2663 3073 10346 OLNORMAL OL_RECTANGLE 3605 2657 3934 10371 OLNORMAL OL_RECTANGLE 11494 2684 3934 10371 OLNORMAL COLOR FG black BG white ER blue OL 0 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 634 10183 2794 764 INVOKED OL_RECTANGLE 8541 10184 2794 764 INVOKED OL_RECTANGLE 3768 9977 3555 627 INVOKED OL_RECTANGLE 11675 9978 3555 627 INVOKED OL_RECTANGLE 3814 11436 3510 604 INVOKED OL_RECTANGLE 11721 11437 3510 604 INVOKED OL_RECTANGLE 628 11006 2794 764 INVOKED OL_RECTANGLE 8535 11007 2794 764 INVOKED OL_RECTANGLE 3798 10709 3555 627 INVOKED OL_RECTANGLE 11705 10710 3555 627 INVOKED OL_RECTANGLE 3842 12141 3510 604 INVOKED OL_RECTANGLE 11749 12142 3510 604 INVOKED OL_RECTANGLE 628 11833 2794 764 INVOKED OL_RECTANGLE 8535 11834 2794 764 INVOKED OL_RECTANGLE 628 2832 2754 1057 INVOKED OL_RECTANGLE 8535 2833 2754 1057 INVOKED OL_RECTANGLE 3815 2808 3543 1057 INVOKED 350 Control de trasvase hidrográfico Ánexos OL_RECTANGLE 11722 2809 3543 1057 INVOKED COLOR FG black BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 738 10450 "FASE R" HORZ VECTOR 140 350 1 TEXT 8645 10451 "FASE R" HORZ VECTOR 140 350 1 TEXT 4002 10147 "L ACC" HORZ VECTOR 178 288 1 TEXT 11909 10148 "L ACC" HORZ VECTOR 178 288 1 TEXT 4045 11600 "L ACC" HORZ VECTOR 176 277 1 TEXT 11952 11601 "L ACC" HORZ VECTOR 176 277 1 TEXT 738 11265 "FASE S" HORZ VECTOR 140 350 1 TEXT 8645 11266 "FASE S" HORZ VECTOR 140 350 1 TEXT 3909 10869 "L.OP.AC" HORZ VECTOR 178 288 1 TEXT 11816 10870 "L.OP.AC" HORZ VECTOR 178 288 1 TEXT 3952 12295 "L.OP.AC" HORZ VECTOR 176 277 1 TEXT 11859 12296 "L.OP.AC" HORZ VECTOR 176 277 1 TEXT 738 12041 "FASE T" HORZ VECTOR 140 350 1 TEXT 8645 12042 "FASE T" HORZ VECTOR 140 350 1 TEXT 1017 3945 "R" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 8924 3946 "R" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 3942 3896 "LA" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 11849 3897 "LA" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 5776 3896 "LA" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 13683 3897 "LA" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 1933 3945 "S" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 9840 3946 "S" HORZ VECTOR 140 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solid solid solid solid 1 solid solid 1 solid solid 1 solid solid solid solid 1 solid solid 1 solid solid solid solid 1 solid solid 1 solid solid 1 solid solid solid solid 1 solid solid 1 solid solid solid solid 1 solid solid 1 solid solid 1 solid solid solid solid 1 solid solid 1 solid solid solid solid 1 solid solid 1 solid solid 1 solid solid solid solid 1 solid solid 353 Control de trasvase hidrográfico Ánexos LINE 13932 9442 14030 9442 1 solid LINE 1993 9490 2092 9490 1 solid LINE 9900 9491 9999 9491 1 solid LINE 5105 9441 5204 9441 1 solid LINE 13012 9442 13111 9442 1 solid LINE 6939 9441 7037 9441 1 solid LINE 14846 9442 14944 9442 1 solid LINE 2909 9490 3007 9490 1 solid LINE 10816 9491 10914 9491 1 solid COLOR FG gray70 BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 496 1393 7022 1108 OLNORMAL OL_RECTANGLE 8403 1394 7022 1108 OLNORMAL COLOR FG black BG white ER blue OL 4 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 2692 1567 "BOMBA A" HORZ VECTOR 312 806 1 TEXT 10545 1568 "BOMBA B" HORZ VECTOR 312 806 1 COLOR FG black BG gray75 ER white OL 1 BLINK FG OFF BG OFF MULTI_TEXT 7551 176 2 0 2 "TEMPERATURAS BOMBAS A y B" "ESTACION BOMBEO CB" VECTOR 224 429 1 COLOR FG black BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 494 13355 6991 1910 OLNORMAL OL_RECTANGLE 8401 13356 6991 1910 OLNORMAL COLOR FG black BG white ER blue OL 0 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 585 13459 3388 797 INVOKED OL_RECTANGLE 8492 13460 3388 797 INVOKED OL_RECTANGLE 4027 14342 3359 797 INVOKED OL_RECTANGLE 11934 14343 3359 797 INVOKED OL_RECTANGLE 585 14332 3388 797 INVOKED OL_RECTANGLE 8492 14333 3388 797 INVOKED OL_RECTANGLE 4043 13392 3361 822 INVOKED OL_RECTANGLE 11932 13445 3361 822 INVOKED COLOR FG black BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 1025 13788 "POTENCIA ACTIVA" HORZ VECTOR 172 293 1 TEXT 8842 13789 "POTENCIA ACTIVA" HORZ VECTOR 172 293 1 TEXT 1764 14585 "ESTADO" HORZ VECTOR 172 293 1 TEXT 9671 14586 "ESTADO" HORZ VECTOR 172 293 1 FOREGROUND COLOR FG black BG gray85 ER gray45 OL 2 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 129 15946 "rev:2" HORZ VECTOR_OVER 155 396 1 COLOR FG red BG white ER gray85 OL 1 BLINK FG OFF BG OFF PLOT 1484 9521 4984 UP \TECBP01R\ HL 0 160 SHAPE_PLOT arrow2fill 100 100 90 NONE PLOT 9391 9522 4984 UP \TECBP02S\ HL 0 160 SHAPE_PLOT arrow2fill 100 100 90 NONE PLOT 2394 9503 4984 UP \TECBP01T\ HL 0 160 SHAPE_PLOT arrow2fill 100 100 90 NONE PLOT 10301 9504 4984 UP \TECBP02S\ HL 0 160 SHAPE_PLOT arrow2fill 100 100 90 NONE PLOT 3324 9494 4984 UP \TECBP01S\ HL 0 160 SHAPE_PLOT arrow2fill 100 100 90 NONE PLOT 11231 9495 4984 UP \TECBP02T\ HL 0 160 SHAPE_PLOT arrow2fill 100 100 90 NONE PLOT 4584 9447 4984 UP \TC1CBP01\ HL 0 160 SHAPE_PLOT arrow2fill 100 100 90 NONE PLOT 12491 9448 4984 UP \TC1CBP02\ HL 0 160 SHAPE_PLOT arrow2fill 100 100 90 NONE PLOT 6418 9447 4984 UP \TC3CBP01\ HL 0 160 SHAPE_PLOT arrow2fill 100 100 90 NONE PLOT 14325 9448 4984 UP \TC3CBP01\ HL 0 160 SHAPE_PLOT arrow2fill 100 100 90 NONE 354 Control de trasvase hidrográfico Ánexos PLOT 5522 9421 4984 UP \TC2CBP01\ HL 0 160 SHAPE_PLOT arrow2fill 100 100 90 NONE PLOT 13429 9422 4984 UP \TC2CBP02\ HL 0 160 SHAPE_PLOT arrow2fill 100 100 90 NONE PLOT 7357 9421 4984 UP \TC4CBP01\ HL 0 160 SHAPE_PLOT arrow2fill 100 100 90 NONE PLOT 15264 9422 4984 UP \TC4CBP01\ HL 0 160 SHAPE_PLOT arrow2fill 100 100 90 NONE COLOR FG gray75 BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF ARC 1183 4288 236 428 174 -168 1 solid solid ARC 9090 4289 236 428 174 -168 1 solid solid ARC 4294 4239 236 428 174 -168 1 solid solid ARC 12201 4240 236 428 174 -168 1 solid solid ARC 6129 4239 236 428 174 -168 1 solid solid ARC 14036 4240 236 428 174 -168 1 solid solid ARC 2098 4288 236 428 174 -168 1 solid solid ARC 10005 4289 236 428 174 -168 1 solid solid ARC 5210 4239 236 428 174 -168 1 solid solid ARC 13117 4240 236 428 174 -168 1 solid solid ARC 7044 4239 236 428 174 -168 1 solid solid ARC 14951 4240 236 428 174 -168 1 solid solid ARC 3014 4288 236 428 174 -168 1 solid solid ARC 10921 4289 236 428 174 -168 1 solid solid ARC 1183 9284 236 428 354 -168 1 solid solid ARC 9090 9285 236 428 354 -168 1 solid solid ARC 4294 9235 236 428 354 -168 1 solid solid ARC 6129 9235 236 428 354 -168 1 solid solid ARC 14036 9236 236 428 354 -168 1 solid solid ARC 2098 9284 236 428 354 -168 1 solid solid ARC 10005 9285 236 428 354 -168 1 solid solid ARC 5210 9235 236 428 354 -168 1 solid solid ARC 13117 9236 236 428 354 -168 1 solid solid ARC 7044 9235 236 428 354 -168 1 solid solid ARC 14951 9236 236 428 354 -168 1 solid solid ARC 3014 9284 236 428 354 -168 1 solid solid ARC 10921 9285 236 428 354 -168 1 solid solid COLOR FG black BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF ARC 1183 4284 243 433 174 -67 1 solid unfilled ARC 9090 4285 243 433 174 -67 1 solid unfilled ARC 4294 4235 243 433 174 -67 1 solid unfilled ARC 12201 4236 243 433 174 -67 1 solid unfilled ARC 6129 4235 243 433 174 -67 1 solid unfilled ARC 14036 4236 243 433 174 -67 1 solid unfilled ARC 2098 4284 243 433 174 -67 1 solid unfilled ARC 10005 4285 243 433 174 -67 1 solid unfilled ARC 5210 4235 243 433 174 -67 1 solid unfilled ARC 13117 4236 243 433 174 -67 1 solid unfilled ARC 7044 4235 243 433 174 -67 1 solid unfilled ARC 14951 4236 243 433 174 -67 1 solid unfilled ARC 3014 4284 243 433 174 -67 1 solid unfilled ARC 10921 4285 243 433 174 -67 1 solid unfilled COLOR FG white BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF ARC 1182 9236 237 477 354 -67 1 solid unfilled ARC 9089 9237 237 477 354 -67 1 solid unfilled ARC 4293 9187 237 477 354 -67 1 solid unfilled ARC 12200 9188 237 477 354 -67 1 solid unfilled ARC 6128 9187 237 477 354 -67 1 solid unfilled ARC 14035 9188 237 477 354 -67 1 solid unfilled ARC 2097 9236 237 477 354 -67 1 solid unfilled ARC 10004 9237 237 477 354 -67 1 solid unfilled ARC 5208 9187 237 477 354 -67 1 solid unfilled 355 Control de trasvase hidrográfico Ánexos ARC 13115 9188 237 477 354 -67 1 solid unfilled ARC 7043 9187 237 477 354 -67 1 solid unfilled ARC 14950 9188 237 477 354 -67 1 solid unfilled ARC 3013 9236 237 477 354 -67 1 solid unfilled ARC 10920 9237 237 477 354 -67 1 solid unfilled ARC 1184 4286 235 441 105 -99 1 solid unfilled ARC 9091 4287 235 441 105 -99 1 solid unfilled ARC 4295 4237 235 441 105 -99 1 solid unfilled ARC 12202 4238 235 441 105 -99 1 solid unfilled ARC 6130 4237 235 441 105 -99 1 solid unfilled ARC 14037 4238 235 441 105 -99 1 solid unfilled ARC 2099 4286 235 441 105 -99 1 solid unfilled ARC 10006 4287 235 441 105 -99 1 solid unfilled ARC 5211 4237 235 441 105 -99 1 solid unfilled ARC 13118 4238 235 441 105 -99 1 solid unfilled ARC 7045 4237 235 441 105 -99 1 solid unfilled ARC 14952 4238 235 441 105 -99 1 solid unfilled ARC 3015 4286 235 441 105 -99 1 solid unfilled ARC 10922 4287 235 441 105 -99 1 solid unfilled COLOR FG black BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF ARC 1183 9274 236 441 285 -99 1 solid unfilled ARC 9090 9275 236 441 285 -99 1 solid unfilled ARC 4294 9225 236 441 285 -99 1 solid unfilled ARC 12201 9226 236 441 285 -99 1 solid unfilled ARC 6129 9225 236 441 285 -99 1 solid unfilled ARC 14036 9226 236 441 285 -99 1 solid unfilled ARC 2098 9274 236 441 285 -99 1 solid unfilled ARC 10005 9275 236 441 285 -99 1 solid unfilled ARC 5210 9225 236 441 285 -99 1 solid unfilled ARC 13117 9226 236 441 285 -99 1 solid unfilled ARC 7044 9225 236 441 285 -99 1 solid unfilled ARC 14951 9226 236 441 285 -99 1 solid unfilled ARC 3014 9274 236 441 285 -99 1 solid unfilled ARC 10921 9275 236 441 285 -99 1 solid unfilled COLOR FG gray75 BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF RECTANGLE 1184 4469 235 5045 1 solid solid RECTANGLE 9091 4470 235 5045 1 solid solid RECTANGLE 4280 4442 235 5045 1 solid solid RECTANGLE 6114 4442 235 5045 1 solid solid RECTANGLE 14021 4443 235 5045 1 solid solid RECTANGLE 2089 4500 235 5045 1 solid solid RECTANGLE 9996 4501 235 5045 1 solid solid RECTANGLE 5210 4435 235 5045 1 solid solid RECTANGLE 13135 4436 235 5045 1 solid solid RECTANGLE 12191 4384 235 5175 1 solid solid RECTANGLE 7044 4435 235 5045 1 solid solid RECTANGLE 14951 4436 235 5045 1 solid solid RECTANGLE 3004 4485 235 5045 1 solid solid RECTANGLE 10911 4486 235 5045 1 solid solid COLOR FG cyan (\TECBP01R\ 1W = ALARM) red BG white ER gray75 FG OFF BG OFF BAR 1230 9495 145 4984 UP \TECBP01R\ AV 0 160 COLOR FG cyan (\TECBP02R\ 1W = ALARM) red BG white ER gray75 FG OFF BG OFF BAR 9137 9496 145 4984 UP \TECBP02R\ AV 0 160 COLOR FG cyan (\TC1CBP01\ 1W = ALARM) red BG white ER gray75 FG OFF BG OFF BAR 4342 9446 145 4984 UP \TC1CBP01\ AV 0 160 COLOR FG cyan (\TC1CBP02\ 1W = ALARM) red BG white ER gray75 FG OFF BG OFF BAR 12249 9473 146 4983 UP \TC1CBP02\ AV 0 160 356 OL 1 BLINK OL 1 BLINK OL 1 BLINK OL 1 BLINK Control de trasvase hidrográfico Ánexos COLOR FG cyan (\TC3CBP01\ 1W = ALARM) red BG white ER gray75 FG OFF BG OFF BAR 6176 9446 145 4984 UP \TC3CBP01\ AV 0 160 COLOR FG cyan (\TC3CBP02\ 1W = ALARM) red BG white ER gray75 FG OFF BG OFF BAR 14065 9473 145 4984 UP \TC3CBP02\ AV 0 160 COLOR FG cyan (\TECBP01S\ 1W = ALARM) red BG white ER gray75 FG OFF BG OFF BAR 2146 9495 145 4984 UP \TECBP01S\ AV 0 160 COLOR FG cyan (\TECBP02S\ 1W = ALARM) red BG white ER gray75 FG OFF BG OFF BAR 10053 9496 145 4984 UP \TECBP02S\ AV 0 160 COLOR FG cyan (\TC2CBP01\ 1W = ALARM) red BG white ER gray75 FG OFF BG OFF BAR 5257 9446 145 4984 UP \TC2CBP01\ AV 0 160 COLOR FG cyan (\TC2CBP02\ 1W = ALARM) red BG white ER gray75 FG OFF BG OFF BAR 13164 9447 145 4984 UP \TC2CBP02\ AV 0 160 COLOR FG cyan (\TC4CBP01\ 1W = ALARM) red BG white ER gray75 FG OFF BG OFF BAR 7091 9446 145 4984 UP \TC4CBP01\ AV 0 160 BAR 14998 9447 145 4984 UP \TC4CBP02\ AV 0 160 COLOR FG cyan (\TECBP01T\ 1W = ALARM) red BG white ER gray75 FG OFF BG OFF BAR 3060 9495 145 4984 UP \TECBP01T\ AV 0 160 COLOR FG cyan (\TECBP02T\ 1W = ALARM) red BG white ER gray75 FG OFF BG OFF BAR 10967 9496 145 4984 UP \TECBP02T\ AV 0 160 COLOR FG black BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF LINE 1183 9518 1183 4471 1 solid LINE 9090 9519 9090 4472 1 solid LINE 4294 9469 4294 4422 1 solid LINE 12201 9470 12201 4423 1 solid LINE 6129 9469 6129 4422 1 solid LINE 14036 9470 14036 4423 1 solid LINE 2098 9518 2098 4471 1 solid LINE 10005 9519 10005 4472 1 solid LINE 5210 9469 5210 4422 1 solid LINE 13117 9470 13117 4423 1 solid LINE 7044 9469 7044 4422 1 solid LINE 14951 9470 14951 4423 1 solid LINE 3014 9518 3014 4471 1 solid LINE 10921 9519 10921 4472 1 solid COLOR FG white BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF LINE 1416 9511 1416 4476 1 solid LINE 9323 9512 9323 4477 1 solid LINE 4528 9462 4528 4427 1 solid LINE 12435 9463 12435 4428 1 solid LINE 6362 9462 6362 4427 1 solid LINE 14269 9463 14269 4428 1 solid LINE 2332 9511 2332 4476 1 solid LINE 10239 9512 10239 4477 1 solid LINE 5443 9462 5443 4427 1 solid LINE 13350 9463 13350 4428 1 solid LINE 7278 9462 7278 4427 1 solid LINE 15185 9463 15185 4428 1 solid LINE 3247 9511 3247 4476 1 solid LINE 11154 9512 11154 4477 1 solid LINE 1416 9330 1416 4656 1 solid LINE 9323 9331 9323 4657 1 solid LINE 4528 9281 4528 4607 1 solid 357 OL 1 BLINK OL 1 BLINK OL 1 BLINK OL 1 BLINK OL 1 BLINK OL 1 BLINK OL 1 BLINK OL 1 BLINK OL 1 BLINK Control de trasvase hidrográfico Ánexos LINE 12435 9282 12435 4608 1 solid LINE 6362 9281 6362 4607 1 solid LINE 14269 9282 14269 4608 1 solid LINE 2332 9330 2332 4656 1 solid LINE 10239 9331 10239 4657 1 solid LINE 5443 9281 5443 4607 1 solid LINE 13350 9282 13350 4608 1 solid LINE 7278 9281 7278 4607 1 solid LINE 15185 9282 15185 4608 1 solid LINE 3247 9330 3247 4656 1 solid LINE 11154 9331 11154 4657 1 solid COLOR FG navy BG lemonchiffon { (\CBP01V\ 1W = RESET) green (\CBP01V\ 1W = SET) red } ER gray45 OL 0 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 4447 14460 "MARCHA" (\CBP01V\ 1W = RESET) "PARADA" HORZ VECTOR_OVER 396 596 1 COLOR FG navy BG lemonchiffon { (\CBP02V\ 1W = RESET) green (\CBP02V\ 1W = SET) red } ER gray45 OL 1 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 12336 14434 "MARCHA" (\CBP02V\ 1W = RESET) "PARADA" HORZ VECTOR_OVER 386 625 1 KEYBOARD COLOR FG yellow BG gray65 ER gray45 OL 0 BLINK FG OFF BG OFF POKE_FLD 15485 164 745 797 OFF 9 "/usr/openwin/bin/calctool" COLOR FG cyan BG white ER gray75 OL 1 BLINK FG OFF BG OFF POKE_FLD 651 4267 874 5514 ON 0 \TECBP01R\ AV POKE_FLD 8558 4268 874 5514 ON 0 \TECBP02R\ AV POKE_FLD 11622 4190 874 5514 ON 0 \TC1CBP02\ AV POKE_FLD 3753 4168 874 5514 ON 0 \TC1CBP01\ AV POKE_FLD 5587 4168 874 5514 ON 0 \TC3CBP01\ AV POKE_FLD 13512 4169 874 5514 ON 0 \TC3CBP02\ AV POKE_FLD 1557 4251 875 5515 ON 0 \TECBP01S\ AV POKE_FLD 9482 4226 875 5515 ON 0 \TECBP02S\ AV POKE_FLD 4677 4193 875 5515 ON 0 \TC2CBP01\ AV POKE_FLD 12584 4194 875 5515 ON 0 \TC2CBP02\ AV POKE_FLD 6511 4193 875 5515 ON 0 \TC4CBP01\ AV POKE_FLD 14418 4194 875 5515 ON 0 \TC4CBP02\ AV POKE_FLD 2481 4242 875 5515 ON 0 \TECBP01T\ AV POKE_FLD 10388 4243 875 5515 ON 0 \TECBP02T\ AV POKE_FLD 4089 14365 3109 646 ON 0 \CBP01V\ 1W POKE_FLD 11996 14366 3109 646 ON 0 \CBP02V\ 1W COLOR FG black BG white ER blue OL 0 BLINK FG OFF BG OFF OL_BUTTON 5418 1740 HORZ SQUARED TEXT_LABEL VECTOR 163 328 1 "TENDENCIA" EXEC_POKE 7 1 201 0 2 1 124 OL_BUTTON 13200 1716 HORZ SQUARED TEXT_LABEL VECTOR 163 328 1 "TENDENCIA" EXEC_POKE 7 1 201 0 2 1 124 358 Control de trasvase hidrográfico Ánexos 4.6 Diagrama de bombas C y D (1002) DIAGRAM MAIN 0 100 40 920 650 gray70 ZOOMABLE 1 0 0 16384 16384 1 FIXED_POSITION FIXED_SIZE *SCCS VERSION @(#)5141.src 1.2 04/10/00 Macro 2 0 0 1.000000 1.000000 0 1 1 0 0 0 "1002" "CAT-CB" Macro 1 1751 10259 1.305648 1.264536 1 1 0 0 0 0 \TECBP03R\ "ºC" Macro 1 9658 10260 1.305648 1.264536 1 1 0 0 0 0 \TECBP04R\ "ºC" Macro 1 5287 10043 1.661404 1.038197 1 1 0 0 0 0 \TC1CBP03\ "ºC" Macro 1 13194 10044 1.661404 1.038197 1 1 0 0 0 0 \TC1CBP04\ "ºC" Macro 1 5313 11500 1.639622 1.000000 1 1 0 0 0 0 \TC3CBP03\ "ºC" Macro 1 13220 11501 1.639622 1.000000 1 1 0 0 0 0 \TC3CBP04\ "ºC" Macro 1 1755 11119 1.305648 1.264536 1 1 0 0 0 0 \TECBP03S\ "ºC" Macro 1 9662 11120 1.305648 1.264536 1 1 0 0 0 0 \TECBP04S\ "ºC" Macro 1 5322 10774 1.661404 1.038197 1 1 0 0 0 0 \TC2CBP03\ "ºC" Macro 1 13229 10775 1.661404 1.038197 1 1 0 0 0 0 \TC2CBP04\ "ºC" Macro 1 5347 12204 1.639622 1.000000 1 1 0 0 0 0 \TC4CBP03\ "ºC" Macro 1 13254 12205 1.639622 1.000000 1 1 0 0 0 0 \TC4CBP04\ "ºC" Macro 1 1755 11914 1.305648 1.264536 1 1 0 0 0 0 \TECBP03T\ "ºC" Macro 1 9662 11915 1.305648 1.264536 1 1 0 0 0 0 \TECBP04T\ "ºC" Macro 1 4748 13564 1.726253 1.212905 1 1 0 0 0 0 \MWCBP03\ "Kw" Macro 1 12655 13565 1.726253 1.212905 1 1 0 0 0 0 \MWCBP04\ "Kw" BACKGROUND SETVAL 1 1 SETVAL 2 2 SETVAL 3 3 SETVAL 4 4 COLOR FG black BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 465 2662 3073 10346 OLNORMAL OL_RECTANGLE 8372 2663 3073 10346 OLNORMAL OL_RECTANGLE 3605 2657 3934 10371 OLNORMAL OL_RECTANGLE 11512 2658 3934 10371 OLNORMAL COLOR FG black BG white ER blue OL 0 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 634 10183 2794 764 INVOKED OL_RECTANGLE 8541 10184 2794 764 INVOKED OL_RECTANGLE 3768 9977 3555 627 INVOKED OL_RECTANGLE 11675 9978 3555 627 INVOKED OL_RECTANGLE 3814 11436 3510 604 INVOKED OL_RECTANGLE 11721 11437 3510 604 INVOKED OL_RECTANGLE 628 11006 2794 764 INVOKED OL_RECTANGLE 8535 11007 2794 764 INVOKED OL_RECTANGLE 3798 10709 3555 627 INVOKED OL_RECTANGLE 11705 10710 3555 627 INVOKED OL_RECTANGLE 3842 12141 3510 604 INVOKED OL_RECTANGLE 11749 12142 3510 604 INVOKED OL_RECTANGLE 628 11833 2794 764 INVOKED OL_RECTANGLE 8535 11834 2794 764 INVOKED OL_RECTANGLE 628 2832 2754 1057 INVOKED 359 Control de trasvase hidrográfico Ánexos OL_RECTANGLE 8535 2833 2754 1057 INVOKED OL_RECTANGLE 3815 2808 3543 1057 INVOKED OL_RECTANGLE 11722 2809 3543 1057 INVOKED COLOR FG black BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 738 10450 "FASE R" HORZ VECTOR 140 350 1 TEXT 8645 10451 "FASE R" HORZ VECTOR 140 350 1 TEXT 4002 10147 "L ACC" HORZ VECTOR 178 288 1 TEXT 11909 10148 "L ACC" HORZ VECTOR 178 288 1 TEXT 4045 11600 "L ACC" HORZ VECTOR 176 277 1 TEXT 11952 11601 "L ACC" HORZ VECTOR 176 277 1 TEXT 738 11265 "FASE S" HORZ VECTOR 140 350 1 TEXT 8645 11266 "FASE S" HORZ VECTOR 140 350 1 TEXT 3909 10869 "L.OP.AC" HORZ VECTOR 178 288 1 TEXT 11816 10870 "L.OP.AC" HORZ VECTOR 178 288 1 TEXT 3952 12295 "L.OP.AC" HORZ VECTOR 176 277 1 TEXT 11859 12296 "L.OP.AC" HORZ VECTOR 176 277 1 TEXT 738 12041 "FASE T" HORZ VECTOR 140 350 1 TEXT 8645 12042 "FASE T" HORZ VECTOR 140 350 1 TEXT 1017 3945 "R" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 8924 3946 "R" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 3942 3896 "LA" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 11849 3897 "LA" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 5776 3896 "LA" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 13683 3897 "LA" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 1933 3945 "S" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 9840 3946 "S" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 4857 3871 "LOA" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 12764 3872 "LOA" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 6691 3871 "LOA" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 14598 3872 "LOA" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 2848 3945 "T" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 10755 3946 "T" HORZ VECTOR 140 277 1 MULTI_TEXT 934 3021 2 0 2 "TEMPERATURA" "DEVANADOS MOTOR" VECTOR 140 277 1 MULTI_TEXT 8841 3022 2 0 2 "TEMPERATURA" "DEVANADOS MOTOR" VECTOR 140 277 1 MULTI_TEXT 4354 3021 2 0 2 "TEMPERATURA" "COJINETES" VECTOR 140 277 1 MULTI_TEXT 12261 3022 2 0 2 "TEMPERATURA" "COJINETES" VECTOR 140 277 1 COLOR FG blue BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF OL_RECTANGLE 632 4216 915 5569 OLNORMAL OL_RECTANGLE 8539 4217 915 5569 OLNORMAL OL_RECTANGLE 3743 4167 915 5569 OLNORMAL OL_RECTANGLE 11650 4168 915 5569 OLNORMAL OL_RECTANGLE 5578 4167 915 5569 OLNORMAL OL_RECTANGLE 13485 4168 915 5569 OLNORMAL OL_RECTANGLE 1547 4216 915 5569 OLNORMAL OL_RECTANGLE 9454 4217 915 5569 OLNORMAL OL_RECTANGLE 4659 4167 915 5569 OLNORMAL OL_RECTANGLE 12566 4168 915 5569 OLNORMAL OL_RECTANGLE 6493 4167 915 5569 OLNORMAL OL_RECTANGLE 14400 4168 915 5569 OLNORMAL OL_RECTANGLE 2463 4216 915 5569 OLNORMAL OL_RECTANGLE 10370 4217 915 5569 OLNORMAL COLOR FG black BG white ER blue OL 1 BLINK FG OFF BG OFF TEXT 949 9352 "0" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 8856 9353 "0" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 4060 9303 "0" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 11967 9304 "0" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 5895 9303 "0" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 13802 9304 "0" HORZ VECTOR 140 277 1 TEXT 1865 9352 "0" HORZ VECTOR 140 277 1 360 Control de trasvase hidrográfico TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT Ánexos 9772 9353 "0" HORZ VECTOR 140 277 1 4976 9303 "0" HORZ VECTOR 140 277 1 12883 9304 "0" HORZ VECTOR 140 277 1 6811 9303 "0" HORZ VECTOR 140 277 1 14718 9304 "0" HORZ VECTOR 140 277 1 2780 9352 "0" HORZ VECTOR 140 277 1 10687 9353 "0" HORZ VECTOR 140 277 1 810 8107 "40" HORZ VECTOR 140 277 1 8717 8108 "40" HORZ VECTOR 140 277 1 3921 8058 "40" HORZ VECTOR 140 277 1 11828 8059 "40" HORZ VECTOR 140 277 1 5756 8058 "40" HORZ VECTOR 140 277 1 13663 8059 "40" HORZ VECTOR 140 277 1 1725 8107 "40" HORZ VECTOR 140 277 1 9632 8108 "40" HORZ VECTOR 140 277 1 4836 8058 "40" HORZ VECTOR 140 277 1 12743 8059 "40" HORZ VECTOR 140 277 1 6671 8058 "40" HORZ VECTOR 140 277 1 14578 8059 "40" HORZ VECTOR 140 277 1 2641 8107 "40" HORZ VECTOR 140 277 1 10548 8108 "40" HORZ VECTOR 140 277 1 810 6863 "80" HORZ VECTOR 140 277 1 8717 6864 "80" HORZ VECTOR 140 277 1 3921 6814 "80" HORZ VECTOR 140 277 1 11828 6815 "80" HORZ VECTOR 140 277 1 5756 6814 "80" HORZ VECTOR 140 277 1 13663 6815 "80" HORZ VECTOR 140 277 1 1725 6863 "80" HORZ VECTOR 140 277 1 9632 6864 "80" HORZ VECTOR 140 277 1 4836 6814 "80" HORZ VECTOR 140 277 1 12743 6815 "80" HORZ VECTOR 140 277 1 6671 6814 "80" HORZ VECTOR 140 277 1 14578 6815 "80" HORZ VECTOR 140 277 1 2641 6863 "80" HORZ VECTOR 140 277 1 10548 6864 "80" HORZ VECTOR 140 277 1 652 5600 "120" HORZ VECTOR 140 277 1 8559 5601 "120" HORZ VECTOR 140 277 1 3763 5551 "120" HORZ VECTOR 140 277 1 11670 5552 "120" HORZ VECTOR 140 277 1 5597 5551 "120" HORZ VECTOR 140 277 1 13504 5552 "120" HORZ VECTOR 140 277 1 1567 5600 "120" HORZ VECTOR 140 277 1 9474 5601 "120" HORZ VECTOR 140 277 1 4678 5551 "120" HORZ VECTOR 140 277 1 12585 5552 "120" HORZ VECTOR 140 277 1 6513 5551 "120" HORZ VECTOR 140 277 1 14420 5552 "120" HORZ VECTOR 140 277 1 2482 5600 "120" HORZ VECTOR 140 277 1 10389 5601 "120" HORZ VECTOR 140 277 1 670 4374 "160" HORZ VECTOR 140 277 1 8577 4375 "160" HORZ VECTOR 140 277 1 3781 4325 "160" HORZ VECTOR 140 277 1 11688 4326 "160" HORZ VECTOR 140 277 1 5616 4325 "160" HORZ VECTOR 140 277 1 13523 4326 "160" HORZ VECTOR 140 277 1 1586 4374 "160" HORZ VECTOR 140 277 1 9493 4375 "160" HORZ VECTOR 140 277 1 4697 4325 "160" HORZ VECTOR 140 277 1 12604 4326 "160" HORZ VECTOR 140 277 1 6532 4325 "160" HORZ VECTOR 140 277 1 14439 4326 "160" HORZ VECTOR 140 277 1 361 Control de trasvase hidrográfico TEXT TEXT LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE Ánexos 2500 4374 "160" HORZ VECTOR 140 277 1 10407 4375 "160" HORZ VECTOR 140 277 1 1079 4512 1177 4512 1 solid 8986 4513 9084 4513 1 solid 4190 4463 4288 4463 1 solid 12097 4464 12195 4464 1 solid 6025 4463 6123 4463 1 solid 13932 4464 14030 4464 1 solid 1993 4512 2092 4512 1 solid 9900 4513 9999 4513 1 solid 5105 4463 5204 4463 1 solid 13012 4464 13111 4464 1 solid 6939 4463 7037 4463 1 solid 14846 4464 14944 4464 1 solid 2909 4512 3007 4512 1 solid 10816 4513 10914 4513 1 solid 1079 5756 1177 5756 1 solid 8986 5757 9084 5757 1 solid 4190 5707 4288 5707 1 solid 12097 5708 12195 5708 1 solid 6025 5707 6123 5707 1 solid 13932 5708 14030 5708 1 solid 1993 5756 2092 5756 1 solid 9900 5757 9999 5757 1 solid 5105 5707 5204 5707 1 solid 13012 5708 13111 5708 1 solid 6939 5707 7037 5707 1 solid 14846 5708 14944 5708 1 solid 2909 5756 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