Familia S4/S4e de Medidores de Estado Sólido Manual Técnico/Instructivo Boletín 987 Revisión 5 Familia S4/S4e de Medidores de Estado Sólido Manual Técnico/Instructivo Boletín 987 Revisión 5 La información en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso. Ninguna parte de este documento puede ser reproducido o transmitido de cualquier manera o por cualquier medio electrónico o mecánico para ningún propósito sin permiso escrito específico de Landis+Gyr Inc. 1997, 2002, 2003, 2004 Landis+Gyr Inc Todos los derechos reservados. 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INTRODUCCIÓN AL S4 Y AL S4E .................................................................... 1 2. 3. 1.1 El S4 y el S4e ...................................................................................................................... 1 1.2 La Familia de Medidores S4 ............................................................................................... 2 1.3 Reconocimiento Automático de Tipo de Servicio de Medidor ServiceScan ..................... 2 1.4 Diagnósticos de Instalación GyrBox ................................................................................. 2 1.5 Software y Actualizaciones de Software .......................................................................... 2 1.6 Entradas / Salidas.............................................................................................................. 3 1.7 Comunicaciones ................................................................................................................. 3 1.8 Conjuntos Avanzados de Funcionalidad ........................................................................... 3 1.8.1 Perfil de Carga Extendido de 32K o 128K Bytes ...................................................................... 4 INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN ............................................................... 5 2.1 Formas de Medidor Disponibles por Base y Clase ............................................................ 5 2.2 Procedimientos de Instalación.......................................................................................... 5 2.3 Instalación de la Batería (para aplicaciones TOU y Perfil de Carga) ............................... 6 2.3.1 Tiempo Acumulado de la Batería ........................................................................................... 6 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN ............................................................... 7 3.1 Introducción al Hardware Electrónico .............................................................................. 7 3.1.1 Pantalla LCD ........................................................................................................................ 7 3.1.2 Diagrama de Partes.............................................................................................................. 8 3.1.3 Interruptores ....................................................................................................................... 9 3.1.4 LED de Puerto Óptico / Calibración ........................................................................................ 9 3.1.5 Entradas/Salidas Programables ........................................................................................... 10 3.2 Encendido y Operación Iniciales ..................................................................................... 10 3.2.1 Pantallas No Programadas .................................................................................................. 10 3.2.2 Equipo de Programación..................................................................................................... 10 3.2.3 Carga Manual del Tipo de Servicio....................................................................................... 11 3.3 Accesando a los Modos de Despliegue............................................................................ 11 3.4 Modos de Desplazamiento .............................................................................................. 13 3.4.1 Modo de Auto-desplazamiento ............................................................................................ 13 iii 4. 5. 3.4.2 Modo de Desplazamiento Manual ........................................................................................ 13 3.4.3 Desplazamiento en la Secuencia de Despliegue Alterno ........................................................ 14 3.4.4 Desplazamiento en el Modo GyrBox .................................................................................... 14 MODO DE PRUEBA ........................................................................................ 15 4.1 Despliegue de Modo de Prueba ....................................................................................... 15 4.2 Acciones al Acceder al Modo de Prueba.......................................................................... 15 4.3 Acciones al Salir del Modo de Prueba ............................................................................. 15 4.4 Funciones de Demanda del Modo de Prueba.................................................................. 15 4.5 Operación de las Salidas durante el Modo de Prueba .................................................... 15 4.6 Funciones Misceláneas durante el Modo de Prueba....................................................... 15 4.7 Time-out del Modo de Prueba ......................................................................................... 16 5.1 Introducción al GyrBox.................................................................................................... 17 OPERACIÓN DEL GYRBOX ............................................................................ 17 5.1.1 ServiceScan: Reconocimiento y Verificación del Servicio ....................................................... 17 5.1.2 Pantallas del Service Scan................................................................................................... 17 5.1.3 Tipos de Servicio Programables........................................................................................... 18 5.1.4 Activación del GyrBox ......................................................................................................... 18 5.2 Métodos para entrar al GyrBox ....................................................................................... 18 5.2.1 Indicador Digital de Potencia (DPI) durante la Activación del GyrBox ..................................... 19 5.2.2 Formato y Referencia de la Pantalla .................................................................................... 19 5.2.3 Lista de despliegues GyrBox ............................................................................................... 19 5.2.4 Contadores de Diagnóstico ................................................................................................. 21 5.2.5 Opciones de Despliegue de Verificación de Diagnóstico ........................................................ 21 5.3 Verificaciones de Diagnóstico ......................................................................................... 21 5.3.1 D1 (Polaridad y Fase Cruzada) ............................................................................................ 21 5.3.2 D2 (Verificación de Desviación de Voltaje de Fase)............................................................... 22 5.3.3 D3 (Verificación de Corriente de Fase Inactiva) .................................................................... 22 5.3.4 D4 (Verificación de Desplazamiento de Ángulo de Fase) ....................................................... 22 5.3.5 D5 (A futuro) ..................................................................................................................... 22 5.3.6 D6 (Verificación de Desbalance de Magnitud de Corriente) ................................................... 22 5.3.7 D7 (Verificación de Polaridad de Energía) ............................................................................ 23 5.4 Ángulos de fase normales ............................................................................................... 23 5.4.1 Servicio de Red de 3 Hilos .................................................................................................. 23 5.4.2 Servicio Delta de 3 Hilos ..................................................................................................... 24 iv 6. 5.4.3 Servicio Estrella de 4 Hilos .................................................................................................. 25 5.4.4 Servicio Delta de 4 Hilos ..................................................................................................... 27 5.5 Fuentes comunes para alertas de diagnóstico ............................................................... 29 6.1 TIPOS DE DEMANDA ........................................................................................................ 34 MEDICIÓN DE DEMANDA.............................................................................. 34 6.1.1 Demanda Térmica.............................................................................................................. 34 6.1.2 Las Cinco Demandas más Altas ........................................................................................... 35 6.2 7. Reinicio de Demanda (Período de Facturación) ............................................................. 35 6.2.1 Reinicio Automático de Demanda por Cambio de Estación .................................................... 36 6.2.2 Cambio de Estación por Reinicio de Demanda...................................................................... 36 6.2.3 Métodos de Reinicio de Demanda ....................................................................................... 36 6.2.4 Temporización de Retardo de Demanda al Encendido .......................................................... 37 MEDICIÓN TOU ............................................................................................. 38 7.1 Reloj Principal .................................................................................................................. 38 7.2 Formato de Despliegue de Hora ...................................................................................... 38 7.3 Formato de Despliegue de Fecha .................................................................................... 38 7.4 Ajuste de Fecha y Hora .................................................................................................... 38 7.5 Horario de Ahorro Diurno ................................................................................................ 39 7.6 Tiempo en Respaldo ........................................................................................................ 39 7.7 Fechas y Horarios Programables..................................................................................... 39 7.7.1 Fechas Programables ......................................................................................................... 39 7.7.2 Cambios de Tarifa por Estación ........................................................................................... 40 7.7.3 Horarios Diarios de TOU ..................................................................................................... 40 7.7.4 Selección de Día para Horarios............................................................................................ 40 7.8 Puntos de Cambio de Control de Carga / TOU ............................................................... 40 7.9 Salidas de Indicador de Tarifa......................................................................................... 41 7.10 Perfil de Carga ................................................................................................................. 41 7.10.1 Capacidad de Memoria del Perfil de Carga ....................................................................... 41 7.10.2 Actualización/Desactualización Automática de la Memoria de Perfil de Carga ..................... 41 7.10.3 Duración del Intervalo de Perfil de Carga......................................................................... 41 7.10.4 Canales de Grabación de Perfil de Carga ......................................................................... 42 7.10.5 Valores de Pulso de Perfil de Carga ................................................................................. 43 7.10.6 Detección de Errores de Perfil de Carga........................................................................... 44 v 7.10.7 Detección de Interrupción Larga ..................................................................................... 44 7.10.8 Fecha y Hora de la Última Lectura de Intervalo de Perfil de Carga .................................... 45 7.11 Facturación en Tiempo Real ............................................................................................ 45 7.12 Reinicio Maestro .............................................................................................................. 45 7.13 Inicios en Frío .................................................................................................................. 45 7.13.1 Método 1, Inicio en Frío Óptico ....................................................................................... 46 7.13.2 Método 2, Inicio en Frío Manual ...................................................................................... 46 7.13.3 Despliegues del Registro tras un Inicio en Frío ................................................................. 46 7.14 Puerto Óptico de Comunicaciones ANSI Tipo II............................................................. 46 7.15 Seguridad ......................................................................................................................... 47 7.15.1 Información de Seguridad del DGCOM para el S4 y S4e ................................................... 47 7.15.2 Información de Seguridad ANSI del S4e .......................................................................... 48 7.16 7.16.1 Información de Sag........................................................................................................ 49 7.16.2 Información de Swell ..................................................................................................... 49 7.16.3 Alerta de Sag de Voltaje ................................................................................................. 49 7.16.4 Alerta de Swell de Voltaje ............................................................................................... 49 7.16.5 Lecturas Instantáneas .................................................................................................... 49 7.17 8. Información de Calidad del Voltaje................................................................................. 48 Auto-lecturas ................................................................................................................... 50 7.17.1 Información de Auto-Lectura .......................................................................................... 50 7.17.2 Número de Auto-Lecturas............................................................................................... 50 7.17.3 Auto-Lectura en un Cambio de Estación .......................................................................... 50 7.17.4 Para iniciar una Auto-Lectura .......................................................................................... 50 7.17.5 Despliegue de Auto-Lectura ............................................................................................ 51 SALIDAS, ENTRADAS Y COMUNICACIONES ................................................. 53 8.1 Cables y Conectores de Salida ............................................................................................... 53 8.2 Entradas 1 y 2 .................................................................................................................. 54 8.2.1 Enlaces de Comunicación en Tiempo Real ........................................................................... 54 8.2.2 Entradas Externas de Perfil de Carga ................................................................................... 55 8.3 Relevadores de Salida 1-4 ............................................................................................... 56 8.3.1 Salidas de Pulso KYZ .......................................................................................................... 56 8.3.2 Constante Ke del Pulso KYZ ................................................................................................ 56 8.3.3 Control de Carga TOU ........................................................................................................ 57 8.3.4 Salida de Fin de Intervalo (EOI) .......................................................................................... 57 vi 9. 8.3.5 Alertas de Umbral de Demanda (DTA)................................................................................. 57 8.3.6 Alertas de Umbral de Factor de Potencia (PFTA) .................................................................. 57 8.3.7 Alertas de Umbral de Voltaje (VTA) ..................................................................................... 57 8.3.8 Alertas de Diagnóstico ........................................................................................................ 58 8.3.9 Operación de las Salidas Durante el Modo de Prueba ........................................................... 58 8.4 Especificaciones Eléctricas para Tarjetas KYZ (máximos absolutos) ............................ 58 8.5 Comunicaciones del Puerto Óptico ................................................................................. 58 8.6 Tarjeta de Comunicaciones con Módem ......................................................................... 58 8.6.1 Operación Básica ............................................................................................................... 59 8.6.2 Descripción del Hardware ................................................................................................... 59 8.6.3 Acciones al Encendido ........................................................................................................ 59 8.6.4 Modos de Operación .......................................................................................................... 59 8.7 Tarjeta de Comunicaciones RS-232/RS-485 .................................................................. 60 9.1 Códigos de Error .............................................................................................................. 62 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓDIGOS DE ERROR .................................... 62 9.1.1 Error de Batería Baja (ERR 000001 or 000002) .................................................................... 62 9.1.2 Error de Registro No Programado (ERR 000010) .................................................................. 63 9.1.3 Error de Memoria/Perfil de Carga (ERR 000100) .................................................................. 63 9.1.4 Error de Sobrecarga de Demanda (ERR 001000 or ERR 002000) .......................................... 63 9.1.5 Error de Interruptor Trabado (ERR 010000 or ERR 020000)) ................................................ 63 9.1.6 Error de Falla Insegura de Alimentación (ERR 100000) ......................................................... 64 9.1.7 Error de Fase (ERR 000200) ............................................................................................... 64 9.1.8 Falla de Diagnósticos de Medición (ERR 200000) ................................................................. 64 9.2 10. 10.1 Deshabilitación del Despliegue de Códigos de Error ...................................................... 65 TÉCNICAS DE MEDICIÓN .......................................................................... 66 Cálculos de Métrica .......................................................................................................... 66 10.1.1 Métricas Vectoriales ....................................................................................................... 66 10.1.2 Métricas RMS................................................................................................................. 66 10.2 Implementación Digital ................................................................................................... 67 10.2.1 Introducción a la Implementación del S4 ......................................................................... 67 10.2.2 Circuitería de Entrada ..................................................................................................... 67 10.2.3 Velocidad de Muestreo ................................................................................................... 67 10.2.4 Sección de Registro........................................................................................................ 67 10.3 Métrica de Energía Negativa ........................................................................................... 68 vii 10.3.1 Modo de Seguridad (Sumar) ........................................................................................... 68 10.3.2 Modo de Detención (Ignorar) ......................................................................................... 68 10.3.3 Modo Neto .................................................................................................................... 68 10.3.3 Acumulador de kVARh en Adelanto ................................................................................. 68 10.3.4 Mediciones de VArms, kVARrt y kVArt ............................................................................. 68 10.4 Operación a 50 Hz............................................................................................................ 68 10.5 Indicadores de Cuadrante de Potencia ........................................................................... 69 10.6 Introducción al Elemento de Medición del S4 ................................................................ 69 10.6.1 Métricas de Medición del S4 –Segunda (kM) y Tercera (kM3) Métrica............................... 70 10.6.2 Cálculo de la Corriente de Neutro.................................................................................... 70 10.6.3 Constante Métrica-Hora del Registro (Kh) ........................................................................ 70 10.6.4 Factor de Transformador (FT) ........................................................................................ 71 10.7 Factor de Potencia ........................................................................................................... 72 10.7.1 10.8 11. Mediciones Disponibles de Factor de Potencia.................................................................. 72 Efectos de la Distorsión Armónica .................................................................................. 72 VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE LA CALIBRACIÓN ...................................... 74 11.1 Calibración de Fábrica del S4 .......................................................................................... 74 11.2 Como Verificar la Calibración del S4 ............................................................................... 74 11.2.1 Verificación de la Calibración de Watts ............................................................................ 74 11.2.2 Pantallas de Pulsos de Calibración ................................................................................... 74 11.2.3 Tiempos de Prueba ........................................................................................................ 74 11.2.4 Prueba en Campo .......................................................................................................... 75 11.2.5 Verificación de Medición de Demanda ............................................................................. 75 APÉNDICE A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS....................................................... 1 Sin Carga (Paso lento) ................................................................................................................... 2 APÉNDICE B: PANTALLAS DEL REGISTRO ............................................................ 1 Formatos de Pantalla ........................................................................................................................ 2 Pantallas del Registro, listadas alfabéticamente .................................................................................. 4 APÉNDICE C: TIPOS DE SERVICIO MULTI-FASE................................................... 1 Tabla de Tipos de Servicio para la Forma 9S/8S, 10A/8A..................................................................... 1 Tabla de Tipos de Servicio para la Forma 29S, 36S (6S), 36A (6A)....................................................... 1 Tabla de Tipos de Servicio para la Forma 45S (5S), 45A (5A) .............................................................. 2 Tabla de Tipos de Servicio para la Forma 16/15/14S, 16/15/14A, 16/15/14K ....................................... 3 Tabla de Tipos de Servicio para la Forma 12S, 12SE, 12K, 25S, 27K (Red) ........................................... 4 APÉNDICE D: FORMAS DE MEDIDOR .................................................................... 1 APÉNDICE E: DEFINICIONES ................................................................................ 1 viii APÉNDICE F: DIAGRAMA DE BLOQUES CON LEYENDAS ...................................... 1 Leyenda .......................................................................................................................................... 2 APÉNDICE G: NOTAS Y AVISOS............................................................................. 1 ix Lista de Tablas Tabla 3.2.1 Pantallas No Programadas Tabla 5.2.3 Pantallas GyrBox Tabla 6.0 Sub-Intervalos/Intervalos de Demanda Tabla 7.10.3 Número de Días en Diferentes Configuraciones de Perfil de Carga Tabla 7.10.4 Métricas de Perfil de Carga Tabla 7.10.5.1 Valores de Pulso V2h y Vh Tabla 7.10.5.2 Valores de Pulso I2h e Ih Tabla 7.15 Niveles de Seguridad y Operaciones Correspondientes Tabla 8.0 Opciones de Tarjeta de Entradas/Salidas Tabla 8.1 Opciones de Conectores y Colores para Cables de Salida Tabla 9.1 Códigos de Error Lista de Figuras Figura 1.1 Medidor S4 Figura 1.6 Tarjeta de Opciones Figura 2.1 Diagramas de Alambrado para 45S (5S), 36S (6S) Figura 2.3 Procedimientos de Instalación de Batería Figura 3.1.1 Pantalla LCD Figura 3.1.3 Interruptores del S4 Figura 3.1.2 Diagrama Explosionado del S4 Figura 5.2.2 Muestra de Pantalla GyrBox en la pantalla LCD Figura 8.3 Conexión Sugerida de la Salida KYZ x Advertencias de Seguridad Deberán observarse las siguientes precauciones de seguridad durante todas las fases de operación, servicio y reparación de este dispositivo. El no cumplir con estas precauciones o con alguna otra advertencia específica de este manual viola los estándares de seguridad de diseño, manufactura, y del uso apropiado del instrumento de medición. Landis+Gyr Inc no asume responsabilidad alguna en caso de que el cliente no cumpla con estos requerimientos. Advertencia: Cualquier trabajo con o cerca de medidores, bases de medidor u otro equipo de medición energizado puede representar un peligro de electrocución. Cualquier trabajo cone este producto deberá ser realizado solamente por electricistas y especialistas calificados de acuerdo con las prácticas de seguridad industrial locales, requerimientos y procedimientos industriales de la empresa eléctrica local. La información contenida en este manual está diseñada como ayuda para personal de medición calificado. No se supone que reemplace el entrenamiento exhaustivo necesario para manejar equipo de medición de manera segura. Tenga cuidado cuando dé servicio con la energía presente. Tenga en mente que existen voltajes peligrosos en varios puntos dentro del medidor cuando el producto está instalado en una base para medidor. Desconecte la energía antes de desensamblar el medidor y soldar o reemplazar componentes. El medidor S4 está directamente conectado al voltaje de línea. Debido a la posibilidad de invertir las líneas de potencial, los puntos accesibles sin la cubierta podrían estar a potencial de línea. EL VOLTAJE DE LÍNEA ESTÁ PRESENTE EN LOS CONECTORES ENTRANTES EN LA TARJETA DE MEDICIONES, INCLUYENDO EL CONECTOR DE LA BATERÍA. Los conectores tienen aislantes de longitud completa fijados a cada uno y se encuentran aislados, pero sacar el conector para soltarlo expondrá el cable y el voltaje de línea. La tarjeta de opciones está conectada directamente a la tarjeta principal y también puede estar a un potencial alto. Un aislante de Mylar previene el contacto con la tarjeta de opciones. El remover el aislante de Mylar deja expuesto el voltaje de línea. La etiqueta de advertencia mostrada arriba se encuentra adherida al marco del medidor e identifica los riesgos en el medidor. Cualquier opción o cable de E/S conectado al medidor desde el dispositivo de montaje deberá usar suficiente aislamiento para el voltaje de servicio empleado. Como regla general, el aislamiento debe estar diseñado para un voltaje de servicio de 480 Vca RMS ya que no siempre se conoce el voltaje de servicio al momento de la fabricación del medidor. xi Advertencia Deberán seguirse todos los códigos y estándares eléctricos aplicables. El no utilizar suficiente aislamiento en las opciones o cables de E/S conectados al medidor a través del dispositivo de montaje podrían causar serios daños personales, daños a propiedad y/o la muerte. xii 1. Introducción al S4 y al S4e 1.1 El S4 y el S4e Los medidores de estado sólido S4 y S4e proveen una solución única para prácticamente todas las aplicaciones de medición. El S4 combina la tecnología ampliamente comprobada de los medidores de estado sólido previos de Landis+Gyr con mejoras que incluyen rango de voltaje ampliamente dinámico, consolidación de formas, diagnóstico en sitio GyrBox y reconocimiento automático de tipo de servicio de medidor ServiceScan. Las mejoras claves del S4e sobre el S4 son: Memoria Flash – Firmware programable en campo Protege la inversión del cliente – permite reparaciones, actualizaciones y mejoras en funcionalidades Disponible en protocolo ANSI o Firmware DGCOM Integrable con diferentes módulos AMR – ofrece el más amplio espacio para soluciones integradas Compensación de Pérdida de Transformador (sólo para medidores con protocolo ANSI) Opción de perfil de carga de 128K ya integrado en la tarjeta Las diferencias entre los protocolos ANSI y DGCOM se mencionan explícitamente en este manual. Se utiliza S4 para referirse tanto al medidor S4 como al S4e en el resto del manual al menos que se indique lo contrario. Figura 1.1 Medidor S4 El S4 proporciona mucho más que solamente confiabilidad y datos de facturación precisos. El S4 está diseñado para ser un bloque de construcción para un sistema completo de medición. Refiérase a la sección 1.7 para opciones de comunicación y a la sección 1.5 para posibilidad de actualización. Al combinar el S4 con el paquete de software ProView32 se obtiene un sistema completo de monitoreo en tiempo real para voltaje, corriente y datos de carga que cuenta con alertas de eventos definidos por el usuario, capacidad de análisis gráfico de carga y diagramas vectoriales. 1 1.2 La Familia de Medidores S4 Todos los medidores S4 incluyen la capacidad de aplicación de voltaje ampliamente dinámico, reducción de formas, reconocimiento automático de servicio ServiceScan y el diagnóstico y monitoreo de instalación GyrBox. (Nota: El GyrBox no está disponible en la línea de medidores AXL.) Se encuentra disponible cada tipo de registro ya sea con el Firmware DGCOM o con el protocolo ANSI, exceptuando el AXL que no tiene todas las capacidades de comunicaciones completas a menos que sea actualizado a un AXS4. La siguiente tabla muestra a detalle los diferentes tipos de registros disponibles para los medidores S4 y S4e: AXLS4: Solo Energía Activa (kWh), Preprogramado en fábrica. Actualizable a AXS4 AXS4: Añade Demanda Activa. Capacidades TOU con instalación de batería. Capacidad de Perfil de Carga. Programable por Software. Actualizable a RXS4 RXS4: Añade Energía Reactiva y Demanda con Métricas Reactivas Seleccionables. Des-actualizable a AXS4 1.3 Reconocimiento Automático de Tipo de Servicio de Medidor ServiceScan El rango automático de voltaje ampliamente dinámico y las técnicas de consolidación de forma le permiten al S4 ser utilizado en una amplia variedad de instalaciones de medición. Sin embargo, no es necesario identificar el servicio de manera previa. Usted puede simplemente instalar el S4 y él detectará de manera automática el tipo y voltaje del servicio, desplegando la información en la pantalla LCD y configurando el GyrBox apropiadamente para una verificación de diagnóstico completa de la instalación. Se puede reinstalar un S4 en una instalación de diferente tipo de alambrado, con el mismo tipo de base, sin la necesidad de reprogramarlo. Para su uso en un servicio estándar diferente a ANSI se puede cargar al S4 un tipo de servicio definido por el usuario (ver sección 3.2.3). 1.4 Diagnósticos de Instalación GyrBox El GyrBox S4 realiza de manera continua un análisis completo de diagnóstico en la instalación del equipo de medición, el alambrado del servicio, y las características de la carga. Refiérase a la sección 5.2 para las instrucciones sobre cómo activar el modo GyrBox. El S4 monitorea continuamente el servicio y la carga para detectar fallas de equipos, alambrado de instalación incorrecto, condiciones precarias de carga, condiciones de calidad de energía e intromisión. El GyrBox monitorea la instalación para polaridad de fase, fases inactivas, desplazamiento de ángulo de fase, desbalance de fase y polaridad de flujo de energía mientras reporta en tiempo real los ángulos de fase, voltajes de fase, corrientes de fase y contadores de errores de diagnóstico. 1.5 Software y Actualizaciones de Software El medidor S4 ofrece opciones flexibles de actualización y des-actualización para soportar las condiciones siempre cambiantes de las empresas eléctricas. El ProPak es el paquete de 2 actualización de Landis+Gyr y tiene la capacidad de actualizar medidores AXL y AX a reactivos, actualizar perfil de carga y actualizar el Firmware tipo Flash (sólo en el S4e). Las actualizaciones requieren una conexión al medidor y una llave (disponible en modelos USB o Puerto Paralelo). Los softwares de programación y lecturan son el 1132Prog y 1132Com respectivamente. Se necesita el Windows 98 SE, Windows 2000 o Windows XP para el 1132Com/1132Prog. Para PC‟s con sistema operativo DOS, Landis+Gyr ofrece, sobre demanda el DG1100, el cual ofrece una apariencia y uso similar al 1132Com/1132Prog y tiene características de actualización limitadas similares al ProPak. Nota: El DG1100 ya no es soportado y los nuevos medidores y actualizaciones pueden no trabajar apropiadamente usando el DG1100. 1.6 Entradas / Salidas Una tarjeta opcional de entradas/salidas provee hasta 4 relevadores forma C de estado sólido y hasta dos entradas externas para grabar pulsos de una fuente remota. Refiérase a la sección 8 para mayor información. La tarjeta puede ser agregada fácilmente en campo sin la necesidad de herramientas especiales ni soldadura. Figura 1.6 Tarjeta de Opciones 1.7 Comunicaciones El paquete modular del medidor S4 está diseñado para permitir la máxima flexibilidad para añadir funcionalidad en el futuro, dejando espacio para tarjetas de comunicaciones al igual que tarjetas de procesamiento de funciones avanzadas y tarjetas de relevadores de entrada/salida. Las tarjetas de comunicaciones como las tarjetas de módem telefónico interno, RS485 o RS232 pueden ser provistas con el medidor desde fábrica o ser agregadas fácilmente a un medidor en campo. Adicionalmente, varios vendedores de terceros de AMR ofrecen diversas opciones de lectura automatizada de medidores. 1.8 Características Avanzadas 3 1.8.1 Perfil de Carga Extendido de 32K o 128K Bytes Usando el AXRS4 o el RXRS4, una empresa eléctrica tiene la capacidad de grabar hasta 15 canales de información de perfil de carga con 32K (normalmente usado para grabación de 1 canal) o 128K bytes de memoria para conducir estudios de carga de calidad de potencia. La capacidad de perfil de carga, en conjunto con el Software de Análisis de Datos Landis+Gyr (DG1150), provee a las empresas eléctricas y a sus usuarios una representación gráfica de las condiciones de carga para un monitoreo continuo del sistema de energía. Refiérase a la sección 7.10 para la información completa de las capacidades de perfil de carga. 4 2. Información de la Aplicación 2.1 Formas de Medidor Disponibles por Base y Clase Base Para uso con Transformadores Clase 20 Base-S 3, 9/8, 45(5)*, 36(6)*, 29, 56 Base-A 10/8, 45(5)*, 36(6)* Clase 120 Clase 200 Clase 320** 2, 12, 25, 16/15/14 2, 12, 16/15/14 Clase 480 16/15/14 Base-K 12, 16/15/14, y 27 * El 36S/36A reemplaza al 6S/6A tradicional, el 45S/45A reemplaza al 5S/5A tradicional ** Los Medidores Clase 320 son como medidores de base tipo SE 45S 5S 36S 6S Figura 2.1 Diagramas de alambrado para 36S (6S), 45S (5S) 2.2 Procedimientos de Instalación Para instrucciones de instalación refiérase a las prácticas y regulaciones de la empresa eléctrica local y/o al Manual para Medición de Electricidad. 5 2.3 Instalación de la Batería (para aplicaciones TOU y Perfil de Carga) Advertencia: EL VOLTAJE DE LINEA ESTÁ PRESENTE EN LOS CONECTORES ENTRANTES EN LA TARJETA DE MEDICIONES INCLUYENDO EL CONECTOR DE LA BATERÍA. ASEGÚRESE DE INSTALAR LA BATERÍA CON EL MEDIDOR DESENERGIZADO. 1) Remueva la cubierta del medidor o la compuerta de batería 2) Coloque el conector de dos terminales de la batería en la ranura de dos pines correspondiente, la cual está ubicada en la posición de las seis horas del reloj en la estructura del ensamble del registro, vea la figura 2.3 3) Coloque la batería en la cavidad circular 4) Posicione los cables de la batería dentro de la cavidad para evitar que interfieran con la instalación de la cubierta o las funciones del medidor 5) Reinstale la cubierta del medidor o la compuerta de batería Figura 2.3 Procedimientos de Instalación de la Batería 2.3.1 Tiempo Acumulado de la Batería Se mide el tiempo acumulado de la batería para registrar el tiempo que la batería ha estado en uso. El tiempo acumulado se despliega en minutos y es reiniciado a cero cuando se instala una batería nueva y se realiza la función de cambio de batería en el 1132Com. El tiempo mínimo acumulado esperado para el medidor RXS4 con la batería incluida es de 2 años. El tiempo de vida de la batería en almacén es de 10 años. 6 3. Instrucciones de Operación 3.1 Introducción al Hardware Electrónico 3.1.1 Pantalla LCD Puede encontrar un listado completo de las Pantallas de Registro en el Apéndice B. La flecha indica la dirección del flujo de energía positiva. Indicadores de Potencial Anunciadores Delta/Estrella Indicadores de Cuadrante de Potencia Indicador Digital de Energía Voltaje Nominal de Servicio Figura 3.1.1 Pantalla LCD Los indicadores de potencial en la pantalla LCD (Va, Vb, Vc) aparecen solamente si el servicio es polifásico y solo si hay voltaje aplicado a la respectiva fase. Los anunciadores, kVARh, Vrms, kW, etc. son programados para desplegarse usando el 1132Prog/1132Com. Pueden ser habilitados o deshabilitados; esta funcionalidad no afecta a los otros indicadores/identificadores en la pantalla LCD. Los indicadores de voltaje nominal de servicio (120, 240, 277, 480) indicarán cuál voltaje de servicio está siendo aplicado al medidor. La revisión del indicador de cuadrante de potencia nos indica el cuadrante en que la potencia está siendo aplicada actualmente al hacer parpadear dicho cuadrante. El Delta/Estrella se encenderá de acuerdo al tipo de servicio del medidor. El indicador digital de potencia se desplaza a través de la parte inferior de la pantalla (de izquierda a derecha) para indicar flujo positivo de energía o (de derecha a izquierda) para indicar flujo negativo de energía. 7 3.1.2 Diagrama de Partes Figura 3.1.2 Diagrama Explosionado del S4 8 3.1.3 Interruptores Hay tres interruptores visibles en el S4: uno para Reiniciar Demanda (Reseteo), uno para desplazar la pantalla y otro para Modo de Prueba. Solamente el interruptor de Reiniciar Demanda está accesible a través de la cubierta. Para activar los interruptores de Modo de Prueba y desplazamiento manual se debe remover la cubierta. Reed Switch Location Reset Scroll Test Mode Figura 3.1.3 Interruptores del S4 Interruptor Magnético (Reed Switch) Puede usarse un interruptor magnético, el cual es activado poniendo un imán en la posición de las 12 horas (encima del medidor), para entrar a la secuencia alterna de la pantalla, con una pasada, y activar la pantalla de diagnóstico GyrBox, deteniendo el imán en dicha posición. 3.1.4 Puerto Óptico / LED de Calibración Se provee un puerto óptico para programar y registrar los datos del medidor. El puerto es ANSI Tipo II. El puerto óptico y la salida de calibración comparten el mismo LED. Cuando el medidor no está en comunicación, el LED pulsará a una velocidad proporcional a los Watts por hora que fluyen a través del medidor. Pueden probarse otras métricas programadas entrando al modo de prueba, desplazándose manualmente a la pantalla apropiada de pulso de calibración métrica (lo cual causa que el LED pulse proporcionalmente a esa métrica), y verificando la calibración mientras se esté en modo de prueba. El LED de Calibración se detiene después de 24 horas. En 9 un S4 se reinicia después de una falla de alimentación y cuando se entra al modo de prueba, en un S4e se reinicia cuando se activa cualquier interruptor. 3.1.5 Entradas/Salidas Programables Están disponibles hasta cuatro salidas y dos entradas programables, vea la sección 8. 3.2 Encendido y Operación Iniciales Al menos que el cliente lo especifique, los medidores AX y RX son enviados sin programar. Sin embargo, los medidores AXL son medidores KWh y siempre se envían programados. Cuando se encienden, la pantalla de un dispositivo no programado muestra Código de Error 000010, que indica un estado no programado. Para eliminar esta condición, el dispositivo necesita programarse usando el 1132Com (paquete de Software Lector/Programador de Landis+Gyr) a través de un cable de comunicación óptico serial o un dispositivo de comunicaciones equivalente. Un S4 no programado acumulará datos de facturación, incluyendo kWh y kW en bloques de 15 minutos, pero no puede ser leído usando el 1132Com. Un S4 siempre es un medidor de demanda en un estado no programado. 3.2.1 Pantallas de Ciclo Inicial Al encendido, un registro no programado pasa a través de un período de actualización, se autodesplaza a través de una secuencia de encendido en la pantalla, y luego se detiene en el (los) código(s) de error. Las pantallas No Programadas son las siguientes: ID Todos los caracteres AXD, AX, RXR, etc. DSP TOT MAX BAT ERR FL LL PF TOT MAX CAL CAL CAL 3.2.2 Pantalla Prueba de segmentos – Todos los caracteres LCD se encienden Revisión del Firmware del Microprocesador Revisión del Firmware del Procesador Digital de Señales kWh Totales kW Máximos Tiempo en Batería Código de Error 000010 – Identifica a un medidor no programado Calibración a Carga Completa, como quedó en fábrica Calibración a Carga Ligera como quedó en fábrica Factor de Potencia como quedó en fábrica kWh Totales kW Máximos Pulso de Calibración – kVAh rms Pulso de Calibración – kVARh td Pulso de Calibración – kVAh td Tabla 3.2.1 Pantallas No Programadas Equipo de Programación 10 Modo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Alterno Alterno Alterno Prueba Prueba Prueba Prueba Prueba Los registros del S4 son programables usando el 1132Prog/1132Com para dispositivos bajo el sistema operativo Windows. Los lectores de mano de terceros también tienen la capacidad de comunicarse con el S4. El S4 ofrece un ambiente amigable con el usuario para programar los registros. Consulte los archivos de ayuda del 1132Prog/1132Com para instrucciones detalladas sobre la programación del medidor. 3.2.3 Carga Manual del Tipo de Servicio En instalaciones que no están bajo el estándar ANSI, como el uso de medidores polifásicos en una aplicación monofásica, el ServiceScan le permite al usuario definir el voltaje y los ángulos de voltaje para crear un nuevo tipo de servicio. Se pueden programar los siguientes valores: Valores de Voltaje (rms): 0v, 60v, 104v, 120v, 208v, 240v, 277v, 416v, 480v Valores de Ángulo de Fase (en grados): 0, 60, 90, 120, 180, 240, 270, 300 3.3 Accediendo a los Modos de Despliegue Pueden seleccionarse hasta 64 pantallas individuales en cualquier orden y pueden ser usadas más de una vez. Un medidor con versión de Firmware ANSI cuenta una pantalla programada para Modo Normal, Alterno y de Prueba como tres pantallas diferentes mientras que el medidor DGCOM las cuenta como una sola. Hay cuatro secuencias de despliegue: Normal, Alterno, de Prueba y Diagnósticos GyrBox. Secuencia de Despliegue Normal La Secuencia de Despliegue Normal se presenta en la pantalla LCD bajo condiciones normales de operación si no se realiza ninguna acción especial. Secuencia de Despliegue Alterno Puede crearse una secuencia de despliegue alterno para la pantalla LCD usando el software 1132Prog/1132Com. Para activar el despliegue alterno: 1) Coloque un imán sobre el medidor en la posición de las 12 horas por un segundo para activar el interruptor magnético. Vea la sección 3.1.3 para una descripción del interruptor magnético. ó 2) Mantenga presionado el botón de desplazamiento entre 3 y 6 segundos. La palabra “Alt” aparecerá en la pantalla antes de que la secuencia de despliegue alterno comience. Las pantallas alternas solamente serán mostradas en la Secuencia de Despliegue Alterno. Para salir El medidor automáticamente saldrá y regresará a la secuencia de despliegue normal después de que complete un pase a través de las pantallas alternas. Secuencia de Despliegue GyrBox 11 El GyrBox es una secuencia de pantallas diseñada para facilitar el diagnóstico de problemas en la instalación del medidor. Todas las funciones normales del medidor continúan durante la secuencia de despliegue GyrBox. La secuencia GyrBox está pre-definida, pero las pantallas GyrBox también pueden ser programadas para que aparezcan en las otras secuencias de despliegue, es decir en los modos normal, alterno y de prueba. Existen tres métodos para obtener la secuencia de despliegue GyrBox: Interruptor Magnético 1) Active el interruptor magnético por tres segundos, la pantalla se quedará brevemente en blanco, lo cual indica el comienzo de la secuencia GyrBox. 2) Posteriormente el medidor mostrará la primera pantalla GyrBox. 3) Presione el botón de desplazamiento para detener el auto-desplazamiento. Para salir 1) Remueva el imán para regresar a la secuencia normal. Botones de Desplazamiento / Prueba 1) Presione el botón de desplazamiento por al menos 6 segundos para entrar en el modo de desplazamiento rápido, después levante el interruptor de prueba mientras sigue presionando el botón de desplazamiento. La pantalla se quedará brevemente en blanco. 2) Suelte el botón de desplazamiento después de entrar en la secuencia de despliegue GyrBox. Nota: El uso del interruptor de modo de prueba en esta secuencia no causa que el medidor entre en modo de prueba. Para salir 1) Baje el botón de modo de prueba. 1132Prog/1132Com a través del Puerto de Comunicación Puede ver las pantallas GyrBox usando el 1132Com al seleccionar la operación Ver Datos en el menú Leer. Puede seleccionar esta operación usando el siguiente procedimiento: 1) En el 1132Com seleccione un archivo de medidor en la ventana de archivo de medidor en la parte izquierda. Si selecciona “Medidor Nuevo” se establecerá la conexión a un medidor automáticamente. 2) Seleccione Ver Datos en el menú Leer. 3) Vea cada pantalla de datos. Use las pestañas en la parte superior para moverse a través de las diferentes partes del programa y registros del medidor, las dos pestañas GyrBox relacionadas son Diagnósticos GyrBox y Datos Instantáneos. Para salir 12 1) En el 1132Com, la salida es realizada seleccionando la „X‟ en la esquina superior derecha del programa o seleccionando Salir en el menú Archivo. Secuencia de Modo de Prueba El modo de prueba es accedido levantando el interruptor de Modo de Prueba. Aparecerá “TEST” en la pantalla LCD. Mientras se encuentre en modo de prueba, la pantalla debe ser manualmente desplazada usando el interruptor de desplazamiento. 3.4 Modos de Desplazamiento 3.4.1 Modo de Auto-desplazamiento La pantalla realiza un ciclo continuo a través de la Secuencia de Despliegue Normal programada, denominada auto-desplazamiento. La pantalla LCD despliega cada cantidad por un tiempo seleccionable de 1 a 16 segundos. El modo de auto-desplazamiento opera por defecto y solo es afectado por una activación manual de otro modo de despliegue, activando un interruptor o por la presencia de un error que está programado para detener la secuencia de auto-desplazamiento. El auto-desplazamiento no está activo en el modo de prueba. 3.4.2 Modo de Desplazamiento Manual Mientras el registro S4 está en auto-desplazamiento, si se presiona momentáneamente el interruptor de desplazamiento, la pantalla cambia al primer objeto de la secuencia y se suspenderá el auto-desplazamiento. Cada activación subsiguiente del interruptor de desplazamiento provoca que la pantalla muestre el siguiente objeto en la secuencia. La pantalla regresa a auto-desplazamiento cuando no se presiona el interruptor durante un minuto. El desplazamiento manual opera de esta manera para las secuencias Normal, Alterna y GyrBox. El modo de prueba nunca realiza auto-desplazamiento. Nota: En medidores de Tiempo de Uso (TOU), la primera vez que se realiza desplazamiento manual provoca una prueba de batería. Si el voltaje de la batería es bajo se indica un código de error, refiérase a la sección 9.1. 13 3.4.3 Desplazamiento en la Secuencia de Despliegue Alterno Si se mantiene presionado el interruptor de desplazamiento por más de 3 segundos se inicia la Secuencia de Despliegue Alterno, comenzando con la pantalla ALT y luego continuando con el primer objeto del despliegue alterno. Si el interruptor de desplazamiento se mantiene presionado por más de 6 segundos se inicia la funcionalidad de desplazamiento rápido en la Secuencia de Despliegue Alterno. El Modo Alterno también puede ser iniciado pasando un imán sobre la parte superior del medidor. Una vez que se ha alcanzado el final de la Secuencia de Despliegue Alterno (al menos que esté desplazándose rápidamente), el registro S4 regresa a la Secuencia de Despliegue Normal. 3.4.4 Desplazamiento en el Modo GyrBox Una vez que se encuentra en la secuencia GyrBox (accedida por medio del interruptor magnético o la combinación de interruptores), las pantallas GyrBox se desplazan automáticamente. Al presionar el interruptor de desplazamiento la primera vez se detiene el auto-desplazamiento y el S4 estará en modo de desplazamiento manual comenzando con la primera pantalla GyrBox. A diferencia de la secuencia de despliegue alterna que solamente realiza una pasada antes de regresar a la secuencia normal, la secuencia GyrBox regresa a su primera pantalla y se continúa desplazando hasta que se salga del modo GyrBox, lo cual ocurre ya sea al desactivar el interruptor magnético o al posicionar el interruptor de modo de prueba en la posición de apagado, dependiendo del método de activación. 14 4. Modo de Prueba 4.1 Despliegue de Modo de Prueba La funcionalidad de Modo de Prueba permite la prueba del medidor sin afectar los datos de facturación. Los datos recolectados son solamente para propósito del modo de prueba. El modo de prueba es accedido a través del puerto óptico o al activar el interruptor de modo de prueba en la carátula del dispositivo. El registro puede ser leído mientras está en modo de prueba, pero no puede ser programado. El presionar el interruptor de desplazamiento de pantalla causa que se muestre el siguiente objeto. Cada valor del despliegue de modo de prueba es actualizado continuamente. 4.2 Acciones al Acceder al Modo de Prueba Al entrar al modo de prueba, el intervalo actual de demanda es finalizado y se almacenan todos los datos de facturación. Como resultado, este intervalo de demanda será más pequeño de lo normal. Se activarán la salida y el indicador en la pantalla del fin-de-intervalo (EOI, por sus siglas en inglés) como resultado, como si hubiera ocurrido un EOI normal. Si la demanda presente es mayor que la demanda máxima previa, se actualizará la demanda máxima. 4.3 Acciones al Salir del Modo de Prueba Al salir del modo de prueba, todos los datos de facturación son restablecidos y se comienza un nuevo intervalo de demanda. La salida EOI cambia y se activa el indicador en pantalla para indicar el fin del modo de prueba y el comienzo de un nuevo intervalo y sub-intervalo de demanda. 4.4 Funciones de Demanda del Modo de Prueba El 1132Prog/1132Com permite la programación de valores separados del tamaño del intervalo de demanda y del valor de Kh para propósitos del modo de prueba. Esto permite una verificación más rápida de la demanda usando un intervalo más corto. El utilizar un valor Kh grande permite el despliegue de kWh en la pantalla LCD con poca acumulación. Un reinicio de demanda realizado en modo de prueba comienza un nuevo intervalo de modo de prueba y hace cero la demanda acumulada, la demanda máxima y el número de pulsos de registro grabado. 4.5 Operación de las Salidas durante el Modo de Prueba Mientras el medidor esté en modo de prueba las salidas opcionales trabajan como lo harían en modo normal, con las siguientes excepciones: El EOI se activa al entrar y al salir del modo de prueba y con cada EOI. Se eliminan las alertas de Umbral de Demanda (DTA por sus siglas en inglés), Umbral de Voltaje (VTA por sus siglas en inglés) y Umbral de Factor de Potencia (PFTA por sus siglas en inglés) al salir del modo de prueba. El Control de Carga no funcionará en modo de prueba. 4.6 Funciones Misceláneas durante el Modo de Prueba 15 Retardo en el cálculo de Demanda después del Encendido (PODT por sus siglas en inglés) no es efectivo durante el modo de prueba, aunque la capacidad de monitorear tiempo continúa. Por ejemplo, si el PODT es 10 minutos y el medidor se pone en modo de prueba por 4 minutos inmediatamente después del encendido, el medidor comenzará a acumular la demanda 6 minutos después de salir del Modo de Prueba. 4.7 Time-out del Modo de Prueba Después de transcurrido cierto período de tiempo definido, el modo de prueba es finalizado automáticamente y el medidor regresa al modo normal. El 1132Prog permite al usuario programar el valor del time-out desde 1 hasta 255 minutos (un valor de 0 deshabilita la funcionalidad de time-out) en el medidor. El contador de modo de prueba comienza a contar una vez que se ha entrado al modo de prueba. Si se deja al medidor en modo de prueba por un tiempo mayor al valor de time-out se terminará el modo de prueba. Si ocurre cualquier cierre de interruptor o comunicación óptica al estar en modo de prueba, el contador de time-out reiniciará su cuenta a cero. Nota: Si un medidor abandona el modo de prueba debido a time-out por inactividad y el interruptor mecánico permanece activado por más de 4 minutos se desplegará el error de interruptor atascado en caso de que esté programado. Esta indicación de error será eliminada después de que se desactive el interruptor. 16 5. Operación del GyrBox 5.1 Introducción al GyrBox Los diagnósticos GyrBox están diseñados para realizar de manera rápida una verificación eléctrica del medidor y sistema de instalación. El GyrBox S4 realiza de manera continua un análisis completo de diagnóstico al equipo de instalación del medidor, al alambrado del servicio y a las características de la carga. Esto permite al S4 monitorear continuamente el servicio y la carga para detectar fallas de equipo, alambrado incorrecto de la instalación, condiciones precarias de carga, condiciones de calidad de potencia e intromisión. El GyrBox monitorea la instalación en lo que respecta a polaridad de fase, fases inactivas, desplazamiento de ángulo de fase, desbalance de fase y polaridad del flujo de energía. La información de voltaje y corriente por fase que el medidor calcula y despliega de manera automática indicará si el medidor está instalado y operando apropiadamente. Las mediciones continuas de voltaje y corriente son valores RMS y son actualizados cada 5 segundos. Se ejecutará una Alerta Remota de Comunicaciones cada vez que se detecte un error de diagnóstico. Si está instalado el módem opcional, entonces llamará e informará del error en caso de que esté programado para hacerlo. 5.1.1 ServiceScan: Reconocimiento y Verificación del Servicio El ServiceScan detecta automáticamente el tipo y voltaje del servicio, desplegando la información en la pantalla LCD y configurando apropiadamente el GyrBox para una verificación completa de diagnóstico de la instalación. Esta funcionalidad verifica si el servicio es compatible con el tipo de forma del medidor. Po ejemplo, una forma de medidor 8/9S no funcionará como una forma de medidor 6S. En los casos en que no se encuentran presentes los tres voltajes desde el inicio cuando el medidor se enciende por primera vez (por ejemplo, cuando se instala un medidor en un sitio de 480V), el ServiceScan no podrá identificar el servicio al principio y volverá a monitorear la información de voltaje y fase cada minuto hasta que se puede identificar correctamente el tipo de servicio. Por lo tanto, un S4 puede ser reinstalado como un tipo diferente sin la necesidad de ser reprogramado. El ServiceScan es activado durante el encendido para todos los medidores S4. A partir de la versión 3.07 de Firmware, el ServiceScan no solamente es realizado al encendido, sino también a intervalos de un minuto a partir del encendido, hasta que el dispositivo reconozca un servicio válido. Refiérase al Apéndice C titulado “Tipos de Servicio” para una tabla que enlista varios dispositivos y sus tipos de servicio compatibles. 5.1.2 Pantallas del Service Scan Un servicio estrella de 120V y cuatro hilos iluminará el indicador “Y”, el voltaje nominal de servicio “120”, y los tres indicadores de potencial (“Va, Vb y Vc”). Un servicio delta de 240V y cuatro hilos iluminará la “ “, el voltaje nominal de servicio “240” (aunque la medición individual de fases a neutro fuera de 120, 120 y 208), y los tres indicadores de potencial. 17 Para cargas monofásicas en tableros de pruebas, solamente se iluminará el voltaje nominal. Los medidores con versiones de Firmware anteriores a la versión 3.10 no distinguen entre 240V y 277V. En ambos casos se iluminará el indicador de 277V. 5.1.3 Tipos de Servicio Programables El GyrBox soporta los siguientes tipos de servicio: red, delta de 3 hilos, estrella de 4 hilos y delta de 4 hilos. Los tipos de servicio no estándares pueden programarse usando el 1132Com. 5.1.4 Activación del GyrBox Puede activarse el GyrBox mientras el registro está operando ya sea en modo normal o modo alterno de operación. La medición normal de energía continúa mientras el GyrBox está activado. 5.2 Métodos para entrar al GyrBox Existen dos maneras de entrar al GyrBox: Interruptor Magnético (vea la sección 3.1.3) 1) Coloque un imán en la parte superior del medidor, en la posición de las 12 horas. 2) Después de tres segundos la pantalla se mostrará en blanco de manera breve. 3) Después el medidor mostrará el primer diagnóstico GyrBox. 4) Presione el botón de desplazamiento para detener el auto-desplazamiento. Para salir 1) Remueva el imán para regresar a la secuencia normal. Botones de Desplazamiento/Prueba 1) Presione el botón de desplazamiento al menos durante 6 segundos para entrar en el modo de desplazamiento rápido. 2) Mueva la palanca del modo de prueba hacia arriba para poner al S4 en el GyrBox después de un período breve con la pantalla en blanco. Cuando se utiliza el botón de prueba de esta manera el indicador de MODO DE PRUEBA no se encenderá ya que la operación del medidor no es afectada por la secuencia de despliegue GyrBox. 3) Después de entrar a la secuencia GyrBox, suelte el botón de desplazamiento. Para salir 1) Mueva el botón de modo de prueba hacia abajo. 18 5.2.1 GyrBox Indicador Digital de Potencia (DPI) durante la Activación del El DPI muestra la dirección del flujo de energía durante la verificación de cada fase. Se mueve a una velocidad constante en la dirección del flujo de energía. 5.2.2 Formato y Referencia de la Pantalla La información de fase es mostrada sin ceros a la izquierda y un dígito decimal redondeado. Los contadores de diagnóstico son mostrados sin ceros a la izquierda, similar al siguiente ejemplo: Figura 5.2.2 Pantalla GyrBox de muestra en el LCD El medidor pone el fasor de la fase “A” de voltaje a 0.0° y calcula todos los otros fasores de voltaje y corriente en relación con el voltaje de la fase “A”. Por lo tanto, el ángulo de la fase “A” de voltaje siempre será mostrado como 0.0. El valor desplegado se basa en un promedio calculado a través del tiempo. El cálculo del ángulo de corriente también utiliza la fase “A” como referencia y se basa en la siguiente relación: tan 1 Var Watt El cuadrante del ángulo se basa en la polaridad de los Watts y Vars. 5.2.3 Lista de despliegues GyrBox 19 El GyrBox se desplaza a través de la siguiente lista: Descripción Indicador Formato de Despliegue Sufijo Ángulo de Voltaje de Fase “A” PhA 0.0° V Voltaje de Fase “A” PhA xxx.x Vrms Ángulo de Corriente de Fase “A” PhA xxx.x° I Corriente de Fase “A” PhA xxx.x Irms Ángulo de Voltaje de Fase “B” PhB xxx.x° V Voltaje de Fase “B” PhB xxx.x Vrms Ángulo de Corriente de Fase “B” PhB xxx.x° I Corriente de Fase “B” PhB xxx.x Irms Ángulo de Voltaje de Fase “C” PhC xxx.x° V Voltaje de Fase “C” PhC xxx.x Vrms Ángulo de Corriente de Fase “C” PhC xxx.x° I Corriente de Fase “C” PhC xxx.x Irms Número de errores del Diagnóstico 1 D1 xxxxx Número de errores del Diagnóstico 2 D2 xxxxx Número de errores del Diagnóstico 3 D3 xxxxx Número de errores del Diagnóstico 4 D4 xxxxx Número de errores del Diagnóstico 5 D5 xxxxx Número de errores del Diagnóstico 6 D6 xxxxx Número de errores del Diagnóstico 7 D7 xxxxx 20 Tabla 5.2.1 Despliegues del GyrBox Nota: Las fases no utilizadas aparecerán en la lista de despliegue del GyrBox de cualquier manera. 5.2.4 Contadores de Diagnóstico Los contadores de diagnóstico del GyrBox graban el número de veces (de 0 a 65535) que se ha detectado un error de diagnóstico desde el último reinicio de los mismos. Cualquier condición de diagnóstico que siga existiendo cuando los contadores sean reiniciados será contada como 1 después de 15 segundos. Usted puede reiniciar los contadores de diagnóstico realizando un inicio en frío, ya sea manualmente o por puerto óptico, o bien un reinicio de demanda. 5.2.5 Opciones de Despliegue de Verificación de Diagnóstico La siguiente sección muestra los formatos de despliegue posibles para errores de diagnóstico. Puede programarse cada error de diagnóstico para que se muestre en uno de estos formatos. Nota: El medidor deberá pasar dos verificaciones consecutivas antes de que el error de diagnóstico sea reinicializado de la pantalla LCD. Bloqueo (Lock): El error seleccionado permanece en la pantalla LCD. El despliegue de diagnóstico ocasiona que se detenga el auto-desplazamiento en el despliegue del Código de Error 1. Los despliegues del código de verificación de diagnóstico aparecen al final de las secuencias de despliegue normal y alterno justo antes del Código de Error 2 y el Código de Error 1 (vea la sección 9 para mayor información sobre los Códigos de Error). Desplazamiento (Scroll): El error de diagnóstico no provoca que se detenga el autodesplazamiento. Se inserta el byte de código de error al final de la secuencia de despliegue. No Desplegar (No Display): No se despliega el error de diagnóstico en la pantalla LCD. Aún así, el contador de diagnóstico es incrementado en uno. Deshabilitar (Disable): No se desplegará el error de diagnóstico en la pantalla LCD y no se incrementará el contador de diagnóstico. 5.3 Verificaciones de Diagnóstico Las siguientes secciones describen cada uno de los diagnósticos que realiza el GyrBox. Cuando se dispara una verificación de diagnóstico, aparecerá en la secuencia de despliegue normal en caso de que se haya programado para bloqueo o desplazamiento. Después de observar el error de diagnóstico en particular en la pantalla LCD, compare las lecturas de las fases A, B y C con los valores esperados descritos en la sección 5.4. Vea cuales valores son inconsistentes y utilice esta información para ayudarle a rastrear la causa del error. 5.3.1 D1 (Polaridad y Fase Cruzada) El diagnóstico D1 verifica la relación apropiada de fases de voltaje, polaridad incorrecta de voltaje, mal funcionamiento interno del medidor, y mal cableado en el sitio. El rango aceptable de los fasores de voltaje está fijado en ± 10 . Si los valores de los fasores de voltaje miden más de ± 21 10 medidos desde su posición nominal se detectará un error. Esta verificación no se realiza cuando el voltaje de fase A esté ausente. 5.3.2 D2 (Verificación de Desviación de Voltaje de Fase) La Verificación de Desviación de Voltaje de Fase verifica la pérdida de voltaje de fase, voltaje de fase incorrecto, devanados de transformador de voltaje cortocircuitados o relación incorrecta del transformador de voltaje por medio de detección de diferencias entre las magnitudes de las fases de voltaje. Esta verificación utiliza el voltaje nominal de fase como referencia. El rango de tolerancia de la desviación de voltaje (%) puede programarse usando el software 1132Prog/1132Com. 5.3.3 D3 (Verificación de Corriente de Fase Inactiva) La Verificación de Corriente de Fase Inactiva verifica que el servicio mantenga un nivel de corriente aceptable y debe poder detectar desvío de corriente y un circuito de TC abierto o cortocircuitado. El valor de baja corriente se programa en el registro usando el software 1132Prog/1132Com y tiene un límite que empieza desde el valor mínimo del medidor y hasta 200A en incrementos de 1mA. Cada fase tiene un umbral separado. La bandera de error se activa si una o más corrientes caen por debajo de su umbral correspondiente y al menos una corriente permanece sobre este valor por más de 15 segundos. La bandera de error no se activará si todas las corrientes de fase caen por debajo de sus umbrales. 5.3.4 D4 (Verificación de Desplazamiento del Ángulo de Fase) La verificación de Desplazamiento de Ángulo de Fase verifica que los elementos estén sensando y recibiendo la corriente correcta para cada fase del servicio e indica si hay condiciones de factor de potencia de carga pobre en el sistema y TC‟s invertidos. Puede programarse el ángulo de desplazamiento de fase ( ) a través del paquete de software 1132Prog/1132Com so. Los ángulos para cargas en adelanto y en atraso se programan por separado. Los fasores de corriente deberán estar dentro de esta fase programable con respecto a su fasor de voltaje para pasar esta verificación de diagnóstico. Esto es calculado con respecto a su respectivo fasor de voltaje, no necesariamente el fasor del voltaje de la fase A. La verificación no es realizada si el Diagnóstico #3 no pasó o si falta el voltaje de fase A. 5.3.5 D5 (A futuro) Este diagnóstico está reservado para uso futuro. 5.3.6 D6 (Verificación de Desbalance de Magnitud de Corriente) Este diagnóstico compara la corriente de cada fase con las otras fases de la instalación. Esta bandera de diagnóstico se activará si la relación entre cualquiera de las fases de corriente y el promedio de todas las fases de corriente excede el porcentaje programable por el usuario. La verificación no se realiza si el Diagnóstico #3 no pasó, si la corriente promedio está por debajo del 0.5% de la clase, o si falta el voltaje de fase A. 22 5.3.7 D7 (Verificación de Polaridad de Energía) El diagnóstico D7 verifica si existe flujo de energía inverso en una o más fases. Esta bandera se activará si la polaridad de la energía (Watts) para cualquier fase es negativa. Esta verificación no se realiza si falta el voltaje de fase A. 5.4 Ángulos de fase normales Las siguientes gráficas muestran los ángulos ideales de fase de voltaje y corriente. Los voltajes de fase y corrientes dependerán de la aplicación. 5.4.1 Servicio de Red Trifilar 45S (5S)—Factor de potencia unitario con carga conectada de linea a neutro Fase A (Izquierda) Fase B (Centro) Fase C (Derecha) Ángulos de Voltaje 0 N/A 240 Ángulos de Corriente 0 N/A 240 270 240 Vc Ic Ia 180 Va 0 120 90 12S—Factor de potencia unitario con carga conectada de línea a neutro Fase A (Izquierda) Fase B (Centro) Fase C (Derecha) Ángulos de Voltaje 0 N/A 240 Ángulos de Corriente 0 N/A 240 23 270 240 Vc Ic Ia 180 Va 0 120 90 5.4.2 Servicio Delta de 3 Hilos 45S (5S) Fase A (Izquierda) Fase B (Centro) Fase C (Derecha) Ángulos de Voltaje 0 N/A 300 Ángulos de Corriente 30 N/A 270 270 300 Vc Ic Va 180 0 Ia 30 90 12S Fase A (Izquierda) Fase B (Centro) Fase C (Derecha) Ángulos de Voltaje 0 N/A 300 Ángulos de Corriente 30 N/A 270 24 270 300 Vc Ic Va 180 0 Ia 30 90 5.4.3 Servicio Estrella de 4 Hilos 36S (6S)—Factor de potencia unitario con carga conectada de línea a neutro Fase A (Izquierda) Fase B (Centro) Fase C (Derecha) Ángulos de Voltaje 0 120 / N/A* 240 Ángulos de Corriente 0 120 240 *Los ángulos de voltaje de fase B no aplican para dispositivos con versiones de Firmware previas a la versión 3.07. 270 240 Ic Vc Va 180 Ia 0 Ib Vb 120 90 25 9S/8S—Factor de potencia unitario con carga conectada de línea a neutro Fase A (Izquierda) Fase B (Centro) Fase C (Derecha) Ángulos de Voltaje 0 120 240 Ángulos de Corriente 0 120 240 270 240 Ic Vc Va 180 Ia 0 Ib Vb 120 90 16/15/14S—Factor de potencia unitario con carga conectada de fase a neutro Fase A (Izquierda) Fase B (Centro) Fase C (Derecha) Ángulos de Voltaje 0 120 240 Ángulos de Corriente 0 120 240 270 240 Ic Vc Va 180 Ia 0 Ib Vb 120 90 26 5.4.4 Servicio Delta de 4 Hilos 45S (5S)—Factor de potencia unitario con carga balanceada Fase A (Izquierda) Fase B (Centro) Fase C (Derecha) Ángulos de Voltaje 0 N/A 270 Ángulos de Corriente 0 N/A 270 270 Vc Ic Ia Va 0 90 9S/8S—Factor de potencia unitario con carga balanceada Fase A (Izquierda) Fase B (Centro) Fase C (Derecha) Ángulos de Voltaje 0 180 270 Ángulos de Corriente 30 150 270 270 Vc Ic 180 Va Vb Ib 0 Ia 30 150 90 27 16/15/14S—Factor de potencia unitario con carga balanceada Fase A (Izquierda) Fase B (Centro) Fase C (Derecha) Ángulos de Voltaje 0 180 270 Ángulos de Corriente 30 150 270 270 Vc Ic 180 Va Vb Ib 0 Ia 30 150 90 28 5.5 Fuentes comunes para alertas de diagnóstico La siguiente sección detalla las causas más comunes para las alertas de diagnóstico. Todos los ejemplos están basados en una aplicación 9S/8S de 120 Voltios y 4 Hilos en estrella. Los siguientes ejemplos están ordenados por el diagnóstico que los dispara para cada problema posible. Cada ejemplo enlista la causa del problema así como los valores de voltaje, ángulo de voltaje, ángulo de corriente y corriente mostrados para cada fase como resultado del problema. En cada tabla se muestran en negrita los valores por fase que cambian como resultado de un problema. Los campos marcados como flotantes designan a un valor que no es constante. # de diagnóstico Posible Problema 1y2 Pérdida de potencial en cualquier fase. Despliegues Normales GyrBox Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 0.0 Corriente 2.5A Fase B Fase C 120 120V 120 2.5A 240 120V 240 2.5A Fase B Fase C floats 120V floats 2.5A floats 120V floats 2.5A Fase B Fase C floats 0.0V floats 0.0A 240 120V 240 2.5A Falta el Voltaje de Fase A Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 0.0V Ángulo de Corriente 0.0 Corriente 0.0A Falta el Voltaje de Fase B Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 0.0 Corriente 2.5A Falta el Voltaje de Fase C Esta situación apaga el medidor. 29 # de diagnóstico Posible Problema 4y7 TC‟s invertidos. La corriente está fluyendo en dirección incorrecta. Despliegues Normales GyrBox (cargas resistivas) FP = 1.0rms/1.0td; Watts Totales= 900 Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 0.0 Corriente 2.5A Fase B Fase C 120 120V 120 2.5A 240 120V 240 2.5A Corriente de Fase A invertida FP = 0.333rms/1.0td; Watts Totales = 300 Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 180.0 Corriente 2.5A Fase B Fase C 120 120V 120 2.5A 240 120V 240 2.5A Corriente de Fase B invertida FP = 0.333rms/1.0td; Watts Totales = 300 Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 0.0 Corriente 2.5A Fase B Fase C 120 120V 300 2.5A 240 120V 240 2.5A Corriente de Fase C invertida FP = 0.333rms/1.0td; Watts Totales = 300 Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 0.0 Corriente 2.5A 30 Fase B Fase C 120 120V 120 2.5A 240 120V 60 2.5A Corriente de Fases A y B invertida FP = 0.333rms/1.0td; Watts Totales = -300 Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 180.0 Corriente 2.5A Fase B Fase C 120 120V 300 2.5A 240 120V 240 2.5A Corriente de Fases A y C invertida FP = 0.333rms/1.0td; Watts Totales = -300 Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 180.0 Corriente 2.5A Fase B Fase C 120 120V 120 2.5A 240 120V 60 2.5A Corriente de Fases A, B y C invertida FP = 1.0rms/1.0td; Watts Totales = -900 Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 180 Corriente 2.5A Fase B Fase C 120 120V 300 2.5A 240 120V 60 2.5A # de diagnóstico Posible Problema 4, 7, y a veces 1 Transformador de Potencial invertido. Despliegues Normales GyrBox (cargas resistivas) Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 0.0 Corriente 2.5A 31 Fase B Fase C 120 120V 120 2.5A 240 120V 240 2.5A Voltaje de Fase A invertido: Diagnóstico # 1, 4, 7 FP = 0.333rms/1.0td; Watts Totales = 300 Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 180.0 Corriente 2.5A Fase B Fase C 300 120V 300 2.5A 60 120V 60 2.5A Voltaje de Fase B invertido: Diagnóstico # 1, 4, 7 FP = 0.333rms/1.0td; Watts Totales = 300 Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 0.0 Corriente 2.5A Fase B Fase C 300 120V 120 2.5A 240 120V 240 2.5A Voltaje de Fase C invertido: Diagnóstico # 1, 4, 7 FP = 0.333rms/1.0td; Watts Totales = 300 Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 0.0 Corriente 2.5A Fase B Fase C 120 120V 120 2.5A 60 120V 240 2.5A Voltaje de Fases A y B invertido: Diagnóstico # 1, 4, 7 FP = 0.333rms/-1.0td; Watts Totales = -300 Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 180 Corriente 2.5A 32 Fase B Fase C 120 120V 300 2.5A 60 120V 60 2.5A Voltaje de Fases A y C invertido: Diagnóstico # 1, 4, 7 FP = 0.333rms/-1.0td; Watts Totales = -300 Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 180 Corriente 2.5A Fase B Fase C 300 120V 300 2.5A 240 120V 60 2.5A Voltaje de Fases B y C invertido: Diagnóstico # 1, 4, 7 FP = 0.333rms/-1.0td; Watts Totales = -300 Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 0.0 Corriente 2.5A Fase B Fase C 300 120V 120 2.5A 60 120V 240 2.5A Todos los voltajes invertidos: Diagnóstico # 4, 7 (no el 1) FP = 1.0rms/-1.0td; Watts Totales = -900 Fase A Ángulo de Voltaje Voltaje 0.0 120V Ángulo de Corriente 180 Corriente 2.5A 33 Fase B Fase C 120 120V 300 2.5A 240 120V 60 2.5A 6. Medición de Demanda El medidor RXS4 puede calcular la energía activa (kWh) o reactiva (VARtd, VArt, VArms) y la demanda en bloque, bloque rodante o emulación térmica. La duración del intervalo de demanda y el número de sub-intervalos se establecen por programación. En la Tabla 6.0 se muestran los arreglos posibles de sub-intervalos por intervalo de “demanda rodante”. A la demanda rodante algunas veces se le llama “demanda deslizante”. La secuencia de temporización de un intervalo de demanda nuevo comienza cuando se aplica/restablece la alimentación, cuando se cambia el intervalo de demanda por programación, y cuando entra o sale del modo de prueba. El número restante de minutos en el sub-intervalo actual esta disponible para desplegarse. Número de sub-intervalos Duración de Intervalo 1 2 3 4 5 6 10 12 15 Duración del Sub-intervalo de Demanda (minutos) 1 1 - - - - - - - - 5 5 - - - 1 - - - - 10 10 5 - - 2 - 1 - - 15 15 - 5 - 3 - - - 1 30 30 15 10 - 6 5 3 - 2 60 60 30 20 15 12 10 6 5 4 Tabla 6.0 Sub-intervalos/Intervalos de Demanda 6.1 TIPOS DE DEMANDA La Demanda puede mostrarse de tres diferentes maneras: Demanda Máxima (Indicadora): La máxima desde el último reset de demanda. Demanda Acumulativa: La suma de las demandas máximas de todos los resets de demanda. Demanda Acumulativa Continua: La suma de las demandas indicadora y acumulativa. Nota: El usuario deberá escoger entre el despliegue de demanda acumulativa o demanda acumulativa continua. 6.1.1 Demanda Térmica La Demanda Térmica es el promedio logarítmico de la potencia usada, lo que significa que la carga menos reciente tiene mayor peso que la carga más reciente. La Demanda Térmica es un método alterno a la demanda de bloque y de bloque rodante en los medidores de Solo Demanda. Debido a que la Demanda Térmica es el promedio logarítmico, no es reiniciada a 0 al cambiar la tarifa o hacer un Reinicio de Demanda. La Demanda Térmica no es afectada por un cambio de 34 tarifa. Ante un Reinicio de Demanda, la Demanda Actual se convierte en la nueva Demanda Máxima. Refiérase al Manual para Medición de Electricidad para una cobertura más completa de la medición de Demanda Térmica. 6.1.2 Las Cinco Demandas más Altas Se graban las cinco demandas más altas durante un período de facturación junto con la hora y fecha en que ocurrieron. La Demanda por Ventana, o Ventana de Pico de Demanda, provee otra manera de registrar las cinco demandas más altas. Con la demanda por ventana, una ventana de tiempo mínimo separa en el tiempo a los picos más altos. La duración de esta ventana de tiempo puede ajustarse a cero, 1 hora o 4 horas. Si se selecciona cero, las cinco demandas más altas son separadas por la duración programada del intervalo de demanda. 6.2 Reset de Demanda (Período de Facturación) Bloque: Ocurren las siguientes acciones en un Reset de Demanda: 1) Para cada una de las relaciones se realiza lo siguiente a los valores de estación actuales: a) El valor de kW Max es sumado al valor de kW Acumulativo y el valor de kM Max (La métrica seleccionada es kM: VARtd, VAtd, o VArms) es sumado al valor de kM Acumulativo. b) kW Max es reiniciado a cero. kM Max es reiniciado a cero. 2) Los cinco valores más altos de kW y kM y los valores coincidentes son reiniciados a cero (Solamente en TOU). 3) Para la demanda de bloque, se ponen en cero todos los datos de los intervalos previos, y se retiene toda la información de demanda del intervalo actual (incluyendo antes del Reinicio de Demanda). 4) Se actualiza la fecha del último reinicio (solamente en TOU) (vea la excepción en el No. 5). 5) Si se trata de un Reinicio de Demanda automático debido al cambio de estación, entonces se escriben todos los valores de la estación actual a los registros de la última estación antes de ser puestos en cero. No se actualiza la fecha del último reinicio. 6) Si del Reinicio de Demanda resulta un cambio de estación, entonces se escriben todos los valores de la estación actual a los registros de la última estación antes de poner a cero cualquier dato. Rodante, Reinicio de Demanda Tipo I Igual que el Reinicio de Demanda de Bloque con la excepción de que no se borran los datos de demanda del sub-intervalo actual. Esto ocasiona que no se afecte el registro de kW Actuales. 35 Rodante, Reinicio de Demanda Tipo II Igual que el Reinicio de Demanda de Bloque con la excepción de que se ponen a cero todos los datos de demanda de todos los sub-intervalos anteriores, y se retiene toda la información de demanda del sub-intervalo actual (incluyendo antes del Reinicio de Demanda). Térmica Lo siguiente se realiza a los valores de la estación actual para cada una de las relaciones: 1) Se suma el valor de kW Max al valor de kW Acumulativo y el valor kM se suma al valor de kM acumulativo. 2) El valor de kW Max se reinicia con el valor de la demanda actual. El valor de kM Max se reinicia con el valor kM actual. Se retiene toda la información actual de demanda. Si ocurre un cambio de estación debido a este Reinicio de Demanda, entonces se escriben todos los valores de la estación actual a los registros de la última estación antes de que se haga cero cualquier dato. 6.2.1 Reinicio Automático de Demanda por Cambio de Estación Puede programarse un reinicio (reset) de demanda para que ocurra automáticamente a cada cambio de estación. Para no perder los datos de demanda, se copian todos los datos de demanda de la estación actual a los registros de demanda de la última estación, antes de hacer cero los valores de la estación actual. Pueden desplegarse los valores de la última estación, y también ser leídos por cualquier lector compatible. 6.2.2 Cambio de Estación por Reinicio de Demanda Pueden programarse los cambios de estación para que ocurran junto con el primer reinicio de demanda que tenga lugar después de la fecha programada de cambio de estación. Esta funcionalidad no puede ser programada de manera simultánea con la de “Reinicio Automático de Demanda por Cambio de Estación”. 6.2.3 Métodos de Reinicio de Demanda Método Manual Puede iniciarse un Reinicio de Demanda manualmente por medio del mecanismo de reinicio instalado en el frente de la cubierta del medidor. Al iniciar un Reinicio de Demanda todos los segmentos de la pantalla LCD son mostrados brevemente. No se permite otro Reinicio de Demanda hasta que se complete una secuencia de despliegue normal. Después de un Reinicio de Demanda, la secuencia de despliegue comenzará en la primera pantalla programada de la secuencia de despliegue normal. 36 Método de Software También puede lograrse un Reinicio de Demanda de manera óptica o remota (vía módem, RS232, o RS485) usando el paquete de software Landis+Gyr‟s 1132Prog/1132Com en una PC u otro dispositivo compatible. El medidor también es capaz de realizar un reinicio de demanda diariamente, mensualmente o por cambio de estación de manera automática. 6.2.4 Retardo en el cálculo de Demanda después del Encendido El Retardo en el cálculo de Demanda después del Encendido (PODT por sus siglas en inglés) permite que sean retrazadas las mediciones de demanda cuando se recupera la alimentación después de un apagón. La duración de tiempo durante el cual se retrasa el cálculo de la demanda después de la recuperación de alimentación es programable. Puede retrasarse la medición de demanda por un tiempo de 0 a 255 minutos. Un tiempo de cero minutos causaría que no haya retraso. Puede mostrarse en la pantalla el valor restante del PODT. Adicionalmente, puede ajustarse un Disparo PODT en un medidor TOU para designar qué tanto tiempo debe durar un apagón para que el medidor utilice el PODT. Puede programarse este valor en minutos (de 0 a 255) y en segundos (de 0 a 59). 37 7. Medición TOU (Tarifa de uso) 7.1 Reloj Principal Esta sección del manual de instrucciones cubre la función de Tiempo de Uso (TOU por sus siglas en inglés) y la operación de los medidores AXS4 y RXS4 equipados con TOU y las capacidades de grabación en medidores de perfil de carga. El registro S4 mantiene su reloj contando los ciclos de línea. El reloj mantiene el tiempo preciso mientras haya energía en la línea. Durante operación con la batería de respaldo, el registro S4 mantiene su reloj usando un cristal de 32kHz con una precisión de ±0.02% por mes. Opcionalmente puede programarse el S4 para que siempre mantenga su reloj del cristal de 32kHz. 7.2 Formato de Despliegue de Hora El reloj del registro muestra la hora en un formato de 24 horas de XX horas y XX minutos o con XX segundos. Se considera que la medianoche es el comienzo de un día y se despliega como 00:00 ó 00:00.00 con segundos. 7.3 Formato de Despliegue de Fecha Puede programarse el S4 para que muestre la fecha en formato de mes/día/año, día/mes/año, año/día/mes o año/mes/día (Canadá). Una vez que el año alcanza el 99 se regresará a 00 el siguiente año. Siempre se guardan la hora y fecha de la misma manera, el formato solamente afecta el despliegue de datos. 7.4 Ajuste de Fecha y Hora Puede cambiarse el reloj de software por medio de un programador compatible como un dispositivo portátil o una PC con el software y hardware apropiados, sin previo conocimiento del programa en el medidor. El cambio de hora en el medidor no ocasionará la pérdida de datos del registro. 38 7.5 Horario de Ahorro Diurno Los cambios de horario de ahorro diurno siguen las fechas de EE.UU./Canadá o fechas programadas por el usuario. En un cambio de horario en primavera la hora se mueve de las 2 a las 3 AM y en un cambio de horario en otoño de las 2 a la 1 AM. En la siguiente tabla la Tarifa A está programada de 12 a 1:30 AM y la Tarifa B está programada de la 1:30 AM al final del día. Evento Acción La hora llega a la medianoche Se activa la Tarifa A La hora llega a la 1:30 AM Se activa la Tarifa B La hora llega a las 2:00 AM Se cambia la hora a la 1:00 AM (en la fecha de HAD en otoño), Se activa la Tarifa A La hora llega a la 1:30 AM de nuevo Se activa la Tarifa B La hora llega a las 2:00 AM de nuevo Sin acción 7.6 Tiempo en acumulado del uso de batería Se mide el tiempo en respaldo de batería para registrar el tiempo acumulado que ha estado en uso la batería. El tiempo en respaldo se mide en segundos, tiene una capacidad interna de 136 años, y se muestra en minutos en la pantalla LCD. El tiempo en respaldo de batería se reinicia cuando se realiza un inicio en frío. El tiempo en respaldo vuelve a 000000 cuando el uso de la batería pasa los 999999 minutos (694 días) en la pantalla. El tiempo en batería está disponible para desplegarse, la resolución interna del Tiempo en respaldo es en segundos. 7.7 Fechas y Horarios Programables 7.7.1 Fechas Programables El registro tiene suficiente memoria para proveer un calendario de 20 años cuando utiliza 15 fechas de cambio de estación o día festivo. Los usuarios pueden definir sus propias fechas perpetuas de fecha fija. Las fechas perpetuas también indican cambios de estación o días festivos. Algunos ejemplos de fechas perpetuas son: Ene. 1 Año Nuevo Julio 1 Día de Canadá Julio 4 Día de la Independencia Nov. 11 Día del Veterano Dic. 25 Navidad Dic. 31 Fin de Año 39 7.7.2 Cambios de Tarifa por Estación Están disponibles horarios de TOU hasta para cuatro estaciones por año. Los cambios de tarifa por estación ocurren en la primera hora de las fechas programables (medianoche) o al siguiente reinicio en caso de que esté seleccionada la opción de cambio de estación por reinicio. En un cambio de estación se copian todos los acumuladores de energía y demanda al almacenamiento de la última estación. Puede hacerse que ocurra un cambio de tarifa por estación antes de la fecha programada vía el puerto de comunicaciones. Puede ocurrir uno de estos cambios por estación. Este comando óptico provocará que el registro busque hacia delante en su tabla de fechas y cambie la estación a la siguiente en la lista. No se permitirá otro cambio de estación hasta que se llegue al cambio de estación programado. 7.7.3 Horarios Diarios de TOU Están disponibles doscientas cuarenta transiciones para dividir los horarios diarios. Los puntos de cambio son compartidos entre las cuatro tarifas de TOU y el interruptor opcional de Control de Carga TOU. 7.7.4 Selección de Día para Horarios Cada uno de los siete días de la semana puede tener uno de los horarios TOU asignados a el. Puede usarse cualquier horario como excepción al horario diario TOU (es decir, un día festivo). 7.8 Puntos de Cambio de Control de Carga / TOU Un punto de cambio es un límite de un cuarto de hora durante el día, el cual define un cambio de tarifa TOU y/o un cambio de opción de salida programable. Los horarios TOU están compuestos de puntos de cambio. Cada horario puede tener de 1 a 96 puntos de cambio. El medidor permite hasta cinco períodos de tarifa TOU, Tarifas A, B, C, D y E. Cualquier tarifa puede durar desde tan solo un punto de cambio (cambiando cada cuarto de hora) o hasta un día completo. También puede usarse los puntos de cambio para habilitar o deshabilitar las salidas programables. Puede ocurrir el control de las salidas en conjunto con cambios de tarifa o independientemente de ellos. Por lo tanto, un punto de cambio puede cambiar ya sea la tarifa TOU, cambiar el estado de las salidas programables, o ambas. El registro contendrá hasta 240 puntos de cambio (480 bytes). Considerando que la definición de horario requiere el mismo espacio que un punto de cambio y que un horario puede tener de 1 a 96 puntos de cambio, la tabla de 480 bytes podría contener de 3 a 120 horarios TOU. Cada punto de cambio en un horario TOU puede definir una acción de control de carga como una de sus salidas programables. Esta acción dirige al relevador de control de carga para que se energice o se desenergice. El energizar un relevador de control de carga debería cerrar o abrir el contacto KY (dependiendo del estado normal apagado del relevador, ya sea abierto o cerrado). Las acciones de control de carga en un horario TOU no tendrán efecto al menos que uno de los relevadores opcionales de uso general esté programado para control de carga. 40 7.9 Salidas de Indicador de Tarifa Pueden obtenerse salidas de indicador de tarifa programando un relevador de salida para Control de Carga TOU como se indica en la sección anterior. 7.10 Perfil de Carga 7.10.1 Capacidad de Memoria del Perfil de Carga Los tamaños de memoria RAM del S4 son de 32K y 128K para el AXR y el RXR. El lector/programador podrá inicializar la memoria de perfil de carga o deshabilitar completamente el registro de perfil de carga. En el medidor S4e el Perfil de Carga es almacenado en la tarjeta principal, eliminando la necesidad de una tarjeta hija. El grabador opcional del S4 es capaz de manejar 42 días de 15 minutos de datos de perfil de carga en 4 canales con 32K o 42 días de 15 minutos de datos de perfil de carga en 15 canales con 128K de memoria. El número de días de capacidad depende de la duración de la longitud del intervalo y del número de canales utilizado. La tabla 7.10.3 en la siguiente página muestra la relación entre la capacidad y la duración del intervalo de perfil de carga. 7.10.2 Actualización/Desactualización Automática de la Memoria de Perfil de Carga Los medidores TOU S4 con versión de Firmware de la 3.05 a la 4.41 pueden actualizarse en campo para volverse un RXRS4 o un AXRS4 respectivamente. Los medidores TOU actualizados pueden después ser desactualizados para regresar a su estado original (funcionalidad RX o AX). La actualización de los medidores TOU solo requiere la instalación de la tarjeta SRAM en el medidor. Después del encendido del medidor tras haber instalado la tarjeta SRAM, automáticamente se habilitará la capacidad de perfil de carga. Todos los medidores actualizados configuran la tarjeta SRAM a 128K. Para desactualizar un medidor, primero reprograme el medidor para deshabilitar la operación de perfil de carga, después remueva la tarjeta SRAM. El no reprogramar primero el medidor ocasionará la creación de un error de memoria (Error 000100), el cual indica que la tarjeta SRAM no está funcionando. Este error puede limpiarse encendiendo en frío el medidor. Los medidores que son comprados con la memoria de perfil de carga instalada de fábrica no pueden ser desactualizados en campo para remover la funcionalidad de perfil de carga. Estos medidores siempre esperarán que la memoria de perfil de carga esté presente. Como consecuencia, reprogramar estos medidores no puede limpiar el error de memoria que resulta si intenta desactualizarlos en campo. Los medidores S4e con versión de Firmware 6.XX y 7.XX pueden actualizarse en campo usando el ProPak. La memoria puede actualizarse de 0K a 128K y desactualizarse de nuevo a 0K. 7.10.3 Duración del Intervalo de Perfil de Carga La longitud del intervalo de Perfil de Carga puede ser de 1, 5, 15, 30 y 60 minutos. Cada intervalo consta de dos bytes. Los dos bits más significativos de cada intervalo se usan para estampado de fecha/hora e indicación de paridad par. Quedan 14 bits para la grabación de pulsos, permitiendo 41 hasta 16,383 pulsos en un intervalo. Cualquier cantidad de pulsos recibidos más allá de este valor máximo será ignorada y el intervalo se quedará en 16,383. El factor de escalamiento de pulsos de entrada puede usarse para escalar hacia abajo una alta velocidad de pulsos de entrada para prevenir que se exceda la capacidad del intervalo de perfil de carga. La duración del intervalo de perfil de carga y la duración del intervalo de demanda TOU son independientes y pueden ser diferentes. Número de Días en el Perfil de Carga 32 kilobytes de memoria Duración del Intervalo Canales 1 5 15 30 1 11.4 56.7 168.9 334.4 5.7 28.3 84.5 167.2 2 3.8 18.9 56.3 111.5 3 2.8 14.2 42.2 83.6 4 2.3 11.3 33.8 66.9 5 1.9 9.4 28.2 55.7 6 1.6 8.1 24.1 47.8 7 1.4 7.1 21.1 41.8 8 1.3 6.3 18.8 37.2 9 1.1 5.7 16.9 33.4 10 1.0 5.2 15.4 30.4 11 0.9 4.7 14.1 27.9 12 0.9 4.4 13.0 25.7 13 0.8 4.0 12.1 23.9 14 0.8 3.8 11.3 22.3 15 60 655.4 327.7 218.5 163.8 131.1 109.2 93.6 81.9 72.8 65.5 59.6 54.6 50.4 46.8 43.7 128 kilobytes de datos Duración del Intervalo 1 5 15 43.3 216.1 644.0 21.7 108.1 322.0 14.4 72.0 214.7 10.8 54.0 161.0 8.7 43.2 128.8 7.2 36.0 107.3 6.2 30.9 92.0 5.4 27.0 80.5 4.8 24.0 71.6 4.3 21.6 64.4 3.9 19.6 58.5 3.6 18.0 53.7 3.3 16.6 49.5 3.1 15.4 46.0 2.9 14.4 42.9 30 1274.8 637.4 424.9 318.7 255.0 212.5 182.1 159.3 141.6 127.5 115.9 106.2 98.1 91.1 85.0 60 2498.6 1249.3 832.9 624.6 499.7 416.4 356.9 312.3 277.6 249.9 227.1 208.2 192.2 178.5 166.6 Tabla 7.10.3 Número de Días en Diferentes Configuraciones del Perfil de Carga Ecuación para el Número de Días de Almacenamiento en el Perfil de Carga: # de Kilobytes * 512 (Intervalos/Dia+1)*# de Canales 7.10.4 Canales de Grabación de Perfil de Carga El registro graba hasta 15 canales de datos de perfil de carga. El número de canales es programable. La memoria disponible es distribuida equitativamente entre cada canal. El lector/programador puede seleccionar la métrica para cada canal de perfil de carga, y puede ser diferente de las métricas adicionales usadas en otra sección del registro para cálculos de energía y demanda. Cada canal tiene un byte de configuración que define su métrica seleccionada. Todos los cálculos se basan en los kh verdaderos del medidor. Estos bytes de configuración pueden ser leídos por el lector/programador. Las métricas disponibles son las siguientes (todos los canales deben usar el mismo tiempo de intervalo): +kWh Ib2h (DGCOM) o Ibh (ANSI) 42 -kWh Ic2h (DGCOM) o Ich (ANSI) VARh en atraso (solo para RXR) IN2h o INh de la corriente de neutro VARh en adelanto (solo para RXR) Entrada Externa 1 Vah en adelanto (solo para RXR) Entrada Externa 2 VAh rms (solo para RXR) Valles (Sags) de Voltaje por fase VA2h (DGCOM) o Vah (ANSI) Picos (Swells) de Voltaje por fase VB2h (DGCOM) o Vbh (ANSI) Sags de Voltaje en cualquier fase VC2h (DGCOM) o Vch (ANSI) Swells de Voltaje en cualquier fase Ia2h (DGCOM) o Iah (ANSI) Tabla 7.10.4 Métricas de Perfil de Carga 7.10.5 Valores de Pulso del Perfil de Carga La cuenta de pulsos para cada intervalo debe interpretarse de acuerdo a la métrica que se está grabando para ese canal. Para las métricas de energía, como por ejemplo kWh, kVARh y kVAh, cada pulso representa una unidad de energía igual al factor K verdadero del medidor (Kh verdadero/12). Los valores de pulso para las métricas V2h/Vh e I2h/Ih son constantes internas que dependen del voltaje del servicio y de la clase del medidor respectivamente. Las tablas 7.10.5.1 y 7.10.5.2 enlistan los valores de pulso V2h/Vh e I2h/Ih, respectivamente. El medidor ANSI almacena las métricas como Vh e Ih, mientras que el medidor DGCOM almacena las métricas como V2h e I2h. Los cálculos de voltaje y corriente se realizan usando la siguiente fórmula: PulseCount Intervalsperhour PulseMultiplier For DGCOM Calculations PulseCount Intervalsperhour PulseMultiplier For ANSI Calculations 43 Para los canales de sags y swells de voltaje se graba un pulso por cada 0.3 segundos que el voltaje está por debajo del umbral de sag del perfil de carga o por arriba del umbral de swell del perfil de carga. Vea la tabla siguiente para los multiplicadores de pulso: Voltaje 120 Multiplicadores de Pulso (V2h) (S4 y S4e DGCOM) 1.0000 Multiplicadores de Pulso (Vh) (S4e ANSI) 0.00833 240 4.0000 0.01666 277 5.3284 0.01923 480 16.0000 0.03332 Tabla 7.10.5.1 Valores de pulso V2h y Vh Clase Multiplicadores de Pulso (I2h) (S4 y S4e DGCOM) Multiplicadores de Pulso (Ih) (S4e ANSI) 20 0.0278 0.00133 200/320 0.1736 .02344 480 0.1736 .02344 Tabla 7.10.5.2 Valores de Pulso I2h e Ih 7.10.6 Detección de Errores de Perfil de Carga Se almacena un bit de paridad par por cada intervalo de perfil de carga. 7.10.7 Detección de Interrupción Larga Antes de que se active el bit indicador de interrupción de energía de un intervalo de perfil de carga, el tiempo acumulativo de interrupción de energía debe exceder una duración de tiempo programable. Esta duración de tiempo se programa en segundos y puede durar de 1 a 16. Nota: El tiempo de Interrupción Larga para el perfil de carga es una cantidad diferente del tiempo de interrupción larga utilizado para disparar el retardo de demanda. Se agregará un estampado de fecha/hora a la memoria de perfil de carga, mostrando el tiempo de una falla o restablecimiento de energía. Con estos estampados de tiempo puede determinarse la duración de una interrupción de energía hasta 6 segundos. Nota: Una falla de energía en el perfil de carga se define como la pérdida de voltaje bajo de aproximadamente 85 voltios, dependiendo de las condiciones, por 6 o más ciclos de línea. 44 7.10.8 Fecha y Hora de la Última Lectura de Intervalo de Perfil de Carga Se graba automáticamente la fecha y hora de la última lectura de los datos de Perfil de Carga al término de un comando de lectura de Perfil de Carga. Si el lector/programador necesita esta fecha y hora, deberá ser leída antes de iniciar un comando de lectura de Perfil de Carga. 7.11 Facturación en Tiempo Real Puede accederse a la facturación en tiempo real por medio de las alertas de demanda o de umbral de factor de potencia. Refiérase a la Sección 8.2 para enlaces de comunicación en tiempo real. 7.12 Reinicio Maestro Un reinicio maestro limpia toda la información de facturación del registro pero deja el programa del cliente sin cambios. El reinicio maestro puede realizarse de dos maneras: 1) de manera óptica utilizando el software 1132Prog/1132Com y 2) de manera manual usando los interruptores localizados en la carátula del registro. Nota: Aunque no puede iniciar en frío un AXL, puede realizar un reinicio maestro en este dispositivo para limpiar la información de facturación. Para realizar un reinicio maestro de manera óptica usando el 1132Prog/1132Com Siga las instrucciones listadas en el archivo de ayuda del 1132Prog/1132Com sobre como realizar un reinicio maestro. Para realizar un reinicio maestro de manera manual usando los interruptores 1) Mantenga presionado el botón de reinicio en la carátula del dispositivo. 2) Mueva hacia arriba el interruptor de prueba. 3) Suelte el botón de reinicio. 4) Mantenga presionado el botón de reinicio nuevamente. 5) Mientras sigue presionando el botón de reset, mueva el interruptor de prueba hacia abajo. 7.13 Arranques en Frío Un inicio en frío inicializará toda la memoria y regresará el registro a un estado de desprogramación. El registro acumulará información de energía y demanda en intervalos de 15 minutos mientras esté en esta condición. El modo de prueba no funcionará de manera normal. Usted no puede ni necesita iniciar en frío un dispositivo AXL; sin embargo, puede realizar un reinicio maestro en un AXL para limpiar la información de facturación, tal y como se describe en la Sección 7.12 de este manual. Si usted actualiza un AXL a un AX, entonces puede iniciarlo en frío como se describe a continuación. Precaución: El iniciar en frío un dispositivo causará la pérdida irreversible de información de facturación y se deberá restaurar la métrica programada. 45 Puede lograrse un inicio en frío de dos maneras: óptica o manual. 7.13.1 Método 1, Arranque en Frío Óptico Puede encontrar las instrucciones para realizar un inicio en frío en el archivo de ayuda del 1132Com. 7.13.2 Método 2, Arranque en Frío Manual 1) Presione el interruptor de desplazamiento por al menos 6 segundos para entrar al modo de desplazamiento rápido. 2) Libere el interruptor de desplazamiento y presione y mantenga así el interruptor de reinicio por 2 segundos. Después de esto, la pantalla estará en blanco. 3) Mientras sigue presionando el interruptor de reinicio, después de dos segundos levante y luego libere el interruptor de modo de prueba. 4) Libere el interruptor de reinicio. Si los pasos no se completan correctamente y dentro del tiempo indicado, el mensaje “abort” (abortar) aparecerá en la pantalla. No ocurrirá un inicio en frío, pero ocurrirá un reinicio de demanda cuando se presiona el interruptor de reinicio. 7.13.3 Despliegues del Registro tras un Inicio en Frío Después de iniciar en frío el medidor, el registro pasa por un período de tiempo para ponerse al corriente, un auto-desplazamiento a través de una secuencia de despliegue de encendido, y luego se detiene en código de error 000010. Después se muestra la secuencia de despliegue de encendido. Si desea revisar la secuencia de despliegue de encendido, por favor consulte la sección 3.2.1 de este manual, titulada “Pantallas de ciclo inicial”. 7.14 Puerto Óptico de Comunicaciones ANSI Tipo II Un puerto óptico de comunicaciones ANSI Tipo II montado en la cubierta del medidor provee comunicación bidireccional entre el registro y un lector o programador externo. Para tener acceso a cualquier función del puerto óptico, el registro deberá verificar primero un código de seguridad. El(los) siguiente(s) código(s) de seguridad aplican solamente para el medidor DGCOM y pueden permitir tres niveles de acceso: Nivel 1: Acceso completo Nivel 2: Solo lectura y reinicio de demanda Nivel 3: Solo lectura Puede leerse toda la información de facturación y programa del registro por medio del puerto óptico. La comunicación a través del puerto óptico es a 9600 baudios y es asíncrona. La transferencia de datos es compatible con un puerto serial de PC. 46 7.15 Seguridad Cuando se programa el S4 pueden usarse varias funcionalidades de seguridad. El esquema de seguridad del S4 consiste de cinco niveles de acceso al medidor, involucrando dos códigos de seguridad de comunicaciones y una secuencia especial de interrupción. Una vez que el medidor ha sido programado, un operador deberá conectarse al medidor para establecer un nivel de seguridad antes de que se acepte cualquier otro comando de programación u operación del medidor. El nivel de seguridad concedido al operador deberá ser al menos tan alto como el nivel programado para la operación deseada, de lo contrario el medidor rechazará el comando. 7.15.1 Información de Seguridad del DGCOM para el S4 y S4e La siguiente tabla muestra los requerimientos para cada nivel de seguridad y las operaciones que pueden realizarse en ese nivel. Todos los comandos de programación y operación (como el Reinicio de Demanda) requieren que el operador se conecte con una clave de seguridad L1 o L2 válida. Adicionalmente, los comandos protegidos en seguridad L3 requieren acceso físico al medidor para realizar la secuencia de interruptores para anulación L3. Note que el medidor nunca aceptará comandos protegidos con seguridad L4. Se necesita de un inicio en frío manual para anular la seguridad L4. Clave de Seguridad requerida Secuencia de Interruptores requerida Operaciones permitidas L0 Ninguna Ninguna Solo comandos de lectura L1 clave de seguridad L1 Ninguna Comandos L1 L2 clave de seguridad L2 Ninguna Comandos L1 y L2 L3 clave de seguridad L2 Anulación L3 Comandos L1, L2, y L3 L4 N/A N/A Cualquier comando Tabla 7.15 Niveles de Seguridad y Operaciones Correspondientes La secuencia de interruptores para anulación L3 consiste ya sea en activar el interruptor de modo de prueba o realizar la siguiente operación con los interruptores de Desplazamiento y Reinicio: 1) Presione y libere el interruptor de desplazamiento. 2) Tras 1 segundo, presione y mantenga así el interruptor de reinicio por aproximadamente 3 segundos. 3) Mientras sigue presionando el interruptor de reinicio, presione y libere de nuevo el interruptor de desplazamiento. 4) Libere el interruptor de reinicio. 47 Nota: Los medidores S4 con versión de Firmware anterior a la versión 3.08 solo soportan un subconjunto de las funcionalidades de seguridad. El nivel L1 está fijado para incluir solamente el comando de Reinicio de Demanda, y el L4 no es soportado. Además, el interruptor de modo de prueba es el único método para realizar la anulación L3. 7.15.2 Información de Seguridad ANSI del S4e Los siguientes son los cinco niveles de seguridad para los medidores S4e con el protocolo ANSI. Cada código de seguridad tiene 20 dígitos y los 20 dígitos deberán usarse. Cada nivel incluye todas las capacidades de los niveles inferiores: L1 – Solo permite al medidor ser leído. No puede ejecutarse ninguna programación o procedimiento. L2 – Permite realizar reinicios de demanda. L3 – Permite la realización de las siguientes tareas de programación adicionales: o Ajustar la fecha y hora o Programar o modificar las tarifas y calendario TOU o Programar o modificar la tabla de desplegado o Programar o modificar la información específica ANSI de la empresa de servicios o Programar o modificar las tablas asociadas con la comunicación por módem o Programar o modificar el ID de red o Programar o modificar los relevadores de salida o Programar o modificar la configuración del perfil de carga L4 – Permite que se realice toda la programación y procedimientos, exceptuando la configuración del dispositivo. L5 – Permite que todo se realice, incluyendo la configuración del dispositivo. Esto es necesario cuando se cambia de demanda a TOU o de regreso, añadir la capacidad de perfil de carga o la capacidad de módem. Es lo que se requiere cuando se cambia qué tablas ANSI o tablas de Fabricante estarán habilitadas en el medidor. 7.16 Información de Calidad del Voltaje El S4 monitorea el voltaje y provee información para evaluar la calidad del voltaje de manera continua. El usuario puede programar los valores de umbral de sag y swell de voltaje (como 90% y 110% por ejemplo) a través del 1132Prog/1132Com. Cuando el voltaje excede los umbrales de sag o swell, se graba la información en el perfil de carga o es comunicada por medio de una salida programable. 48 7.16.1 Información de Sag Se provee un valor de umbral para detectar sags de voltaje en el perfil de carga. Si el voltaje cae por debajo de este umbral, entonces un contador de sag se incrementa en 1 cada 0.3 segundos. Este contador continúa incrementándose hasta que el voltaje ya no sea menor al umbral de sag. Este contador es puesto a cero al comienzo de cada intervalo de perfil de carga nuevo. Puede seleccionarse un canal de perfil de carga para grabar el valor del contador de sag al final de cada intervalo de perfil de carga. Cada fase puede tener su propio canal aunque solo haya un umbral de sag para el perfil de carga. 7.16.2 Información de Swell Se provee un valor de umbral para detectar swells de voltaje en el perfil de carga. Si el voltaje excede este umbral, entonces un contador de swell se incrementa en 1 cada 0.3 segundos. Este contador continúa incrementándose hasta que el voltaje ya no exceda el umbral de swell. Este contador es puesto a cero al comienzo de cada intervalo de perfil de carga nuevo. Puede seleccionarse un canal de perfil de carga para grabar el valor del contador de swell al final de cada intervalo de perfil de carga. Cada fase puede tener su propio canal aunque solo haya un umbral de swell para el perfil de carga. 7.16.3 Alerta de Sag de Voltaje Se provee un umbral para alertar sobre un sag de voltaje. Se inspecciona el voltaje y se enciende una alerta cuando este cae por debajo del umbral de alerta de sag. Esta alerta se limpia una vez que el voltaje ya no se encuentra debajo del umbral de alerta de sag. Este umbral es independiente del umbral de perfil de carga. 7.16.4 Alerta de Swell de Voltaje Se provee un umbral para alertar sobre un swell de voltaje para los relevadores de salida. Se inspecciona el voltaje y se enciende una alerta cuando este excede el umbral de alerta de swell. Esta alerta se limpia una vez que el voltaje ya no se encuentra arriba del umbral de alerta de swell. Este umbral es independiente del umbral del perfil de carga. 7.16.5 Lecturas Instantáneas Pueden desplegarse los siguientes valores “instantáneos”, y también están disponibles a través del puerto óptico o el enlace de comunicaciones: Voltaje por Fase Corriente por Fase Corriente de Neutro kW kVAR* kVArms* kVAtd* Factor de Potencia* *Solo modelos RX Estos valores se actualizarán a una velocidad que depende de la velocidad de datos entrantes. La velocidad de actualización para voltaje será de 1 segundo y para otros valores la velocidad de actualización no será mayor a cuatro segundos. La actualización en línea puede variar dependiendo de la velocidad de comunicación y el tiempo de interrogación. 49 7.17 Auto-lecturas Cuando se encuentra activada, la funcionalidad de auto-lectura guardará una copia de toda la información de energía y demanda, incluyendo las métricas TOU, y marcará la fecha y hora actuales. La información de auto-lectura está disponible para ser desplegada en la revisión 4.41 o superior del Firmware del S4. Las auto-lecturas solo están disponibles en los medidores S4 con capacidad de perfil de carga y en los medidores S4e. Adicionalmente se requiere una tarjeta RAM (número de catálogo 69315-1A) para auto-lecturas en medidores con versión de Firmware anteriores a la 4.41. Nota: No necesita tener el Perfil de Carga en funcionamiento para que funcionen las autolecturas. 7.17.1 Información de Auto-Lectura La siguiente lista contiene los objetos de auto-lectura que son capturados al momento de una auto-lectura: Hora Fecha Tiempo de Respaldo de Batería Estado de TOU Demanda de intervalo anterior Información TOU de estación anterior Bandejas de Tarifa y energía total Energía negativa 7.17.2 Las cinco demandas máximas más altas Demanda acumulativa de la estación actual Información de demanda TOU de la estación actual Información de demanda de la estación anterior Información métrica seleccionable (KM) y 3ª (KM3) de la estación anterior (RX) Información métrica seleccionable (KM) y 3ª (KM3) (RX) Información TOU de la estación anterior Las cinco demandas máximas más altas Número de Auto-Lecturas El S4 es capaz de almacenar hasta seis juegos de información de auto-lectura. Una auto-lectura inicia la transferencia de la información actual al siguiente bloque de memoria de auto-lectura disponible, seguido por un reinicio de demanda. Solo son retenidas las seis auto-lecturas más recientes. La auto-lectura más antigua es remplazada por la más reciente cuando se ha alcanzado el número programado. 7.17.3 Auto-Lectura en un Cambio de Estación Si un cambio de estación y una auto-lectura ocurren a las 00:00:00 del mismo día, las acciones de la auto-lectura ocurren antes que el cambio de estación. La información de la estación anterior es guardada en la información de auto-lectura. 7.17.4 Para iniciar una Auto-Lectura Puede programar que ocurra una auto-lectura de acuerdo a los métodos listados a continuación. Los primeros tres métodos (día del mes, horas desde el último reinicio, todos los días) son mutuamente excluyentes, mientras que los últimos dos métodos (después de un reinicio manual y 50 por medio de una entrada externa) pueden ser seleccionados al junto con uno de los otros métodos. Un día del mes en particular La auto-lectura ocurre en uno de los días de auto-lectura programables del 1 al 28 a las 00:00:00 del día especificado. Por lo tanto, al seleccionar el primer día del mes se activará la auto-lectura justo después del último día del mes anterior. Puede obtenerse facturación de mes calendario seleccionando el primer día del mes como el día en que la auto-lectura debería ocurrir. Un número de horas en particular desde el último reinicio La auto-lectura ocurre en el número especificado de horas tras el último reinicio de demanda. Por ejemplo, si el número de horas especificado fue 5 y el último reinicio de demanda fue a las 12:15:00 del día en curso, entonces una auto-lectura ocurriría a las 17:00:00 y cada cinco horas después de eso. El rango del número de horas es de 0 a 65535, pero el número de horas más común es de 792 (33 días). Esto aseguraría que ocurriría una auto-lectura solamente si se hubiera pasado la lectura mensual normal. Todos los días La auto-lectura ocurrirá cada noche a la medianoche o a las 00:00 del reloj. Después de un reinicio manual Ocurrirá una auto-lectura después de que se realice un reinicio de demanda usando cualquier método, con excepción el método de reinicio de demanda concurrente con un cambio de estación. La información de la auto-lectura se almacena antes del reinicio real de la demanda indicativa y acumulativa. A través de una entrada externa Se inicia una auto-lectura a través de la entrada externa #1. La entrada solamente está disponible cuando está instalada la tarjeta de relevador opcional del S4. Puede programarse la activación de auto-lecturas por entrada externa para que ocurra ya sea por presencia o ausencia de una señal en la entrada externa #1. Nota: El Modo de Prueba deshabilita las entradas externas. 7.17.5 Despliegue de Auto-Lectura Cuando el despliegue de auto-lectura está habilitado, la información de auto-lectura seguirá a la secuencia de despliegue programada por el usuario. Si el despliegue está actualmente en el modo “normal”, la auto-lectura está habilitada, y ha habido una auto-lectura generada automáticamente, esta información seguirá a la secuencia de despliegue normal. La información de auto-lectura se despliega usando la misma secuencia de despliegue programada que la información normal de tiempo real utiliza. La información de auto-lectura se desplegará en orden cronológico empezando por el bloque más reciente. Por ejemplo, si en la secuencia de modo normal se van a desplegar la hora, la fecha y los kilowatts máximos, entonces cuando se despliegue la auto-lectura se desplegará la información de la hora, fecha y potencia máxima 51 grabados en la auto-lectura, comenzando con la información más reciente de la auto-lectura. Cuando el dato en la secuencia de despliegue programada no tenga un dato correspondiente en una auto-lectura, se mostrarán líneas punteadas en la pantalla. Cuando se esté desplegando la información de auto-lectura, el valor de identificación de despliegue se modificará para indicar que la información viene de un bloque de auto-lectura y no de la información de tiempo real. Si el primer carácter del ID del despliegue está en blanco, se insertará el número del bloque de auto-lectura que se está desplegando. Por ejemplo, si el ID de despliegue para la hora es 12, entonces el valor actual de la hora tendrá el ID de despliegue 12, el valor de la hora del bloque de auto-lectura más reciente tendrá el ID 112, el valor de la hora del segundo bloque de auto-lectura tendrá la etiqueta de despliegue 212, etc. 52 8. Salidas, Entradas y Comunicaciones La tarjeta de opciones del S4 tiene hasta cuatro relevadores de salida de propósito general forma C con opto FET, y dos entradas de propósito general. Pueden ordenarse tres combinaciones diferentes y programarse como se describe en el siguiente diagrama. El AXL no tiene soporte de opciones. Opciones Un Relevador: Programable para KYZ, EOI, LC, DTA, Salida de Alerta GyrBox, Alerta de Umbral de Factor de Potencia y Alerta de Umbral de Voltaje. Sin entradas Dos relevadores: Cada relevador es programable para KYZ, EOI, LC, DTA, VTA, Salida de Alerta GyrBox y Alertas de Umbral de Factor de Potencia. Una entrada: Entrada programable para Tiempo Real, Entrada de Canal de Perfil de Carga o activación de auto-lectura. Cuatro Cada relevador es programable para KYZ, EOI, LC, DTA, VTA, Salida de Alerta GyrBox y Alertas de Umbral de Factor de Potencia. Relevadores: Dos entradas: La entrada 1 es programable para Tiempo Real y Entrada de Canal de Perfil de Carga. La entrada 2 es programable para Entrada de Canal de Perfil de Carga. Tabla 8.0 Entradas/Salidas de la Tarjeta de Opciones 8.1 Cables y Conectores de Salida El medidor S4 equipado con opciones puede ser provisto con un cable de salida opcional que sale a través de la base del medidor por medio de un conector de 20 pines. La tarjeta electrónica de opciones en el medidor S4 es de tipo conectable para proveer una adición o remoción fáciles. Para referencia rápida, cada medidor tiene una etiqueta en el cable de opciones que muestra la opción instalada en ese medidor, junto con los colores del cable, vea la tabla a continuación: 53 Conectores de Opción pin # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 descripción Entrada 2A Entrada 2B N.A. del Relevador 3 N.C. del Relevad or 3 N.A. del Relevad or 4 N.C. del Relevad or 4 No usado Azul Naranja Violeta Amarillo/ Blanco Azul/ Blanco Común del Relevador 4 No usado color del cable Común del Relevador 3 Blanco Blanco/ Gris Blanco/ Rojo pin # 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 descripción Entrada 1A Entrada 1B N.A. del Relevador 1 N.C. del Relevad or 1 N.C. del Relevad or 2 No usado No usado Rosa Amarillo Negro Común del Relevador 2 N.A. del Relevad or 2 Tostado Común del Relevador 1 Verde/ Blanco Naranja /Blanco color del cable Rojo Café/ Blanco Tabla 8.1 Opciones de Conectores y Colores para Cables de Salida 8.2 Entradas 1 y 2 8.2.1 Enlaces de Comunicación en Tiempo Real El enlace de comunicaciones en tiempo real le permite a un prestador de servicio cambiar la tarifa activa en tiempo real. Las tarifas de tiempo real pueden ser logradas de dos formas: 1) Puede programarse la Entrada Externa 1 para que inicie una tarifa en tiempo real; o 2) Puede usarse un comando de comunicaciones para iniciar una tarifa en tiempo real. El tiempo real puede usarse para reducir la demanda pico del sistema a una tarifa Premium o para promover un mayor uso al cambiar a una tarifa de bajo costo. Para usar las comunicaciones de tiempo real, instale una tarjeta de comunicaciones en el medidor. Puede cambiarse la tarifa activa en cualquier momento enviando el comando apropiado. Consulte el archivo de ayuda del 1132Prog/1132Com para mayor información sobre los comandos necesarios. Para usar la entrada de tiempo real 1) Programe el medidor para que la Entrada 1 esté configurada para tiempo real. 2) Seleccione una tarifa, A, B, C, D, o E, para usarse cuando esté activo el tiempo real, un Medidor de Demanda no tendrá selección de tarifa. 3) Seleccione si el tiempo real será activado por una señal en alto o en bajo (1132Prog/1132Com para mayor información). 4) Conecte el dispositivo de activación a los cables de la Entrada 1 en el cable de opción. La polaridad deberá coincidir con el programa. Nota: El dispositivo de activación deberá ser capaz de proveer el voltaje y corriente indicados en la Sección 8.4. Para usar el rango bajo se deberán remover las resistencias R1 y R2 con unas pinzas de corte. Típicamente, la tarifa de tiempo real utilizada es diferente de las definidas en el calendario TOU. 54 8.2.2 Entradas Externas de Perfil de Carga Las Entradas 1 y 2 pueden programarse como entradas de perfil de carga. Cada entrada puede tener su propio canal en el perfil de carga. En este modo, el medidor actúa como un registrador de perfil de carga con dos entradas. Los otros canales pueden usarse para registrar cualquiera de las métricas explicadas en la sección de perfil de carga. 55 8.3 Relevadores de Salida 1-4 La figura 8.3 provee una ilustración de la conexión sugerida de la Salida KYZ. RELAY Figura 8.3 Conexión Sugerida de la Salida KYZ 8.3.1 Salidas de Pulso KYZ Los relevadores programables proveen circuitos de Salida de Iniciador de Pulso. El medidor DGCOM utiliza valores cuadrados. Cualquiera de las siguientes unidades de medición puede ser asignada a cualquiera de los 4 relevadores programables como salidas KYZ: 8.3.2 1). +kWh 6). VAh en adelanto 2). - kWh 7). VAhrms 3). VARh en atraso 8). V2h o Vh por fase 4). VARh en adelanto 9). I2h o Ih por fase 5). VAh en atraso 10). I2h o Ih de la Corriente de Neutro Constante Ke del Pulso KYZ A cada relevador de salida KYZ se le asigna una constante independiente Ke que representa la cantidad de energía del pulso de salida. El medidor se programa con un valor de Ke en unidades por pulso dependiendo de la funcionalidad del relevador. El valor mínimo de Ke es Kh/12, usando los Kh verdaderos del medidor. Un valor de cero deshabilita la salida KYZ. El factor de escala no tiene efecto en los relevadores KYZ. 56 Si la métrica KYZ es voltios, los valores del pulso serán los representados en la Tabla 7.10.5.1. Sin embargo, si se utilizan amperios entonces los valores del pulso aparecerán como en la tabla 7.10.5.2. 8.3.3 Control de Carga TOU Puede asignarse el Control de Carga TOU a cualquiera de los relevadores programables. Cuando se selecciona el Control de Carga TOU, la salida del Control de Carga TOU opera en puntos de cambio a cuartos de hora. El Control de Carga se basa normalmente en un calendario TOU y es logrado usando el Calendario en el Modo Normal en una base de datos TOU y también definiéndolo como esté calendarizado en la base de datos de tarifas. Para un medidor de Demanda, puede seleccionarse como siempre Encendido o Apagado en un Modo. 8.3.4 Salida de Fin de Intervalo (EOI) Este interruptor programable de relevador opcional puede programarse para EOI, en cuyo caso provee un cierre de relevador de 10 segundos al final de cada intervalo de demanda. 8.3.5 Alertas de Umbral de Demanda (DTA) Las Alertas de Umbral de Demanda son programables para que funcionen como demanda de kW, kVAR, o kVA y se basan en los Kh verdaderos del medidor. Puede seleccionarse cualquiera de los cuatro relevadores de salida programables para proveer un cierre de contacto cuando la demanda exceda el umbral programado en el registro. El umbral de demanda en el que la salida DTA se energiza es programable en la forma XXX.XXX. La salida DTA se energiza inmediatamente que se llega al umbral de demanda programado. Una vez energizado, el DTA se desenergizará al final del primer intervalo/sub-intervalo completo en el que el umbral de demanda no sea excedido. Si el medidor está en modo de prueba el DTA se desenergizará al final del intervalo y no al final del siguiente. Puede seleccionarse el DTA para que opere solo durante tarifas TOU específicas o todo el tiempo. Los umbrales de demanda tienen la capacidad de operar desde la métrica seleccionable (KM). El relevador DTA también puede disparar al medidor para que entre en tarifa de tiempo real. Para la versión de Firmware 4.20 y anteriores el DTA es un valor instantáneo y una medición directa de voltaje y corriente. La versión de Firmware 4.22 y siguientes utilizan un valor acumulativo para DTA. Nota: Los relevadores pueden programarse ya sea como PFTA o como DTA para activación de tiempo real, pero no como ambas. 8.3.6 Alertas de Umbral de Factor de Potencia (PFTA) Los Umbrales de Factor de Potencia pueden programarse para operar en cargas en atraso, cargas en adelanto o ambas, y con un valor de 0.001 a 0.999. El relevador se activa cuando se excede el umbral de Factor de Potencia y se desactiva al final del siguiente sub-intervalo completo en el que el Factor de Potencia no exceda al valor de umbral. Por medio de software el registro permite que la función PFTA cause que la tarifa de tiempo real programada entre en efecto. 8.3.7 Alertas de Umbral de Voltaje (VTA) Las Alertas de Umbral de Voltaje operan de manera muy similar a las de DTA. El relevador se activa cuando se excede el Umbral de Voltaje y se desactiva al final del siguiente sub-intervalo 57 completo en el cual la VTA no excede el valor de umbral. Puede seleccionarse que los Umbrales de Voltaje operen solo durante tarifas TOU específicas o todo el tiempo. 8.3.8 Alertas de Diagnóstico Puede programarse un relevador para Alertas de Diagnóstico GyrBox. Cuando cualquier verificación de diagnóstico falla se da una alerta. La alerta no es limpiada hasta que todos los diagnósticos sean aprobados. 8.3.9 Operación de las Salidas Durante el Modo de Prueba Todas las salidas están disponibles durante el modo de prueba, con excepción del control de carga. 8.4 Especificaciones Eléctricas para Tarjetas KYZ (máximos absolutos) Relevadores de Salida 1-4 (Vea la figura 8.3 en la Sección 8.3 para la conexión sugerida de salidas KYZ). 60 mA máximo 350 Vcd/240Vca rms máximo Resistencia de encendido: 50 ohms máximo Entrada 1 y Entrada 2 Entrada 1 y 2 Estándar Sistema de 5V* Voltaje 14-24V (CD) Alto: 4-6V (CD) 16-26V (CA) Corriente Bajo: 0-4V (CA/CD) Bajo: 0-1V (CD) 10 mA Max. 10mA Max. *Requiere remover resistencias (R1 y R2) 8.5 Comunicaciones del Puerto Óptico Los medidores S4 tienen un puerto óptico ANSI Tipo II. El medidor puede ser leído por cualquier dispositivo DGCOM o ANSI para los dos tipos de medidor respectivos. 8.6 Tarjeta de Comunicaciones con Módem Una tarjeta opcional de comunicaciones con Módem provee al medidor un canal de comunicaciones alterno. Las tarjetas de comunicaciones (Módem, RS485 o RS-232) se instalan de manera paralela a la tarjeta del registro. El conector de 12 pines entra al mismo receptáculo que la tarjeta de relevadores opcional. En caso de que también esté presente una tarjeta de 58 relevadores, las tarjetas de comunicaciones se conectan en el receptáculo de 12 pines de la tarjeta de relevadores. 8.6.1 Operación Básica La operación básica del Módem es el dar acceso al S4 desde una conexión telefónica típica. Una vez que se establece una conexión telefónica están disponibles por Módem todas las funciones que están normalmente disponibles a través del puerto óptico. Además puede programarse una contraseña de Módem que permitirá que la conexión telefónica solamente se establezca cuando quien llama provea la contraseña correcta. 8.6.2 Descripción del Hardware La comunicación por Módem se realiza por medio de una interfaz aislada de dos hilos localizada en la base del medidor usando un conector RJ-11 compatible con el equipo estándar de telefonía. Esta interfaz utiliza el mismo protocolo de comunicación que el puerto óptico. Se soportan velocidades de 300, 1200, 2400 y 9600 baudios. 8.6.3 Acciones al Encendido Cada vez que se le provee energía al medidor, el Módem se comunica con el S4. Esta comunicación ocurre aproximadamente seis segundos después del encendido. En este punto el medidor determina la presencia de un Módem, su tipo y configuración. El S4 almacena el ID y el estado del Módem para usarlos en comunicaciones futuras. Si el S4 no ha sido programado con ningún programa de configuración de Módem, el Módem se coloca en un modo por defecto de solo respuesta con una cuenta de respuesta de ocho timbrados. 8.6.4 Modos de Operación Existen dos modos de operación para el Módem: respuesta de llamada y llamada entrante. Puede programarse el Módem para que opere en cualquiera de ellos. A continuación se describen estos modos de operación. Respuesta de Llamada El modo de respuesta de llamada controla las condiciones bajo las que el Módem contestará la llamada y establecerá una conexión. Puede programar el Módem para que solo conteste después de cierto número de timbrados, o puede programar operaciones más complejas como un calendario de respuesta tipo TOU (S4 en modo TOU solamente), definiendo ventanas diarias durante las cuales se contestarán llamadas. Estas opciones de programación se detallan en el archivo de ayuda del 1132Prog/1132Com. Cuando se hace una llamada al Módem, éste proveerá su estado actual y mostrará si ha habido llamadas entrantes desde la última salida de voltaje. Llamada entrante El modo de Llamada entrante puede ser disparado por diferentes tipos de eventos. Cada evento puede programarse de manera independiente. La siguiente tabla contiene una breve descripción de cada evento de llamada entrante. 59 Evento de Definición Llamada entrante Entrada de Tiempo Real Se está activando el modo de llamada entrante en tiempo real Salida de Tiempo Real Se está desactivando el modo de llamada entrante en tiempo real Error del Medidor Llamada entrante por errores de Código de Error 1 y Código de Error 2 (cada error se programa de manera independiente) Entrada Externa Llamada entrante cuando la Entrada 1 del S4 sea activada o desactivada VTA Llamada entrante cuando ocurra un VTA PFTA Llamada entrante cuando ocurra un PFTA DTA Llamada entrante cuando ocurra un DTA Recuperación de Alimentación Llamada entrante cuando se recupere la alimentación GyrBox D1 Llamada entrante cuando ocurra un error D1 GyrBox D2 Llamada entrante cuando ocurra un error D2 GyrBox D3 Llamada entrante cuando ocurra un error D3 GyrBox D4 Llamada entrante cuando ocurra un error D4 GyrBox D6 Llamada entrante cuando ocurra un error D6 GyrBox D7 Llamada entrante cuando ocurra un error D7 Adicionalmente puede programarse el Módem para llamada durante ciertas ventanas de tiempo. Esto es similar a la manera en que funciona la ventana de respuesta durante el modo de respuesta de llamada. De nuevo, esta funcionalidad solamente está disponible para los S4 que operan en modo TOU. Las opciones de programación de Llamada entrante se detallan en el archivo de ayuda del 1132Prog/1132Com. 8.7 Tarjeta de Comunicaciones RS-232/RS-485 Una tarjeta opcional de comunicaciones RS-232/RS-485 provee al medidor un canal alterno de comunicaciones. Las tarjetas de comunicaciones se instalan de manera paralela a la tarjeta de registro. El conector de 12 pines se conecta en el mismo receptáculo que la tarjeta de relevadores opcional. En caso de que también se encuentre presente una tarjeta de relevadores, las tarjetas de comunicaciones se conectan en el receptáculo de 12 pines de la tarjeta de relevadores. 60 Las comunicaciones RS-232/RS-485 son transmitidas por medio de una interfaz aislada de tres hilos localizada en la base del medidor usando un conector RJ-11. Las tres líneas (transmisión, recepción y tierra) proveen un aislamiento de 2500 Vrms cada una. Esta interfaz utiliza el mismo protocolo que el puerto óptico. Se soporta una velocidad de 9600 baudios. 61 9. Solución de Problemas y Códigos de Error 9.1 Códigos de Error Errores No Desplazantes Los errores no desplazantes son marcados con el número 1 y causan que el byte de código de error se quede fijo al final de la secuencia de despliegue. La activación del interruptor magnético provocará que continúe el auto-desplazamiento por una vez más en el modo de despliegue alterno. Errores Desplazantes Los errores desplazantes, marcados con el número 2, permiten que continúe el autodesplazamiento con el byte de código de error insertado al final de la secuencia de despliegue. Con las tarjetas adicionales de comunicaciones, el medidor tiene la capacidad de informar vía telefónica al prestador de servicio cuando ocurra un error. Condición de Error Despliegue de Error No Desplazante Despliegue de Error Desplazante Bajo Voltaje de Batería ERR 000001 ERR 000002 Registro No Programado ERR 000010 Error de Memoria ERR 000100 Error de Fase ERR 000200 Sobrecarga de Demanda ERR 001000 ERR 002000 Interruptor Trabado ERR 010000 ERR 020000 Falla Insegura de Alimentación ERR 100000 Falla de Diagnósticos de Medición ERR 200000 Tabla 9.1 Códigos de Error 9.1.1 Error de Batería Baja (ERR 000001 ó 000002) El voltaje de la batería es verificado automáticamente cada día a las 4 a.m. El error es activado cuando el voltaje cae a 2.5 0.2 voltios. También puede iniciarse una verificación de la batería de modo manual en cualquier ocasión en que el registro cambie de modo de Auto-desplazamiento a modo de Desplazamiento Manual (la primera activación del interruptor de desplazamiento), cada vez que el registro sea puesto en modo de Prueba, y cada vez que se realice un Reinicio de Demanda. Nota: Una buena carga del capacitor no enmascara el estado de una batería mala. Para limpiar este error, instale una batería nueva y realice una prueba de batería como se describe anteriormente. 62 9.1.2 Error de Registro No Programado (ERR 000010) Si el medidor no está programado se desplegará el código de error 000010. Para limpiar este error, programe el medidor. 9.1.3 Error de Memoria/Perfil de Carga (ERR 000100) El error de memoria/perfil de carga es disparado por una falla en la memoria EEPROM serial o un error de integridad en la memoria ROM, SRAM o EEPROM. Las banderas internas de error indican cual de los cuatro componentes es la fuente del error. Pueden verse las siguientes banderas como un valor de 2 dígitos hexadecimales en Ver Datos (por ejemplo: Error de Memoria Sí [01]). Bit Descripción del Error Bit Descripción del Error 0 Integridad de EEPROM 4 Paridad de Perfil de Carga 1 Reservado 5 Integridad de ROM 2 Reservado 6 EEPROM serial 3 Reservado 7 Falta/no funciona Tarjeta SRAM Para limpiar el error de los bits 0-6, inicie en frío el medidor y reprográmelo. Si el error reaparece, regrese el medidor para que se le dé servicio. Para limpiar el error del bit 7, asegúrese de que la tarjeta RAM está colocada correctamente. Si usted ha removido la tarjeta RAM intencionalmente, usted puede recibir este error porque no reprogramó el medidor para que excluya el perfil de carga. En dicho caso, usted necesitaría completar la reprogramación. Sin embargo, si usted no removió la tarjeta RAM, entonces este error podría indicar que hay un problema con la tarjeta RAM. En este caso intente iniciar en frío el medidor y reprogramarlo. Si el error reaparece, regrese el medidor para que se le dé servicio. 9.1.4 Error de Sobrecarga de Demanda (ERR 001000 o ERR 002000) El valor actual de demanda se compara contra el valor de sobrecarga programado al final de cada intervalo. Si el valor es igualado o excedido se genera el código de error de sobrecarga (ERR 001000). Si se programa el valor de sobrecarga a cero se deshabilitará esta función. El valor de sobrecarga se limpia si se inicia un inicio en frío o una reprogramación. También puede programarse que un reinicio de demanda limpie el error de sobrecarga de demanda. Típicamente la sobrecarga de demanda es ajustada a un 83.3% de la capacidad del sistema. 9.1.5 Error de Interruptor Trabado (ERR 010000 o ERR 020000) Se muestra ERR 010000 cuando ocurre cualquiera de las siguientes situaciones: 1) El interruptor de Reinicio está en modo activo por un período de 4 minutos; 2) El interruptor de Desplazamiento está en modo activo por un período de 4 minutos; 3) El interruptor de Modo de Prueba está en modo activo por un período de 4 minutos después de salir del modo de prueba vía el comando óptico o time-out del modo de prueba. Este error se limpia cuando los interruptores regresan a su posición normal. 63 9.1.6 Error en la secuencia de Apagado (ERR 100000) El S4 despliega el error 100000 si determina que la recuperación de alimentación ha ocurrido sin haber seguido la secuencia correcta de apagado. Inicie en frío el medidor para limpiar este error. 9.1.7 Error de Fase (ERR 000200) El S4 no tiene lámparas indicadoras de potencial pero registra la pérdida de voltaje de fase al hacer parpadear el indicador de potencial para esa fase; vea la Figura 3.1.1. No aparece ningún despliegue más que el del código de error, que puede ser visto presionando el interruptor de desplazamiento. El error de tipo de servicio desconocido ocurre si el medidor nunca ha detectado un tipo de servicio válido. Los despliegues de error de fase desaparecen cuando se recupera el voltaje. El desplazamiento normal continúa automáticamente. El error de tipo de servicio desconocido se limpia cuando el medidor es puesto en un servicio válido. El medidor S4 se alimenta de la fase C, por lo que cualquier pérdida en esta fase apaga el registro completo y la situación es tratada como una falla normal de alimentación. Las pérdidas en la fase A o B ocasionarán que aparezca un mensaje de error. Se considera que una fase se pierde al 50% del voltaje nominal. Basándose en la opción programable del lector/programador, el despliegue de error de fase desactiva el auto-desplazamiento de manera temporal o completa. Cuando el auto-desplazamiento está temporalmente desactivado, el error de fase aparece en la pantalla hasta que se presione el interruptor de desplazamiento. Entonces el auto-desplazamiento continúa por una vez. Cualquier otro código de error aparecerá en la manera en que esté programado y al final de la secuencia regresará el despliegue del(los) error(es) de fase. Si el autodesplazamiento está completamente desactivado, el registro solo podrá ser leído electrónicamente. Bit Descripción del Error Bit Descripción del Error 0 Sin Fase C 3 Sin Fase A 1 Sin Fase B 7 Tipo de Servicio Desconocido 9.1.8 Falla de Diagnósticos de Medición (ERR 200000) Este error indica que hay un problema con el ASIC. Este es un error crítico si el medidor está descalibrado. Bit Descripción del Error Bit Descripción del Error 0 ASIC no inicializado 1 Error de Inicialización del DSP 2 Error de comunicación del DSP 6 Error de Time-out del DSP 3 Destrucción de datos del ASIC 7 Descalibrado / Crítico 64 9.2 Deshabilitación del Despliegue de Códigos de Error Puede programarse individualmente cada código de error para que sea o no desplegado. Aún así, todos los códigos de error serán marcados por el registro. Refiérase al archivo de ayuda del 1132Prog/1132Com para más detalles. El lector/programador puede limpiar cualquier bandera de error, independientemente de que sea o no desplegable. El medidor tiene una máscara programable para permitirle al lector/programador el habilitar o deshabilitar condiciones individuales de error. El lector/programador puede limpiar cualquier condición de error moviendo el bit de máscara apropiado. Si es limpiado, el registro prueba de nuevo para ver si existe el error. 65 10. Técnicas de Medición 10.1 Cálculos de Métrica Las siguientes secciones describen brevemente los métodos de medición para el medidor S4. Por favor refiérase al Manual para Medición de Electricidad para mayor detalle sobre las técnicas de medición usadas en medidores. El término métrica (kM) se refiere a cualquier unidad eléctrica que se está midiendo. Las métricas típicas son watt-horas, VA horas, kVA, kVAR, voltios y amperes, por nombrar algunas. Otros valores como el factor de potencia se basan en estas mediciones. Existen dos tipos fundamentales de mediciones en el medidor S4: vectorial y rms. 10.1.1 Métricas Vectoriales Las mediciones aritméticas son generadas por funciones matemáticas básicas como multiplicación, división, resta y suma. Un ejemplo de métricas aritméticas es los Watt-Horas. Cada muestra de voltaje se multiplica por cada muestra de corriente y se acumula el producto. Cuando se llega a un valor que represente el factor K, o Kh/12, se genera un pulso. Doce pulsos equivalen a una revolución de disco o el Kh del medidor. El valor acumulado típicamente excede el Kh. De manera similar, las mediciones de VAR se obtienen integrando la forma de onda de voltaje para obtener un desplazamiento de fase de 90º, entonces cada muestra de voltaje se multiplica por la muestra de corriente correspondiente y se acumula el producto para obtener los VARs. El Factor de Escala también afecta al Kh de la siguiente manera: El DSP envía la información al procesador del medidor. El procesador del medidor convierte la información en valores de pulso. Los pulsos son divididos y almacenados en base al factor de escala, es decir, un factor de escala igual a 2 registraría la mitad de los pulsos que un Factor de Escala igual a 1. Los pulsos (después del escalado) son registrados en el perfil de Carga, registros de energía y registros de demanda. El Kh programado en el medidor es ajustado al factor de escala de forma que los valores de energía y demanda en la pantalla sean mostrados correctamente. 10.1.2 Métricas RMS Las métricas rms (Root-mean-square o Raíz-media-cuadrática) difieren significativamente de las métricas vectoriales. El término media significa el promedio o valor medio de una serie de números en el tiempo. Si los números individuales de la serie son multiplicados por sí mismos, o elevados al cuadrado, esto crea una serie de valores cuadrados. Al obtener la media de esta serie se obtiene el valor cuadrado medio de la serie. Al obtener la raíz cuadrada del valor cuadrado medio se obtiene el valor rms. Un valor rms es la raíz cuadrada del promedio de la suma de valores cuadrados. El valor rms del voltaje es representado por una V mayúscula y el valor rms de la corriente es representado por una I mayúscula. La métrica VA es V multiplicado por I, y es una métrica rms. 66 En un sistema estrella de 4 hilos el VArms se calcula multiplicando los voltajes rms de fase a neutro por las corrientes rms de fase correspondientes, y luego sumando los tres productos para llegar a los VA totales. En un sistema delta de 3 hilos el VArms total se calcula multiplicando dos voltajes rms de línea por las dos corrientes rms de línea correspondientes. Después estos productos se multiplican por un factor de 0.866 y son sumados para llegar a los VA totales. En un sistema delta de 4 hilos el VArms se calcula multiplicando los tres voltajes rms de línea a neutro por la corrientes rms de línea correspondientes. Después estos productos son multiplicados por 0.9282 y son sumados para llegar a los VA totales. 10.2 Implementación Digital Para una implementación digital las formas de onda de voltaje y corriente deben transformarse a formato digital. Una vez digitalizados, los valores deberán usarse para calcular las métricas, que posteriormente son almacenadas y están disponibles para su uso final. Las métricas se presentan en una pantalla LCD o son leídas de la memoria a través de un puerto de comunicaciones. 10.2.1 Introducción a la Implementación del S4 Los transductores de voltaje y corriente proveen una representación de las formas reales de voltaje y corriente como entrada a un ASIC de interfaz de medidor de energía (ASIC). El ASIC contiene un procesador digital de señales (DSP) donde se calculan la energía, la potencia y otras mediciones. 10.2.2 Circuitería de Entrada El diseño de la circuitería de entrada le permite al medidor soportar picos transitorios de 10KV sin sufrir daño. Se utilizan resistencias para reducir el voltaje de línea a un nivel compatible con la circuitería de estado sólido. El potencial escalado es la entrada al ASIC. De manera similar, la corriente se convierte para entrada del ASIC. El S4 con transformadores utiliza sensores de transformador de corriente mientras que la versión de base K auto-contenida utiliza un sensor de bobina embebido en cada fase. Las bobinas embebidas proveen una salida proporcional al cambio de corriente de carga con respecto al tiempo, y la entrada externa al SIC provee una función de integración para restaurar la forma de onda a su forma original. Ambos tipos de sensores de corriente proveen un aislamiento de 10 kV. Las entradas de voltaje y corriente de cada fase son muestreadas por dos convertidores (Delta Sigma). Una vez muestreadas, un solo convertidor análogo-digital (ADC) de 20 bits digitaliza la muestra y transmite la información al procesador digital de señales. 10.2.3 Velocidad de Muestreo Los pares de voltaje y corriente son muestreados por los convertidores a una velocidad de 3.33 Mhz. Estas muestras son filtradas digitalmente para proveer un valor de 20 bits que representa a la entrada a 3.34 kHz. Esto hace posible discernir la frecuencia hasta la 26ª armónica de 60 Hz. Nota: La frecuencia solo se calcula cuando se aplica potencial a las 3 fases. 10.2.4 Sección de Registro 67 El DSP del ASIC de medición calcula los valores métricos. Se utiliza un bus de comunicación serial para transferir la información métrica del ASIC al microcontrolador. Ambos están en la tarjeta impresa primaria de alambrado. Toda la información métrica es calculada por el DSP, excepto el valor de VA. Este valor es calculado por el microcontrolador. 10.3 Métrica de Energía Negativa Puede programarse al registro RXS4 para que trate la energía negativa de dos maneras diferentes: modo de seguridad (sumar) y modo de detención (ignorar). El indicador digital de potencia operará de derecha a izquierda y el acumulador de energía negativa se incrementará en todas las instancias de medición de energía negativa. 10.3.1 Modo de Seguridad (Add) En el modo de seguridad (add) se trata a la energía negativa como si fuera energía positiva. Los kWh son acumulados positivamente en el registro de kWh totales. Las funciones de demanda operan de manera normal. Todas las salidas opcionales operan de manera normal. La energía negativa también es acumulada en el registro de energía negativa. 10.3.2 Modo de Detención (Ignore) La energía negativa se acumula en el registro de energía negativa y se ignora en el registro de energía normal (positiva) usado para fines de facturación. Todas las mediciones de Watts y watthoras negativas se ignoran para fines de facturación en el modo de detención. 10.3.3 Modo Neto Se ha agregado el Modo Neto en los medidores con protocolo ANSI (versión de Firmware 6.xx). En el modo Neto las mediciones negativas de watt-hora son acumuladas y se restan del registro de energía normal (positiva) para fines de facturación. 10.3.4 Acumulador de kVARh Adelantado El S4 incluye un acumulador de VARh solo para factores de potencia en adelanto. Cuando se combina con un kWh negativo en modo de detención, un ajuste de kMh para VAR (ignorar en adelanto), y un Wh total, esta funcionalidad le da al usuario la capacidad de medir la energía en los cuatro ejes del cuadrante de potencia (vea la Sección 10.4). 10.3.5 Mediciones de VArms, kVARtd y kVAtd Los kVArms son una cantidad medida y por lo tanto incluyen tanto las componentes en adelanto como en atraso de la carga. La demanda de KVAR siempre se calcula como si se seleccionara “ignorar” para las condiciones en adelanto. La energía KVAR puede sumar, restar o ignorar los kVARh en adelanto de los kVARh en atraso. Tanto para demanda como para energía los kVAtd pueden sumar o ignorar los kVAtd en adelanto. 10.4 Operación a 50 Hz 68 El medidor S4 está normalmente calibrado a 60 Hz pero puede operar tanto a 50 como a 60 Hz. El medidor verifica la frecuencia durante el encendido y opera en la frecuencia que registre. Adicionalmente, usted puede ordenar que un medidor esté específicamente calibrado a 50 Hz. Consulte a la fábrica para mayor detalle. 10.5 Indicadores de Cuadrante de Potencia En la pantalla LCD, cuatro cuadrantes tipo “pastel” numerados indica la carga combinada en el medidor. La siguiente gráfica describe la carga cuando ese cuadrante está resaltado. Cuadrante I Watts positivos (entregados) Cuadrante II Watts negativos (recibidos) VAR (entregados) / (factor de potencia en adelanto) Cuadrante III Watts negativos (recibidos) VAR (recibidos) / (factor de potencia en atraso) Cuadrante IV Watts positivos (entregados) 10.6 VAR (entregados) / (factor de potencia en atraso) VAR (recibidos) / (factor de potencia en adelanto) Introducción al Elemento de Medición del S4 69 El S4 utiliza una técnica de muestreo digital para medir el voltaje y la corriente en una carga del cliente. El S4 calcula la potencia activa, reactiva y aparente en los cuadrantes 1 y 4. La potencia aparente se calcula como la multiplicación de la raíz cuadrada del valor cuadrado medio de la corriente (Irms) y el voltaje (Vrms). Los cálculos incluyen las armónicas de la fundamental, hasta e incluyendo la 23ª armónica. 10.6.1 Métrica Métricas de Medición del S4 –Segunda (kM) y Tercera (kM3) De manera funcional, el medidor siempre opera sobre la energía activa (kWh & kW) y dos métricas adicionales seleccionables. Las métricas adicionales aplican a las funciones de energía y demanda. Las métricas adicionales disponibles en el registro (mostradas aquí en unidades de energía) son las siguientes: Ignorar +VARh (corrimiento de fase), Sumando u obteniendo valor Neto de VARh en adelanto VAh (rms) +VAh (retardo de tiempo), Ignorando o Sumando los VAh en Adelanto Adicionalmente, el medidor siempre almacena los VARh en adelanto y los Wh negativos La energía activa y la segunda métrica (kM) son soportadas por la funcionalidad TOU, mientras que la tercera métrica (kM3) no tiene registros TOU. 10.6.2 Cálculo de la Corriente de Neutro La medición de la corriente de neutro de un S4 es una cantidad calculada. Note que cuando se usan ciertas formas de medidor como la Forma 12 y la Forma 5 en una instalación de “red”, no está disponible la información necesaria para determinar la corriente de neutro. Esto es porque la aplicación típica de red puede tener a varios medidores proporcionando información de kWh para un solo transformador de distribución estrella (“Y”) de tres fases 4 hilos. Hay tres corrientes de fase pero solo dos son medidas por un medidor a la vez. Cada medidor comparte el neutro común. Para calcular la corriente de neutro verdadera un medidor necesita conocer todas las corrientes de fase. Como resultado, no puede determinarse la corriente de neutro por ninguno de los medidores y deberá ignorarse en estas aplicaciones. 10.6.3 Constante Métrica-Hora del Registro (Kh) El registro de la energía se basa en la constante de registro Kh. El valor Kh está normalizado a 120 voltios. Debido a que el medidor S4 opera de 120 a 480 voltios, el registro de energía a 480 voltios es cuatro veces mayor que a 120 voltios para la misma corriente de carga. Por lo tanto, un valor de Kh es suficiente para todos los voltajes que aplican. El medidor es capaz de registrar energía a esta velocidad, pero algunos dispositivos externos como registradores de pulsos podrían no hacerlo. Vea la Sección 11.2 para mayor información sobre velocidades de pulsos de salida para verificación de calibración. 70 Cada pulso representa una cantidad de energía de Kh/12. La cuenta de pulsos se almacena en la memoria del medidor y es leída por un lector. Deberá usarse la siguiente fórmula para determinar la cantidad de energía registrada por el medidor: Energía = [cuenta de pulsos] x Kh/12 Donde: energía = watt-horas, VA-horas o VAR-horas. Cuenta de pulsos = pulsos Kh = watt-horas o VAR-horas por revolución de disco El Kh se usa para calcular los valores de kWh y kW apropiados para desplegar. El S4 usa un valor de Kh por cada forma de medidor. El valor Kh se basa en 120 voltios para cada forma. Aunque el voltaje cambie de un servicio a otro el Kh permanece igual. Puede programarse un valor de Kh a otro valor que el Kh verdadero del medidor. Si esto se hace, el nuevo Kh afectará los registros de energía y demanda; sin embargo, los relevadores de salida KYZ y DTA seguirán usando el Kh verdadero del medidor. Para base S, base A y base SE: Forma Kh 9/8 1.8 12 14.4 16/15/14 21.6 25 14.4 29 1.8 36 (6) 1.8 45 (5) 1.2 2 7.2 3 .3 ó .6 Forma Kh 12 28.8 16/15/14 43.2 27 28.8 Para base K: 10.6.4 Factor de Transformador (FT) Puede programarse un factor de transformador como un número de 6 dígitos disponible solo para despliegue o como multiplicador para lograr lecturas primarias directas para desplegar. Factor de Transformador = relación TC x relación TP 71 10.7 Factor de Potencia El factor de potencia verdadero se calcula como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Nota: El cálculo de factor de potencia descrito a continuación se basa en el factor de potencia verdadero, el factor de potencia se calcula utilizando los dos métodos siguientes: rmsPowerFactor W VA donde V*A se basa en cantidades rms y usando el cálculo de kVA rms, o: W ReactivePowerFactor W 10.7.1 2 VAR 2 usando el calculo de factor de potencia kVAtd Mediciones Disponibles de Factor de Potencia Se calculan, almacenan y están disponibles para desplegarse las siguientes mediciones de factor de potencia: Factor de potencia instantáneo Factor de potencia del intervalo anterior Factor de potencia promedio desde el último reinicio Factor de potencia menor desde el último reinicio Factor de potencia para cada demanda máxima, incluyendo kW, kM, o kM3 10.8 Efectos de la Distorsión Armónica Cuando se aplican simultáneamente una forma de onda de voltaje compuesta y una forma de onda de corriente compuesta el S4 responde dentro de los límites abajo descritos. Con esta prueba, la forma de onda de voltaje compuesta consiste de la fundamental mas una componente armónica del 10% de la amplitud fundamental. La forma de onda de corriente compuesta consiste de la fundamental mas una componente armónica al 30% de la amplitud fundamental. Las componentes armónicas se aplican una a la vez. Número de Armónica Límites de Error (%) 3 5 7 9 11 13 15 17 0.7 1.0 1.4 1.7 2.1 2.4 2.8 3.1 72 Número de Armónica Límites de Error (%) 19 21 23 3.5 3.9 4.2 Se aplican las siguientes formas de onda compuestas al voltaje y a la corriente de manera simultánea, donde IP = Corriente Pico. Las pruebas de precisión de VARms y Watts son realizadas a plena carga y con carga ligera. I = Ip[sin( t) + 0.3sin(n t)] I = Ip[sin( t) - 0.3sin(n t)] I = Ip[sin( t) + 0.3sin[n t + (p/2)]] I = Ip[sin( t) + 0.3sin[n t - ( /2)] n = Número de armónica impar de la 3 a la 23 V = Vp[sin( t) + 0.1sin(n t)] 73 11. Verificación y Prueba de la Calibración 11.1 Calibración de Fábrica del S4 Se logra la calibración de los voltajes, corrientes y ángulos de fase por elemento a través de constantes de calibración almacenadas en memoria no volátil. Estas constantes solo pueden ser cambiadas por recalibración en la fábrica. 11.2 Como Verificar la Calibración del S4 11.2.1 Verificación de la Calibración de Watts Puede verificarse la calibración de Watts del S4 usando procedimientos estándar. El LED de calibración de Watts es el LED izquierdo localizado dentro del puerto óptico Tipo II sobre la carátula de la cubierta de policarbonato. Los pulsos de salida infrarrojos del LED pueden cambiarse por medio de programación con los paquetes de software 1132Prog/1132Com. La velocidad de pulsos ópticos puede seleccionarse para que sea media (un pulso por una revolución equivalente), rápida (12 pulsos por una revolución equivalente) o lenta (1 pulso por cada 4 revoluciones equivalentes). 11.2.2 Pantallas de Pulsos de Calibración Tres pantallas de calibración utilizadas en la secuencia de modo de prueba dan pulsos de calibración diferentes a watts. Cuando el medidor está en modo de prueba y se desplaza a una de estas pantallas (una para VAR, una para VArms y una para VAtd), el medidor comenzará a pulsar en estas métricas. En todas las demás condiciones el medidor dará pulsos de Watts. Cada pantalla mostrará “CAL” en la porción de siete segmentos de la pantalla LCD e incluirá la unidades apropiadas en la parte derecha de la pantalla LCD. 11.2.3 Tiempos de Prueba A continuación se muestran los tiempos de prueba mínimos requeridos para obtener una verificación precisa de la calibración del S4. Las pruebas a factores de potencia diferentes de los especificados requerirán tiempos de prueba más grandes. Cantidad Presente Tiempo Mínimo de Prueba Watt-hora TA 21.6 segundos @ FP unitario Corrimiento de Fase VA VAR TA 90 segundos TA 90 segundos VArms TA 90 segundos Cuando se encuentre en prueba, la tarjeta de prueba deberá tener un tiempo de establecimiento programado de 6 segundos. Esto dará 6 segundos para que se estabilice el pulso de calibración cuando cambie la corriente. Permita 15 segundos si el medidor tiene un módem. 74 11.2.4 Prueba en Campo Complete el siguiente procedimiento para probar el medidor en campo usando el modo de prueba: 1) Remueva la cubierta. 2) Mueva el interruptor de modo de prueba. La pantalla LCD indicará que el medidor está en modo de prueba. 3) Presione el botón de desplazamiento para desplazarse a través de las pantallas. 4) Salga del modo de prueba regresando el interruptor de modo de prueba a su posición original. 11.2.5 Verificación de Medición de Demanda Complete el siguiente procedimiento para probar la medición de demanda de un medidor S4: 1) Conecte el estándar de referencia al medidor. 2) Seleccione la prueba de voltaje para que coincida con la aplicación. 3) Encienda el dispositivo contador de pulsos y asegúrese de que está en cero. 4) Mueva el interruptor de modo de prueba. 5) Presione el botón de Reinicio de Demanda. 6) Encienda la corriente para el medidor y para el estándar al mismo tiempo. 7) Apague la corriente para el medidor y para el estándar (de nuevo al mismo) tiempo después de que se muestre la bandera de Fin de Intervalo. 8) Registre el total del contador de pulsos y compárelo con el total en la pantalla del S4. 75 Apéndice A: Especificaciones Técnicas Condiciones Generales Voltaje de la placa Vn = 120- 480 VCA Frecuencia Nominal Fn = 50 o 60 Hz ± 5% Factor de Potencia FP = 1.0 Temperatura Ambiente TA = 23° C ±5° C Temperatura (dentro de la cubierta) -40° C a + 85° C Operación -40° F a +185° F Humedad (sin condensación) Humedad Relativa <=95% HR Especificaciones de Entrada Resistencia al Voltaje: Efecto de Picos de Alto Voltaje en la Línea (ANSI/IEEE C62.41) 6 kV (onda combinada de 1.2/50µs-8/20µs y onda circular a .05µs-100kHz) Capacidad de Resistencia a Picos (ANSI C37.90A) Oscilatorio 3 kV (1 mHz; 100 Hz, 10 segundos) Transitorio Rápido 5 kV (50 pulsos/seg, 20 segundos) Resistencia a Sobrevoltaje Temporal (0.5 segundos) 150% de Vn Resistencia a Sobrevoltaje Continuo ( 5 horas) 130% de Vn A.1 Pérdidas Internas del Medidor (Carga), excede los estándares ANSI Debajo de: Clase 20, 200, 320 Fases A & B Fase C Potencial 120V 20 VA 20 VA 240V 20 VA 20 VA 480V 20 VA 20 VA 20 Amps 0.5 VA 0.5 VA 200 Amps 1.0 VA 1.0 VA 320 Amps 1.0 VA 1.0 VA Corriente Duración del 100% de Pérdida de Alimentación que No Resulta en Apagado del Registro: Duración de pérdida de alimentación @ Vn 100 milisegundos Mínimo Sistema de Corriente: Amps de Prueba Carga Inicial Máximo Continuo (5 horas) Máximo Temporal (6 ciclos de línea) Clase 20 2.5 Amps 0.005 Amps 30 Amps 400 Amps Clase 120 30 Amps 0.050 Amps Clase 200 30 Amps 0.050 Amps 250 Amps 7000 Amps Clase 320 50 Amps 0.050 Amps 320 Amps 7000 Amps Clase 480 50 Amps 0.120 Amps 600 Amps 7000 Amps Sin Carga No deberá haber acumulación de pulsos en el registro con el potencial aplicado en todo el rango de voltaje de línea del medidor y sin corriente fluyendo en el circuito de corriente. La prueba de no acumulación de pulsos deberá realizarse durante un período de 24 horas. A.2 Estándares Aplicables ANSI C12.1 - 2001 para medición de electricidad ANSI C12.10 - 1997 para medidores watt-hora ANSI C12.18 – 1996 Especificación de Protocolo para Puerto Óptico ANSI Tipo 2 ANSI C12.19 – 1997 Especificación de Protocolo para Tablas de Dispositivo Final de la Industria Eléctrica (Protocolo ANSI, S4e solamente) ANSI C12.20 – 2002 para Medidores de Electricidad – Clases de Precisión 0.2 y 0.5 ANSI C12.21 – 1999 Especificación de Protocolo para Comunicación por Módem Telefónico CAN3-C17-M84 Especificaciones Canadienses para la aprobación del tipo de medidores de electricidad CAN3-Z234.4-79 Especificaciones Canadienses para fechas y horas completamente numéricas IEC 687 - 1992 (Especificaciones Eléctricas) Emisiones Clase B de la FCC Especificación de Ingeniería Landis+Gyr 69343 A.3 Peso y Dimensiones Forma Peso neto (lbs) Peso de paquete de uno Dimensiones de paquete de 1 Peso de paquete de cuatro Dimensiones de paquete de cuatro 45S (5S) 4 6 lbs 9” x 11” x 9” 19 lbs 15½” x 10” x 15½” 36S (6S) 5 6 lbs 9” x 11” x 9” 19 lbs 15½” x 10” x 15½” 9S/8S 5 6 lbs 9” x 11” x 9” 19 lbs 15½” x 10” x 15½” 12S(E) 4 6 lbs 9” x 11” x 9” 19 lbs 15½” x 10” x 15½” 16S(E) 5 6 lbs 9” x 11” x 9” 19 lbs 15½” x 10” x 15½” 45A (5A) 7 9 lbs 10” x 14” x 15½” 36A (6A) 7 9 lbs 10” x 14” x 15½” 10A/8A 7 9 lbs 10” x 14” x 15½” 12K 7 10 lbs 10½” x 15” x 12” 16/15/14K 8 12 lbs 10½” x 15” x 12” 27K 8 12 lbs 10½” x 15” x 12” Descripción de Componentes del Medidor S4 Placa Base P.B.T.: La placa base del S4 está hecha de Poli-Butileno-Terefatalado o P.B.T. Contiene 22.5% de vidrio y 22.5% de mineral en un material de poliéster moldeado por inyección. Está clasificado de 17 a 25 KPSI comparado con el Fenólico comúnmente usado que tiene una clasificación KPSI de 3 1/2 a 4 KPSI. Lleva una pista UL-764 de arco de alto voltaje de casi cero. Marco del Medidor: El marco de policarbonato moldeado por inyección está diseñado con características de “encaje” únicas que permiten un ensamble o desensamble rápido y sencillo de los componentes mayores del medidor. El conector está hecho con una conexión “hermético para gas” para asegurar la conexión eléctrica a través del tiempo. Cubierta: La cubierta está hecha de policarbonato de alta resistencia que no se romperá aún bajo abuso físico extremo. A.4 Requerimientos de la FCC 1. Este equipo cumple con la Parte 68 de las Reglas y Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estas reglas permiten que este dispositivo se conecte directamente a la red telefónica. Se utilizan receptáculos estandarizados para estas conexiones. Este equipo no debería usarse en líneas compartidas o líneas de monedas. 2. Si el Medidor Electrónico de Watt-Horas Tipo S4 está funcionando incorrectamente puede causar daño a la red telefónica; la compañía telefónica le notificará con anticipación que podría requerirse descontinuar el servicio. Si una notificación con anticipación no es práctica, la compañía telefónica le informará que se descontinuará el servicio tan rápido como sea posible. Usted será informado sobre su derecho de abrir una queja con la FCC si lo considera necesario. 3. La compañía telefónica puede realizar cambios en sus operaciones y procedimientos técnicos; si dichos cambios afectan la compatibilidad o el uso de este dispositivo, la compañía telefónica debe darle una notificación adecuada de los cambios. Usted será informado sobre su derecho de abrir una queja con la FCC si lo considera necesario. 4. Si la compañía telefónica le solicita información sobre qué equipo está conectado a sus líneas, infórmeles acerca de: a. El número telefónico al que la unidad está conectada b. Número de Equivalencia de Timbre (NET, o en inglés REN – Ringer Equivalence Number) para este equipo c. El receptáculo USOC requerido d. El Número de Registro de la FCC La etiqueta al lado izquierdo del medidor contiene el Número de Registro de la FCC y el Número de Equivalencia de Timbre (NET) para este equipo. El NET es útil para determinar la cantidad de dispositivos que pueden estar conectados a la línea telefónica. Un número excesivo de NET‟s en la línea telefónica puede ocasionar que los dispositivos no timbren como respuesta a una llamada entrante. En la mayoría de las áreas, pero no en todas, la suma de los NET‟s no debería exceder de cinco (5.0). Para estar seguro del número de dispositivos que pueden ser conectados a la línea, determinado por los NET‟s totales, contacte a la compañía telefónica para determinar el NET máximo para el área de donde llama. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar funcionamiento no deseado. A.5 En caso de que el equipo no funcione correctamente, se deberán realizar las reparaciones por nuestra Compañía o un agente autorizado. Es responsabilidad de los usuarios que requieren servicio el reportar la necesidad de servicio a nuestra Compañía o a uno de nuestros agentes autorizados. Si usted experimenta problemas con los Medidores de Electricidad Landis+Gyr S4 o S4e por favor contacte a: Landis+Gyr Inc 2800 Duncan Road Lafayette, IN, 47904 USA Phone 800-777-2774 At‟n: Product Service Center para información sobre reparaciones y/o garantía. Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por Landis+Gyr Inc podrían invalidar su autoridad para operar el equipo. A.6 Apéndice B: Pantallas del Registro Cada pantalla incluye un número de identificación de dos dígitos. El número de identificación puede ser cualquiera de 0 a 999 o puede ser un código alfanumérico de tres caracteres. Los identificadores son solamente etiquetas; los números pueden repetirse y pueden estar en cualquier orden. Con excepción de los temporizadores de cuenta regresiva, la demanda actual, las mediciones instantáneas y las pantallas del Modo de Prueba, los valores desplegados no serán actualizados cuando se muestran, aún si el valor está cambiando internamente en el medidor. Para desplegar un valor actualizado será necesario desplazarse a través de los objetos de la pantalla hasta que el valor deseado aparezca de nuevo. Las pantallas se muestran tanto en orden por código de pantalla como por descripción. Las tablas de las páginas B.3-9 listan la siguiente información para cada pantalla: Nombre de la Pantalla. Formato del despliegue en la pantalla LCD del registro. Aparece una explicación de los formatos en la página B.2. Si la pantalla es válida o no cuando el registro está en modo de Solo Demanda (X si lo es; en blanco si la pantalla requiere programación TOU). Si la pantalla es válida para los registros AX (“X” si los es; en blanco si la pantalla requiere un registro RX). Descripción de la pantalla. Donde las pantallas “Clasificación A” se indican como aplicables para dispositivos de Solo Demanda, se indica Tiempo Real. Por ejemplo, en un AXS4(Dmd), la pantalla “Clasificación A de kWh Totales” indica kWh Totales de Tiempo Real. Las pantallas para información de la Estación Previa se abrevian con “EP”. Las pantallas listadas como KM se refieren a la métrica seleccionable mientras que KM3 se refiere a la tercera métrica, vea el Apéndice E para mayor detalle. B.1 Formatos de Pantalla Todos los Segmentos Se encienden todos los segmentos de todos los caracteres en la pantalla para verificar que la pantalla es totalmente funcional. Alfa-4 El formato es de cuatro caracteres. Si es numérico se muestra el dígito. Si es alfabético y mayor a F se muestra un guión. Alfa-6 El formato es de seis caracteres. Si es numérico se muestra el dígito. Si es alfabético y mayor a F se muestra un guión. Alfa-9 El formato es de nueve caracteres. Si es numérico se muestra el dígito. Si es alfabético y mayor a F se muestra un guión. Acumulativo La pantalla tiene formato para demanda por el comando de Variable de Configuración de Pantalla LCD (67h Prgm). Este comando también dictamina si se despliega la demanda acumulativa o acumulativa continua. Las versiones de Firmware DX menores a la 2.00 usan el mismo formato para demanda normal y acumulativa. A partir del Firmware DX 2.00 y todas las versiones anteriores de RX, la demanda acumulativa tiene un dígito adicional a la izquierda del punto decimal. A partir del Firmware DX versión 2.04 y Firmware RX versión 2.11, el formato de despliegue de demanda acumulativa es seleccionable de manera independiente. Fecha La pantalla tiene formato para fechas por el comando Variable de Configuración de Pantalla LCD (67h Prgm). Demanda La pantalla tiene formato para demanda por el comando de Variable de Configuración de Pantalla LCD (67h Prgm). No se suprimen los ceros precedentes. Energía La pantalla tiene formato para energía por el comando de Dígitos de Despliegue de kWh de Pantalla LCD (30h Prgm) Flotante El formato es de punto flotante de seis dígitos. La ubicación decimal es dinámica (por ejemplo, basado en la ubicación decimal especificada en el comando de Valores Ke, 78h Prgm). Fijo-1 El formato es 9. Fijo -2 El formato es 99, con supresión de ceros precedentes. Fijo -2.1 El formato es 99.9, con supresión de ceros precedentes. Fijo -2.2 El formato es 99.99, con supresión de ceros precedentes. Fijo -3 El formato es 999, con supresión de ceros precedentes. B.2 Fijo -3.3 El formato es 999.999, con supresión de ceros precedentes. Fijo -4 El formato es 9999, con supresión de ceros precedentes. Fijo -5 El formato es 99999, con supresión de ceros precedentes. Fijo -6 El formato es 999999. Unos-6 Se despliega uno o cero en cada uno de los seis dígitos grandes. Si se usa como una pantalla de error, el ID siempre es ERR. Pulso Usado para las pantallas de calibración del modo de prueba del S4. Los seis dígitos grandes siempre mostrarán PULSO, y se usará el indicador de métrica correspondiente a la pantalla (por ejemplo VA rms). El LED de calibración pulsa de acuerdo a esta métrica. EDH El formato es E9.d9.t9 para la estación día de la semana y tipo de día. Hora-HM El formato es HHMM. Hora -HMS El formato es HH.MM.SS. Hora -M El formato es MMMMMM, con supresión de ceros precedentes. Hora -MS El formato es MMSS. Dos-6 Se despliega dos o cero en cada uno de los seis dígitos grandes y el ID siempre es ERR. B.3 Pantallas del Registro, listadas alfabéticamente Nombre de la Pantalla Formato Solo Dmd. AS LEFT 3 EL FL Fijo-3.3 X AX/RX Como Quedó Plena Carga de Tres Elementos AS LEFT 3 EL LL Fijo -3.3 X AX/RX Como Quedó Carga Ligera de Tres Elementos AS LEFT 3 EL PF Fijo -3.3 X AX/RX Como Quedó Factor de Potencia de Tres Elementos AS LEFT CE EL FL Fijo -3.3 X AX/RX Como Quedó Plena Carga de Elemento Central AS LEFT CE EL PF Fijo -3.3 X AX/RX Como Quedó Factor de Potencia de Elemento Central AS LEFT LT EL FL Fijo -3.3 X AX/RX Como Quedó Plena Carga de Elemento Izquierdo AS LEFT LT EL PF Fijo -3.3 X AX/RX Como Quedó Factor de Potencia de Elemento Izquierdo AS LEFT RT EL FL Fijo -3.3 X AX/RX Como Quedó Plena Carga de Elemento Derecho AS LEFT RT EL PF Fijo -3.3 X AX/RX Como Quedó Factor de Potencia de Elemento Derecho AVERAGE PF Fijo -1.3 X Solo RX BLANK En Blanco X AX/RX Pantalla en Blanco CAL VOLTAGE Fijo -3.3 X AX/RX Voltaje de Calibración CUMULATIVE KM Acumulativo X Solo RX CUMULATIVE KW Acumulativo X AX/RX KW Acumulativos CURRENT DATE Fecha AX/RX Fecha CURRENT TIME Hora-HM AX/RX Hora CURRENT TIME/SECS Hora-HMS AX/RX Hora con Segundos DATE LP LAST READ Fecha AX/RX Fecha de la Última Lectura del Perfil de Carga DATE PROGRAMMED Fecha AX/RX Fecha de la Última Programación DAYS SINCE RESET Fijo -3 X Modo Descripción FP Promedio Desde el Último Reinicio KM Acumulativos AX/RX Días Desde el Último Reinicio B.4 Formato Solo Dmd. DEMAND INT LENGTH Fijo -2 X AX/RX Duración de Intervalo en Minutos DEMAND OVERLOAD Fijo -3.3 X AX/RX Sobrecarga de Demanda DEVICE ID #1 Alfa-9 X AX/RX ID de Dispositivo #1 DEVICE ID #2 Alfa-9 X AX/RX ID de Dispositivo #2 DIAG COUNTER 1 Fijo -5 X AX/RX Contador de Diagnóstico 1 DIAG COUNTER 2 Fijo -5 X AX/RX Contador de Diagnóstico 2 DIAG COUNTER 3 Fijo -5 X AX/RX Contador de Diagnóstico 3 DIAG COUNTER 4 Fijo -5 X AX/RX Contador de Diagnóstico 4 DIAG COUNTER 5 Fijo -5 X AX/RX Contador de Diagnóstico 5 DIAG COUNTER 6 Fijo -5 X AX/RX Contador de Diagnóstico 6 DIAG COUNTER 7 Fijo -5 X AX/RX Contador de Diagnóstico 7 DTA 1 VALUE Fijo -3.3 X AX/RX Alerta de Umbral de Demanda (DTA) 1 DTA 2 VALUE Fijo -3.3 X AX/RX Alerta de Umbral de Demanda (DTA) 2 DTA 3 VALUE Fijo -3.3 X AX/RX Alerta de Umbral de Demanda (DTA) 3 DTA 4 VALUE Fijo -3.3 X AX/RX Alerta de Umbral de Demanda (DTA) 4 ERROR CODE 1 Unos-6 X AX/RX Código de Error 1 ERROR CODE 2 Dos-6 X AX/RX Código de Error 2 EXTRA REGISTER 1 Alfa-4 X AX/RX Registro Extra 1 EXTRA REGISTER 2 Alfa-6 X AX/RX Registro Extra 2 FIRMWARE VERSION Fijo -2.2 X AX/RX Versión de Firmware FORM Fijo -1 X AX/RX Forma HARDWARE VERSION Fijo -2.2 X AX/RX Número de Versión de Firmware del DSP I ANGLE PHASE A Fijo -3.1 X AX/RX Ángulo de Corriente, Fase A Nombre de la Pantalla Modo Descripción B.5 Nombre de la Pantalla Formato Solo Dmd. Modo Descripción I ANGLE PHASE B Fijo -3.1 X AX/RX Ángulo de Corriente, Fase B I ANGLE PHASE C Fijo -3.1 X AX/RX Ángulo de Corriente, Fase C INSTANT IRMS A Fijo -5.1 X AX/RX Irms Instantáneos, Fase A INSTANT IRMS B Fijo -5.1 X AX/RX Irms Instantáneos, Fase B INSTANT IRMS C Fijo -5.1 X AX/RX Irms Instantáneos, Fase C INSTANT KVA LAG Fijo -5.1 X Solo RX kVA td Instantáneos INSTANT KVA RMS Fijo -5.1 X Solo RX kVA rms Instantáneos INSTANT KVAR LAG Fijo -5.1 X Solo RX kVA td Instantáneos INSTANT KW Fijo -5.1 X Solo RX kW Instantáneos INSTANT NEUTRAL I Fijo -5.1 X AX/RX Corriente de Neutro Instantánea INSTANT PF Fijo -1.3 X Solo RX INSTANT VRMS A Fijo -5.1 X AX/RX Vrms Instantáneos, Fase A INSTANT VRMS B Fijo -5.1 X AX/RX Vrms Instantáneos, Fase B INSTANT VRMS C Fijo -5.1 X AX/RX Vrms Instantáneos, Fase C K FACTOR Fijo -3.3 X AX/RX Factor K KE 1 Flotante X AX/RX Ke 1 KE 2 Flotante X AX/RX Ke 2 KE 3 Flotante X AX/RX Ke 3 KE 4 Flotante X AX/RX Ke 4 KH Fijo -3.3 X AX/RX Kh LAST RESET DATE Fecha Factor de Potencia Instantáneo AX/RX Fecha del Último Reinicio B.6 Nombre de la Pantalla Formato Solo Dmd. LAST RESET KMH Energía X Solo RX LAST RESET KWH Energía X AX/RX kWh Totales en el Último Reinicio LAST RESET MAX KM Demanda X Solo RX LAST RESET MAX KW Energía X AX/RX kW Máximo en el Último Reinicio LAST RESET TIME Hora-HM LEADING KVARH Energía X Solo RX LINE FREQUENCY Fijo -2.1 X AX/RX Frecuencia de Línea LP INTERVAL LEN Fijo -2 MAX COIN DMD Demanda X Solo RX Demanda Coincidente Máxima (k-unidades) MAX COIN KM3 Demanda X Solo RX kM3 Coincidente Máximo MAX COIN M3 Demanda X Solo RX M3 Coincidente Máximo MAX COIN UNITS Demanda X Solo RX Demanda Coincidente Máxima (unidades) MAX KM Demanda X Solo RX kM Máximo MAX KM #2 Demanda Solo RX Demanda Máxima #2 (Métrica Sin Facturación) MAX KM #2 DATE Fecha Solo RX Fecha de Demanda Máxima #2 (Métrica Sin Facturación) MAX KM #2 TIME Hora-HM Solo RX Hora de Demanda Máxima #2 (Métrica Sin Facturación) MAX KM #3 Demanda Solo RX Demanda Máxima #3 (Métrica Sin Facturación) Fecha Solo RX Fecha de Demanda Máxima #3 (Métrica Sin Facturación) MAX KM #3 DATE Modo Descripción kMh Totales en el Último Reinicio kM Máximo en el Último Reinicio AX/RX Hora del Último Reinicio KVARh en Adelanto AX/RX Duración del Intervalo de Perfil de Carga B.7 Nombre de la Pantalla Formato Solo Dmd. MAX KM #3 TIME Hora-HM Solo RX Hora de Demanda Máxima #3 (Métrica Sin Facturación) MAX KM #4 Demanda Solo RX Demanda Máxima #4 (Métrica Sin Facturación) MAX KM #4 DATE Fecha Solo RX Fecha de Demanda Máxima #4 (Métrica Sin Facturación) MAX KM #4 TIME Hora-HM Solo RX Hora de Demanda Máxima #4 (Métrica Sin Facturación) MAX KM #5 Demanda Solo RX Demanda Máxima #5 (Métrica Sin Facturación) MAX KM #5 DATE Fecha Solo RX Fecha de Demanda Máxima #5 (Métrica Sin Facturación) MAX KM #5 TIME Hora-HM Solo RX Hora de Demanda Máxima #5 (Métrica Sin Facturación) MAX KM DATE Fecha AX/RX Fecha de kM Máximo MAX KM TIME Hora-HM AX/RX Hora de kM Máximo MAX KM3 Demanda X Modo Descripción Solo RX Demanda Máxima de kM3 MAX KM3 DATE Fecha Solo RX Fecha de kM3 Máximo MAX KM3 TIME Hora-HM Solo RX Hora de kM3 Máximo MAX KW Demanda MAX KW #2 Demanda X AX/RX kW Máximos AX/RX Demanda Máxima #2 MAX KW #2 DATE Fecha AX/RX Fecha de Demanda Máxima #2 MAX KW #2 TIME Hora-HM AX/RX Hora de Demanda Máxima #2 MAX KW #3 Demanda AX/RX Demanda Máxima #3 MAX KW #3 DATE Fecha AX/RX Fecha de Demanda Máxima #3 MAX KW #3 TIME Hora-HM AX/RX Hora de Demanda Máxima #3 MAX KW #4 Demanda AX/RX Demanda Máxima #4 B.8 Nombre de la Pantalla Formato Solo Dmd. Modo Descripción MAX KW #4 DATE Fecha AX/RX Fecha de Demanda Máxima #4 MAX KW #4 TIME Hora-HM AX/RX Hora de Demanda Máxima #4 MAX KW #5 Demanda AX/RX Demanda Máxima #5 MAX KW #5 DATE Fecha AX/RX Fecha de Demanda Máxima #5 MAX KW #5 TIME Hora-HM AX/RX Hora de Demanda Máxima #5 MAX KW DATE Fecha AX/RX Fecha de kW Máximos MAX KW TIME Hora-HM AX/RX Hora de kW Máximos MAX M3 Demanda X Solo RX M3 Máximo MAX METRIC Demanda X Solo RX Métrica Máxima MAX WATTS Demanda X AX/RX Watts Máximos MINIMUM PF Fijo -1.3 X Solo RX FP Más Pequeño Desde el Último Reinicio (Más lejos del Unitario) MINIMUM PF KW Demanda X Solo RX kW en el Factor de Potencia Más Pequeño MP 1 Fijo -3.3 X AX/RX Mp 1 MP 2 Fijo -3.3 X AX/RX Mp 2 MP 3 Fijo -3.3 X AX/RX Mp 3 MP 4 Fijo -3.3 X AX/RX Mp 4 NEG KWH PULSES Fijo -6 X AX/RX Pulsos de kWh Negativos NEGATIVE KWH Energía X AX/RX kWh Negativos NUM DEMAND RESETS Fijo -3 X AX/RX Número de Reinicios de Demanda NUM DEMAND SUBINTS Fijo -2 X AX/RX Número de Sub-intervalos por Intervalo NUM POWER FAILS Fijo -3 X AX/RX Número de Fallas de Alimentación NUM TM PROGRAMMED Fijo -3 X AX/RX Numero de Veces Programado B.9 Nombre de la Pantalla Formato Solo Dmd. Modo Descripción PF AT MAX KM Fijo -1.3 X Solo RX Factor de Potencia a kM Máximo PF AT MAX KM3 Fijo -1.3 X Solo RX Factor de Potencia a kM3 Máximo PF AT MAX KW Fijo -1.3 X Solo RX Factor de Potencia a kW Máximos PODT TRIGGER TIME Hora-MS X AX/RX Disparo de Tiempo de Retardo De Alimentación (PODT) POWER DELAY TIME Fijo -3 X AX/RX Tiempo de Retardo De Alimentación (PODT) PREMIUM RATE Fijo -1 AX/RX Tarifa Usada para Tiempo Real PRESENT KM Demanda X Solo RX kM Actuales PRESENT KM3 Demanda X Solo RX kM3 Actuales PRESENT KW Demanda X AX/RX kW Actuales PRESENT M3 Demanda X Solo RX M3 Actuales PRESENT METRIC Demanda X Solo RX Métrica (M) Actual PRESENT WATTS Demanda X AX/RX Watts Actuales PREVIOUS INT KM Demanda X Solo RX KM del Intervalo Anterior PREVIOUS INT KM3 Demanda X Solo RX kM3 del Intervalo Anterior PREVIOUS INT KW Demanda X AX/RX kW del Intervalo Anterior PREVIOUS INT M Demanda X Solo RX M del Intervalo Anterior PREVIOUS INT M3 Demanda X Solo RX M3 del Intervalo Anterior PREVIOUS INT PF Fijo -1.3 X Solo RX Factor de Potencia del Intervalo Anterior PREVIOUS INT WATTS Demanda X AX/RX Watts del Intervalo Anterior B.10 Nombre de la Pantalla Formato Solo Dmd. Modo Descripción PROG OUTPUT 1 & 2 Unos-6 X AX/RX Ajuste de Salidas Programables 1 & 2 PROG OUTPUT 3 & 4 Unos-6 X AX/RX Ajuste de Salidas Programables 3 & 4 PROGRAM ID Fijo -4 X AX/RX ID del Programa PROGRAMMER ID Fijo -4 X AX/RX Número de Versión del Último Programador PS A COIN DEMAND Demanda Solo RX Demanda Coincidente Máxima EA Tarifa A PS A CUM KM Acumulativo Solo RX kM Acumulativos EA Tarifa A PS A CUM KW Acumulativo AX/RX kW Acumulativos EA Tarifa A PS A KMH Energía Solo RX kMh Totales EA Tarifa A PS A KWH Energía AX/RX kM Totales EA Tarifa A PS A MAX KM Demanda Solo RX kM Máximos EA Tarifa A PS A MAX KM DATE Fecha Solo RX Fecha de kM Máximos EA Tarifa A PS A MAX KM TIME Hora-HM Solo RX Hora de kM Máximos EA Tarifa A PS A MAX KW Demanda AX/RX kW Máximos EA Tarifa A PS A MAX KW DATE Fecha AX/RX Fecha de kW Máximos EA Tarifa A PS A MAX KW TIME Hora-HM AX/RX Hora de kW Máximos EA Tarifa A PS A PF AT MAX Fijo -1.3 Solo RX Factor de Potencia en Demanda Máxima EA Tarifa A PS B COIN DEMAND Demanda Solo RX Demanda Coincidente Máxima EA Tarifa B PS B CUM KM Acumulativo Solo RX kM Acumulativos EA Tarifa B PS B CUM KW Acumulativo AX/RX kW Acumulativos EA Tarifa B PS B KMH Energía Solo RX B.11 kMh Totales EA Tarifa B Nombre de la Pantalla Formato Solo Dmd. Modo Descripción PS B KWH Energía AX/RX kM Totales EA Tarifa B PS B MAX KM Demanda Solo RX kM Máximos EA Tarifa B PS B MAX KM DATE Fecha Solo RX Fecha de kM Máximos EA Tarifa B PS B MAX KM TIME Hora-HM Solo RX Hora de kM Máximos EA Tarifa B PS B MAX KW Demanda AX/RX kW Máximos EA Tarifa B PS B MAX KW DATE Fecha AX/RX Fecha de kW Máximos EA Tarifa B PS B MAX KW TIME Hora-HM AX/RX Hora de kW Máximos EA Tarifa B PS B PF AT MAX Fijo -1.3 Solo RX Factor de Potencia en Demanda Máxima EA Tarifa B PS C COIN DEMAND Demanda Solo RX Demanda Coincidente Máxima EA Tarifa C PS C CUM KM Acumulativo Solo RX kM Acumulativos EA Tarifa C PS C CUM KW Acumulativo AX/RX kW Acumulativos EA Tarifa C PS C KMH Energía Solo RX kMh Totales EA Tarifa C PS C KWH Energía AX/RX kM Totales EA Tarifa C PS C MAX KM Demanda Solo RX kM Máximos EA Tarifa C PS C MAX KM DATE Fecha Solo RX Fecha de kM Máximos EA Tarifa C PS C MAX KM TIME Hora-HM Solo RX Hora de kM Máximos EA Tarifa C PS C MAX KW Demanda AX/RX kW Máximos EA Tarifa C PS C MAX KW DATE Fecha AX/RX Fecha de kW Máximos EA Tarifa C PS C MAX KW TIME Hora-HM AX/RX Hora de kW Máximos EA Tarifa C B.12 Nombre de la Pantalla Formato Solo Dmd. Modo Descripción PS C PF AT MAX Fijo -1.3 Solo RX Factor de Potencia en Demanda Máxima EA Tarifa C PS CUMULATIVE KM Acumulativo Solo RX kM Acumulativos EA PS CUMULATIVE KW Acumulativo AX/RX kW Acumulativos EA PS D COIN DEMAND Demanda Solo RX Demanda Coincidente Máxima EA Tarifa D PS D CUM KM Acumulativo Solo RX kM Acumulativos EA Tarifa D PS D CUM KW Acumulativo AX/RX kW Acumulativos EA Tarifa D PS D KMH Energía Solo RX kMh Totales EA Tarifa D PS D KWH Energía AX/RX kM Totales EA Tarifa D PS D MAX KM Demanda Solo RX kM Máximos EA Tarifa D PS D MAX KM DATE Fecha Solo RX Fecha de kM Máximos EA Tarifa D PS D MAX KM TIME Hora-HM Solo RX Hora de kM Máximos EA Tarifa D PS D MAX KW Demanda AX/RX kW Máximos EA Tarifa D PS D MAX KW DATE Fecha AX/RX Fecha de kW Máximos EA Tarifa D PS D MAX KW TIME Hora-HM AX/RX Hora de kW Máximos EA Tarifa D PS D PF AT MAX Fijo -1.3 Solo RX Factor de Potencia en Demanda Máxima EA Tarifa D PS E COIN DEMAND Demanda Solo RX Demanda Coincidente Máxima EA Tarifa E PS E CUM KM Acumulativo Solo RX kM Acumulativos EA Tarifa E PS E CUM KW Acumulativo AX/RX kW Acumulativos EA Tarifa E PS E KMH Energía Solo RX B.13 kMh Totales EA Tarifa E Nombre de la Pantalla Formato Solo Dmd. Modo Descripción PS E KWH Energía AX/RX kM Totales EA Tarifa E PS E MAX KM Demanda Solo RX kM Máximos EA Tarifa E PS E MAX KM DATE Fecha Solo RX Fecha de kM Máximos EA Tarifa E PS E MAX KM TIME Hora-HM Solo RX Hora de kM Máximos EA Tarifa E PS E MAX KW Demanda AX/RX kW Máximos EA Tarifa E PS E MAX KW DATE Fecha AX/RX Fecha de kW Máximos EA Tarifa E PS E MAX KW TIME Hora-HM AX/RX Hora de kW Máximos EA Tarifa E PS E PF AT MAX Fijo -1.3 Solo RX Factor de Potencia en Demanda Máxima EA Tarifa E PS LEADING KVARH Energía Solo RX kVARh en Adelanto EA PS MAX KM Demanda Solo RX kM Máximos EA PS MAX KM DATE Fecha Solo RX Fecha de kM Máximos EA PS MAX KM TIME Hora-HM Solo RX Hora de kM Máximos EA PS MAX KW Demanda AX/RX kW Máximos EA PS MAX KW DATE Fecha AX/RX Fecha de Demanda Máxima EA PS MAX KW TIME Hora-HM AX/RX Hora de Demanda Máxima EA PS NEGATIVE KWH Energía AX/RX kWh Negativos EA PS TOTAL KMH Energía Solo RX PS TOTAL KWH Energía AX/RX kWh Totales EA PULSE VA RMS Pulso X Solo RX B.14 kMh Totales EA Pulso VA rms en Modo de Prueba Formato Solo Dmd. PULSE VA TD Pulso X Solo RX Pulso VA rt en Modo de Prueba PULSE VAR TD Pulso X Solo RX Pulso VAR rt en Modo de Prueba PULSES CUR SUB KM Fijo -5 X Solo RX Pulsos de Métrica en Sub-intervalo Actual PULSES CUR SUB KM3 Fijo -6 X Solo RX Pulsos de kM3h en Sub-intervalo Actual PULSES CUR SUB KW Fijo -5 X AX/RX Pulsos de kWh en Sub-intervalo Actual RATE A COIN DEMAND Demanda X Solo RX Demanda Coincidente Máxima Tarifa A RATE A CUM KM Acumulativo X Solo RX kM Acumulativos Tarifa A RATE A CUM KW Acumulativo X AX/RX kW Acumulativos Tarifa A RATE A KMH Energía X Solo RX RATE A KWH Energía X AX/RX kM Totales Tarifa A RATE A MAX KM Demanda X Solo RX kM Máximos Tarifa A Nombre de la Pantalla Modo Descripción kMh Totales Tarifa A RATE A MAX KM DATE Fecha Solo RX Fecha de kM Máximos Tarifa A RATE A MAX KM TIME Hora-HM Solo RX Hora de kM Máximos Tarifa A RATE A MAX KW Demanda X AX/RX kW Máximos Tarifa A RATE A MAX KW DATE Fecha AX/RX Fecha de kW Máximos Tarifa A RATE A MAX KW TIME Hora-HM AX/RX Hora de kW Máximos Tarifa A RATE A PF AT MAX Fijo -1.3 RATE B COIN DEMAND RATE B CUM KM X Solo RX Factor de Potencia en Demanda Máxima Tarifa A Demanda Solo RX Demanda Coincidente Máxima Tarifa B Acumulativo Solo RX kM Acumulativos Tarifa B B.15 Nombre de la Pantalla Formato RATE B CUM KW Acumulativo Solo Dmd. Modo Descripción AX/RX kW Acumulativos Tarifa B RATE B KMH Energía Solo RX kMh Totales Tarifa B RATE B KWH Energía AX/RX kM Totales Tarifa B RATE B MAX KM Demanda Solo RX kM Máximos Tarifa B RATE B MAX KM DATE Fecha Solo RX Fecha de kM Máximos Tarifa B RATE B MAX KM TIME Hora-HM Solo RX Hora de kM Máximos Tarifa B RATE B MAX KW Demanda AX/RX kW Máximos Tarifa B RATE B MAX KW DATE Fecha AX/RX Fecha de kW Máximos Tarifa B RATE B MAX KW TIME Hora-HM AX/RX Hora de kW Máximos Tarifa B RATE B PF AT MAX Fijo -1.3 Solo RX Factor de Potencia en Demanda Máxima Tarifa B RATE C COIN DEMAND Demanda Solo RX Demanda Coincidente Máxima Tarifa C RATE C CUM KM Acumulativo Solo RX kM Acumulativos Tarifa C RATE C CUM KW Acumulativo AX/RX kW Acumulativos Tarifa C RATE C KMH Energía Solo RX RATE C KWH Energía AX/RX kM Totales Tarifa C RATE C MAX KM Demanda Solo RX kM Máximos Tarifa C RATE C MAX KM DATE Fecha Solo RX Fecha de kM Máximos Tarifa C RATE C MAX KM TIME Hora-HM Solo RX Hora de kM Máximos Tarifa C RATE C MAX KW Demanda AX/RX kW Máximos Tarifa C B.16 kMh Totales Tarifa C Nombre de la Pantalla Formato Solo Dmd. Modo Descripción RATE C MAX KW DATE Fecha AX/RX Fecha de kW Máximos Tarifa C RATE C MAX KW TIME Hora-HM AX/RX Hora de kW Máximos Tarifa C RATE C PF AT MAX Fijo -1.3 Solo RX Factor de Potencia en Demanda Máxima Tarifa C RATE D COIN DEMAND Demanda Solo RX Demanda Coincidente Máxima Tarifa D RATE D CUM KM Acumulativo Solo RX kM Acumulativos Tarifa D RATE D CUM KW Acumulativo AX/RX kW Acumulativos Tarifa D RATE D KMH Energía Solo RX kMh Totales Tarifa D RATE D KWH Energía AX/RX kM Totales Tarifa D RATE D MAX KM Demanda Solo RX kM Máximos Tarifa D RATE D MAX KM DATE Fecha Solo RX Fecha de kM Máximos Tarifa D RATE D MAX KM TIME Hora-HM Solo RX Hora de kM Máximos Tarifa D RATE D MAX KW Demanda AX/RX kW Máximos Tarifa D RATE D MAX KW DATE Fecha AX/RX Fecha de kW Máximos Tarifa D RATE D MAX KW TIME Hora-HM AX/RX Hora de kW Máximos Tarifa D RATE D PF AT MAX Fijo -1.3 Solo RX Factor de Potencia en Demanda Máxima Tarifa D RATE E COIN DEMAND Demanda Solo RX Demanda Coincidente Máxima Tarifa E RATE E CUM KM Acumulativo Solo RX kM Acumulativos Tarifa E RATE E CUM KW Acumulativo AX/RX kW Acumulativos Tarifa E RATE E KMH Energía Solo RX B.17 kMh Totales Tarifa E Nombre de la Pantalla Formato Solo Dmd. Modo Descripción RATE E KWH Energía AX/RX kM Totales Tarifa E RATE E MAX KM Demanda Solo RX kM Máximos Tarifa E RATE E MAX KM DATE Fecha Solo RX Fecha de kM Máximos Tarifa E RATE E MAX KM TIME Hora-HM Solo RX Hora de kM Máximos Tarifa E RATE E MAX KW Demanda AX/RX kW Máximos Tarifa E RATE E MAX KW DATE Fecha AX/RX Fecha de kW Máximos Tarifa E RATE E MAX KW TIME Hora-HM AX/RX Hora de kW Máximos Tarifa E RATE E PF AT MAX Fijo -1.3 Solo RX READER/PROGRAMMER Alfa-9 X AX/RX ID del Lector/Programador REAL TIME CUM KW Acumulativo X Solo RX kW Acumulativos de Tiempo Real REAL TIME MAX KW Demanda X Solo RX Demanda Máxima de Tiempo Real REAL TIME TOT KWH Energía X Solo RX kWh totales de Tiempo Real SCALE FACTOR Fijo -2 X AX/RX Factor de Escala SEASON WKDAY HOL SDH SEGMENT CHECK Todos los Segmentos Factor de Potencia en Demanda Máxima Tarifa E AX/RX Estación, Día de la Semana, y Tipo de Día X AX/RX Segmentos SELF READS Fijo -1 AX/RX Número de Auto-lecturas TEST DEM INT LEN Fijo -2 X AX/RX Duración del Intervalo de Demanda en Modo de Prueba TEST MODE K FACTOR Fijo -3.3 X AX/RX Factor K en Modo de Prueba TEST MODE KH Fijo -3.3 X AX/RX Kh en Modo de Prueba TEST TIMEOUT Fijo -3 X AX/RX Time-out del Modo de Prueba en Minutos B.18 Nombre de la Pantalla Formato Solo Dmd. Modo Descripción TIME ON BATTERY Hora-M TIME REMAIN SUBINT Hora-MS X AX/RX Tiempo Restante en Sub-intervalo Actual TOTAL KM3H Energía X Solo RX kM3h Totales TOTAL KM3H PULSES Fijo -6 X Solo RX Total de Pulsos kM3h TOTAL KMH Energía X Solo RX kMh Totales TOTAL KMH PULSES Fijo -5 X Solo RX Total de Pulsos kMh TOTAL KWH Energía X X kWh Totales TOTAL KWH PULSES Fijo -6 X X Total de Pulsos kWh TOTAL M3H Energía X Solo RX M3h Totales TOTAL METRICHOURS Energía X Solo RX Mh Totales TOTAL WATTHOURS Energía X AX/RX Watt-horas Totales TOU RATE ID Fijo -6 TRANSFORMER FACTOR Fijo -6 X AX/RX Factor de Transformador USER DISPLAY 1 Alfa -6 X AX/RX Pantalla 1 Definida por el Usuario USER DISPLAY 2 Alfa-6 X AX/RX Pantalla 2 Definida por el Usuario USER DISPLAY 3 Alfa -6 X AX/RX Pantalla 3 Definida por el Usuario USER DISPLAY 4 Alfa -6 X AX/RX Pantalla 4 Definida por el Usuario USER DISPLAY 5 Alfa -6 X AX/RX Pantalla 5 Definida por el Usuario USER DISPLAY 6 Alfa -6 X AX/RX Pantalla 6 Definida por el Usuario USER DISPLAY 7 Alfa -6 X AX/RX Pantalla 7 Definida por el Usuario USER DISPLAY 8 Alfa -6 X AX/RX Pantalla 8 Definida por el Usuario AX/RX Tiempo en Respaldo de Batería AX/RX ID de Calendario de Tarifa B.19 Nombre de la Pantalla Formato Solo Dmd. Modo Descripción V ANGLE PHASE A Fijo -3.1 X AX/RX Ángulo de Voltaje, Fase A V ANGLE PHASE B Fijo -3.1 X AX/RX Ángulo de Voltaje, Fase B V ANGLE PHASE C Fijo -3.1 X AX/RX Ángulo de Voltaje, Fase C WH CALIBRATION Fijo -3.3 X AX/RX Pulso de Watthours/Prueba de Calibración B.20 Apéndice C: Tipos de Servicio Polifásicos Tabla de Tipos de Servicio para la Forma 9S/8S, 10A/8A Forma del Medidor Tipo de Servicio Rotación Va Fase A Vb Fase B Vc Fase C 10/9/8 4WY-120v ABC 120 0 120 120 120 240 4WY-277v ABC 277 0 277 120 277 240 4WY-120v CBA 120 0 120 240 120 120 4WY-277v CBA 277 0 277 240 277 120 4WD-120v ABC 60 0 60 180 104 90 4WD-240v ABC 120 0 120 180 208 90 4WD-480v ABC 240 0 240 180 416 90 4WD-120v CBA 60 0 60 180 104 270 4WD-240v CBA 120 0 120 180 208 270 4WD-480v CBA 240 0 240 180 416 270 Vc Fase C Tabla de Tipos de Servicio para la Forma 29S, 36S (6S), 36A (6A) Forma del Medidor Tipo de Servicio Rotación Va Fase A 29, 36 (6) 4WY-120v ABC 120 0 IGNORAR 120 240 4WY-277v ABC 277 0 IGNORAR 277 240 4WY-120v CBA 120 0 IGNORAR 120 120 4WY-277v CBA 277 0 IGNORAR 277 120 C.1 Vb Fase B Tabla de Tipos de Servicio para la Forma 45S (5S), 45A (5A) Forma del Medidor Tipo de Servicio Rotación Va Fase A 45 (5) 3WY-120v ABC 120 0 3WY-277v ABC 277 3WY-120v CBA 3WY-277v Vc Fase C IGNORAR 120 120 0 IGNORAR 277 120 120 0 IGNORAR 120 240 CBA 277 0 IGNORAR 277 240 3WD-120v ABC 120 0 IGNORAR 120 60 3WD-240v ABC 240 0 IGNORAR 240 60 3WD-480v ABC 480 0 IGNORAR 480 60 3WD-120v CBA 120 0 IGNORAR 120 300 3WD-240v CBA 240 0 IGNORAR 240 300 3WD-480v CBA 480 0 IGNORAR 480 300 4WD-120v ABC 120 0 IGNORAR 104 90 4WD-240v ABC 240 0 IGNORAR 208 90 4WD-480v ABC 480 0 IGNORAR 416 90 4WD-120v CBA 120 0 IGNORAR 104 270 4WD-240v CBA 240 0 IGNORAR 208 270 4WD-480v CBA 480 0 IGNORAR 416 270 C.2 Vb Fase B Tabla de Tipos de Servicio para la Forma 16/15/14S, 16/15/14A, 16/15/14K Forma del Medidor Tipo de Servicio Rotación Va Fase A Vb Fase B Vc Fase C 16/15/14 4WY-120v ABC 120 0 120 120 120 240 4WY-277v ABC 277 0 277 120 277 240 4WY-120v CBA 120 0 120 240 120 120 4WY-277v CBA 277 0 277 240 277 120 4WD-120v ABC 60 0 60 180 104 90 4WD-240v ABC 120 0 120 180 208 90 4WD-480v ABC 240 0 240 180 416 90 4WD-120v CBA 60 0 60 180 104 270 4WD-240v CBA 120 0 120 180 208 270 4WD-480v CBA 240 0 240 180 416 270 3WD-120v ABC 120 0 0 0 120 60 3WD-240v ABC 240 0 0 0 240 60 3WD-480v ABC 480 0 0 0 480 60 3WD-120v CBA 120 0 0 0 120 300 3WD-240v CBA 240 0 0 0 240 300 3WD-480v CBA 480 0 0 0 480 300 3WY-120v ABC 120 0 0 0 120 120 3WY-277v ABC 277 0 0 0 277 120 3WY-120v CBA 120 0 0 0 120 240 3WY-277v CBA 277 0 0 0 277 240 C.3 Tabla de Tipos de Servicio para la Forma 12S, 12SE, 12K, 25S, 27K (Red) Forma del Medidor Tipo de Servicio Rotación Va Fase A 12, 25, 27 3WD-120v ABC 120 0 3WD-240v ABC 240 3WD-480v ABC 3WD-120v Vc Fase C IGNORAR 120 60 0 IGNORAR 240 60 480 0 IGNORAR 480 60 CBA 120 0 IGNORAR 120 300 3WD-240v CBA 240 0 IGNORAR 240 300 3WD-480v CBA 480 0 IGNORAR 480 300 3WY-120v ABC 120 0 IGNORAR 120 120 3WY-277v ABC 277 0 IGNORAR 277 120 3WY-120v CBA 120 0 IGNORAR 120 240 3WY-277v CBA 277 0 IGNORAR 277 240 C.4 Vb Fase B Apéndice D: Formas de Medidor Formas Base-S K Y Z 2/3-Elementos 4-Hilos FORMA 9/8S K Posiciones Alternas de la Terminal Móvil Y K 2-Elementos 4-Hilos 2-Elementos 3-Hilos FORMA 12S FORMA 36S (6S) K 2/3-Elementos 4-Hilos FORMA 16/15/14S Z K 2-Elementos 3-Hilos FORMA 25S Y K Z K 2-Elementos 4-Hilos FORMA 66S D.1 2-Elementos 3-Hilos FORMA 45S (5S) 2-Element 3-Wire FORM 56S Formas Base-A K Y Z K Y Z K Y 2-Elementos 4-Hilos FORMA 36A (6A) 2-Elementos 3-Hilos FORMA 45A (5A) Z 2/3-Elementos 4-Hilos FORMA 10/8A Formas Base-K 2-Elementos 3-Hilos FORMA 12K Formas Monofásicas 2/3-Elementos 4-Hilos FORMA 16/15/14K 2-Elementos 3-Hilos FORMA 27K G.2 Single Phase 2-Wire Form 3S Single Phase 3-Wire Form 2S Apéndice E: Definiciones 1132Prog/1132Com: El 1132Prog/1132Com es software de Landis+Gyr basado en Windows. El 1132Prog es la parte de desarrollo de programas y el 1132Com es la parte de lector/programador. Alerta de Comunicaciones Remotas: Si el campo de Entrada Externa en el 1132Prog es puesta en Alerta de Comunicaciones, el 1132Prog habilitará el campo de polaridad de entrada externa. Cuando se programe, la entrada externa será programada para que envíe una alerta al módem cuando se abra o se cierre, dependiendo del valor del capo de polaridad de entrada externa. El medidor deberá tener un módem y el programa del módem deberá incluir a la entrada externa como un evento de llamada para que la alerta de comunicaciones resulte en una llamada. La programación de la Alerta de Comunicaciones es incompatible con la programación de la Tarifa de Tiempo Real. Si se selecciona la Alerta de Comunicaciones en el campo de Entrada Externa, el campo de Tiempo Real será puesto a Ninguno o a Solo Relevadores. No combine la programación de la Alerta de Comunicaciones con los relevadores de Disparo de Tiempo Real. DG1100: El DG1100 es el paquete lector/programador de Landis+Gyr basado en DOS para los medidores con protocolo DGCOM. Este paquete de software ya no está actualizado, soporta la versión 4.41 y anteriores del firmware de los medidores S4 DGCOM y solo está disponible sobre pedido. Métrica Seleccionable: La métrica seleccionable puede programar uno de los siguientes aspectos de la energía: kVA/kVAh rms, kVA/kVAh td, kVAR/kVARh td. Durante una lectura del medidor los registros de la métrica Seleccionable aparecerán como KM (para demanda) y KMh (para energía). Protocolo ANSI: El ANSI C12.19 es un protocolo estándar de comunicaciones industriales que se utiliza en las versiones de firmware ANSI del medidor S4e. Protocolo DGCOM (Data Gyr COMmunications): Este es el Protocolo de Comunicaciones Landis+Gyr que utilizan los medidores S4, Altimus, y S4e DGCOM para comunicarse a una PC o un dispositivo portátil. RS232: El RS-232 es un Estándar Recomendado de comunicaciones para dispositivos de interfaz serial. Usando este estándar y una tarjeta adicional RS-232 el medidor se puede comunicar con dispositivos basados en RS-232. El estándar RS-232 define la comunicación entre dos dispositivos solamente. RS485: El RS-485 es un estándar de comunicación más nuevo que es similar al RS-232. Usando este estándar y una tarjeta adicional RS-485, el medidor se puede comunicar con dispositivos basados en RS-485. El estándar RS-485 soporta comunicación entre varios dispositivos en un bus RS-485. Tercera Métrica: Puede programarse la Tercera Métrica para uno de los siguientes aspectos de la energía: kVA/kVAh rms, kVA/kVAh td, kVAR/kVARh td. Durante una lectura del medidor los registros de la Tercera Métrica aparecerán como KM3 (para demanda) y KM3h (para energía). VArms: Medición Raíz-Media-Cuadrado de Voltios-Amperios. VA td: Medición con Retardo de Tiempo (en atraso) de Voltios-Amperios. Con factor de potencia unitario el VA rt es igual a los Watts. VAR td: Medición con Retardo de Tiempo (en atraso) de Voltios-Amperios reactivos. F.1 Apéndice F: Diagrama de Bloques con Leyendas F.1 Leyenda Batería – Batería de Litio de 3.6V para respaldo durante apagones, que mantiene la cuenta de tiempo y los registros. Bus – La conexión entre el microcontrolador y el CI de medición de energía. CI de Medición de Energía – El CI de medición de energía analiza las entradas de voltaje y corriente entrantes para realizar cálculos básicos de mediciones. Desplazamiento – El Desplazamiento se usa para desactivar el auto-desplazamiento y para avanzar a través de las pantallas individuales. EEPROM – EEPROM significa Memoria de Solo-Lectura Borrable Electrónicamente, y es la ubicación del almacenamiento no-volátil para constantes de programación y para datos del medidor. Los datos son retenidos durante un apagón. Fuente de Alimentación – Convierte la CA entrante en la fase C a bajo voltaje CD para la operación del medidor. Interfaz Remota – Comunicación de Puerto Serial usada para tarjetas de relevadores, módems y dispositivos AMR. Interruptor Magnético – Interruptor activado magnéticamente y utilizado para acceder al Modo Alterno y al Modo GyrBox. LCD – Pantalla en la parte alta del medidor, puede programarse para desplazarse a través de 64 pantallas o despliegues. Memoria de Perfil de Carga – Memoria usada para almacenar la información del registro de perfil de carga. (32K ó 128K para un S4 ó 128K solamente para un S4e) Microcontrolador – Procesador que controla el medidor, realiza cálculo de datos, y las E/S. Modo de Prueba – El interruptor de modo de prueba activa el modo de prueba. Monitoreo de Línea de Alimentación – Monitorea la alimentación de CA para detección de pérdida de línea. Después de 6 ciclos de línea faltantes en la fase C el medidor se apaga, guarda la información, y corre desde la batería en los medidores programados como TOU. Oscilador del Sistema – Oscilador controlado por Cristal, que provee la base de tiempo para las mediciones. Protección contra Picos – La protección contra picos protege al medidor contra picos de voltaje. Referencia de Voltaje – Referencia estable usada por Power Measurement IC. Reinicio de Demanda – Interruptor que activa la secuencia de Reinicio de Demanda. Reloj – Mantiene la temporización para los cálculos de energía y demanda. Reloj de Tiempo – Dispositivo de temporización que mantiene el tiempo TOU durante apagones. F.2 Salida de Interfaz Óptica y Pulso de Calibración – Este es un puerto óptico ANSI Tipo II que opera como un LED de calibración durante las pruebas. G.3 Apéndice G: Notas y Avisos La versión actual de Manuales, Notas, Folletos, etc., puede encontrarse en el sitio de Internet www.landisgyr.us. A continuación se encuentran los enlaces al momento de esta revisión del manual: Folletos: http://www.landisgyr.us/Landis_Gyr/Meters/Brochures.asp Manuales: http://www.landisgyr.us/Landis_Gyr/Meters/Manuals.asp Hojas de Especificaciones de Productos: http://www.landisgyr.us/Landis_Gyr/Meters/Manuals.asp Calendario de Productos: http://www.landisgyr.us/Landis_Gyr/Meters/ProdSchedules.asp Estudio de Casos: http://www.landisgyr.us/Landis_Gyr/Meters/CaseStudies.asp Tutoriales: http://www.landisgyr.us/Landis_Gyr/Meters/Tutorials.asp Documentos de Generación de Catálogo: http://www.landisgyr.us/Landis_Gyr/Meters/CatGen.asp Preguntas Frecuentes: http://www.landisgyr.us/Landis_Gyr//Meters/TechSupportFAQ.asp Información de Help Desk (Ayuda): http://www.landisgyr.us/Landis_Gyr/Meters/ss_cs_meters.asp Avisos de Aplicación y Actualización de Productos: http://www.landisgyr.us/Landis_Gyr/Meters/TechSupProdUpdate.asp Presentaciones de Productos: http://www.landisgyr.us/Landis_Gyr/Meters/ProductPres.asp Alertas Recientes: http://www.landisgyr.us/Landis_Gyr/Meters/TechSupAlerts.asp G.1
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