viernes, 17 de junio de 2016

ADAPTACIÓN SENCILLA DE SALIDAS DE SENSORES A ENTRADAS DE SISTEMAS DE CONTROL

Adaptación de salidas de forma sencilla.
Divisor de tensión.
Un sensor que da una salida de 0 a 10 v y la entrada del sistema de control es de 0 a 5 V , lo que hacemos es un divisor de tensión, mediante dos resistencias iguales, situadas una de ellas en paralelo con el sistema de control y la otra en serie, de tal forma la intensidad que requiere el circuito no debe ser mayor que la que es capaz de entregar el sensor y que la resistencia interna del sistema de control (intensidad consumida por la entrada), no hace que se distorsione el valor de la medida.

Bucle de corriente.
Un sensor que nos entrega una salida de 0 a 20 mA, y la entrada del sistema de control nos permite una entrada de 0 a 5 V, optariamos por una resistencia cuyo valor vendría de aplicar la ley de Ohm, V= I R, siendo la intensidad de 20 mA y el voltaje de 5 V, nos daría que tendríamos que escoger una resistencia de 250 Ohmios.
En el caso que sea de 0 a 10 V la entrada del sistema de control, el valor de la resistencia sería de 500 ohmios.

Usos del bucle de corriente.
Cuando se conecta un sensor a un sistema de control en el que la distancia entre ellos es considerable, las caídas de tensión pueden provocar errores.
Si el sensor controla la corriente que circula, no la tensión de salida, se crea un bucle de corriente que dependerá del parámetro medido y al que no afectará la longuitud del cable, ya que el sensor compensará la resistencia añadida al conductor.


Existe otra modalidad de bucle de corriente, la salida 4 a 20 mA.
En esta ocasión, el mínimo valor que nos suministra el sensor es 4 mA, siendo este el valor mínimo, con la ventaja que si el sensor se estropea, avería o hubiese rotura en el conductor, podemos recibir un valor 0, lo que es erróneo.





lunes, 13 de junio de 2016

Previsión de la Demanda de Cables de Pares Trenzados

Previsión de la demanda cable de pares trenzados
edificaciones verticales
cuando la distancia entre el punto de acceso y el usuario más alejado es inferior a 100 m.
uso residencial
1 acometida para cada vivienda
locales
si existe una distribución en planta definida 1 por cada local.
Si no existe una distribución en planta definida 1 acometida por cada 33 metros cuadrados, redondeando al alza.
2 acometidas para las estancias o instalaciones comunes.

Uso comercial
2 acometidas para cada local con una distribución en planta definida.
1 acometida por cada 33 metros cuadrados en caso de que no haya una distribución en planta definida.
2 acometidas para las estancias o instalaciones comunes.

Edificaciones en horizontal
Se asemejará a la prevista para la vertical, solo que en horizontal.

Regletas o paneles de conexión de salida para redes de distribución de pares trenzados.
El panel de conexión o regleta de salida deberá estar constituido por un panel repartidor dotado con tantos conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45), como acometidas de pares trenzados constituyan la red de distribución de la edificación.

Se deberá multiplicar el número de acometidas resultante, por un factor de reserva, 1,2. dicho número será redondeado por exceso.
En el RITI, se deberá multiplicar por 1,5 el total de acometidas, más la reserva, para obtener las acometidas de los dos operadores.


martes, 7 de junio de 2016

TOPOLOGÍA KNX II

Zona.
• El conjunto de varias líneas hasta un máximo de doce constituye la zona.
• Cada zona funcional dispone de un máximo de 768 componentes distribuidos en doce líneas con 64 componentes cada una.
• Para configurar una zona se unen las líneas por medio de los acopladores de líneas; la unión de los acopladores constituye una línea principal.
El sistema puede ser ampliado mediante la unión de varias zonas, hasta un máximo de 15. Para ello, se forma una línea de zonas con los acopladores de zona (aparatos físicamente idénticos a los acopladores de línea)
Línea
Es la estructura más pequeña de la instalación, formada por el conjunto de fuente de alimentación y componentes bus que cumplen las siguientes condiciones:
• Máximo número de componentes: 64.
• Máximo número de fuentes de alimentación: 2.
• Distancia máxima de la fuente al componente: 350 m.
• Distancia máxima entre dos componentes: 700 m.
• Longitud total máxima del conductor: 1 000 m.
Componente.

 Cualquier aparato KNX que conectamos a la línea

domingo, 5 de junio de 2016

PREVISIÓN DE LA DEMANDA

La Previsión de la Demanda calcula los cables de la red de distribución con el aumento de la reserva
Pares:
1 linea = 1 par
  • 2 lineas /vivienda = 2 pares / vivienda
  • 3 líneas/ local = 3 pares / local
  • 2 lineas/ estancia común = 2 pares /estancia común
SE MULTIPLICA POR 1,2
Par trenzado:
1 acometida = 1 cable par trenzado 4 pares cat. 6
  • 1 acometida/vivienda = 1 cable par trenzado/vivienda
  • 1 acometida/ local = 1 cable par trenzado / local
  • 2 acometidas/ estancia común = 2 cable par trenzado /estancia común
SE MULTIPLICA POR 1,2
Coaxial:
1 acometida = 1 cable coaxial
  • 1 acometida/vivienda = 1 cable /vivienda
  • 1 acometida/ local = 1 cable / local
  • 2 acometidas/ estancia común = 2 cables/estancia común
NO SE MULTIPLICA POR 1,2
Fibra Óptica:
1 acometida = 2 fibras
  • 1 acometida/vivienda = 2 fibras/vivienda
  • 1 acometida/ local = 2 fibras/ local
  • 2 acometidas/ estancia común = 4 fibras/estancia común
SE MULTIPLICA POR 1,2

miércoles, 1 de junio de 2016

ORGANIZACIÓN KNX

ORGANIZACIÓN
1.       FÍSICA: CARPETAS, DISTANCIAS.
2.       LÓGICA:
2.1.1. FILTRO DE MENSAJES.
2.1.2. NO COLAPSAR EL BUS.

2.1.3. SUBE QUE MENSAJES PERTENECEN A CADA LÍNEA.

CUADRO KNX

1. ALIMENTACIÓN



1.1.1. LA ALIMENTACIÓN VA SOBRE EL BUS DE DATOS PAR TRENZADO 24 VDC

2. TOPOLOGÍA

2.1.1. LÍNEA O BUS, EN ESTRELLA O ÁRBOL, ANILLO PROHIBIDO.

3. ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES

3.1.1. LÍNEAS REQUIEREN ACOPLADORES DE LÍNEA

3.1.2. ZONAS REQUIERE ACOPLADORES DE LÍNEA

3.1.3. LIMITACIONES EN EL Nº DE NODOS

4. CADA LÍNEA CON SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN

5. TIPO DE SISTEMA

5.1.1. DISTRIBUIDO

6. MÉTODOS DE TRANSMISIÓN

6.1.1. PAR TRENZADO

6.1.2. CORRIENTES PORTADORAS POWER LINE

6.1.3. RF

6.1.4. FIBRA ÓPTICA

7. PROGRAMA PARA CONFIGURACIÓN

7.1.1. ETS 3, 4, 5

8. TIPOS DE NODOS

8.1.1. DE ENTRADA ANALÓGICOS O DIGITALES

8.1.2. DE SALIDA, PASARELAS, ROUTER, ACOPLADORES DE LÍNEA Y ZONA, AMPLIFICADORES

9. DIRECIONAMIENTO LÓGICO

9.1.1. DIRECIONES DE GRUPO (FUNCIÓN CONCRETA)

9.1.2. OBJETOS DE COMUNICACIÓN

Procedimiento KNX

PROCEDIMIENTO KNX
1.       Cargar BD componentes
2.       Abrir proyecto nuevo
3.       Crear estructura de edificio y cargar aparatos. DIRECCIÓN FÍSICA.
4.       Parametrizar aparatos.
5.       Crear DIRECCIONES DE GRUPO.
6.       Enlazar objetos de comunicación
7.       Grabar en los aparatos:
7.1.1. DIRECCIÓN FÍSICA.
7.1.2. DIRECCIÓN DE GRUPO.

PROGRAMAR
1.       DIRECCIÓN FÍSICA
2.       DIRECCIÒN DE GRUPO
3.       PARÁMETROS

4.       REPROGRAMAR (NUEVO PROGRAMA DE APLICACIÓN)