pasos para comisionar alarmas de rectificador eltek

59
5/21/2018 PasosParaComisionarAlarmasdeRectificadorEltek-slidepdf.com http://slidepdf.com/reader/full/pasos-para-comisionar-alarmas-de-rectificador-eltek Guía de Alimentación e Implementación de Alarma Power Eltek OBJETIVO Dar a conocer la forma correcta de alimentar las diferentes powers, ilustrar paso a paso el comisionamiento de la ELTEK y la NUSS, además la implementación de las alarmas del sistema de energía, todo esto con el fin de solucionar una eventual emergencia en el menor tiempo con diagnósticos mas efectivos, reduciendo costos innecesarios. NOTA:  Debido al calibre del cable realizar la alimentación de la power en las entradas de la regleta de distribución de puentes y realizar los puentes en la regleta AC. Todas la estaciones base en el país que estén en operación, ejecución o en plan de instalación. 1. ALIMENTACION: 1.1 CALIBRE ACOMETIDA. ACOMETIDA MONOFASICA.  Cuando la acometida es monofasica se debe utilizar cable de calibre #4. El breaker del tablero GSM debe ser de tipo industrial de 80 A. con corriente de corto circuito de 25kA a 220V. ACOMETIDA TRIFASICA.  Cuando la acometida es trifásica se debe utilizar cable de calibre #6. El breaker del tablero GSM debe ser de tipo industrial de 50 A. con corriente de corto circuito de 25kA a 220V. 1.2 ALIMENTACION ELTEK. ALIMENTACION MONOFASICA - ELTEK. En la parte superior de la Eltek se debe conectar una fase en la terminal L1 y hacer puentes entre las terminales L1, L2 y L3, la otra fase debe conectarse en la terminal N (neutro). Luego se realizan los respectivos puentes entre los varistores del OVP y las fases entrantes como se observa en la imagen para que cada fase quede protegida.

Upload: jesus-zavala

Post on 12-Oct-2015

873 views

Category:

Documents


62 download

TRANSCRIPT

  • Gua de Alimentacin e Implementacin de Alarma Power Eltek

    OBJETIVO

    Dar a conocer la forma correcta de alimentar las diferentes powers, ilustrar paso a paso el

    comisionamiento de la ELTEK y la NUSS, adems la implementacin de las alarmas del

    sistema de energa, todo esto con el fin de solucionar una eventual emergencia en el

    menor tiempo con diagnsticos mas efectivos, reduciendo costos innecesarios.

    NOTA:

    Debido al calibre del cable realizar la alimentacin de la power en las entradas de la

    regleta de distribucin de puentes y realizar los puentes en la regleta AC.

    Todas la estaciones base en el pas que estn en operacin, ejecucin o en plan de

    instalacin.

    1. ALIMENTACION:

    1.1 CALIBRE ACOMETIDA.

    ACOMETIDA MONOFASICA.

    Cuando la acometida es monofasica se debe utilizar cable de calibre #4.

    El breaker del tablero GSM debe ser de tipo industrial de 80 A. con corriente de

    corto circuito de 25kA a 220V.

    ACOMETIDA TRIFASICA.

    Cuando la acometida es trifsica se debe utilizar cable de calibre #6.

    El breaker del tablero GSM debe ser de tipo industrial de 50 A. con corriente de

    corto circuito de 25kA a 220V.

    1.2 ALIMENTACION ELTEK.

    ALIMENTACION MONOFASICA - ELTEK.

    En la parte superior de la Eltek se debe conectar una fase en la terminal L1 y hacer

    puentes entre las terminales L1, L2 y L3, la otra fase debe conectarse en la

    terminal N (neutro).

    Luego se realizan los respectivos puentes entre los varistores del OVP y las fases

    entrantes como se observa en la imagen para que cada fase quede protegida.

  • NOTA:

    Los cables de la acometida entran a la bornera principal de la Eltek, porque el tamao del

    cable por su calibre no permite que sea conectado directamente a las borneras del OVP.

    En la parte frontal interna de la Eltek se debe cambiar la conexin de fbrica de los cables

    azules que vienen marcados como N1(L1), N1(L2), N1(L3), N2(L2) y N2(L3), los cuales

    debern quedar conectados a la Terminal que le corresponda L1, L2 o L3 (ver tabla 1).

  • 1.3. ALIMENTACION NUSS.

    BORNERA PARTE SUPERIOR DEL BASTIDOR - NUSS

    ALIMENTACION BIFASICA - NUSS.

  • NOTA:

    Debido al calibre del cable realizar la alimentacin de la power en las entradas de la

    regleta de distribucin de puentes y realizar los puentes en la regleta AC.

    ALIMENTACION TRIFASICA - NUSS.

    NOTA:

    Debido al calibre del cable realizar la alimentacin de la power en las entradas de la regleta de distribucin de puentes y realizar los puentes en la regleta AC.

    2. IMPLEMENTACION DE ALARMAS.

    Para el cableado de la implementacin de las alarmas se debe utilizar cable tipo

    instrumentacin calibre 24 AWG de 25 hilos.

  • 2.1. SENSORES PARA LAS ALARMAS

    A continuacin se muestran fotografas de los diferentes dispositivos utilizados como

    sensores para el monitoreo de las alarmas.

    Rele para el monitorear las alarmas de planta encendida 1, planta encendida 2, falla de

    AC en el sistema y falla de AC en power para las eltek de 6 relay.

  • Contactos para monitorear alarma de falla proteccin sobre tensin 1

    Sensor para el monitorear de bajo nivel de combustible.

  • El siguiente fotografa se aprecia la instalacin del rel para el monitoreo de la alarma de

    falla AC en power y el modulo de telemetra para monitorear la falla proteccin sobre

    tensin 2

    Sensor para monitorear la alarma de alta temperatura cuarto de equipos.

    Sensor para monitorear la alarma de puerta abierta.

  • 2.2. ALARMAS EXTERNAS - CONECTOR 2.

    En siguiente cuadro se muestra el cdigo de cada alarma en el NOC, como debe quedar

    conectado en el sitio con su respectivo cdigo de color.

    Cdigo

    alarma Nombre Alarma Cablear

    Pines conector

    DB-37 macho Cdigo Colores

    7413 Planta encendida 1 CLOSED 1 y 20 AZUL Y BLANCO AZUL

    7414 Planta encendida 2 CLOSED 2 y 21 NARANJA Y NARANJA NEGRO

    7415 Bajo Nivel de Combustible 1 CLOSED 3 y 22 VERDE Y BLANCO VERDE

    7416 Bajo Nivel de Combustible 2 CLOSED 4 y 23 BLANCO Y BLANCO NEGRO

    7417 Falla de AC Comercial OPEN 5 y 24 GRIS Y BLANCO GRIS

    7418 Falla proteccin sobre tensiones 1. CLOSED 6 y 25 ROJO Y BLANCO ROJO

    7419 Falla proteccin sobre tensiones 2. CLOSED 7 y 26 NARANJA ROJO Y ROJO NEGRO

    7420 Alta temperatura cuarto equipos. CLOSED 8 y 27 VERDE NEGROY ROJO VERDE

    7421 Puerta abierta. CLOSED 9 y 28 GRIS ROJO Y ROJO BLANCO

    7422 Sistema de seguridad. CLOSED 10 y 29 NEGRO AZUL Y ROJO AZUL

    PIN-OUT CONECTOR DB-37 _2.

    PIN SIGNAL PIN SIGNAL

    1 EXT_AL 13 2 EXT_AL 14

    3 EXT_AL 15 4 EXT_AL 16

    5 EXT_AL 17 6 EXT_AL 18

    7 EXT_AL 19 8 EXT_AL 20

    9 EXT_AL 21 10 EXT_AL 22

    11 Not used 12 Not used

    13 Nc 14 Nc

    15 Nc 16 Nc

    17 Nc 18 Nc

    19 Not used 20 GND

    21 GND 22 GND

    23 GND 24 GND

    25 GND 26 GND

  • 27 GND 28 GND

    29 GND 30 Not used

    31 Not used 32 Nc

    33 Nc 34 Nc

    35 Nc 36 Nc

    37 Nc

    2.3. ALARMAS ELTEK 15KW, 48VDC - CONECTOR 1.

    Relay

    Cdigo

    alarma Nombre Alarma Cablear

    Pines conector

    DB-37 macho Cdigo Colores

    2 7401 Power en Bateras CLOSED 7 y 37 AZUL Y BLANCO AZUL

    3 7402 Falla de rectificador CLOSED 8 y 36 NARANJA Y NARANJA NEGRO

    4 7403 Falla breaker de Bateras CLOSED 9 y 35 VERDE Y BLANCO VERDE

    5 7404 Bajo voltaje de Bateras CLOSED 10 y 34 BLANCO Y BLANCO NEGRO

    6 7405 Alta Temperatura power CLOSED 11 y 33 GRIS Y BLANCO GRIS

    7 7406 Falla fusible de carga CLOSED 12 y 32 ROJO Y BLANCO ROJO

    8 7407 Falla AC power CLOSED 13 y 31 NARANJA ROJO Y ROJO NEGRO

    Nota:

    El relay 1, viene predeterminado para el control de encendido/apagado del ventilador de la

    power eltek.

    PIN-OUT CONECTOR DB-37 _1

    PIN SIGNAL PIN SIGNAL

    1 Not used 2 Not used

    3 Not used 4 Not used

    5 Not used 6 Not used

    7 EXT_AL 1 8 EXT_AL 2

    9 EXT_AL 3 10 EXT_AL 4

    11 EXT_AL 5 12 EXT_AL 6

    13 EXT_AL 7 14 Not used

    15 Not used 16 Not used

    17 Not used 18 Not used

    19 Not used 20 V5P

  • 21 V5P 22 V5P

    23 V5P 24 V5P

    25 V5P 26 Not used

    27 Not used 28 Not used

    29 Not used 30 Not used

    31 GND 32 GND

    33 GND 34 GND

    35 GND 36 GND

    37 GND

    2.4. CONEXIN ALARMAS EN EL BASTIDOR.

    Cuando existan dos power eltek las alarmas de la segunda se deben conectar al segundo

    bastidor (BCF).

    2.5 BORNERA CONEXION ALARMAS - COM 5

    A continuacin se ilustran los relay de cada tipo de bornera en la eltek.

    BORNERA DE 6 RELAY

  • BORNERA DE 8 RELAY

  • 3. COMISIONAMIENTO ELTEK 15KW.

    3.1. HERRAMIENTAS.

    PC.

    Software (Winpower)

    Cable.

    PARAMETROS COMISIONAMIENTO.

    BARRA DE HERRAMIENTAS WINPOWER.

    ENTRADA CONTRASEA.

    Seleccione la opcin (Password).

    Digite service para obtener privilegios de modificacin de parmetros de la configuracin

    del equipo.

    CONFIGURACION GENERAL.

    Seleccione la opcin (General configuration) de la barra de herramientas.

    Set levels.

    Seleccione la pestaa (Set levels), configure todos los parmetros de acuerdo a los

    estndares de la EMPRESA DE TELEFONA MOVIL.

  • NOTA:

    Alarma encendido ventilador (High Temp. Alarm level 1)

    Tener en cuenta que esta alarma se encarga de operar el ventilador, por consiguiente el

    umbral de alta temperatura (High Temp. Alarm level 1) hace referencia al umbral que

    activa el funcionamiento del ventilador, al estar encendido el ventilador la power eltek

    quedara alarmada localmente.

    Alarma de alta temperatura en el bastidor de la power Eltek

    El umbral de alta temperatura (High Temp. Alarm level 2) vara dependiendo de la

    temperatura ambiente y el tipo de instalacin (indoor/outdoor).

    Alarma setup/display.

    Seleccione la pestaa (Alarma setup/display), active los relay de las alarmas de acuerdo

    a los estndares de la EMPRESA DE TELEFONA MOVIL.

  • NOTA:

    La configuracin de la alarma load fuse (relay 7) y la alarma Mains (relay 8), solo aplica

    cuando la bornera de alarmas es de 8 relay (CON 5).

    Configurable input.

    Seleccione la pestaa (Configurable input), configure las salidas de acuerdo a los

    estndares EMPRESA DE TELEFONA MOVIL.

  • Set time.

    Seleccione la pestaa (Set time), actualice fecha y hora.

    Site info.

    Seleccione la pestaa (Site info), digite la informacin solicitada:

    Customer: EMPRESA DE TELEFONA MOVIL.

    Location: Nombre de la estacin base.

    Serial no: Serial de la Eltek.

    CU serial no: Serial de la MCU.

    Mx. current pr rect.: 27,78

    Rectifiers Installed: Cantidad de rectificadores instalados.

    Battery Type: Referencia de las bateras.

    Serviced by: Persona o Empresa que realiza el comisionamiento.

    Battery inst. date: Fecha instalacin de las bateras.

    Message 1 y 2: Escribir observaciones si se tienen.

  • CONFIGURACION BATERIAS.

    Seleccione la opcin (Battery configuration) en la barra de herramientas.

    Battery setup.

    Seleccione la pestaa (Battery setup), escriba la cantidad correcta de bancos de bateras

    instalados.

  • Temperatura

    comisionamiento (C)

    Voltage at

    (V/cell)

    Slope

    ((mV/deg)/cell)

    Max. comp

    voltage

    (V/cell)

    Min. comp

    voltage

    (V/cell)

    20 2,27 3,00 2,35 2,27

    25 2,27 3,00 2,35 2,27

    30 2,27 3,00 2,35 2,27

    35 2,24 3,00 2,30 2,24

    40 2,24 3,00 2,30 2,24

    Battery test.

    Seleccione la pestaa (Battery test setup), deshabilite la opcin interval setup.

    NOTA:

    Se debe deshabilitar esta opcin para evitar que se realice test de descarga de bateras

    automticamente.

    Current limit.

    Seleccione la pestaa (Current limit cfg), habilite la opcin enable charge current

    limitation.

  • NOTA:

    Este parmetro debe quedar configurado para la recarga de las bateras de la siguiente

    manera

    No de bancos

    bateras

    Corriente total por

    bancos de bateras

    Mxima corriente

    de carga

    1 150 Amp. 15 Amp.

    2 300 Amp. 30 Amp.

    3 450 Amp. 45 Amp.

    4 600 Amp. 60 Amp.

    Output control.

    Seleccione la pestaa (Output control), verifique que el parmetro este en Temperature

    compensation.

  • NOTA: Para las ELTEK indoor dejar este parmetro comisionado en (Ouput voltaje

    control)

    Installation settings.

    Seleccione la opcin (Installation settings) de la barra de herramientas.

    Seleccione Change settings y digite el password bananas:

    Deshabilite la funcin No Rect alarm during mains alarm

  • Pasos para comisionar Alarmas de Rectificador Power Eltek utilizado por Nokia

    PASOS PARA COMISIONAR/CONFIGURAR UNA POWER ELTEK.

    Esta seria la informacin del comisionamiento Power ELTEK con sus respectivas alarmas y pruebas de las misma para

    verificacin.

    Cuando vamos a recibir una power ELTEK deberamos de encontrar el equipo en las siguientes condiciones.

    Comentarios,

    Primer pantallazo. WINPOWER

    El voltaje de las bateras se comisiona por compensacin de temperatura el punto de equilibrio esta entre 53.04 a 56,64 VDC y

    una temperatura entre 0 a 40C.

    Este valor se calcula por configuracin de bateras

    Nota: Al observar la corriente de bateras vemos que estn en 52,1 A, esto significa que al retornar el AC las bateras deben de

    reconocer aproximadamente los 60 A como lo vemos en la figura, pero despus de varios minutos el AMP debe de estar

    cercano a cero positivo.

    ESTA INFORMACIN SE HIZO EN BASE AL MANUAL DE INSTALACIN, COMISIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE

    LA POWER ELTEK PRSB 15 KW 48 VDC, BATERAS POWER SAFE Y MARATHON.

    LAS ALARMAS, SON REALIZADAS POR NOSOTROS, LLEVAMOS LOS SITIOS CON UN PORCENTAJE DE 100 % DE

    CONFIABILIDAD

    Segundo Pantallazo. GENERAL CONFIGURACIN ( set levels )

    En este pantallazo encontramos los niveles de alarmas, de aqu le damos un punto de referencia para programar las alarmas

    que necesitamos referenciar para darnos cuenta que eventos estn sucediendo en el sitio.

  • 1. Battery voltaje: (53.5 V), En esta casilla colocamos de referencia este voltaje que con el que normalmente trabajamos

    nuestros equipos de 48 V.

    2. Boost voltaje: (56.40 V) Este parmetro lo pedemos interpretar como la ecualizacin de las bateras pero este tem es

    nicamente un valor que le debemos poner porque la casilla no permite vaci, este tem lo deshabilitamos.

    Nota: La deshabilitada de este tem lo vemos mas adelante y el porque.

    3. High Battery Alarm 1: (58.0V ), Este parmetro debera de tenerlo en ( 57.0 V ) que seria la primera alarma por alto

    voltaje Pero esta alarma por ahora no se reporta remotamente, por el momento la dejamos as hasta implementarla

    va sitio NOC, la desconexin por alto voltaje es a los 60 V.

    4. Low battery Alarm 1: ( 48.0 V ) Este parmetros nos da la primera alarma de bajo voltaje.

    5. High Battery Alam 2: ( 59.0 V ) como lo indico en el punto 3 el parmetro de este tem puede ser de ( 58.0 V ).

    6. Low Battery Alarm 2: ( 44.0 V ) Esta es la segunda alarma de bajo voltaje y es el punto intermedio entre la primera

    alarma que son 48.0 V y el punto de desconexin que es 42.0 V.

    7. Alarm delay: ( 0 seg ) este parmetro es para que cuando se presente o se borre la alarma se demore cero segundos

    en enviar la informacin al NOC.

    8. High temp Alarm level 1: ( 25.0 C ) este tem o debemos de interpretar como viene el equipo de fabrica es el

    encendido o el apagado del ventilador de la power, le decimos que si la temperatura es superior a 25 C encienda y si

    es inferior Se apague.

    9. High temp Alarm level 2: ( 40.0 C ) Este tem en teora es muy alto pero lo tenemos as por varios motivos, la

    temperatura ambiente que mas se nos presenta es de 28C adicionamos a esto que en el mayoe de los casos los

    censores de temperatura esta por debajo de las batera mas no encima del primer banco como lo recomienda el

    fabricante entonces la temperatura es mayor.

    10. Low temp alarm ( 0.C ) lo dejamos en cero porque no tenemos temperaturas mnimas y no tenemos implementada

    esta alarma en el futuro se puede crear.

    11. Recttifier capacity Alarm ( 0 Seg ) Este parmetro esta entre los prximos a implementar y es una de las alarmas mas

    informativas del sistema porque trabajamos con un porcentaje por rectificador al 80 % y se se pasara este limite nos

    dara la alarma que hay que insertar uno o mas rectificadores.

    12. Disconnect Voltaje: ( 42.0 V ) es nuestro punto de desconexin por baja.

    13. Reconnect Voltaje: ( 48.0 V ) es nuestro punto de reconexin por baja.

    LVD2 y LVD3 se deshabilitan por tener solamente un contactor nicamente

  • Tercer pantallazo: GENERAL CONFIGURACIN ( Alarm setup/display )

    En este pantallazo vemos como por los relays enviamos las alarmas al DB37.

    Las alarmas que tenemos estandarizadas son las siguientes:

    1. High temp 1: ( Relay 1 ) Encendido del ventilador.

    2. On Battery: ( Relay 2 ) Nos indica que la power esta trabajando en bateras.

    3. Rectiffier y crittical rectiffier: ( Relay 3 ) uno o mas rectificadores con problemas y respaldo de falla de AC.

    4. Battery Fuse: ( Relay 4 ) Un breaker de cualquiera de los 4 bancos de bateras malo o abierto.

    5. Low battery 1: ( Relay 5 ) Primera alarma por bajo voltaje de bateras.

    6. High temp 2: ( Relay 6 ) nos indica la alarma por alta temperatura.

    7. En casos de encontrar power con 8 relays le adicionamos.

    8. Load Fuse: ( Relay 7 ) Esta alarma no indica si una BTS se apaga por Breaker.

    9. Mains: ( Relay 8 ) esta alarma es un respaldo de falla de AC nos indica la ausencia de energa en la power.

    Nota: Esta es la configuracin de los relays hasta el momento

  • Cuarto pantallazo: GENERAL CONFIGURACIN ( Configurable Input )

    En este pantallazo vemos que hay entradas que podemos configurar por ejemplo en las nuevas power que traen censar de

    puerta abierta, podemos monitorear fase 1 2 y 3 etc.

    Lo dejamos deshabilitado por no tener implementadas estas alarmas, se pueden tener en cuenta para un futuro.

  • Quinto pantallazo: GENERAL CONFIGURACIN ( Set Time )

    En este pantallazo vemos la fecha y hora del equipo puede ser actualizada con la del PC.

    Es bueno estar actualizada para que cuando suceda un evento en el historial de alarmas sea lo mas real posible.

  • Sexto pantallazo: GENERAL CONFIGURACIN ( Site Info )

    En este pantallazo vemos la Informacin del sitio y en nuestro concepto debera de ser as:

    1. Custoner: XXX.

    2. Location: El nombre de la estacin Base.

    3. Serial N: La serie del equipo

    4. CU Serial N: la serie de la MCU.

    5. Max Current pr Rect.: En este punto es bueno aclarar lo siguiente, la plaqueta de la power dice que la mxima

    corriente por rectificador es de 33 AMP, pera nosotros es de 28 AMP (1500 W/ 53.5 V=28 AMP) en esta casilla

    debemos encontrar 28.

    6. Rectiffier Installed: La cantidad de rectificadores instalados.

    7. Battery Type: el tipo y serie de bateras de la power.

    8. Serviced By: La persona o la empresa que realizo el comisionamiento.

    9. Sofware versin: La versin del software.

  • 10. Hardware: La versin del hardware.

    11. La fecha de instalacin de las bateras.

    12. Dejar mensajes de sobre la instalacin, pendientes etc.

    Sexto pantallazo: GENERAL CONFIGURACIN ( Relay test )

    En este pantallazo vemos lo siguiente:

    Los relays que hemos configurado en el Alarm Setup/display cuando estas normalmente abierto el relays debe de estar como

    lo vemos en la figura ACTIVATED y cuando esta normalmente cerrado el relay debe de aparecer DESACTIVATED.

    Ejemplo, si el ventilador esta encendido el relay uno estara DESACTIVATED y si esta apagado estara ACTIVATED

  • Sptimo pantallazo: BATTERY CONFIGURACIN ( Battery setup )

    En este pantallazo vemos lo siguiente:

    1- Battery Name: Le damos la referencia de las bateras de la power y a su vez podemos ver la escala de Battery que es

    asignada por el fabricante.

    Nota: Con la opcin Get next Battery podemos ir viendo las diferentes series de bateras con sus respectivas tablas.

    2-Battery Test and Volt ( 1,90 0 1,85 V/Cell.). Que es este parmetro.

    Este parmetro significa descarga profunda de la batera, para un funcionamiento optimo, la tensin mnima del sistema deber

    estar relacionada con la descarga como sigue:

    descarga mnima tensin

    de 5 minutos menor o igual a 1 hora 1,65 V

    de 1 hora menos o igual a 5 horas 1,70 V

    de 5 horas menos o igual a 8 horas 1,75 V

    de 8 horas menos o igual a 20 horas 1,80 V

  • Un disyuntor de baja tensin o un temporizador permitirn evitar una descarga profunda. Una descarga profunda ocasionara un

    deterioro prematuro de la batera afectando notablemente su duracin de vida.. al tener el parmetro de 1,85 o 1,90 V/Cell

    retardamos mas la descarga de la batera, la descarga se hara manual.

    3-Voltaje a 20C: ( 2,27 o 230 V/Cell ), Este parmetro es la tensin de flotacin de las bateras que el fabricante recomienda

    cuando la temperatura ambiente vari mas o menos 5 C a la temperatura de referencia hay que ajustar el parmetro as:

    Temperatura tensin de flotacin Flotacin final

    0 C 2,33 a 2,36 V 55,92 a 56,64 VDC

    10 C 2,30 a 2,33 V 55,20 a 55,92 VDC

    20 C 2,27 a 2,30 V 54,48 a 55,20 VDC

    25 C 2,25 a 2,28 V 54,00 a 54,72 VDC

    30 C 2,24 a 2,27 V 53,76 a 54,48 VDC

    35 C 2,22 a 2,25 V 53,25 a 54,00 VDC

    40 C 2,21 a 2,24 V 53,04 a 53,73 VDC

    Como podemos observar en la tabla en todos los sitios este valor no puede ser el mismo

    4-Slope: ( 3.00 a 5.00 mV/Deg/Cell ) Este es el estado de la carga de la batera se puede determinar de forma aproximada

    midiendo la tensin del circuito abierto tras haber dejado en reposo la batera durante 24 horas a 20C, La variacin de la

    tensin de circuito abierto con la temperatura es de 2.5 mV por 10 C. Este en todos los sitios no es igual por la temperatura

    ambiente de cada region.

    5-Max comp voltaje y Min comp voltaje: Como lo pueden observar en las casillas esta la escala mala. ( 2,40 y 2,21 V )

    Esta significa carga con tensin constante, en el caso que el cargador no permitiera un ajuste de la tensin de flotacin con

    respecto a la temperatura, se podr ajustar la tensin de flotacin y la tensin de recarga segn la temperatura indicadas en la

    siguiente tabla.

    Temperatura tensin de flotacin tensin de recarga

    0C a 10 C 2,34 V/cell 2,45 V/cell

    10C a 20 C 2,31 V/cell 2,40 V/cell

    20C a 30 C 2,28 V/cell 2,35 V/cell

    30C a 40 C 2,25 V/cell 2,30 V/cell

    6- Number of battery modules: ( 4 bancos ), Cantidad de bancos de bateras de la power.

    7- Battery cable resistente: ( 0 OHM )

    Sptimo pantallazo: BATTERY CONFIGURACIN ( Battery setup )

    Ver hoja Anterior.

  • Octavo pantallazo: BATTERY CONFIGURACIN (Current limit cfg)

    En este pantallazo vemos lo siguiente:

    Es el punto del comisionamiento de donde depende la autonoma de la estacin base.

    Anexo en al hoja 2 del archivo el calculo de corriente mxima y como calcular la cantidad de rectificadores que necesita el

    sistema.

    Nota: por default viene 18.5 A esta significa la corriente limite mxima permitida para que los rectificadores carguen las

    bateras y previene el exceso de recarga actual disponible.

  • Noveno pantallazo: BATTERY CONFIGURACIN (Output Control)

    En este pantallazo vemos lo siguiente:

    Se calibra el voltaje de bateras por compensacin de temperatura para buscar el equilibrio en los parmetros.

    Quera hacer salvedad de que en las INDOOR se puede calibrar por control de voltaje ya que la power no tiene ventilador pero

    en los contenedores hay aire acondicionado, el voltaje en este caso seria constante, tambin es valido por compensacin de

    temperatura

  • Dcimo pantallazo: BATTERY CONFIGURATIN (Manual Boost)

    En este pantallazo vemos lo siguiente:

    El Auto Boost queda deshabilitado como lo vamos a ver posteriormente, el quedar deshabilitado es evitar que este tenga picos

    y evite ecualizar y hacer test de bateras en tiempos programados automticamente, tenemos varios ejemplos de que este

    mtodo daa bateras y en casos especiales cuando necesitamos respaldo de bateras no la encontramos.

    Para personal de mantenimiento mientras se permanece en un sitio durante revisiones y otras actividades manualmente

    podemos realizar un Manual Boost (Ecualizacin) llenando la casilla de horas o minutos, luego accionando el Start y por

    terminal un aceptar.

    Cuando nos vamos a retirar del sitio en el winpower nos sale la opcin de cancelar y en esta pantalla deshabilitamos el tiempo

    inicial dejndolo en cero.

  • Dcimo primero pantallazo: BATTERY CONFIGURACIN (Battery test setup)

    En este pantallazo vemos lo siguiente:

    En este pantallazo vemos la parte del test de bateras, como en el punto anterior queda deshabilitado por los mismos efectos

    del Auto Boost.

    El test de bateras es mejor realizarlo manualmente habilitando el tem o eliminando la energa comercial.

  • Dcimo segundo pantallazo: CALIBRATIN SETTING (Output Voltaje)

    En este pantallazo vemos lo siguiente:

    En este pantallazo la nica opcin que podemos modificar el la de Output voltaje, como lo muestra la ilustracin podemos

    calibrar el voltaje al voltaje de flotacin segn la temperatura ejemplo 53.5 VDC y darle aceptar en ambos.

    Los dems necesitaras accesorios adicionales para calibracin de temperatura, rectificadores, cables para simetra etc.

  • Dcimo tercero pantallazo: INSTALLATION SETTING (System Configuration)

    En este pantallazo vemos lo siguiente:

    Nom Voltage: (48 V), el voltaje nominal es de 48.0 VDC.

    Enable/Funtion.

    ON/OFF: Se deja el campo vaci si se le habilita con el visto bueno no nos mostrara ninguna de las funciones.

    Battery Fuse: Le llenamos el campo para que nos muestre en alarm/status la alarma del mismo nombre.

    Simetra 1 y 2: se deja este campo en blanco por no tener los accesorios para estos tems.

    AutoBoost: En este campo lo dejamos en blanco para que quede deshabilitado como se indica en el punto dcimo.

    Font Keyboard: se deja este campo en blanco para habilitar el teclado frontar y barras de mens etc.

    No rect alarm: se deja este campo en blanco para habilitar la alarma de rectificadores en alarm/status, si lo llenamos con el

    visto bueno no nos sale la alarm.

    Auto battery test: Este campo lo dejamos en blanco para deshabilitar el test de bateras como lo indica el punto dcimo

    primero

    NOTA: Luego de realizar todas las anteriores le damos un aceptar y con esto le hacemos un reset a la power para que nos

    actualice la informacin que le dimos. No se cae la estacin base durante este reset.

  • Dcimo Cuarto pantallazo: ALARM LOG

    En este pantallazo vemos lo siguiente:

    Es ms que todo informativo de que modificaciones y eventos se realiza en la power, con un clip en la opcin Get all here nos

    saca el historial.

  • Dcimo Quinto pantallazo: ALARM/STATUS

    En este pantallazo vemos lo siguiente:

    Cuando generamos las alarmas estandarizadas y bien habilitadas nos la muestra en este pantallazo, de aqu nos la enva a los

    relays y de los relays nos enva la informacin a la BTS.

    Este es para power con 6 relays para power de 8 nos faltara activar.

  • Dcimo Sexto pantallazo: LOG VALUES

    En este pantallazo vemos lo siguiente:

    Este pantallazo es informativo, nos indica durante un tiempo de terminado cuales es la corriente mas alta que se ha presentado

    en el sitio esto para efecto de aumentar potencia si es necesario.

  • NEXO instalacin de alarmas externas e internas con 6 y 8 relays.

    AL FINAL ESTA LA CONEXIN DE ALARMAS EN EL POWER, CON LOS NUEVOS ELTEK

    CONEXIN RELAYS ALARMAS INTERNAS POWER PRSB 1500W/DB37 Y COMO CREARLAS EN EL NOC

    AS VAMOS A TRABAJAR DESDE AHORA, TARJETA COM5 CON 6 RELAYs

    Load & Alarma Connections

  • ALARMAS EXTERNAS E INTERNAS ELTEK

    La configuracin de las alarmas externas e internas para la instalacin de las nuevas BTS-GSM usando equipos de power ELTEK. Ser utilizada en equipos OUTDOOR las siguientes tablas:

    ALARMAS EXTERNAS ELTEK

    Alarma en

    el NOC

    Cdigo de

    alarma

    NOC

    Relay

    Power

    Texto de alarma a

    configurar en BSC.

    Severidad Estado en el

    contacto o rele

    Estado interno

    NOC

    Pines en el conector

    1

    7401

    Contacto

    externo Planta encendida 1 Major Closed Open 7 y 36

    2 7402 Contacto

    externo

    Bajo nivel combustible

    1 Critical Closed Open 8 y 35

    3 7403 Contacto

    externo Falla de AC comercial Critical Closed Open 9 y 34

  • ALARMAS INTERNAS ELTEK

    Alarma en el

    NOC

    Cdigo de

    alarma

    NOC

    Relay

    Power

    Texto de alarma a

    configurar en BSC.

    Severidad Estado en la regleta

    de alarmas

    Estado interno

    NOC

    Pines en el

    conector

    1 Alimentacin ventilador Open

    4 7404 2 Power en bateras Critical Closed Open 10 y 33

    5 7405 3 Falla de rectificador Critical Closed Open 11 y 32

    6 7406 4 Falla breaker de

    bateras Major Closed Open 12 y 31

    7 7407 5 Bajo voltaje de bateras Critical Closed Open 13 y 30

    8 7408 6 Alta temperatura power Critical Closed Open 14 y 29

  • Conexin entre BTS (DB37) y el ELTEK.

    En la BTS se usara un conector DB37 y se cablearan del pin 10 al 14 y de 29 a 33 para las alarmas internas ya estandarizadas

    en el Eltek OUTDOOR

    Cablear en los pines 7 al 9 y 34 al 36 las alarmas externas.

    En las OUTDOOR e INDOOR NOKIA se pueden cablear en los pines de la misma forma en las alarmas externas.

  • CONEXIN RELAYS ALARMAS INTERNAS POWER PRSB

    1500W/DB37 Y COMO CREARLAS EN EL NOC

    FAVOR TENER EN CUENTA, ASI ES LA NUEVA CONEXIN

    DE ALARMAS EN LA TARJETA COM5 CON 8 RELAYs

    Load & Alarma Connections

  • ALARMAS EXTERNAS E INTERNAS ELTEK

    La configuracin de las alarmas externas e internas para la instalacin de las nuevas BTS-GSM usando equipos de power

    ELTEK.

    Ser utilizada en equipos OUTDOOR las siguientes tablas:

    ALARMAS EXTERNAS DESDE CAJA DE ALARMAS HACIA LA BTS (DB37)

    Alarma

    BTS

    Cdigo

    de

    alarma

    NOC

    Relay

    Power

    Texto de

    alarma a

    configurar en

    BSC.

    Severidad Estado en el

    contacto o

    rele

    polaridad

    para crear

    alarma

    Pines en el

    conector

    1 7401 Contacto

    externo

    Planta

    encendida 1

    Major Closed Open 7 y 36

    2 7402 Contacto Bajo nivel Critical Closed Open 8 y 35

  • externo combustible 1

    3 7403 Contacto

    externo

    Falla de AC

    comercial

    Critical Closed Open 9 y 34

    ALARMAS INTERNAS DESDE LA TARJETA COM5 ELTEK HACIA BTS (DB37)

    Alarma BTS Cdigo de

    alarma

    NOC

    Relay

    Power

    Texto de alarma a

    configurar en BSC.

    Severidad Estado en la

    regleta de

    alarmas

    polaridad para

    crear alarma

    Pines en el

    conector

    1 Alimentacin

    ventilador Closed

    4 7404 2 Power en bateras Critical Closed Open 10 y 33

    5 7405 3 Falla de rectificador Critical Closed Open 11 y 32

    6 7406 4 Falla breaker de

    bateras Major Closed Open 12 y 31

    7 7407 5 Bajo voltaje de

    bateras Critical Closed Open 13 y 30

    8 7408 6 Alta temperatura

    power Critical Closed Open 14 y 29

    NOTA:

    1- Los relays vienen nicamente COM y NC. No tiene contacto NO

    2- Alarma Load Fuse, Cuando se dispara o apagan un breaker de DC de la power.

    3- Alarma Mains Failure, Cuando Falta el AC en la power, Otro respaldo a Falla de AC, On Battery y Critical Rectifaier.

  • CODIGO DE COLORES

    CABLEADO ALARMAS EXTERNAS CAJA DE ALARMAS/DB37

    En alarmas/status nos indica as:

    En Configuracin General los relays serian as:

  • CONFIGURACIN DE ACOMETIDA POWER

    Como debe de ir la alimentacin de AC a la regleta superior power si es trifsica o si es monofasica

    1.- CONEXIONES ELCTRICAS A UTILIZAR.

    1.1- Conexin Trifsica 208VAC.

    3 Fases de 110VAC cada una, donde el Neutro no se conecta. Para esto es necesario 3 Breakers de 70Amps y cable AWG#6

    para una demanda mxima de 15KW que es lo mximo que puede dar el equipo. Asumiendo una perdida mxima de 5 % de

    voltaje. El cable perdera 0.105 V/m y eso da que un cable tipo AWG #6 puede ser instalado hasta 52 m. Para ver el tipo de

    conexin ver pagina 5 del siguiente manual.

    La instalacin elctrica trifsica en la bornera se instala L1, en fase 1, L2 en fase 2 y L3 en fase 3 y el Neutro se

    encienta.

    En la regleta AC MAINS TERMINALS los cables azules se instalan como van marcados los cables en las fases

    1.2.- Conexin Bifsica 208VAC.

    2 Fases de 110VAC. Para esto es necesario 2 Breakers de 80Amps y cable AWG#2 para poder soportar 80Amp/fase en

    capacidad mxima de 15 KW Asumiendo una perdida max. De 5% de voltaje. El cable pierde 0.04 V/m que puede ser instalado

    hasta una distancia de 137 m.

    Si colocamos AWG#4 el cable soportara solamente 60Amp por fase y dar para 13.2kW aprox. usando Breakers de 60Amps.

    Asumiendo una perdida max de 5% de voltaje. El cable pierde 0.08 M/m. Que puede ser utilizado hasta una distancia de 114

    m.

    En este caso se conecta una fase por L1 y la otra fase por el Neutro, se puentean L1,L2 y L3.

  • Como debe de ir la alimentacin de AC Input Terminal si es trifsica o si es monofasica

  • Plano AC/DC. Sistema PRSB 15KW 48 VDC

    La configuracin de este diagrama viene con la instalacin de fbrica pero en pocos casos hemos encontrado puntos sueltos

    Por algn motivo, hay fallas de funcionamiento por estos motivos

  • Distribucin de alarmas en los puertos Tarjeta interfase power eltek

    Aqu nos indica la ilustracin, cada punto de alarma como llega a cada puerto de la tarjeta para enviarle la informacin a la

    MCU

    En este caso tambin hemos tenido problemas de ajuste que no permite el funcionamiento correcto de la power

  • Distribucin de alarmas en los puertos Tarjeta interfase power eltek

  • Distribucin de alarmas en los puertos Tarjeta interfase power eltek

  • POWER ELTEK INSTALADOS EN LOS REPETIDORES

    Este power es fsicamente distinto a un OUTDOOR y a un INDOOR, la tarjeta interfase es distinta pero los puntos de alarmas y

    los relays son totalmente iguales a los anteriores, las alarmas son las mismas, la configuracin del power es el mismo.

    De los pocos power instalados las alarmas las hemos instalado nosotros, tambin entran en las necesidades del are a de

    electromecnicos que nos entreguen estos sitios comisionado y con sus respectivas alarmas.

  • TABLA PARA CALCULAR LA CORRIENTE LIMITE

    A B

    # de bancos de

    bateras

    A-H

    Bateras

    Ecuacin para obtener la

    corriente max limite

    Ecuacin para obtener la

    corriente limite en nmeros

    Corriente limite mxima

    requerida

    3 92 (A*B)*10%= (3*92)=276*10%= 27,6 amp

    4 92 (A*B)*10%= (4*92)=368*10%= 36,8 amp

    A B

    # de bancos de

    bateras

    A-H

    Bateras

    Ecuacin para obtener la

    corriente max limite

    Ecuacin para obtener la corriente

    limite en nmeros

    Corriente limite mxima

    requerida

    3 105 (A*B)*10%= (3*105)=315*10%= 31,5 amp

    4 105 (A*B)*10%= (4*105)=420*10%= 42,0 amp

  • A B

    # de bancos de

    bateras

    A-H

    Bateras

    Ecuacin para obtener la

    corriente max limite

    Ecuacin para obtener la corriente

    limite en nmeros

    Corriente limite mxima

    requerida

    3 150 (A*B)*10%= (3*150)=450*10%= 45,0 amp

    4 150 (A*B)*10%= (4*150)=600*10%= 60,0 amp

    TABLA PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE RECTIFICADORES SEGN LA CORRIENTE

    # de

    bancos

    de

    bateras

    A-H

    Bateras

    Corriente

    Bateras

    limite

    mxima

    requerida

    Potencia de

    rectificadores 1500

    W (*) 80%

    Potencia por

    rectificador a

    1200 W

    ( Ejemplo

    ) Corriente

    total del

    sistema

    Necesidad de rectificadores para

    esta corriente

    3 92 27,6 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 10 Amp (A+B)/C= 1,67 Rect.

    4 92 36,8 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 10 Amp (A+B)/C= 2,08 Rect.

    3 92 27,6 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 15 Amp (A+B)/C= 1,90 Rect.

    4 92 36,8 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 15 Amp (A+B)/C= 2,31 Rect.

    3 92 27,6 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 20 Amp (A+B)/C= 2,12 Rect.

    4 92 36,8 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 20 Amp (A+B)/C= 2,53 Rect.

    3 92 27,6 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 70 Amp (A+B)/C= 4,35 Rect.

    4 92 36,8 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 70 Amp (A+B)/C= 4,76 Rect.

    A

    C B

    # de

    bancos

    de

    bateras

    A-H

    Bateras

    Corriente

    Bateras limite

    mxima

    requerida

    Potencia de rectificadores

    1500 W (*) 80%

    Potencia por

    rectificador a

    1200 W

    ( Ejemplo )

    Corriente

    total del

    sistema

    Necesidad de

    rectificadores para esta

    corriente

    3 105 31,5 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 10 Amp (A+B)/C= 1,85 Rect.

    4 105 42.0 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 10 Amp (A+B)/C= 2,31 Rect.

  • 3 105 31,5 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 15 Amp (A+B)/C= 2,07 Rect.

    4 105 42.0 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 15 Amp (A+B)/C= 2,54 Rect.

    3 105 31,5 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 20 Amp (A+B)/C= 2,29 Rect.

    4 105 42.0 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 20 Amp (A+B)/C= 2,76 Rect.

    3 105 31,5 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 70 Amp (A+B)/C= 4,52 Rect.

    4 105 42.0 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 70 Amp (A+B)/C= 4,99 Rect.

    A

    C B

    # de

    bancos

    de

    bateras

    A-H

    Bateras

    Corriente

    Bateras limite

    mxima

    requerida

    Potencia de

    rectificadores 1500 W (*)

    80%

    Potencia por

    rectificador a

    1200 W

    ( Ejemplo ) Corriente

    total del sistema

    Necesidad de rectificadores para esta

    corriente

    3 150 45.0 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 10 Amp (A+B)/C= 2,45 Rect.

    4 150 60.0 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 10 Amp (A+B)/C= 3,12 Rect.

    3 150 45.0 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 15 Amp (A+B)/C= 2,67 Rect.

    4 150 60.0 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 15 Amp (A+B)/C= 3,34 Rect.

    3 150 45.0 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 20 Amp (A+B)/C= 2,89 Rect.

    4 150 60.0 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 20 Amp (A+B)/C= 3,56 Rect.

    3 150 45.0 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 70 Amp (A+B)/C= 5,12 Rect.

    4 150 60.0 (1500*80%)=1200 W 22,42 Amp 70 Amp (A+B)/C=5,79 Rect.

    Podemos observar que la tabla tiene distintos A-H, Distintas corrientes y distintas las necesidades de rectificadores, no

    instalarle los 9 rectificadores sin hacerle antes el calculo para obtener el buen rendimiento de las bateras