Los termostatos RT incorporan un conmutador
unipolar controlado por temperatura en el que la
posición de contacto depende de la temperatura
del sensor y del valor de escala denido.
La serie RT está formada por termostatos con
sensores de ambiente, sensores de conductos
y sensores para tubos capilares destinados
a aplicaciones en instalaciones navales
e industriales en general.
Características• Diseño sencillo.
• Alta precisión.
• Alta repetibilidad.
• Larga vida útil.
• Disponible con todas las principales
aprobaciones para instalaciones navales.
• Nivel de integridad de seguridad:
SIL 2. según norma IEC 61508.
Nota: Véanse también las cipias de los certicados que están a disposición en Danfoss.
La homologación GL exige la utilización de una unión de cable roscada para aplicaciones marítimas.
Termostatos tipo RT
-50 0 50 100 150 200 250
Termostatos con sensor cilíndrico remoto
Termostatos con sensor de ambiente, sensor de conducto y
Temperatura ambiente De -50 – 70 °C. Véanse también las observaciones sobre los tipos de carga pág. 11.
Sistema de contactos
Conmutdor unipolar (SPDT)
Carga de los contactos
Material de los contactos:
AgCdO
Sistema de contactos
especiales
Corriente alterna: Fig. 6
AC-1: 10 A, 400 V
AC-3: 4 A, 400 V
AC-15: 3 A, 400 V
Courant continu:
DC-13: 12 W, 220 V
(see fig. 6)
Véase al apartado de accesorios, págs. 15 – 16.
Conexión de cable2 x PG 13.5 para diámetros de cable 6 – 14 mm.
Etanchéité
IP66 según IEC 529 y EN 60529. Los aparatos con rearme externo, IP54.
La envoltura del presostato es de baquelita, según DIN 53470, mientras
que la cubierta es de poliamida.
IdenticaciónLa designación de tipo de la unidad se indica
en la escala de ajuste. El número de código está
estampado en el fondo de la caja del termostato.
Los termostatos se ajustan de acuerdo con
la función requerida cuando la temperatura
disminuye. Los contactos 1 – 4 se abren
mientras que los contactos 1 – 2 se cierran
cuando la temperatura disminuye hasta el
valor ajustado en la escala. Los contactos
vuelven a su posición inicial cuando la
temperatura sube de nuevo hasta el valor
ajustado en la escala más la diferencial (Véase
g. 9).
p
Ajuste de escala −−−
Dierencial
Fig. 9
b. Termostatos RT con rearme máx
Los contactos 1 – 4 se cierran mientras
que los contactos 1 – 2 se abren cuando
la temperatura sube al el valor de rango
ajustado. Los contactos vuelven a su posición
inicial cuando la temperatura disminuye hasta
el valor de escala menos el diferencial (Véase
g. 10).
Funconamiento de los contactos
I. Cuando la temperatura sube, la conmutación
de los contactos se produce en el valor de
rango ajustado en la escala más el diferencial.
II. Cuando la temperatura disminuye, la
conmutación de los contactos se produce en el
valor de rango ajustado en la escala.
t
I. Cuando la temperatura sube, la alarma se dada
en el valor de rango ajustado.
II. Cuando la temperatura disminuye, la alarma se
dada en el valor de rango ajustado menos el
diferencial.
El rearme manual es posible sólo cuando la
temperatura ha disminuído al valor de rango
ajustado menos el diferencial.
Unidades RT con
carga de vapor
p
Ajuste de escala −−−
Dierencial
Fig. 10
El método de funcionamiento de estas
unidades está basado en la relación que existe
entre la presión y la temperatura del vapor
saturado. El sistema de sensor contiene sólo
una pequeña cantidad de líquido y éste se
encuentre casi completamente en forma de
vapor. Si el sensor de este tipo de unidad está
situado en un punto más frío con relación
al tubo capilar y a la envoltura del fuelle,
la temperatura ambiente no inuirá en la
precisión de la regulación.
El elemento termostático contiene un
gas recalentado conjuntamente con una
sustancia sólida (siempre en el sensor) que
tiene una gran supercie de adsorción. Esto
proporciona la ventaja de que el sensor
puede instalarse en un punto más frío o en un
punto más caliente que la parte restante del
elemento termostático. Sin embargo, la carga
es sensible en un cierto grado, a los cambios
de temperatura del fuelle y del tubo capilar.
Correción de escala
Si el termostato debe utilizarse a
temperaturas ambientes que dieren
notablemente de 20 °C,
es posible efectuar una compensación de la
desviación de escala:
Corrección de escala = Z × a
Z puede encontrarse en la g. 11c, mientras
que a es el factor de corrección que se
encuentra en la tabla.
Ejemplo:
Encontrar la corrección de escala necesaria para
un RT 108 con rango de regulación de 30 –140
°C.
Ajuste: 85 °C Temperatura ambiente: 50 °C
Fig. 11b
Factor Z de desviación de escala
Unidades RT con carga sólida
Corrección: El valor de ajuste relativo en la
escala puede determinarse por medio de la
siguiente fórmula
Valor ajustado – valor de escala mín.
Valor de escala máx. – valor de escala mín.
85 – 30
× 100 = 50%
140 – 30
× 100 = %
Factor de correción tomado en la tabla: 2.0 (a)
Factor de desviación de escala (véase g. 11c):
+ 1.2 (Z)
Correción de escala: Z x a = 1.2 x 2.0 = 2.4 °C
Valor de ajuste corregido: 85 + 2.4 = 87.4
El método de funcionamiento de estas
unidades esta basado en la relación que existe
entre la presión y la temperatura del vapor
saturado.
El sistema de sensor contiene una gran
cantidad de liquido del cual sólo una pequeña
parte se presenta en forma de vapor. Si el
sensor de este tipo de unidad está situado
en un punto más caliente con relación al
tubo capilar y a la envoltura del fuelle, la
temperatura ambiente no tiene inuencia
alguna sobre la precisión de regulación.
Control de instalaciones
de ventilación en edicios
para ganado
A. Resistencia en serie
B. Sensor de bulbo
C. Elemento de calentamiento
Fig. 12
El RT 115 tiene dos sensores, cada uno de los
cuales está conectado con el espacio entre el
fuelle y la envoltura del fuelle; véase g. 12.
Uno de los sensores es un sensor de tubo
capilar externo y rígido normal mientras que
el otro es un sensor de bulbo dispuesto en la
envoltura del termostato.
El sensor de bulbo está calentado por
un elemento que se conecta cuando el
termostato interrumpe el funcionamiento de
los ventiladores y que se desconecta cuando
el termostato pone en funcio-namiento estos
últimos.
El modo de funcionamiento es el siguiente: Si la
temperatura ambiente es superior al valor ajustado
en el termostato, por ejemplo 20 °C, los ventiladores funcionan de manera continua (tiempo de
funcionamiento de 100%). Si la temperatura
ambiente disminuye hasta 20 °C, los contactos del
conmutador cambian de posición, los ventiladores
se paran y se conecta el elemento de calentamiento
del sensor de bulbo. Al ser calentado el sensor de
bulbo, la presión aumenta en el sistema de sensor y
después de un cierto tiempo se produce un cam-bio
de posición de los contactores del conmutador,
para conectar los ventiladores y desconectar el
elemento. Si la temperatura ambiente disminuye en
más de 2 °C por debajo de la temperatura ajustada
– en este ejemplo a una temperatura inferior a
18 °C – los ventiladores se paran completamente.
El elemento de calentamiento se conecta de la
manera usual pero no puede ya calentar el sensor
de bulbo sucientemente para crear el incremento
de presión requerido en el elemento termostático
para conectar de nuevo los ventiladores. Por tanto,
cuando la temperatura ambiente es inferior a 18 °C,
el tiempo de funcionamiento es de 0%.
En la g. 13 se representa un ejemplo.
Con ajustes de temperatura distintos del que se
representa, la línea inclinada en el diagrama se
desplaza de manera paralela. El punto de inexión
de la línea en la parte derecha del diagrama
corresponde siempre al valor ajustado.
Por consiguiente es posible mantener una temperatura ambiente estable y al mismo tiempo obtener
una ventilación periódica en la cual la duración de
los períodos de ventilación depende de la diferencia entre la temperatura ambiente real y la temperatura ajustada. Procurando que el termostato esté
siempre ajustado por lo menos 2 °C por encima de
la temperatura ambiente más baja admisible, el
termostato no permitirá nunca que la temperatura
ambiente baje por debajo del nivel deseado.
Tanto por ciento del tiempo de
funcionamiento del ventilador [%]
Fig. 13
017-519766, 380 V 017-519766, 239 V 017-519866, 230 V
A: Entrada de fase en el ventilador
B: Hilo de control
Diagramas de conexión para RT 115
IC.PD.P10.2E.05 | 520B8218 | 10
Page 11
Folleto técnico | Termostatos, RT
AplicaciónLos termostatos RT-L están provistos de un
conmutador con zona neutra ajustable. Esto
permite utilizar las unidades para control
otante. La terminología utilizada se explica
más adelante.
Oscilaciones periódicas
Se trata de variaciones periódicas de la variable
controlada respecto a la referencia ja.
Zona neutra
Se trata del intervalo en la variable controlada
Control otante
Se trata de una forma de control discontínuo
en el cual el elemento de corrección (por
ejemplo una válvula, un registro o similar)
se mueve hacia una posición extrema a una
velocidad independiente de la magnitud
del error cuando este último rebasa un valor
positivo denido, y hacia la posición extrema
opuesta cuando el error rebasa un valor
donde no hay repuesta del elemento de corrección.
Diferencial mecánico
Es el intervalo entre los valores de la variable
controlada donde no hay respuesta del elemento
de corrección.
El sistema de contactos en aparatos con zona
neutra no se puede cambiar, debido a que el
ajuste del sistema de contactos está adaptado al
resto de los componentes del aparato.
negativo denido.
Ajuste de la zona neutraEl rango se ajusta utilizando el mando de ajuste
(5), g. 14 al mismo tiempo que se observa
la escala principal (9). El valor ajustado es la
temperatura de abertura de los contactos 1-4, g.
15.
La zona neutra requerida puede encontrarse en el
diagrama de la unidad en cuestión, g. 16.
La posición donde el disco de zona neutra (40)
debe ser ajustado puede leerse en la escala
inferior del diagrama.
5. Mando de reglaje
9. Escala principal
40. Disco de zona neutra con
escala
Fig. 14
Ajuste en la
Fig. 15
escala
Temperatura
Posición Nº
Zona muerta
Ajuste Nº
Ejemplo: RT 16L
Temperatura de ajuste: 24 °C
Zona neutra requerida: 1,9 °C
El termostato se ajusta en 24 °C
utilizando el mando de ajuste.
Las líneas de puntos del diagrama del RT 16L,
g. 16 se cortan mutuamente en la curva que
corresponde a la posición 2,8 y el disco (40)
de ajuste de zona neutra debe ser ajustado
en este valor.
El rango se ajusta utilizando el mando de
ajuste (5), observando al mismo tiempo
la escala principal (9). Es preciso utilizar
herramientas para ajustar los termostatos
provistos de una tapa de cierre hermético. El
diferencial se ajusta por medio del disco de
diferencial (19).
El valor diferencial obtenido puede ser
establecido comparando el valor ajustado en
la escala principal y el valor de escala del disco
de diferencial, con la ayuda del nomograma
para el termostato en cuestión (véanse
páginas 5-6).
Ejemplo
Unidad: RT 120
Conguración del intervalo : 160 °C
Ajuste diferencial : 2
Se observará en el nomograma página 6,
que trazando una línea desde 160 °C en la
escala A, pasando por 2 en la escala C, puede
leerse en la escala B un valor de 6 °C para el
diferencial.
Elección de la diferencial (diferencial mecánico)
Para garantizar un funcionamiento
conveniente de la instalación, se necesita un
diferencial apropiado.
Un diferencial demasiado pequeña
dará lugar a cortos periodos de
funcionamiento con riesgo de oxidaciones
periódicas.
Un diferencial demasiado grande producirá
grandes variaciones de temperatura.
Diferentiales
El diferencial mecánico es el diferencial
que se ajusta en el disco de diferencial del
termostato. El diferencial térmico (diferencial
de funcionamiento) es la diferencial con la
cual funciona el sistema. El diferencial térmico
es siempre superior a el diferencial térmico y
depende de tres factores.
1) la velocidad de circulación del uido,
2) la velocidad de cambio de temperatura
del uido, y
3) la transmisión del calor
El uido
La reacción más rápida se obtiene con un uido
que tiene un elevado calor especíco y una
alta conductibilidad térmica. Por tanto resulta
conveniente elegir un uido que satisfaga estas
condiciones (siempre y cuando exista la posibilidad
de elegir). La velocidad de circulación del uido
tiene también su importancia. (Una velocidad de
circulación óptima para uidos es de 0.3 m/s)
Ejemplo 1
Regulación de una caldera de calefacción central
La temperatura de una caldera de calefacción
central alimentada por combustible líquido debe
ser regulada por un RT 101.
Temperatura máx. 76 °C. Temperatura mín. 70 °C.
Diferencial 76 °C -70 °C = 6 °C.
1. Conectar el quemador de aceite con los
terminales 2-1 del termostato.
2. Ajustar el termostato en 70 °C utilizando el
mando manual (5) (g. 8).
3. Ajustar el disco de diferencial (19) en 3. Este valor
se obtiene del nomograma del RT 101, página 5.
Cuando la instalación ha estado funcionando
durante algún tiempo, se determinará si el
diferencial térmico es satisfactoria.
Si es demasiado amplia, se reducirá e
l diferencial mecánico del termostato.
[bar]
Presión del fluido admisible en el receptáculo del sensor
en función de la temperatura
VersiónSimboloDescripciónCarga de contacto№ de código
Conmutador unipolar (SPDT) con placa
Standard
Con rearme máx.
Con rearme mín.
de terminales a prueba de fugas de corriente
Montado en todas las versiones
standard del tipo RT 1).
Contactos inversores de acción brusca.
Para rearme manual de la unidad después
de la conmutación de los contactos al
subir la presión.
Para unidades con dispositivo de rearme máx.
Para rearme manual de la unidad después de la
conmutación de los contactos al disminuir la presión.
Para unidades con dispositivo de rearme mín.
Corriente alterna:
AC-1 (carga óhmica): 10 A, 400 V
AC-3 (carga inductiva): 4 A, 400 V
AC-15: 3 A, 400 V
Rotor bloqueado: 28 A, 400 V
Corriente continua:
DC-13: 12 W, 220 V
017-403066
017-404266
017-404166
Conmutador unipolar (SPDT) con contactos dorados
Standard
Cierra
simultáneamente
dos circuitos
Con contactos inversores de acción
no brusca
1) En los tipos de carga con corriente/voltaje bajos, puede ocurrir un fallo en el sistema de contactos de plata debido a oxidación. En los sistemas donde este fallo en el sistema
de contactos es de gran importancia (alarma, etc.) se recomiendan sistemas de contactos chapados en oro.
Los sistemas de contactos para aparatos con zona neutra no se suministran como recambio. El ajuste del sistema de contactos está adaptado al resto de los
componentes del aparato, por lo tanto no pueden ser recambiados.
(sin óxido) aumenta la fiabilidad de la conexión en
sistemas de alarma y de control, etc.
Contactos inversores de acción brusca.
Placa de terminales a prueba de fugas de corriente.
Conmutador unipolar que cierra simultáneamente dos
circuitos al subir la presión.
Contactos inversores de acción brusca.
Placa de terminales a prueba de fugas de corriente.
Contact inverseur unipolaire à commutation
progressive avec surfaces de contact plaquées
or (exemptes d’oxyde).
Corriente alterna:
AC-1(carga óhmica): 10 A, 400 V
AC-3 (carga inductiva): 2 A, 400 V
AC-15: 1 A, 400 V
Rotor bloqueado: 14 A, 400 V
Corriente continua:
DC-13: 12 W, 220 V
Corriente alterna:
AC-1(carga óhmica): 10 A, 400 V
AC-3 (carga inductiva): 3 A, 400 V
AC-15: 2 A, 400 V
Rotor bloqueado: 21 A, 400 V
Corriente continua:
DC-13: 12 W, 220 V *)
*) Si la corriente pasa por los contactos 2 y
4, es decir si los terminales 2 y 4 están conectados pero no el contacto 1, la carga máx.
autorizada aumenta hasta 90 W, 220 V - - -.
Courant alternatif ou continu:
25 VA, 24 V
017-424066
017-403466
017-018166
Los contactos del conmutador se representan en la posición que ocupan cuando disminuye la presión/temperatura, es decir después del
desplazamiento hacia abajo del eje principal del aparato RT.
El indicador de ajuste del termostato muestra el valor de escala para el cual se produce la conmutación de los contactos cuando la
presión / temperatura disminuye. Una excepción es la del conmutador núm. 017-403066 con rearme máximo, en el que el indicador de
ajuste muestra el valor de escala para el cual se produce la conmutación de los contactos, cuando la presión sube.
Conmutadores
VersiónSimboloDescripciónCarga de contacto№ de código
Para aplicaciones de alarma
Corriente alterna:
AC-1 (carga óhmica): 10 A, 400 V
AC-3 (carga inductiva): 2 A, 400 V
Corriente a plena carga: 2 A, 400 V
AC-15: 1 A, 400 V
Rotor bloqueado: 14 A, 400 V
Corriente continua:
DC-13: 12 W, 220 V
Para aplicaciones de control
max. 100 mA / 30 V CA / CC
min. 1 mA / 5 V CA / CC
InstalaciónLas unidades RT tienen dos oricios de jación
que son accesibles al ser retirada la cubierta
frontal. Las unidades provistas del conmutador
017-018166*) deben instalarse con el mando
de ajuste orientado hacia arriba. Para instalar
los termostatos, el lado de baja temperatura
(marcado LT) debe estar orientado hacia arriba.
Los demás termostatos de la serie RT pueden
instalarse en cualquier posición, aunque en
instalaciones sometidas a fuertes vibraciones,
es conveniente hacer que la entrada roscada de
cables esté orientada hacia abajo.
*) Sistema de contactos de acción no brusca.
Véase el apartado de recambios y accesorios, pág. 14.