
P/NMMI-20015868,Rev.AA
Septiembre2009
Transmisoresmodelo2500deMicroMotion®
conentrada/salidascongurables
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
2500***B
2500***C
Conguración Operación Mantenimiento

MicroMotionservicioalcliente
UbicaciónNúmerotelefónico
EEUU
CanadáyLatinoamérica+1303-527-5200(EEUU)
Japón35769-6803 Asia
Todaslasdemásubicaciones
Europa
NuestrosclientesqueresidenfueradelosEstadosUnidostambiénpuedenenviaruncorreoelectrónicoaow.support@emerson.com.
ReinoUnido
Todaslasdemásubicaciones
800-522-MASS(800-522-6277)(sincosto)
+656777-8211(Singapur)
08702401978(sincosto)
+31(0)318495555(PaísesBajos)
Copyrightsymarcascomerciales
©2009MicroMotion,Inc.Todoslosderechosreservados.LoslogotiposdeMicroMotionydeEmerson
sonmarcascomercialesymarcasdeserviciodeEmersonElectricCo.MicroMotion,ELITE,MVD,
ProLink,MVDDirectConnectyPlantWebsonmarcasdeunadelasempresasdelgrupoEmersonProcess
Management.Todaslasotrasmarcascomercialessondesusrespectivospropietarios.

Contenido
Capítulo1Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol............................................1
1.1ConguracióndeloscanalesByC...........................................................1
1.2Conguracióndela(s)salida(s)demA......................................................2
1.3Conguracióndelasalidadefrecuencia...................................................8
1.4Conguracióndela(s)salida(s)discreta(s)................................................15
1.5Conguracióndelaentradadiscreta.........................................................20
1.6Conguracióndelacomunicacióndigital...................................................22
1.7Conguracióndeeventos.........................................................................29
Capítulo2InstalacióndelaaplicacióndePesosyMedidas...............................................33
2.1Comisionamientoespecícoalaubicación................................................33
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
i


Acercadeestesuplemento
Estesuplementoestádiseñadoparausarloconelsiguientemanual:Transmisoresdelas
series1000y2000deMicroMotion:Manualdeconguraciónyuso.Reemplazalassecciones
delmanualconseccionesnuevasomodicadasparalav6.0delTransmisormodelo2500con
entrada/salidascongurables.Veaunaguíadereemplazodeseccionesenlasiguientetabla.
Guíadereemplazodesecciones
SeccióndeTransmisoresdelasseries1000y2000de
MicroMotion:Manualdeconguraciónyuso
6.3.1CanalesByCSección1.1
6.5Conguracióndela(s)salida(s)demASección1.2
6.6ConguracióndelasalidadefrecuenciaSección1.3
6.7ConguracióndelasalidadediscretaSección1.4
6.8ConguracióndelaentradadiscretaSección1.5
8.11ConguracióndeeventosSección1.7
8.15ConguracióndelacomunicacióndigitalSección1.6
11.2ComisionamientoespecícoalaubicaciónSección2.1
Reemplaceestasecciónconlasiguientesecciónde
estesuplemento
Herramientasdecomunicaciónysusversiones
Enlainformacióndeestesuplementosesuponequeustedestáutilizandounadelas
siguientesherramientasparacongurarsutransmisor:
▪ProLinkIIv2.9
▪Comunicadordecampo375conlasiguientedescripcióndedispositivo:
o,Devv6,DDv1
SiestáutilizandounaversiónanteriordeProLinkIIodeladescripcióndedispositivosdel
comunicador,esposiblequealgunascaracterísticasdescritasenestesuplementonoestén
disponibles.
2000CMass
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
iii


Capítulo1
Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Temasquesedescribenenestecapítulo:
♦ConguracióndeloscanalesByC
♦Conguracióndela(s)salida(s)demA
♦Conguracióndelasalidadefrecuencia
♦Conguracióndela(s)salida(s)discreta(s)
♦Conguracióndelaentradadiscreta
♦Conguracióndelacomunicacióndigital
♦Conguracióndeeventos
1.1ConguracióndeloscanalesByC
ProLinkII
Comunicador
ProLink→Conguration→Channel
6,3,1,3
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→ChannelBSetup
6,3,1,4
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→ChannelCSetup
LosparesdeterminalesdeE/Sdeltransmisorsellaman“canales”yseidenticancomo
CanalA,CanalB,CanalCyCanalD.UstedpuedecongurarlosCanalesByCparaque
funcionenenvariasmanerasdiferentes.Laconguracióndeloscanalesdebecoincidirconel
cableado.
Losparámetrosdeconguracióndecanalesincluyen:
▪ChannelType(Tipodecanal)
▪PowerType(Tipodealimentación)
¡PRECAUCIÓN!Siempreveriquelaconguracióndelasalidadespuésdecambiar
laconguracióndecanales.Cuandosecambielaconguracióndeuncanal,el
comportamientodelcanalserácontroladoporlaconguraciónquesealmacena
paraeltipodesalidaseleccionado,elcualpuedeonoseradecuadoparael
proceso.Paraevitarqueseocasioneunerrordeproceso:
▪Congureloscanalesantesdecongurarlassalidas.
▪Cuandosecambielaconguracióndeloscanales,asegúresedequetodoslos
lazosdecontrolafectadosporestecanalesténencontrolmanual.
▪Antesderegresarellazoacontrolautomático,asegúresedequelasalidaesté
conguradacorrectamenteparasuproceso.
¡PRECAUCIÓN!Antesdeconguraruncanalparaquefuncionecomounaentrada
discreta,reviseelestatusdeldispositivodeentradaremotoylasacciones
asignadasalaentradadiscreta.Silaentradadiscretaestáactiva,todaslas
accionesasignadasaellaseejecutaráncuandolaseimplementelanueva
conguracióndelcanal.Siestonoesaceptable,cambieelestadodeldispositivo
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
1

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
remotooesperehastaquecongureelcanalcomounaentradadiscretaenel
momentoadecuado.
1.1.1OpcionesparaloscanalesByC
Tabla1-1OpcionesparaloscanalesByC
CanalOperaciónAlimentación
CanalB
CanalC
SalidademA2(predeterminada)Sólointerna
Salidadefrecuencia(FO)
Salidadiscreta1(DO1)
Salidadefrecuencia(predeterminada)
Salidadiscreta2(DO2)
Entradadiscreta(DI)
(2)
1.2Conguracióndela(s)salida(s)demA
(2)(3)
Internaoexterna
Internaoexterna
Internaoexterna
Internaoexterna
Internaoexterna
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ProLinkII
Comunicador
ProLink→Conguration→AnalogOutput
6,3,1,5
DetailedSetup→CongOutputs→AOSetup
LasalidademAseutilizaparatransmitirunavariabledeproceso.Losparámetrosdesalida
demAcontrolanlamaneraenquesetransmitelavariabledeproceso.Sutransmisorpuede
tenerunaodossalidasdemA:ElCanalAsiempreesunasalidademA(lasalidaprimariade
mA)yelCanalBsepuedecongurarcomounasalidademA(lasalidasecundariademA).
LosparámetrosdelasalidademAincluyen:
▪mAOutputProcessVariable(VariabledeprocesodelasalidademA)
▪LowerRangeValue(LRV)yUpperRangeValue(URV)
▪AOCutoff(CutoffdelaAO)
▪AddedDamping(Atenuaciónagregada)
▪AOFaultAction(AccióndefallodelaAO)yAOFaultV alue(ValordefallodelaAO)
Prerrequisitos
SiustedpiensacongurarunasalidademAparatransmitircaudalvolumétrico,asegúresede
haberconguradoVolumeFlowType(Tipodecaudalvolumétrico)comosedesea:Liquid
oGasStandardVolume.
SipiensacongurarunasalidademAparatransmitirunavariabledeprocesodemediciónde
concentración,asegúresedequelaaplicacióndemedicióndeconcentraciónestécongurada
demodoquelavariabledeseadaestédisponible.
(1)Siseestableceaalimentaciónexterna,usteddebeproporcionaralimentaciónalasalida.
(2)DebidoaqueDO1utilizaelmismocircuitoquelasalidadefrecuencia,noesposiblecongurartantolaFOcomolaDO1.
Siserequieretantounsalidadefrecuenciacomounasalidadiscreta,congureelCanalBcomolaFOyelCanalC
comolaDO2.
(3)CuandoseconguraparadosFOs(mododepulsodual),laFO2segeneraapartirdelamismaseñalquelaFO1.LaFO2
estáaisladaeléctricamenteperonoesindependiente.
2
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Requisitosposteriores
Importante
CuandocambieunparámetrodelasalidademA,veriquetodoslosdemásparámetrosde
lasalidademAantesdevolveraponereldispositivoafuncionar.Enalgunassituaciones,
eltransmisorcargaautomáticamenteunconjuntodevaloresalmacenados,yestosvalores
podríannoseradecuadosparasuaplicación.
1.2.1ConguracióndelavariabledeprocesodelasalidademA
ProLinkII
Comunicador
ProLink→Conguration→AnalogOutput→PVIs
ProLink→Conguration→AnalogOutput→SVIs
6,3,1,5,3
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→AOSetup→PVIs
6,3,1,5,8
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→AOSetup→SVIs
LaV ariabledeprocesodelasalidademAcontrolalavariablequesetransmitesobrela
salidademA.
Prerrequisitos
SiutilizavariablesHART ,tengaencuentaquealcambiarlaconguracióndelaVariablede
procesodelasalidademAsecambiarálaconguracióndelavariableprimaria(PV)HARTy
delavariablesecundaria(SV)HART .
OpcionesparalavariabledeprocesodelasalidademA
Tabla1-2OpcionesparalavariabledeprocesodelasalidademA
VariabledeprocesoProLinkIIcódigoCódigodelcomunicador
Caudalmásico
Caudalvolumétrico
Caudalvolumétricoestándar
(4)
degas
TemperaturaTempTemp
DensidadDensityDens
Presiónexterna
Temperaturaexterna
Densidadcorregidapor
temperatura
Caudalvolumétrico(estándar)
corregidoportemperatura
Gananciadelabobina
impulsora
Densidadcorregidapromedio
(6)
(5)
Temperaturapromedio
(4)
(4)
(5)
(5)(6 )
MassFlowRate
VolumeFlowRate
GasStdVolFlowRateGasvolo
ExternalPressureExternalpres
ExternalTemperatureExternaltemp
API:T empCorrectedDensityTCDens
API:T empCorrectedVolumeFlowTCVol
(5)
DriveGain
API:AvgDensity
API:AvgT emperature
Masso
Volo
Drivsignl
TCAvgDens
TCAvgTemp
(4)Requiereelsoftwaredeltransmisorv5.0óposterior .
(5)
Disponiblesólosilaaplicaciónparamedicionesenlaindustriapetroleraestáhabilitadaensutransmisor.
(6)Requiereelsoftwaredeltransmisorv3.3óposterior.SepuedeasignarsólomedianteelindicadoroProLinkIIv1.2
óposterior.
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
3

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Tabla1-2OpcionesparalavariabledeprocesodelasalidademAcontinuación
VariabledeprocesoProLinkIIcódigoCódigodelcomunicador
Densidadareferencia
Gravedadespecíca
Caudalvolumétrico
estándar
Inventariodemasaneto
Caudalvolumétriconeto
Concentración
Baume
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
CM:Density@ReferenceEDDensatRef
CM:Density(FixedSGunits)EDDens(SGU)
CM:StdVolFlowRateEDStdV olo
(7)
CM:NetMassFlowRateEDNetMasso
(7)
CM:NetVolFlowRateEDNetVolo
CM:ConcentrationEDConcentration
CM:Density(FixedBaumeUnits)EDDens(Baume)
1.2.2Conguracióndelvalorinferiordelrango(LRV)yvalorsuperiordelrango(URV)
ProLinkII
Comunicador
ProLink→Conguration→AnalogOutput→PrimaryOutput→LowerRangeValue
ProLink→Conguration→AnalogOutput→PrimaryOutput→UpperRangeValue
ProLink→Conguration→AnalogOutput→SecondaryOutput→LowerRangeValue
ProLink→Conguration→AnalogOutput→SecondaryOutput→UpperRangeValue
6,3,1,5,4
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→AOSetup→RangeValues
6,3,1,5,9
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→AOSetup→RangeValues
Elvalorinferiordelrango(LRV)yelvalorsuperiordelrango(URV)seutilizanparaescalar
lasalidademA,esdecir,paradenirlarelaciónentrelavariabledeprocesodelasalidade
mAyelniveldelasalidademA.
LasalidademAusaunrangode4–20mApararepresentarlavariabledeprocesodela
salidademA:
▪LRVespecicaelvalordelavariabledeprocesodelasalidademAqueserárepresentada
porunasalidade4mA.
▪URVespecicaelvalordelavariabledeprocesodelasalidademAqueserárepresentada
porunasalidade20mA.
▪EntreLRVyURV ,lasalidademAeslinealconlavariabledeproceso.
▪SilavariabledeprocesocaepordebajodelLRVosiaumentamásdelURV,eltransmisor
emiteunaalarmadesaturacióndelasalida.
IntroduzcalosvaloresdeLRVyURVenlasunidadesdemediciónconguradasparala
variabledeprocesodelasalidademA.
Notas
▪UstedpuedeestablecerelURVpordebajodelLRV.Porejemplo,ustedpuedeestablecer
elURVa50yelLRVa100.
▪Paraelsoftwaredeltransmisorv5.0yposterior ,siustedcambialosvalores
predeterminadosdefábricadelLRVydelURV ,ymástardecambialavariabledeproceso
delasalidademA,elLRVyelURVnoserestableceránalosvalorespredeterminados.
Porejemplo,siustedconguralavariabledeprocesodelasalidademAcomocaudal
másicoycambiaelLRVyelURVparacaudalmásico,luegoconguralavariablede
procesodelasalidademAcomodensidad,ynalmenteregresalavariabledeprocesode
lasalidademAacaudalmásico,elLRVyelURVparacaudalmásicoserestablecena
(7)Disponiblesólosilaaplicacióndemedicióndeconcentraciónestáhabilitadaensutransmisor.
4
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
losvalorescongurados.Enversionesanterioresdelsoftwaredeltransmisor,elLRVyel
URVserestablecíanalosvalorespredeterminadosdefábrica.
Valorespredeterminadosparavalorinferiordelrango(LRV)yvalorsuperiordelrango(URV)
CadaopciónparamAOutputProcessVariable(VariabledeprocesoparalasalidademA)
tienesupropiosvaloresdeLRVyURV .SiustedcambialaconguracióndemAOutput
ProcessVariable,secarganyseusanlosvaloresLRVyURVcorrespondientes.
LosajustespredeterminadosdeLRVyURVsemuestranenlaT abla1-3.
Tabla1-3Valorespredeterminadosparavalorinferiordelrango(LRV)yvalorsuperiordelrango
VariabledeprocesoLRVURV
Todaslasvariablesdecaudalmásico
Todaslasvariablesdecaudal
volumétricodelíquido
Todaslasvariablesdedensidad
Todaslasvariablesdetemperatura
Gananciadelabobinaimpulsora0.00%100.00%
Caudalvolumétricoestándardegas−423,78SCFM423,78SCFM
Temperaturaexterna
Presiónexterna0,000bar100,000bar
Concentración0%100%
DensidadBaume010
Pesoespecícorelativo(gravedad
especíca)
(URV)
−200,000g/seg200,000g/seg
−0,200l/seg0,200l/seg
0,000g/cm
−240,000 450,000
−240,000°C450,000
010
3
10,000g/cm
3
1.2.3ConguracióndelcutoffdeAO
ProLinkII
Comunicador
ProLink→Conguration→AnalogOutput→PrimaryOutput→AOCutoff
ProLink→Conguration→AnalogOutput→SecondaryOutput→AOCutoff
6,3,1,5,5
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→AOSetup→PVAOCutoff
6,3,1,5,SVAO2Cutoff
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→AOSetup→SVAO2Cutoff
ElcutoffdeAOespecicaelcaudalmásbajo,seamásico,volumétricoovolumétricoestándar
degas,queserátransmitidoatravésdelasalidademA.Cualquiercaudalmenoralcutoffde
AOseráreportadocomo0.
Restricción
ElcutoffdeAOseaplicasólosimAOutputProcessVariable(V ariabledeprocesodelasalida
demA)estáconguradaaMassFlowRate(Caudalmásico),VolumeFlowRate(Caudal
volumétrico)oGasStandardVolumeFlowRate(Caudalvolumétricoestándardegas).SimA
OutputProcessV ariable(VariabledeprocesodelasalidademA)seconguraaunavariable
deprocesodiferente,elcutoffdeAOnoescongurable,yeltransmisornoimplementala
funcióndecutoffdeAO.
Consejo
Paralamayoríadelasaplicaciones,sedebeusarelcutoffdeAOpredeterminado.Contacte
coneldepartamentodeservicioalclientedeMicroMotionantesdecambiarelcutoffdeAO.
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
5

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Interaccióndelcutoff
CuandoseconguralaVariabledeprocesodelasalidademAaunavariabledecaudal
(caudalmásico,caudalvolumétricoocaudalvolumétricoestándardegas),elvalordeCutoff
delaAOinteractúaconeldeCutoffdecaudalmásico,CutoffdecaudalvolumétricooCutoff
decaudalvolumétricoestándardegas.Eltransmisorponeelcutoffenefectoalcaudalmás
altoalcualseaplicauncutoff.
♦Ejemplo:Interaccióndelcutoff
Conguración:
▪VariabledeprocesodelasalidademA=Caudalmásico
▪Variabledeprocesodelasalidadefrecuencia=Caudalmásico
▪CutoffdelaAO=10g/s
▪Cutoffdecaudalmásico=15g/s
Resultado:Sielcaudalmásicocaepordebajode15g/s,todaslassalidasquerepresentan
caudalmásicotransmitiráncaudalcero.
♦Ejemplo:Interaccióndelcutoff
Conguración:
▪VariabledeprocesodelasalidademA=Caudalmásico
▪Variabledeprocesodelasalidadefrecuencia=Caudalmásico
▪CutoffdelaAO=15g/s
▪Cutoffdecaudalmásico=10g/s
Resultado:
▪Sielcaudalmásicocaepordebajode15g/s,peronopordebajode10g/s:
▪LasalidademAtransmitirácaudalcero.
▪Lasalidadefrecuenciatransmitiráelcaudalreal.
▪Sielcaudalmásicocaepordebajode10g/s,ambassalidastransmitiráncaudalcero.
1.2.4Conguracióndelaatenuaciónagregada
ProLinkII
Comunicador
ProLink→Conguration→AnalogOutput→PrimaryOutput→AOAddedDamp
ProLink→Conguration→AnalogOutput→SecondaryOutput→AOAddedDamp
6,3,1,5,6
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→AOSetup→PVAOAddedDamp
6,3,1,5,SVAOAddedDamp
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→AOSetup→SVAOAddedDamp
Laatenuaciónagregadacontrolalacantidaddeatenuaciónqueseráaplicadaalasalidade
mA.AfectalatransmisióndemAOutputProcessVariable(Variabledeprocesodelasalidade
mA)sóloatravésdelasalidademA.Noafectalatransmisióndeesavariabledeproceso
medianteotrométodo(v.g.,lasalidadefrecuenciaocomunicacióndigital),niafectaelvalor
delavariabledeprocesousadaencálculos.
Nota
NoseaplicaatenuaciónagregadasilasalidademAestája(porejemplo,durantelaprueba
delazo)osiestáreportandounfallo.Laatenuaciónagregadaseaplicamientraselmodo
desimulaciónestáactivo.
6
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Opcionesparalaatenuaciónagregada
CuandoustedconguraelvalordeAddedDamping(Atenuaciónagregada),eltransmisor
ajustaautomáticamenteelvaloralvalorválidomáscercano.Losvaloresválidossemuestran
enlatabla1-4.
Nota
LosvaloresdeAddedDamping(Atenuaciónagregada)sonafectadosporelajustedeUpdate
Rate(Rapidezdeactualización)y100HzVariable(Variablede100Hz).
Tabla1-4ValoresválidosparaAddedDamping(Atenuaciónagregada)
Rapidez
AjustedeUpdate
Rate(Rapidezde
actualización)Variabledeproceso
NormalT odas20Hz0,0,0,1,0,3,0,75,1,6,3,3,6,5,13,5,27,5,
Especial
Variablede100Hz(sise
asignaalasalidademA)
Variablede100Hz(sinose
asignaalasalidademA)
Todaslasdemásvariables
deproceso
deactua-
lizaciónvi-
gente
100Hz0,0,0,04,0,12,0,30,0,64,1,32,2,6,5,4,
6,25Hz0,0,0,32,0,96,2,40,5,12,10,56,20,8,
6,25Hz0,0,0,32,0,96,2,40,5,12,10,56,20,8,
ValoresválidosparaAddedDamping
(Atenuaciónagregada)
55,0,110,220,440
11,0,22,0,44,88,176,350
43,2,88,0,176,0,352
43,2,88,0,176,0,352
Interaccióndelosparámetrosdeatenuación
CuandoseestablecelaVariabledeprocesodelasalidademAaunavariabledecaudal,
densidadotemperatura,laAtenuaciónagregadainteractúaconlaAtenuacióndecaudal,
AtenuacióndedensidadoAtenuacióndetemperatura.Sisepuedenaplicarmúltiples
parámetrosdeatenuación,primerosecalculaelefectodeatenuarlavariabledeproceso,yse
aplicaelcálculodelaatenuaciónagregadaalresultadodeaquélcálculo.
♦Ejemplo:Interaccióndelaatenuación
Conguración:
▪Atenuacióndecaudal=1seg
▪VariabledeprocesodelasalidademA=Caudalmásico
▪Atenuaciónagregada=2seg
Resultado:UncambioenelcaudalmásicoseráreejadoenlasalidademAsobreunperíodo
detiempomayorque3segundos.Elperíododetiempoexactoescalculadoporeltransmisor
deacuerdoconlosalgoritmosinternosquenosoncongurables.
1.2.5ConguracióndelaaccióndefallodelasalidademAydelniveldefallodela
salidademA
ProLinkII
Comunicador
ProLink→Conguration→AnalogOutput→PrimaryOutput→AOFaultAction
ProLink→Conguration→AnalogOutput→PrimaryOutput→AOFaultLevel
ProLink→Conguration→AnalogOutput→SecondaryOutput→AOFaultAction
ProLink→Conguration→AnalogOutput→SecondaryOutput→AOFaultLevel
6,3,1,5,7
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→AOSetup→AO1FaultSetup
6,3,1,5,AO2FaultSetup
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→AOSetup→AO2FaultSetup
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
7

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
LaaccióndefallodelasalidademAcontrolaelcomportamientodelasalidademAsiel
transmisorencuentraunacondicióndefallointerno.
Nota
SiseconguraTimeoutdelúltimovalormedidoaunvalordiferentedecero,eltransmisorno
implementarálaaccióndefallohastaqueeltimeouthayatranscurrido.
OpcionesparalaaccióndefallodelasalidademAyelniveldefallodelasalidademA
Tabla1-5OpcionesparalaaccióndefallodelasalidademAyelniveldefallodelasalidademA
ProLinkII
código
Upscale
Downscale(predeterminado)
InternalZeroIntrnlZeroNoaplicableTomaelniveldesalidademA
NoneNoneNoaplicableRastrealosdatosparalavariablede
(8)
Códigodel
comunicadorNiveldefallodelasalidademA
Upscale
Downscale(pre-
(8)
determinado)
(8)
Predeterminado:22mA
Rango:21–24mA
Predeterminado:2.0mA
(8)
Rango:1,0–3,6mA
Comportamientodelasalidade
mA
Tomaelvalorconguradodenivelde
fallo
Tomaelvalorconguradodenivelde
fallo
asociadoconunvalorde0(cero)
delavariabledeproceso,comolo
determinanlosajustesLowerRange
Valuey(Valorinferiordelrango)
UpperRangeValue(V alorsuperior
delrango)
procesoasignada;nohayacciónde
fallo
¡PRECAUCIÓN!SiconguralaAccióndefallodelasalidademAolaAcciónde
fallodelasalidadefrecuenciaaNinguna,asegúresedecongurarlaAcciónde
fallodecomunicacióndigitalaNinguna.Sinolohace,lasalidanotransmitirá
losdatosrealesdelproceso,yestopuedeocasionarerroresdemedicióno
consecuenciasnodeseadasparasuproceso.
¡PRECAUCIÓN!SiustedcongurólaAccióndefallodecomunicacióndigitala
NAN,nopuedecongurarlaAccióndefallodelasalidademAolaAcciónde
fallodelasalidadefrecuenciaaNinguna.Siintentahaceresto,eltransmisor
noaceptarálaconguración.
1.3Conguracióndelasalidadefrecuencia
ProLinkII
Comunicador
Lasalidadefrecuenciaseutilizaparatransmitirunavariabledeproceso.Losparámetros
desalidadefrecuenciacontrolanlamaneraenquesetransmitelavariabledeproceso.s
posiblequesutransmisortenganinguna,unaodossalidasdiscretas,dependiendodela
conguracióndeloscanalesByC.Siamboscanales,ByCestánconguradoscomosalidas
defrecuencia,estánaisladoseléctricamenteperonosonindependientes.Ustednopuede
congurarlosporseparado.
(8)SiustedseleccionaUpscaleoDownscale,tambiéndebecongurarelvalordeFaultLevel.
ProLink→Conguration→Frequency
6,3,1,6
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→FOSetup
8
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Losparámetrosdelasalidadefrecuenciaincluyen:
▪FrequencyOutputProcessVariable(Variabledeprocesodelasalidadefrecuencia)
▪FrequencyOutputScalingMethod(Métododeescalamientodelasalidadefrecuencia)
▪FrequencyOutputMaximumPulseWidth(Anchomáximodepulsodelasalidade
frecuencia)
▪FrequencyOutputPolarity(Polaridaddelasalidadefrecuencia)
▪FrequencyOutputMode(Mododelasalidadefrecuencia)
▪FrequencyOutputFaultAction(Accióndefallodelasalidadefrecuencia)yFrequency
OutputFaultValue(Valordefallodelasalidadefrecuencia)
Requisitosposteriores
Importante
Cuandocambieunparámetrodelasalidadefrecuencia,veriquetodoslosdemásparámetros
delasalidadefrecuenciaantesdevolveraponerelmedidordecaudalafuncionar.
Enalgunassituaciones,eltransmisorcargaautomáticamenteunconjuntodevalores
almacenados,yestosvalorespodríannoseradecuadosparasuaplicación.
1.3.1Conguracióndelavariabledeprocesodelasalidadefrecuencia
ProLinkII
Comunicador
LaVariabledeprocesodelasalidadefrecuenciacontrolalavariablequesetransmitesobrela
salidadefrecuencia.
Prerrequisitos
SiutilizavariablesHART ,tengaencuentaquealcambiarlaconguracióndelaVariablede
procesodelasalidadefrecuenciasecambiarálaconguracióndelavariableterciaria(TV)
HART .
Opcionesparalavariabledeprocesodelasalidadefrecuencia
Tabla1-6Opcionesparalavariabledeprocesodelasalidadefrecuencia
VariabledeprocesoProLinkIIcódigoCódigodelcomunicador
Caudalmásico
Caudalvolumétrico
Caudalvolumétricoestándardegas
Caudalvolumétrico(estándar)corregido
portemperatura
Caudalvolumétricoestándar
Caudalmásiconeto
Caudalvolumétriconeto
ProLink→Conguration→Frequency→TertiaryVariable
6,3,1,6,3
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→FOSetup→TVIs
MassFlowRate
VolumeFlowRate
(9)
(10)
(11)
(11)
(11)
GasStdVolFlowRateGasvolo
API:T empCorrectedVolumeFlowTCVol
CM:StdVolFlowRateEDStdVolo
CM:NetMassFlowRateEDNetMasso
CM:NetVolFlowRateEDNetVolo
Masso
Volo
(9)Requiereelsoftwaredeltransmisorv5.0óposterior .
(10)Disponiblesólosilaaplicaciónparamedicionesenlaindustriapetroleraestáhabilitadaensutransmisor.
(11)Disponiblesólosilaaplicacióndemedicióndeconcentraciónestáhabilitadaensutransmisor .
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
9

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
1.3.2Conguracióndelmétododeescalamientodelasalidadefrecuencia
ProLinkII
Comunicador
ProLink→Conguration→Frequency→ScalingMethod
6,3,1,6,4
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→FOSetup→FOScaleMethod
Elmétododeescalamientodelasalidadefrecuenciadenelarelaciónentreelpulsodesalida
ylasunidadesdecaudal.Congureelmétododeescalamientodelasalidadefrecuencia
segúnlorequierasudispositivoreceptordefrecuencia.
Procedimiento
1.Congureelcanalparaquefuncionecomounasalidadefrecuencia,siaúnnoloha
hecho.
2.CongureFrequencyOutputScalingMethod.
Frequency=Flow
(Frecuencia=Caudal)
Pulses/Unit
(Pulsos/unidad)
Units/Pulse
(Unidades/pulso)
Frecuenciacalculadaapartirdelcaudal
Unacantidaddepulsosespecicadaporelusuariorepresentaunaunidad
decaudal
Unpulsorepresentaunacantidaddeunidadesdecaudalespecicada
porelusuario
3.Congurelosparámetrosadicionalesqueserequieran.
▪SiconguraFrequencyOutputScalingMethodaFrequency=Flow,congureRate
FactoryFrequencyFactor.
▪SiconguraFrequencyOutputScalingMethodaPulses/Unit,denalacantidadde
pulsosquerepresentaránunaunidaddecaudal.
▪SiconguraFrequencyOutputScalingMethodaUnits/Pulse,denalacantidadde
unidadesqueseráindicadaporcadapulso.
Frecuencia=Caudal
LaopciónFrequency=Flow(Frecuencia=Caudal)seutilizaparapersonalizarlasalidade
frecuenciaparasuaplicacióncuandonoseconocenlosvaloresadecuadosparaUnits/Pulse
(Unidades/pulso)oPulses/Unit(Pulsos/unidad).
SiustedseleccionaFrequency=Flow(Frecuencia=Caudal),debeproporcionarlosvaloresde
RateFactor(Factordecaudal)yFrequencyFactor(Factordefrecuencia):
RateFactor(Factorde
caudal)
Elcaudalmáximoqueustedquierequetransmitalasalidade
frecuencia.Porencimadeestecaudal,eltransmisorreportará
A110:FrequencyOutputSaturated.
FrequencyFactor
Unvalorcalculadocomoseindicaacontinuación:
(Factordefrecuencia)
donde:
TFactorparaconvertirasegundosla
basedetiemposeleccionada
NNúmerodepulsosporunidaddecaudal,
comoestáconguradoeneldispositivo
receptor
10
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
ElvalorresultantedeFrequencyFactordebeestardentrodelrangodelasalidadefrecuencia
(0a10.000Hz):
▪SiFrequencyFactoresmenorque1Hz,vuelvaacongurareldispositivoreceptorpara
unmayorajustedepulsos/unidad.
▪SiFrequencyFactoresmayorque10.000Hz,vuelvaacongurareldispositivoreceptor
paraunmenorajustedepulsos/unidad.
Consejo
SiFrequencyOutputScaleMethod(Métododeescaladelasalidadefrecuencia)está
conguradoaFrequency=Flow(Frecuencia=Caudal),yFrequencyOutputMaximumPulse
Width(Anchomáximodepulso)esunvalordiferentedecero,MicroMotionrecomienda
ajustarFrequencyFactor(Factordefrecuencia)aunvalormenorque200Hz.
♦Ejemplo:CongureFrequency=Flow(Frecuencia=Caudal)
Ustedquierequelasalidadefrecuenciatransmitatodosloscaudaleshasta2000kg/min.
Eldispositivoreceptordefrecuenciaestáconguradopara10pulsos/kg.
Solución:
Congurelosparámetroscomoseindicaacontinuación:
▪RateFactor:2000
▪FrequencyFactor:333.33
1.3.3Conguracióndelanchomáximodepulsodelasalidadefrecuencia
ProLinkII
Comunicador
Elanchomáximodepulsodelasalidadefrecuenciaseusaparagarantizarqueladuración
delaseñaldeactivación(ON)seasucienteparaqueladetectesudispositivoreceptor
defrecuencia.
Restricción
Sieltransmisorseconguraparadossalidasdefrecuencia,noseimplementaelancho
máximodepulsodelasalidadefrecuencia.Lassalidassiemprefuncionanconunciclo
detrabajode50%.
Laseñaldeactivación(ON)puedeserelvoltajealtoo0,0V,dependiendodelapolaridad
delasalidadefrecuencia,comosemuestraenlatabla1-7.
ProLink→Conguration→Frequency→FreqPulseWidth
6,3,1,6,6/7
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→FOSetup→MaxPulseWidth
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
11

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Tabla1-7Interaccióndelanchomáximodepulsodelasalidadefrecuenciaydelapolaridaddela
PolaridadAnchodepulso
Activaalta
Activabaja
salidadefrecuencia
Consejos
▪Paraaplicacionestípicas,elvalorpredeterminado(0)esadecuadoparaelanchomáximo
depulsodelasalidadefrecuencia.Elvalorpredeterminadoproduceunaseñalde
frecuenciaconunciclodetrabajode50%.Loscontadoresdealtafrecuenciatalescomo
convertidoresdefrecuenciaavoltaje,convertidoresdefrecuenciaacorrienteyperiféricos
deMicroMotiongeneralmenterequierenunciclodetrabajode50%aproximadamente.
▪LoscontadoreselectromecánicosyPLCsquetienenciclosdebajoscan(bajaexploración)
generalmenteutilizanunaentradaconunaduraciónjadeestadodiferentedeceroyuna
duraciónvariabledeestadocero.Lamayoríadeloscontadoresdebajafrecuenciatienen
unrequerimientoespecicadoparaelanchomáximodepulsodelasalidadefrecuencia.
Anchomáximodepulsodelasalidadefrecuencia
UstedpuedecongurarelAnchomáximodepulsodelasalidadefrecuenciaa0,oavalores
entre0,5milisegundosy277,5milisegundos.Elvalorintroducidoporelusuarioseajusta
automáticamentealvalorválidomáscercano.
▪SiconguraelAnchomáximodepulsodelasalidadefrecuenciaa0(elvalor
predeterminado),lasalidatendráunciclodetrabajode50%,independientementedela
frecuenciadelasalida.Vealagura1-1.
Figura1-150%delciclodetrabajo
▪SiconguraelAnchomáximodepulsodelasalidadefrecuenciaaunvalordiferentede
cero,elciclodetrabajoescontroladoporlafrecuenciadecrossover.
Lafrecuenciadecrossoversecalculacomosemuestraacontinuación:
12
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
▪Afrecuenciasinferioresalafrecuenciadecrossover,elciclodetrabajoestádeterminado
porelanchodepulsoyporlafrecuencia.
▪Afrecuenciasmayoresquelafrecuenciadecrossover,lasalidacambiaaun50%del
ciclodetrabajo.
♦Ejemplo:Anchomáximodepulsodelasalidadefrecuenciaconrequerimientos
dePLCespecícos
EldispositivoreceptordefrecuenciaesunPLCquerequiereunanchodepulsoespecícode
50milisegundos.Lafrecuenciadecrossoveresde10Hz.
Solución:CongureelAnchomáximodepulsodelasalidadefrecuenciaa
50milisegundos.
Resultado:
▪Parafrecuenciasmenoresque10Hz,lasalidadefrecuenciatendráunestadoactivo(ON)
de50mseg,yelestadoinactivo(OFF)seajustarásegúnserequiera.
▪Parafrecuenciasmayoresque10Hz,lasalidadefrecuenciaseráunaondacuadrada
conunciclodetrabajode50%.
1.3.4Conguracióndelapolaridaddelasalidadefrecuencia
ProLinkII
Comunicador
LapolaridaddelasalidadefrecuenciacontrolalamaneraenquelasalidaindicaelestadoON
(activo).Elvalorpredeterminado,ActiveHigh(activaalta),esadecuadoparalamayoríade
lasaplicaciones.SepuederequerirActiveLow(Activabaja)paraaplicacionesqueutilizan
señalesdebajafrecuencia.
Opcionesparalapolaridaddelasalidadefrecuencia
Tabla1-8Opcionesparalapolaridaddelasalidadefrecuencia
PolaridadV oltajedereferencia(OFF)Voltajedepulso(ON)
Activaalta0
Activabaja
ProLink→Conguration→Frequency→FreqOutputPolarity
6,3,1,6,7/8
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→FOSetup→Polarity
Comolodeterminalafuentede
alimentación,laresistenciapull-upy
lacarga(veaelmanualdeinstalación
parasutransmisor)
Comolodeterminalafuentede
alimentación,laresistenciapull-upy
lacarga(veaelmanualdeinstalación
parasutransmisor)
0
1.3.5Conguracióndelmododelasalidadefrecuencia
ProLinkII
Comunicador
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
ProLink→Conguration→Frequency→FreqOutputMode
6,3,1,6,8/9
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→FOSetup→Mode
13

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Elmododelasalidadefrecuenciadenelarelaciónentredossalidasdefrecuencia(modo
depulsodual).
Prerrequisitos
Antesdecongurarelmododelasalidadefrecuencia,asegúresedequetantoelcanalB
comoelcanalCesténconguradosparafuncionarcomosalidasdefrecuencia.Siustedno
tienedossalidasdefrecuenciaensutransmisor,elparámetroFrequencyOutputMode(Modo
delasalidadefrecuencia)seconguraaSingle(Individual)ynosepuedecambiar.
Opcionesparaelmododelasalidadefrecuencia
Tabla1-9Opcionesparaelmododelasalidadefrecuencia
OpciónComportamientodecanalCondicióndelproceso
CanalB Enfase
50%delciclode
trabajo
CanalC
Desplazamiento
defasede90°
50%delciclode
trabajo
Desplazamientode
fasede−90°
50%delciclode
trabajo
Desplazamiento
defasede180°
50%delciclode
trabajo
Cuadratura
50%delciclode
trabajo
(12)
CanalB
CanalC
CanalB
CanalC
CanalB
CanalC
CanalB
CanalC
CanalB
CanalC
CanalB
CanalC
Caudaldirecto
ElcanalCseretrasa90°conrespecto
alcanalB
Caudalinverso
ElcanalCseadelanta90°conrespecto
alcanalB
Condicióndefallo
ElcanalCtomaelvalorde0
1.3.6Conguracióndelaaccióndefallodelasalidadefrecuenciayniveldefallode
lasalidadefrecuencia
ProLinkII
Comunicador
ProLink→Conguration→Frequency→FreqFaultAction
ProLink→Conguration→Frequency→FreqFaultLevel
6,3,1,6,FOFaultIndicator
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→FOSetup→FOFaultIndicator
6,3,1,6,FOFaultValue
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→FOSetup→FOFaultValue
Laaccióndefallodelasalidadefrecuenciacontrolaelcomportamientodelasalidade
frecuenciasieltransmisorencuentraunacondicióndefallointerno.
Nota
SiseconguraTimeoutdelúltimovalormedidoaunvalordiferentedecero,eltransmisorno
implementarálaaccióndefallohastaqueeltimeouthayatranscurrido.
(12)ElmodoCuadraturaseutilizasóloparaaplicacionesespecícasdePesosyMedidasdondelasleyeslorequieren.
14
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Opcionesparalaaccióndefallodelasalidadefrecuencia
Tabla1-10Opcionesparalaaccióndefallodelasalidadefrecuencia
Comportamientodelasalidadefrecuencia
Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
ProLinkII
código
Upscale(Finde
laescala)
Downscale
(Principiodela
escala)
InternalZero
(Cerointerno)
None(Ninguno)
(predeterminado)
Códigodel
comunicador
(14)
Upscale(Finalde
laescala)
Downscale
(Principiodela
escala)
IntrnlZero0Hz
None(Ninguno)
(predeterminado)
(14)
Todoslosmodos,excepto
Cuadratura
ValorconguradodeUpscale:
▪Rango:10–15000Hz
▪Predeterminado:15000Hz
0Hz
Rastrealosdatosparalavariablede
procesoasignada
(13)
Mododecuadratura
CanalB:Valorconguradode
Upscale:
▪Rango:10–15000Hz
▪Predeterminado:15000Hz
CanalC:0Hz
CanalB:Valorconguradode
Upscale:
▪Rango:10–15000Hz
▪Predeterminado:15000Hz
CanalC:0Hz
CanalB:Valorconguradode
Upscale:
▪Rango:10–15000Hz
▪Predeterminado:15000Hz
CanalC:0Hz
CanalB:Rastrealosdatosparala
variabledeprocesoasignada
CanalC:Rastrealosdatosparala
variabledeprocesoasignada
¡PRECAUCIÓN!SiconguralaAccióndefallodelasalidademAolaAcciónde
fallodelasalidadefrecuenciaaNinguna,asegúresedecongurarlaAcciónde
fallodecomunicacióndigitalaNinguna.Sinolohace,lasalidanotransmitirá
losdatosrealesdelproceso,yestopuedeocasionarerroresdemedicióno
consecuenciasnodeseadasparasuproceso.
¡PRECAUCIÓN!SiustedcongurólaAccióndefallodecomunicacióndigitala
NAN,nopuedecongurarlaAccióndefallodelasalidademAolaAcciónde
fallodelasalidadefrecuenciaaNinguna.Siintentahaceresto,eltransmisor
noaceptarálaconguración.
1.4Conguracióndela(s)salida(s)discreta(s)
ProLinkII
Comunicador
Lasalidadiscretaseutilizaparatransmitircondicionesespecícasdelmedidordecaudalo
delproceso.Losparámetrosdelasalidadiscretacontrolanquécondiciónsetransmitey
cómosetransmite.Esposiblequesutransmisortenganinguna,unaodossalidasdiscretas,
dependiendodelaconguracióndeloscanalesByC.Siamboscanales,ByCestán
ProLink→Conguration→DiscreteOutput
6,3,1,7
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→DI/DOSetup
(13)AplicatantoalcanalBcomoalCanalC.
(14)SiustedseleccionaUpscale,tambiéndebecongurarelvalordeUpscale.
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
15

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
conguradoscomosalidasdiscretas,funcionandemaneraindependienteyustedpuede
congurarlosporseparado.
Losparámetrosdelasalidadiscretaincluyen:
▪DiscreteOutputSource(Origendelasalidadiscreta)
▪DiscreteOutputPolarity(Polaridaddelasalidadiscreta)
▪DiscreteOutputFaultAction(Accióndefallodelasalidadiscreta)
Restricción
Antesdequeustedpuedacongurarlasalidadiscreta,debeconguraruncanalparaque
funcionecomounasalidadiscreta.
Requisitosposteriores
Importante
Cuandocambieunparámetrodelasalidadiscreta,veriquetodoslosdemásparámetros
delasalidadiscretaantesdevolveraponerelmedidordecaudalafuncionar.Enalgunas
situaciones,eltransmisorcargaautomáticamenteunconjuntodevaloresalmacenados,y
estosvalorespodríannoseradecuadosparasuaplicación.
1.4.1Conguracióndelorigendelasalidadiscreta
ProLinkII
Comunicador
Elorigendelasalidadiscretacontrolaquécondicióndelmedidordecaudalodelprocesose
transmitemediantelasalidadiscreta.
Opcionesparaelorigendelasalidadiscreta
Tabla1-11Opcionesparaelorigendelasalidadiscreta
Opción
Eventosdiscreto
(16)
1–5
Evento1–2
(17)
ProLink→Conguration→DiscreteOutput→DiscreteOutput1→DO1Assignment
ProLink→Conguration→DiscreteOutput→DiscreteOutput2→DO2Assignment
6,3,1,7,4
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→DI/DOSetup→DO1Is
6,3,1,7,7
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→DI/DOSetup→DO2Is
Códigodel
indicador
DEVxEventoDiscretoxEventoDiscretox
EVNT1
EVNT2
E1OR2
ProLinkII
código
Evento1
Evento2
Evento1ó
Evento2
Códigodel
comunicadorCondición
Evento1
Evento2
Evento1ó
Evento2
Voltajedela
salidadiscreta
(15)
ONEspecícoalsitio
OFF
ONEspecícoalsitio
OFF
0V
0V
(15)SesuponequeDiscreteOutputPolarityestáconguradaaActiveHigh(Activaalta).SiDiscreteOutputPolarityestá
conguradaaActiveLow(Activabaja),inviertalosvaloresdevoltaje.
(16)Eventosconguradosusandoelmodelodeeventomejorado.
(17)Eventosconguradosusandoelmodelodeeventobásico.
16
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Tabla1-11Opcionesparaelorigendelasalidadiscretacontinuación
Códigodel
Opción
(18)(19)
caudal
caudal
progreso
FalloFAUL T
Fallode
vericacióndel
medidor
indicador
FLSWFlowSwitch
FLDIR
ZEROCalibration
Nodisponible
ProLinkII
código
Indication
(Indicaciónde
conmutaciónde
caudal)
Forward/Reverse
Indication
(Indicación
decaudal
directo/inverso)
inProgress
(Calibraciónen
progreso)
FaultCondition
Indication
(Indicaciónde
condiciónde
fallo)
MeterVerication
Fault(Fallode
vericacióndel
medidor)
Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Códigodel
comunicadorCondición
FlowSwitch
Forward/Reverse
Calibration
inProgress
(Calibraciónen
progreso)
Fault
Nodisponible
ONEspecícoalsitio Conmutaciónde
OFF
Caudaldirecto
CaudalinversoEspecícoalsitio
ONEspecícoalsitio Calibraciónen
OFF
ONEspecícoalsitio
OFF
ONEspecícoalsitio
OFF
Voltajedela
salidadiscreta
(15)
0V
0V Direcciónde
0V
0V
0V
Nota
Sisutransmisortienedosentradasdiscretas:
▪Ustedpuedecongurarlasenformaindependiente.Porejemplo,ustedpuedeasignaruna
aFlowSwitch(Conmutacióndecaudal)yunaaFault(Fallo).
▪SiasignaambasaFlowSwitch,losmismosajustesparaFlowSwitchVariable,Flow
SwitchSetpointyFlowSwitchHysteresisseimplementaránparaambassalidasdiscretas.
Conguracióndelosparámetrosdeconmutacióndecaudal
ProLinkII
Comunicador
ProLink→Conguration→Flow→FlowSwitchSetpoint
ProLink→Conguration→Flow→FlowSwitchVariable
ProLink→Conguration→Flow→FlowSwitchHysteresis
6,3,1,7,FlowSwitchSetpoint
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→DI/DOSetup→FlowSwitchSetpoint
6,3,1,7,FlowSwitchVariable
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→DI/DOSetup→FlowSwitchVariable
6,3,1,7,Hysteresis
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→DI/DOSetup→Hysteresis
Laconmutacióndecaudalseutilizaparaindicarqueelcaudal(medidoporlavariablede
caudalcongurada)hacaídopordebajodelpuntodereferenciacongurado.Laconmutación
decaudalseimplementaconunahistéresisconguradaporelusuario.
(18)Siasignaconmutacióndecaudalalasalidadiscreta,tambiéndebecongurarFlowSwitchV ariable,FlowSwitchSetpoint
yHysteresis.
(19)Sisutransmisorestáconguradocondossalidasdiscretas,ustedpuedeasignarconmutacióndecaudalaambas.Sin
embargo,éstascompartiránlosajustesparaFlowSwitchVariable,FlowSwitchSetpointyHysteresis.
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
17

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Procedimiento
1.CongureDiscreteOutputSourceaFlowSwitch,siaúnnolohahecho.
2.CongureFlowSwitchV ariablealavariabledecaudalqueseusaráparacontrolarla
conmutacióndecaudal.
3.CongureFlowSwitchSetpointalcaudaldebajodelcualsedebeactivarlaconmutación
decaudal.
4.CongureHysteresisalporcentajedevariaciónporencimaypordebajodelpuntode
referenciaquefuncionarácomounabandamuerta.
Lahistéresisdeneunrangoentornoalpuntodereferencia,dentrodelcualla
conmutacióndecaudalnocambiará.Elvalorpredeterminadoesde5%.Elrangoesde
0,1%a10%.
Porejemplo,siFlowSwitchSetpoint=100g/segeHysteresis=5%,ysielcaudalcae
pordebajode95g/seg,lasalidadiscretaseactivará.Permaneceráactivahastaqueel
caudalsubaporencimade105g/seg.Enestemomentosedesactivaypermanecerá
desactivadahastaqueelcaudalseamenorque95g/seg.
1.4.2Conguracióndelapolaridaddelasalidadiscreta
ProLinkII
Comunicador
ProLink→Conguration→DiscreteOutput→DiscreteOutput1→DOPolarity
ProLink→Conguration→DiscreteOutput→DiscreteOutput2→DOPolarity
6,3,1,7,5
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→DI/DOSetup→DO1Polarity
6,3,1,7,8
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→DI/DOSetup→DO2Polarity
Lassalidasdiscretastienendosestados:ON(activa)yOFF(inactiva).Seutilizandosniveles
devoltajediferentespararepresentarestosestados.Lapolaridaddelasalidadiscreta
controlaquéniveldevoltajerepresentacuálestado.
Opcionesparalapolaridaddelasalidadiscreta
Tabla1-12Opcionesparalapolaridaddelasalidadiscreta
Fuentede
alimentacióndela
Polaridad
Activaalta
Activabaja
entradadiscretaDescripción
Interna
Externa
Interna
Externa
▪Cuandoescierto(lacondiciónasociadaalaDOes
verdadera),elcircuitoproporcionaunpull-upa15V .
▪Cuandonoescierto(lacondiciónasociadaalaDO
esfalsa),elcircuitoproporciona0V .
▪Cuandoescierto(lacondiciónasociadaalaDOes
verdadera),elcircuitoproporcionaunpull-upaun
voltajeespecícoalsitio,máximo30V.
▪Cuandonoescierto(lacondiciónasociadaalaDO
esfalsa),elcircuitoproporciona0V .
▪Cuandoescierto(lacondiciónasociadaalaDOes
verdadera),elcircuitoproporciona0V .
▪Cuandonoescierto(lacondiciónasociadaalaDO
esfalsa),elcircuitoproporcionaunpull-upa15V .
▪Cuandoescierto(lacondiciónasociadaalaDOes
verdadera),elcircuitoproporciona0V .
▪Cuandonoescierto(lacondiciónasociadaalaDO
esfalsa),elcircuitoproporcionaunpull-upaun
voltajeespecícoalsitio,aunmáximode30V .
18
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Figura1-2Circuitodelasalidadiscretatípico(alimentacióninterna)
A15V(Nom)
B3,2KΩ
CSalida+
DSalida−
1.4.3Conguracióndelaaccióndefallodelasalidadiscreta
ProLinkII
Comunicador
Laaccióndefallodelasalidadiscretacontrolaelcomportamientodelasalidadiscretasiel
transmisorencuentraunacondicióndefallointerno.
Nota
SiseconguraTimeoutdelúltimovalormedidoaunvalordiferentedecero,eltransmisorno
implementarálaaccióndefallohastaqueeltimeouthayatranscurrido.
ProLink→Conguration→DiscreteOutput→DiscreteOutput1→DO1FaultAction
ProLink→Conguration→DiscreteOutput→DiscreteOutput2→DO2FaultAction
6,3,1,7,6
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→DI/DOSetup→DO1FaultIndication
6,3,1,7,9
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→DI/DOSetup→DO2FaultIndication
¡PRECAUCIÓN!Noutilicelaaccióndefallodelasalidadiscretacomounindicador
defallo.Debidoaquelasalidadiscretasiempreestáactivadaodesactivada,
talvezustednopuedadistinguirsuaccióndefalloconrespectoasuestado
operativonormal.Parautilizarlasalidadiscretacomounindicadordefallo,vea
Sección1.4.4.
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
19

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Opcionesparalaaccióndefallodelasalidadiscreta
Tabla1-13Opcionesparalaaccióndefallodelasalidadiscreta
Voltajedelasalidadiscreta
Códigodel
ProLinkIIcódigo
Upscale(Finalde
escala)
Downscale(Principio
delaescala)
Ninguno
(predeterminado)
comunicadorEstadodefallo
Upscale(Finalde
escala)
Downscale(Principio
delaescala)
Ninguno
(predeterminado)
1.4.4Indicacióndefalloconlasalidadiscreta
Paraindicarfallosmediantelasalidadiscreta,congurelosparámetroscomosemuestra
acontinuación:
▪DiscreteOutputSource=Fault(Origendelasalidadiscreta=Fallo)
▪DiscreteOutputFaultAction=None(Accióndefallodelasalidadiscreta=Ninguna)
Nota
SiseconguraelOrigendelasalidadiscretaaFalloyocurreunfallo,lasalidadiscreta
siempreestáactiva.ElajustedelaAccióndefallodelasalidadiscretaseignora.
Polaridad=Activa
alta
Fallo
Sinfallo
Fallo0V
Sinfallo
NoaplicableLasalidadiscretaescontroladaporDiscrete
Voltajeespecícoal
sitio
LasalidadiscretaescontroladaporDiscrete
OutputSource(Origendelasalidadiscreta)
LasalidadiscretaescontroladaporDiscrete
OutputSource(Origendelasalidadiscreta)
OutputSource(Origendelasalidadiscreta)
Polaridad=Activa
baja
0V
Voltajeespecícoal
sitio
1.5Conguracióndelaentradadiscreta
ProLinkII
Comunicador
Laentradadiscretaseutilizaparainiciarunaomásaccionesdeltransmisordesdeun
dispositivodeentradaremoto.Esposiblequesutransmisortenganingunaounaentrada
discreta,dependiendodelaconguracióndelCanalC.
Losparámetrosdelaentradadiscretaincluyen:
▪DiscreteInputAction(Accióndelaentradadiscreta)
▪DiscreteInputPolarity(Polaridaddelaentradadiscreta)
1.5.1Conguracióndelaaccióndelaentradadiscreta
ProLinkII
Comunicador
Laaccióndelaentradadiscretacontrolalaacciónoaccionesqueeltransmisorejecutará
cuandolaentradadiscretacambiedeOFFaON.
ProLink→Conguration→DiscreteInput
6,3,1,7
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→DI/DOSetup
ProLink→Conguration→DiscreteInput→Action
6,8,1
DetailedSetup→DiscreteActions→AssignDiscretes
20
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
¡PRECAUCIÓN!Antesdeasignaraccionesauneventomejoradooaunaentrada
discreta,reviseelestatusdeleventoodeldispositivodeentradaremoto.Siestá
activo,todaslasaccionesasignadasseejecutaráncuandoseimplementelanueva
conguración.Siestonoesaceptable,esperehastaquellegueelmomento
adecuadoparaasignarlasaccionesaleventooalaentradadiscreta.
Opcionesparalaaccióndelaentradadiscreta
Tabla1-14Opcionesparalaaccióndeentradadiscretaolaaccióndeeventomejorado
AcciónProLinkIIcódigoCódigodelcomunicador
Ninguna(predeterminado)
Iniciarelajustedelcerodelsensor
Iniciar/detenertodoslostotalizadoresStart/StopAllTotalizationStart/StopT otals
PoneraceroeltotaldemasaResetMassTotalResetMassT otal
PoneraceroeltotaldevolumenResetVolumeT otalResetVolumeT otal
Poneraceroeltotaldevolumen
estándardegas
PoneracerotodoslostotalesResetAllTotalsResetAllTotals
Poneraceroeltotaldevolumen
corregidoportemperatura
Poneraceroeltotaldevolumende
referencia
Poneraceroeltotaldemasaneto
Poneraceroeltotaldevolumen
Incrementarcurva
Iniciarunapruebadevericacióndel
medidor
NoneNone
StartSensorZeroStartSensorZero
ResetGasStdVolumeTotalResetGasStandardVolumeTotal
ResetAPIRefVolTotalResetCorrectedV olumeTotal
ResetCMRefVolTotal
ResetCMNetMassT otal
ResetCMNetVolTotal
IncrementCurrentCMCurve
StartMeterVerication
Nodisponible
Nodisponible
Nodisponible
Nodisponible
Nodisponible
¡PRECAUCIÓN!Antesdeasignaraccionesauneventomejoradooaunaentrada
discreta,reviseelestatusdeleventoodeldispositivodeentradaremoto.Siestá
activo,todaslasaccionesasignadasseejecutaráncuandoseimplementelanueva
conguración.Siestonoesaceptable,esperehastaquellegueelmomento
adecuadoparaasignarlasaccionesaleventooalaentradadiscreta.
1.5.2Conguracióndelapolaridaddelaentradadiscreta
ProLinkII
Comunicador
Laentradadiscretatienedosestados:ON(activa)yOFF(inactiva).Lapolaridaddela
entradadiscretacontrolalamaneraenqueeltransmisorcorrelacionaelniveldevoltaje
entrantealosestadosONyOFF.
ProLink→Conguration→DiscreteInput→Polarity
6,3,1,7,3
DetailedSetup→CongOutputs→ChannelSetup→DI/DOSetup→DI1Polarity
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
21

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Opcionesparalapolaridaddelaentradadiscreta
Tabla1-15Opcionesparalapolaridaddelaentradadiscreta
Fuentedealimentación
Polaridad
Activaalta
Activabaja
delaentradadiscretaDescripción
Interna
Externa
Interna
Externa
Elvoltajeentrelos
terminalesesalto
Elvoltajeenlosterminales
esde0VCC
Elvoltajeaplicadoentrelos
terminalesesde3–30VCC
Elvoltajeaplicadoentrelos
terminalesesde<0,8VCC
Elvoltajeenlosterminales
esde0VCC
Elvoltajeentrelos
terminalesesalto
Elvoltajeaplicadoentrelos
terminalesesde<0,8VCC
Elvoltajeaplicadoentrelos
terminalesesde3–30VCC
Estadode
laentrada
discreta
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
1.6Conguracióndelacomunicacióndigital
ProLinkII
Comunicador
Losparámetrosdecomunicacióndigitalcontrolanlamaneraenqueeltransmisorse
comunicaráutilizandocomunicacióndigital.
ElTransmisormodelo2500conentrada/salidascongurablessoportalossiguientestiposde
comunicacióndigital:
▪HART/Bell202sobrelosterminalesdelasalidaprimariademA
▪Modbus/RS-485sobrelosterminalesRS-485
▪Modbus/RS-485medianteelpuertodeservicio
Laaccióndefallodecomunicacióndigitalseaplicaatodoslostiposdecomunicacióndigital.
Nota
Elpuertodeserviciorespondeautomáticamenteaunaampliagamadesolicitudesde
conexión.Nosepuedecongurar.
ProLink→Conguration→Device
ProLink→Conguration→RS-485
6,3,2
DetailedSetup→CongOutputs→HARTOutput
6,3,3
DetailedSetup→CongOutputs→RS485Setup
1.6.1ConguracióndelacomunicaciónHART/Bell202
ProLinkII
Comunicador
22
ProLink→Conguration→Device→DigitalCommSettings
6,3,2,1
DetailedSetup→CongOutputs→HARTOutput
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
LosparámetrosdecomunicaciónHART/Bell202soportancomunicaciónHARTconlos
terminalesdesalidaprimariademAdeltransmisorsobreunaredHART/Bell202.
LosparámetrosdecomunicaciónHART/Bell202incluyen:
▪HARTAddress(PollingAddress)(DirecciónHART)(Direccióndesondeo)
▪LoopCurrentMode(
ProLinkII)(Mododecorrientedelazo)omAOutputAction(Acción
desalidademA)(comunicador)
▪Parámetrosburst(opcional)
▪VariablesHART(opcional)
Procedimiento
1.EstablezcaProtocolaHART/Bell202.
Parity,StopBitsyBaudRateseconguranautomáticamente.
2.EstablezcaHARTAddress(DirecciónHART)aunvalorentre0y15.
LadirecciónHARTdebeserúnicaenlared.Generalmenteseutilizaladirección
predeterminada(0),amenosqueustedestéenunentornomultipunto.
Consejo
LosdispositivosqueutilicenelprotocoloHARTparacomunicarseconeltransmisor
puedenutilizarladirecciónHARTolaetiquetaHART(Etiqueta(tag)virtual)para
identicareltransmisor.Ustedpuedecongurarunaolasdos,segúnlorequieransus
otrosdispositivosHART.
3.ReviseelajustedeLoopCurrentMode(mAOutputAction)ycámbielosiserequiere.
Enabled(habilitado)
Disabled(inhabilitado)LasalidaprimariademAestájaa4mAynotransmitedatosdeproceso.
Consejo
CuandoustedutilizaProLinkIIparacongurarladirecciónHARTa0,ProLinkIItambién
activaelmododecorrientedelazo.CuandoustedutilizaProLinkIIparacongurar
ladirecciónHARTacualquierotrovalor,ProLinkIItambiéndesactivaelmodode
corrientedelazo.Estoestádiseñadoparafacilitarlaconguracióndeltransmisorpara
comportamientoanterior.AsegúresedevericarelparámetroLoopCurrentMode(Modo
decorrientedelazo)despuésdecongurarladirecciónHART .
4.(Opcional)Habiliteycongurelosparámetrosburst.
Consejo
Eninstalacionestípicas,elmodoburstestádesactivado.Activeelmodoburstsólosi
otrodispositivodelaredrequierecomunicaciónenmodoburst.
5.(Opcional)CongurelasvariablesHART .
Conguracióndelosparámetrosburst
LasalidaprimariademAtransmitirálosdatosdeprocesocomose
conguren.
ProLinkII
Comunicador
ProLink→Conguration→Device→BurstSetup
6,3,2
DetailedSetup→CongOutputs→HARTOutput
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
23

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Elmodoburstesunmodoespecializadodecomunicaciónduranteelcualeltransmisoremite
regularmenteinformacióndigitalHARTsobrelasalidaprimariademA.Losparámetrosburst
controlanlainformaciónquesetransmitecuandoelmodoburstestáactivado.
Consejo
Eninstalacionestípicas,elmodoburstestádesactivado.Activeelmodoburstsólosiotro
dispositivodelaredrequierecomunicaciónenmodoburst.
Procedimiento
1.Activeelmodoburst.
2.CongureBurstModeOutput(Salidademodoburst).
PrimaryV ariable
(ProLinkII)
PV(comunicador)
PVcurrent&%of
range(ProLinkII)
%range/current
(comunicador)
Dynamicvars&PV
current(ProLinkII)
Process
variables/current
(comunicador)
Transmittervars
ProLinkII)
(
Flddevvar
(comunicador)
Eltransmisorenvíalavariableprimaria(PV)enlasunidadesdemedición
conguradasencadaburst(v .g.,14,0g/s,13,5g/s,12,0g/s).
EltransmisorenvíaelporcentajederangodelaPVyelnivelrealdemAde
laPVencadaburst(v.g.,25%,11,0mA).
EltransmisorenvíalosvaloresPV,SV ,TVyQVenlasunidadesde
mediciónylalecturarealdemiliamperiosdelaPVencadaburst(v.g.,
50g/s,23°C,50g/s,0,0023g/cm
Eltransmisorenvíacuatrovariablesdeprocesoespecicadasporelusuario
encadaburst.
3
,11,8mA).
(20)
3.Congureoveriquelasvariablesdesalidaburst.
▪SiestáutilizandoProLinkIIyconguraBurstModeOutput(Salidademodoburst)
aTransmitterVars(
ProLinkII),congurelascuatrovariablesdeprocesoparaque
seanenviadasencadaburst:
ProLink→Conguration→Device→BurstSetup→BurstVar1–4
▪SiestáutilizandoelcomunicadoryconguraBurstModeOutput(Salidademodo
burst)aFldDevVar,congurelascuatrovariablesdeprocesoparaquesean
enviadasencadaburst:
DetailedSetup→CongOutputs→HARTOutput→BurstVar1–4
▪SiconguraBurstModeOutputacualquierotraopción,veriquequelasvariables
HARTesténconguradascomosedesea.
ConguracióndelasvariablesHART(PV,SV ,TV,QV)
ProLinkII
Comunicador▪PV:ConguremAOutputProcessVariable(VariabledeprocesodelasalidademA)para
(20)EsteajustedelmodoburstseusageneralmenteconelconvertidordeseñalesHARTTri-Loop™.V eaelmanualdel
Tri-Loopparaobtenermásinformación.
24
ProLink→Conguration→VariableMapping
lasalidaprimariademA
▪SV:ConguremAOutputProcessV ariable(VariabledeprocesodelasalidademA)parala
salidasecundariademA.
▪TV:CongureFrequencyOutputProcessV ariable(Variabledeprocesodelasalidade
frecuencia).
▪QV:ProcessVariables→ViewOutputVars→ViewQV
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
LasvariablesHARTsonunconjuntodecuatrovariablespredenidasparausarlascon
HART .LasvariablesHARTincluyenVariableprimaria(PV),Variablesecundaria(SV),
Variableterciaria(TV)yV ariablecuaternaria(QV).Ustedpuedeasignarvariablesdeproceso
especícasalasvariablesHART ,yluegousarmétodosHARTestándarparaleerotransmitir
losdatosdeprocesoasignados.
OpcionesparalasvariablesHART
Tabla1-16OpcionesparalasvariablesHART
VariabledeprocesoPVSVTVQV
Caudalmásico
Caudalvolumétrico
Temperatura
Densidad
Gananciadelabobinaimpulsora
Totaldemasa
Totalizadordevolumen
Inventariodemasa
Inventariodevolumen
Frecuenciadelostubos
Temperaturadelmedidor
Amplituddepick-offizquierdo(LPO)
Amplituddepick-offderecho(RPO)
Temperaturadelatarjeta
Presiónexterna
Temperaturaexterna
Caudalvolumétricoestándardegas
Totaldevolumenestándardegas
(21)
(21)
(21)
(21)
Inventariodevolumenestándardegas
Cerovivo
Caudalvolumétrico(estándar)corregidopor
temperatura
(22)
Totaldevolumen(estándar)corregidopor
temperatura
(22)
Inventariodevolumen(estándar)corregidopor
temperatura
Temperaturapromedio
Densidadpromedio
CTL
Densidadatemperaturadereferencia
Gravedadespecíca
Caudalvolumétricoestándar
(22)
(22)
(22)
(22)
(23)
(23)
(23)
(21)
üüüü
üüüü
üüü
üüü
üüü
üüü
üüü
üüüü
üüüü
üüü
üüü
üüü
üüü
üüüü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
(21)Requiereelsoftwaredeltransmisorv5.0óposterior .
(22)Disponiblesólosilaaplicaciónparamedicionesenlaindustriapetroleraestáhabilitadaensutransmisor.
(23)Disponiblesólosilaaplicacióndemedicióndeconcentraciónestáhabilitadaensutransmisor .
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
25

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Tabla1-16OpcionesparalasvariablesHARTcontinuación
VariabledeprocesoPVSVTVQV
Totaldevolumenestándar
Inventariodevolumenestándar
Caudalmásiconeto
Totaldemasaneto
Inventariodemasaneto
Caudalvolumétriconeto
Totaldevolumenneto
Inventariodevolumenneto
Concentración
Baume
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
üüüü
üüüü
üüü
üüü
InteraccióndelasvariablesHARTydelassalidasdeltransmisor
LasvariablesHARTsontransmitidasautomáticamenteatravésdesalidasespecícasdel
transmisor,comosedescribeenlatabla1-17.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Tabla1-17VariablesHARTysalidasdeltransmisor
VariableHARTTransmitidamedianteComentarios
Variableprimaria(PV)SalidaprimariademASisecambiaunaasignación,laotracambia
automáticamente,yviceversa.
Variablesecundaria(SV)SalidasecundariademA
(sisutransmisorlatiene)
Sisecambiaunaasignación,laotracambia
automáticamente,yviceversa.Sisutransmisornoestá
conguradoparaunasalidasecundariademA,sedebe
congurarlaSVdirectamente,yelvalordelaSVestá
disponiblesólomediantecomunicacióndigital.
Variableterciaria(TV)Salidadefrecuencia(sisu
transmisorlatiene)
Sisecambiaunaasignación,laotracambia
automáticamente,yviceversa.Sisutransmisorno
tieneunasalidadefrecuencia,sedebecongurarlaTV
directamente,yelvalordelaTVestádisponiblesólo
mediantecomunicacióndigital.
Variablecuaternaria(QV)
Noasociadaconunasalida
SedebecongurarlaQVdirectamente,yelvalordela
QVestádisponiblesólomediantecomunicacióndigital.
1.6.2ConguracióndelacomunicaciónModbus/RS-485
ProLinkII
Comunicador
ProLink→Conguration→Device
ProLink→Conguration→RS-485
6,3,3
DetailedSetup→CongOutputs→RS485Setup
LosparámetrosdecomunicaciónModbus/RS-485controlanlacomunicaciónModbusconlos
terminalesRS-485deltransmisor.
26
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
LosparámetrosdecomunicaciónModbus/RS-485incluyen:
▪Protocol(Protocolo)
▪ModbusAddress(SlaveAddress)(DirecciónModbus)(Direccióndeesclavo)
▪Parity(Paridad),StopBits(Bitsdeparo)yBaudRate(Velocidaddetransmisión)
▪Floating-PointByteOrder(Ordendebytesdepuntootante)
▪AdditionalCommunicationsResponseDelay(Retardoadicionaldelarespuestade
comunicación)
Restricción
ParacongurarFloating-PointByteOrderoAdditionalCommunicationsResponseDelay,
usteddebeutilizar
ProLinkII.
Procedimiento
1.CongureProtocolcomoserequiere:
ModbusRTU
(predeterminado)
ModbusASCIIComunicaciónde7bits
Comunicaciónde8bits
2.EstablezcaModbusAddressaunvalorentre1y247,excluyendo111.(111está
reservadaparaelpuertodeservicio.)
3.EstablezcaParity(Paridad),StopBits(Bitsdeparo)yBaudRate(Velocidadde
transmisión)segúnseaadecuadoparasured.
Parity(paridad)Odd(Impar)(predeterminado)
Even(Par)
None(Ninguna)
StopBits(Bitsdeparo)1(predeterminado)
2
Velocidadde
transmisión
1200a38.400(predeterminado:9600)
4.EstablezcaFloating-PointByteOrderparaquecoincidaconelordendebytesutilizado
porsuhostModbus.
CódigoOrdendebytes
01–23–4
13–41–2
22–14–3
34–32–1
Laestructuradebitsdelosbytes1,2,3y4semuestraenlaTabla1-18.
Tabla1-18Estructuradebitsdelosbytesdepuntootante
ByteBitsDenición
1
2EMMMMMMME=Exponente
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
SEEEEEEES=Signo
E=Exponente
M=Mantisa
27

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Tabla1-18Estructuradebitsdelosbytesdepuntootantecontinuación
ByteBitsDenición
3MMMMMMMMM=Mantisa
4MMMMMMMMM=Mantisa
5.(Opcional)EstablezcaAdditionalCommunicationsResponseDelayen“unidadesde
retardo”.
Unaunidadderetardoes2/3deltiemporequeridoparatransmitiruncaracter,comose
calculaparaelpuertoserialutilizadoactualmenteylosparámetrosdetransmisióndel
caracter.Losvaloresválidosestánenunrangode1a255.
Seutilizaretardoadicionalderespuestadecomunicaciónparasincronizarla
comunicaciónModbusconloshostsquefuncionanaunamenorvelocidadqueel
transmisor.Elvalorespecicadoaquíseráagregadoacadarespuestaqueeltransmisor
envíealhost.
Consejo
Nocongureelretardoadicionalderespuestadecomunicaciónamenosquesuhost
Modbuslorequiera.
1.6.3Conguracióndelaaccióndefallodecomunicacióndigital
ProLinkII
Comunicador
Laaccióndefallodecomunicacióndigitalespecicalosvaloresqueserántransmitidos
mediantecomunicacióndigitalsieltransmisorencuentraunacondicióndefallointerno.
Nota
SiseconguraTimeoutdelúltimovalormedidoaunvalordiferentedecero,eltransmisorno
implementarálaaccióndefallohastaqueeltimeouthayatranscurrido.
Opcionesparalaaccióndefallodecomunicacióndigital
Tabla1-19Opcionesparalaaccióndefallodecomunicacióndigital
ProLinkIIcódigo
Upscale(Finaldeescala)Upscale(Finaldeescala)
Downscale(Principiodela
escala)
Zero(Ajustedelcero)
ProLink→Conguration→Device→DigitalCommSettings→DigitalCommFaultSetting
6,3,5
DetailedSetup→CongOutputs→CommFaultIndication
Códigodel
comunicadorDescripción
▪Losvaloresdelasvariablesdeprocesoindicanqueel
valoresmayorqueellímitesuperiordelsensor.
▪Lostotalizadoresdejandeincrementarse.
Downscale(Principiodela
escala)
IntZero-All0▪Lasvariablesdecaudaltomanelvalorquerepresenta
▪Losvaloresdelasvariablesdeprocesoindicanqueel
valoresmayorqueellímitesuperiordelsensor.
▪Lostotalizadoresdejandeincrementarse.
uncaudalde0(cero).
▪Ladensidadsetransmitecomo0.
▪Latemperaturasetransmitecomo0°C,oel
equivalentesiseutilizanotrasunidades(v.g.,32°F).
▪Lagananciadelabobinaimpulsorasetransmitecomo
semide.
▪Lostotalizadoresdejandeincrementarse.
28
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Tabla1-19Opcionesparalaaccióndefallodecomunicacióndigitalcontinuación
Códigodel
ProLinkIIcódigo
Not-a-Number(NAN)(no
esunnúmero)
FlowtoZero(Elcaudalse
vaacero)
None(Ninguno)
(predeterminado)
comunicadorDescripción
Not-a-Number▪LasvariablesdeprocesosontransmitidascomoIEEE
NAN.
▪Lagananciadelabobinaimpulsorasetransmitecomo
semide.
▪LosenterosescaladosModbussontransmitidoscomo
MaxInt.
▪Lostotalizadoresdejandeincrementarse.
IntZero-Flow0▪Loscaudalessetransmitencomo0.
▪Otrasvariablesdeprocesosontransmitidascomose
miden.
▪Lostotalizadoresdejandeincrementarse.
None(Ninguno)
(predeterminado)
▪Todaslasvariablesdeprocesosontransmitidascomo
semiden.
▪Lostotalizadoresseincrementansiestánenejecución.
¡PRECAUCIÓN!SiconguralaAccióndefallodelasalidademAolaAcciónde
fallodelasalidadefrecuenciaaNinguna,asegúresedecongurarlaAcciónde
fallodecomunicacióndigitalaNinguna.Sinolohace,lasalidanotransmitirá
losdatosrealesdelproceso,yestopuedeocasionarerroresdemedicióno
consecuenciasnodeseadasparasuproceso.
¡PRECAUCIÓN!SiustedcongurólaAccióndefallodecomunicacióndigitala
NAN,nopuedecongurarlaAccióndefallodelasalidademAolaAcciónde
fallodelasalidadefrecuenciaaNinguna.Siintentahaceresto,eltransmisor
noaceptarálaconguración.
1.7Conguracióndeeventos
ProLinkII
Comunicador
Uneventoocurresielvalorentiemporealdeunavariabledeprocesoespecicadaporel
usuariocambiamásalládeunpuntodereferenciaespecicadoporelusuario.Loseventosse
utilizanparaproporcionarnoticacióndeloscambiosdeprocesooparaejecutaracciones
especícasdeltransmisorsiocurreuncambioenelproceso.
ElTransmisormodelo2500soportadosmodelosdeevento:
▪Modelodeeventobásico
▪Modelodeeventomejorado
ProLink→Conguration→Events
ProLink→Conguration→DiscreteEvents
6,6
DetailedSetup→CongEvents
6,5
DetailedSetup→CongDiscreteEvent
1.7.1Conguracióndeuneventobásico
ProLinkII
Comunicador
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
ProLink→Conguration→Events
6,6
DetailedSetup→CongEvents
29

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
Unevento“básico”seutilizaparaproporcionarnoticacióndeloscambiosdelproceso.
Uneventobásicoocurre(seactiva)sielvalorentiemporealdeunavariabledeproceso
especicadaporelusuariosube(HI)porencimaobaja(LO)pordebajodeunpuntode
referenciaespecicadoporelusuario.Ustedpuededenirhastadoseventosbásicos.El
estatusdeloseventossepuedebuscarmediantecomunicacióndigital,ysepuedecongurar
unasalidadiscretaparatransmitirlo.
Procedimiento
1.SeleccioneEvent1óEvent2enEventNumber.
2.EspeciqueEventType(tipodeevento).
HI
LOEleventoocurrirásielvalordelavariabledeprocesoasignada(x)esmenorque
3.Asigneunavariabledeprocesoalevento.
4.Establezcaunvalorparaelpuntodereferencia(SetpointA).
5.(Opcional)Congureunasalidadiscretaparacambiarlosestadosdeacuerdoalestatus
delevento.
1.7.2Conguracióndeuneventomejorado
ProLinkII
Comunicador
Unevento“mejorado”seutilizaparaejecutaraccionesdeltransmisorespecícassiocurre
elevento.Uneventomejoradoocurre(seactiva)sielvalorentiemporealdeunavariable
deprocesoespecicadaporelusuariosube(HI)porencimaobaja(LO)pordebajodeun
puntodereferenciaespecicadoporelusuario,osisemuevedentrodelrango(IN)ofueradel
rango(OUT)conrespectoadospuntosdereferenciadenidosporelusuario.Ustedpuede
denirhastacincoeventosmejorados.Paracadaeventomejorado,ustedpuedeasignaruna
omásaccionesqueeltransmisorejecutarásiocurreeleventomejorado.
ProLink→Conguration→DiscreteEvents
6,5
DetailedSetup→CongDiscreteEvent
Eleventoocurrirásielvalordelavariabledeprocesoasignada(x)esmayorque
elpuntodereferencia(SetpointA),puntonalnoincluido.
x>A
elpuntodereferencia(SetpointA),puntonalnoincluido.
x<A
Procedimiento
1.SeleccioneEvent1,Event2,Event3,Event4óEvent5enEventName.
2.EspeciqueEventType(tipodeevento).
HI
LOEleventoocurrirásielvalordelavariabledeprocesoasignada(x)esmenorque
IN
OUTEleventoocurrirásielvalordelavariabledeprocesoasignada(x)está“fueradel
Eleventoocurrirásielvalordelavariabledeprocesoasignada(x)esmayorque
elpuntodereferencia(SetpointA),puntonalnoincluido.
x>A
elpuntodereferencia(SetpointA),puntonalnoincluido.
x<A
Eleventoocurrirásielvalordelavariabledeprocesoasignada(x)está“dentro
delrango”,esdecir,entreSetpointAySetpointB,puntosnalesincluidos.
A≤x≤B
rango”,esdecir,menorqueSetpointAomayorqueSetpointB,puntosincluidos.
x≤Aox≥B
3.Asigneunavariabledeprocesoalevento.
30
Transmisoresmodelo2500deMicroMotionconentrada/salidascongurables

Integracióndelmedidorconelsistemadecontrol
4.Establezcavaloresparalospuntosdereferenciarequeridos.
▪ParaloseventostipoHIoLO,establezcaSetpointA.
▪ParaloseventostipoINoOUT ,congureSetpointAySetpointB.
5.(Opcional)Congureunasalidadiscretaparacambiarlosestadosdeacuerdoalestatus
delevento.
6.(Opcional)Especiquelaacciónolasaccionesqueeltransmisorejecutarácuando
ocurraelevento.Parahaceresto:
▪ConProLinkII:ProLink→Conguration→DiscreteInput
▪Conelcomunicador:DetailedSetup→DiscreteActions→AssignDiscretes
Opcionesparalaaccióndeuneventomejorado
Tabla1-20Opcionesparalaaccióndeentradadiscretaolaaccióndeeventomejorado
AcciónProLinkIIcódigoCódigodelcomunicador
Ninguna(predeterminado)
Iniciarelajustedelcerodelsensor
Iniciar/detenertodoslostotalizadoresStart/StopAllT otalizationStart/StopTotals
PoneraceroeltotaldemasaResetMassTotalResetMassT otal
PoneraceroeltotaldevolumenResetVolumeT otalResetVolumeT otal
Poneraceroeltotaldevolumen
estándardegas
PoneracerotodoslostotalesResetAllTotalsResetAllTotals
Poneraceroeltotaldevolumen
corregidoportemperatura
Poneraceroeltotaldevolumende
referencia
Poneraceroeltotaldemasaneto
Poneraceroeltotaldevolumen
Incrementarcurva
Iniciarunapruebadevericacióndel
medidor
NoneNone
StartSensorZeroStartSensorZero
ResetGasStdVolumeTotalResetGasStandardVolumeTotal
ResetAPIRefVolTotalResetCorrectedV olumeTotal
ResetCMRefVolTotal
ResetCMNetMassT otal
ResetCMNetVolTotal
IncrementCurrentCMCurve
StartMeterVerication
Nodisponible
Nodisponible
Nodisponible
Nodisponible
Nodisponible
¡PRECAUCIÓN!Antesdeasignaraccionesauneventomejoradooaunaentrada
discreta,reviseelestatusdeleventoodeldispositivodeentradaremoto.Siestá
activo,todaslasaccionesasignadasseejecutaráncuandoseimplementelanueva
conguración.Siestonoesaceptable,esperehastaquellegueelmomento
adecuadoparaasignarlasaccionesaleventooalaentradadiscreta.
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
31


Capítulo2
InstalacióndelaaplicacióndePesosyMedidas
Temasquesedescribenenestecapítulo:
♦Comisionamientoespecícoalaubicación
LainformacióndeestecapítuloesútilsólosipidiósutransmisorconlaaplicacióndePesosy
Medidas.
2.1Comisionamientoespecícoalaubicación
2.1.1Lecturadelajustedelcerodevericacióninsitu(FVZ)
ProLinkII
Comunicador
ProLink→DiagnosticInformation
Nodisponible
LavariabledediagnósticoFieldVericationZero(FVZ)(ajustedelcerodevericacióninsitu,
FVZ)seleeduranteelcomisionamientodelmedidorparacumplirconlosrequerimientosde
MIDparaaplicacionesdePesosyMedidas.
2.1.2Lecturadelchecksumdelrmware
ProLinkII
Comunicador
Losvaloresdechecksumparaelrmwaredeltransmisoryrmwaredelprocesadorcentralse
leenduranteelcomisionamientodelmedidorparacumplirconlosrequerimientosdePesosy
MedidasparaaplicacionesdegasenAlemania.T ambiénpuedenserútilesparainformesde
pruebadeMID/Welmec7.2.
ProLink→Conguration→Device→FirmwareChecksum
ProLink→Conguration→Device→CPFirmwareChecksum
ProLink→CoreProcessorDiagnostics
6,4,TransmitterFirmware
DetailedSetup→DeviceInformation→TransmitterFirmware
6,4,CoreProcessorFirmware
DetailedSetup→DeviceInformation→CoreProcessorFirmware
Suplementoalmanualdeconguraciónyuso
33

©2009,MicroMotion,Inc.Todoslosderechosreservados.P/NMMI-20015868,Rev .AA
*MMI-20015868*
ParalasúltimasespecicacionesdelosproductosMicroMotion,vealasecciónPRODUCTSde
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EspañaEspaña
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28108Alcobendas−MadridPol.Ind.GranViaSur
T+34913586000C/CanPi,15,3
F+3462937328908908Barcelona
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