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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 1 -
VR.M/VP 44 y VE.M/VP29/30 Reparación y ensayo
Introducción
Equipo de ensayo EPS 944
Refrigerador/Cambiador de calor
Accesorios especiales necesarios
Bomba radial de emb. VR.M, VP44, PSG 5
Fórmula estándar/ Nº de la pieza tipo
Bomba radial de emb. VR.M, VP44, PSG16
Bomba elevadora
Generación de alta presión
Recorrido del combustible en la bomba
Fase de llenado y fase de elevación
Variador de avance con tope hidráulico
Sensor de ángulo de giro
Asignación del comienzo de suministro
Montaje del aparato de mando de bomba
VE.M, VP29/30
Electroválvula de caudal (DMV 11)
Desarrollo del ensayo
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 2 -
VR.M/ VP 44 Equipo de ensayo EPS 944 (1 687 001 844)
Win 20001 687 022 863 SZB
Constante de precisión
Dispositivo Delta Phi 1
Portainyector de ensayo tipo X1 688 901 032 SZBSZB = Accesorios especiales
Transductor angular y Trigger 1 687 010 130 SZB
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 3 -
Accesorios especiales Camb. de calor/refrigerador 1 687 010 130 1 = Refrigerador/cambiador de calor
2 = Aparato de mando EPS 9443 = KMA4 = Manómetro digital de la bomba de
alimentación5 = Salida del cambiador de calor6 = Entrada del cambiador de calor7 = Válvula reguladora del cambiador de calor
¡Atención!:Los tubos elevadores 1 680 793 246 se tienen que reequipar en la entrada de las células de medición.
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- 4 -
VR.M/ VP 44 Equipo de ensayo EPS 944
1 = Refrigerador/Cambiador de calor2 = Aparato de mando EPS 9443 = KMA 802/8224 = Manómetro digital FP5 = Retorno - Cambiador de calor6 = Entrada - Cambiador de calor7 = Válvula de entrada -Cambiador de calor
1.¿Qué función tiene la electro-válvula de entrada que va al cambiador de calor?
Sirve para limitar el caudal de suministro:
Nivel 1 Presión de entrada < 80 kPas (<0,8 bar)
Nivel 2 Presión de entrada 80 - 300 kPas (3 bar)
Nivel 3 Presión de entrada > 300 kPas (>3 bar)
2.¿Qué nivel tiene que ajustar en una VP 44 o VP 30?
Nivel 1
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- 5 -
VR.M/ VP 44 Equipo de ensayo EPS 944
1 = Refrigerador/Cambiador de calor2 = Aparato de mando EPS 9443 = KMA 802/8224 = Manómetro digital FP5 = Retorno - Cambiador de calor6 = Entrada - Cambiador de calor7 = Välvula de entrada -Cambiador de calor
Hay que pedir los accesorios especiales por separado:
- Portainyector de ensayo tipo X 1 688 901 032- Tubo de presión de ensayo L = 350mm 1 680 750 091 - Tubo de presión de ensayo L = 450mm 1 680 750 092- Tubo de presión de ensayo L = 845mm 1 680 750 093- PSG 2 Conducción adaptadora 1 684 465 498- Medida FB (MAN/BMW) 1 688 130 237- Delta Phi 1 VE.M (VP29/30) 1 688 130 239- Soporte de fijación Audi V6 1 688 030 186- Juego de cables para KMA 822 1 687 011 358- Juego de cables para KMA 802 1 687 011 357- Ordenador Win 2000 para EPS945 1 687 022 887- Ordenador Win 2000 para EPS944 (VP44, VP30)1 687 022 863
¿En qué se diferencian los ordenadores?
1 687 022 844 ESI[tronic] Ordenador básico
1 687 022 887 KMA Ordenador básica a partir de 5.2002 (VP, RP u. CP1)
1 687 022 863 KMA Ordenador básico + VP 44, VP 29/30 Desarrollo de ensayo
1 687 001 555 Juego de piezas para reequipar I
1 687 001 556 Juego de piezas para reequipar II (Tarjeta de medición de ángulo Trigger)
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- 6 -
VR.M/ VP 44 Equipo de ensayo EPS 944
Nuevo CD
para los equipos de ensayo EPS 944 y EPS 945
Desde junio de 2002 se ofrece el equipo de ensayo EPS 944 para el ensayo de las bombas rotativas VR.M/VP44, VE.M/VP29 und VP30.En el suministro se incluye este CD, que contienelos datos de prueba y el software necesario para los diferentes equipos de ensayo.
1.¿Qué función tiene este CD y cuál es su contenido?
Junto al CD Testdata se publican el software y los datos de pruba de las diferentes bombas rotativasVR.M/VP44 y VP29/30.
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- 7 -
VR.M Bomba radial de émbolos VP44
Producto
Grupo de producto VR.y VE.M
5 = VR.M, 0 = VE.M
4 o 6 cilindros
Velocidad nominal
Sentido de giro
0 470 504 003 VR 4/2 65 M 2150 R 1000
4 cilindros 2 émbolos
Ø émbolo en 0,1mm
Mandada por electroválvula
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- 8 -
VP44 con PSG16
1. ¿Qué particularidad tiene esta bomba rotativa?
Esta VP 44 está equipada con el PSG 16 que se compone del aparato de mando de la bomba y del aparatode mando del motor.
2. ¿Qué fabricante de vehículos utilizo, por primera vez, esta bomba rotativa en serie?
La empresa SAAB del consorcio GM.
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- 9 -
VR.M Bomba radial de émbolos VP44
1 = Bomba de paletas
2 = Sensor de ángulo de giro DWS
3 = Árbol distribuidor
4 = Cabeza hidráulica
5 = Aparato de mando de la bomba
PSG5
6 = Electroválvula de caudal
7 = Electroválvula comienzo inyección
8 = Émbolo del variador de avance
9 = Anillo de leva
10 = Árbol de accionamiento
1. ¿Qué función tiene la electroválvula de caudal?
• Controla el comienzo y el fin del suministro, es decir, la cantidad de inyección.
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- 10 -
VR.M/ VP 44 Bomba de paletas
1= Lado de presión del combustible
2= Lado de aspiración del combustible
3= Árbol de accionamiento
Igual que hasta ahora, en la bomba radial de émbolos rotativa de inyección VR.M está instalada una bomba de paletas. Ésta aspira el combustible del depósito y genera, dentro de la bomba radial de émbolos rotativa de inyección, la presión de la bomba elevadora. El combustible a presión es conducido, a través de los canales longitudinales, hacia el depósito con membrana y, desde éste, hasta la hembrilla de mando del árbol distribuidor. Las aletas están pretensadas, cada una por un resorte, lo cual genera una presión de la bomba elevadora más elevada que la de la VE.M.
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- 11 -
VR.M/ VP 44 Generación de alta presión
1 = Entrada del depósito con membrana
2 = Electroválvula sin corriente/abierta
3 = Bomba radial de émbolos de alta presión
4 = Rodillo
5 = Émbolo
6 = Anillo de leva
La presión que genera la bomba elevadora empuja (con la electroválvula abierta) el combustible desde el
depósito con membrana hasta la cámara de compresión. En consecuencia, los émbolos de alta presión del
árbol distribuidor se meten en el anillo de leva.
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- 12 -
VR.M/ VP 44 Generación de alta presión
1 = Rodillo
2 = Cámara de alta
presión
3 = Émbolo
4 = Anillo de leva
El combustible es comprimido mediante dos émbolos que son accionados por los rodillos de un anillo de leva. El accionamiento lo lleva a cabo un árbol de accionamiento.
Mediante el movimiento giratorio del árbol de accionamiento, los rodillos empujan las levas de mando del anillo de leva y presionan, de este modo, los émbolos hacia dentro. Así, el combustible queda comprimido
entre los émbolos.
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- 13 -
VR.M/ VP 44 Disposición de los émbolos
4 cilindros4 cilindros
Modelo con 2 émbolos Modelo con 3 émbolos
6 cilindros6 cilindros
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- 14 -
VR.M Recorrido del combustible en la bomba
1 = Bomba de paletas 2 = Sensor de ángulo de giro3 = Bomba de alta presión4 = Aparato de mando de la bomba5 = Válvula de descarga6 = Entrada7 = Electroválvula de caudal
1. ¿Qué valor alcanza la presión en el interior de la bomba VP 44?
35kPa (0,35 bar) presión de entrada, en el vehículo sin bomba elevadora existe una presiónde aspiración.
2. ¿Qué función tiene la válvula de descarga?
La válvula de descarga determina la cantidad de refrigerante de la electroválvula de caudal y se abre a una presión de 100 kPa (1 bar).
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- 15 -
EDC 15 M Fase de llenado de la bomba VR
1= Émbolo de suministro
2= Árbol distribuidor
3= Hembrilla de mando
4= Aguja de válvula
5= Retorno del combustible
6= Electroválvula de caudal
7= Membrana acumuladora
8= Canal anular
1. ¿En qué estado se encuentra la electroválvula de caudal durante la fase de llenado?
• Está lista para ser accionada elelctricamente y por eso no está abierta.
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- 16 -
Bomba VR - Fase de elevación
1. ¿En qué rango se encuentran las corrientes de la electroválvula de caudal?
• Corriente de atracción: aprox. 20 A Corriente de retención: aprox. 12 A.
VR-Pumpe DruckaufbauphaseVR-Pumpe FüllphaseEDC 15 M Bomba VR - Fase de elevación
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- 17 -
VR.M/ VP 44 Émbolo del variador de avance con tope hidráulico
1 = Anillo de leva
2 = Émbolo del variador de avance
3 = Corredera de regulación
4 = Bomba elevadora de paletas
5 = Presión en la bomba elevadora
6 = Entrada a la bomba (lado de
aspiración)
7 = Entrada al filtro
8 = Émbolo de mando
9 = Cámara de mando (cámara
anular)
10 = Electroválvula del variador de
avance
Posición:
Funcionamiento normal
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- 18 -
EDC 15 M Sensor de ángulo de giro
1 = Sensor de ángulo de giro
2 = Lámina conductora
3 = Arrastrador
4 = Disco incremental
1. ¿Qué función tiene el sensor de ángulo de giro?
• Su función consiste en determinar con exactitud el ángulo del tope hidráulico de la bomba y la velocidad de la bomba.
2. ¿Cuántos huecos hay en el disco incremental?
• Depende del número de cilindros del motor, 1 por cilindro.
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- 19 -
EDC 15 M Sensor de ángulo de giro - Asignación de la señal
1. ¿Qué función tiene la señal DWS?
• Medir la velocidad de la bomba• Detectar la posición momentánea del ángulo de la bomba• Determinar la posición del
variador de avance.
Sensor de ángulo de giro-Señal
1 = Impulsos contados
Impulso de mando-Electroválvula de
caudal
1 = Comienzo del mando = Cerrar
2 = Fin del mando = Abrir
Carrera de la electroválvula de caudal
1 = Comienzo del suministro
2 = Fin del suministro
Carrera de leva
1 = Ángulo de elevación
2 = Carrera útil
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- 20 -
VR.M/ VE.M PSG Ilustración del enchufe
1. ¿Qué función tiene el interruptor de ralentí de la entrada?
En algunos sistemas sirve para provocar la parada de emergencia. El MSG (EDC15M) controla a través del mismo una función sustitutiva (LL/TL).
2. Qué función tiene la entrada de la señal de velocidad KW digital?
Sirve como entrada de la velocidad y consiste en un rectángulo preparado del aparato de mando del motor (MSG). Es determinado y transformado por la señal del transmisor de revoluciones del árbol de manivela.
Nº Pin Función Descripción 1 CAN - L Controller Area Network-Low
2 CAN - H Controller Area Network-High 3 n.c./ wt2 Vacío/Ensayo de fábrica 2 entrada y salida 4 LGS - E Interruptor ralentí entrada 5 MAB - E Desconex. Electroválvula de caudal entrada 6 Bat - Batería Menos 7 Bat + Batería Plus 8 DZG - E Señal de velocidad KW digital entrada 9 n.c./ wt1 Vacío/Ensayo de fábrica 1 entrada y salida
3. ¿En qué pin se conecta el conducto K del KTS para evaluar la autodiagnosis?
En el pin 9 se conecta el conducto verde. Elsuministro de corriente se conecta en los pins 6 y 7. De ese modo, se puede leer la memoria de errores en el PSG.
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- 21 -
VR.M/ VE.M Aparato de mando de la bomba
1. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se monta el aparato de mando de la bomba ?
El aparato de mando de la bomba se tiene que montar según el orden de apriete mostrado.
2. ¿Qué valor tiene el par de apriete?
El par de apriete es de: 4,5 ± 0,5 Nm
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- 22 -
VR.M / VP44 Nuevo e importante
1. ¿Qué particularidades tiene el montaje de los racores de impulsión de la VP 44?
Los racores de impulsión están montados por clases y no se pueden cambiar. El par de apriete es de 55 Nm ± 5 .
3. ¿Dónde se encuentra el escape A en la VP 44 y cómo se cuenta en una bomba de 4 cilindros?
Tiene que ser de 0,1- 0,4 mm y se ajusta con la arandela de fricción 11.
2. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se monta el semiacoplamiento?
Que haya limpieza y ausencia total de grasa, porque en las bombas VP 44 no se utiliza ninguna chaveta paralela en el acoplamiento. Par de apriete: 130 Nm± 5
4. ¿Qué valor tiene el juego axial de la VP 44 y cómo se corrige?
A partir de arriba a la derecha (lamentablemente, no se han fjado denominaciones) A = arriba a la derecha, B = arriba a la izquierda,D = abajo a la izquierda, E = abajo a la derecha.
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 23 -
VR.M/ VP 44 Asignación del comienzo de suministro
1. ¿De dónde se saca la cota de ajuste de la asignación del comienzo de suministro?
12
1 = Soporte de comparador 1 688 130 237 2 = Reloj comparador 1 687 233 012
La cota de ajuste está grabada en la caja de la bomba y, también, puede leerse en el PSG (véase página 36).
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- 24 -
VR.M / VP44 Representación gráfica tridimensional 1 = Aparato de mando de la
bomba 2 = Sensor de ángulo de giro 3 = Válvula reguladora presión 4 = Soporte de cable 5 = Electroválvula del variador de
avance 6 = Rueda de aletas 7 = Anillo excéntrico 8 = Anillo de apoyo 9 = Émbolo del variador de
avance10 = Tope hidráulico11 = Arandela de fricción12 = Árbol de accionamiento13 = Disco de arrastre14 = Patín de rodillo15 = Rodillo16 = Anillo de leva17 = Arandela de fricción18 = Rodamiento rígido de bolas19 = Cabeza hidráulica20 = Membrana21 = Anillo de muelle22 = Árbol distribuidor23 = Electroválvula de caudal24 = Racor de impulsión
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 25 -
VR.M / VP44 Pares de apriete
6 ± 0,5Nm
6,5 ± 0,5Nm
6,5 ± 0,5Nm
4,5 ± 0,5Nm
8,5 ± 1,5Nm
120 ± 5Nm
6 ± 0,5Nm
13,5 ± 1,5Nm / 6,0 ± 0,5Nm
11 ± 1Nmaflojar
12,5 ± 1,5Nm
13,5 ± 1,5Nm55 ± 5Nm
Anillo de apoyo bomba elevadora 3,5 ± 0,5Nm
Par de apriete interior
Bloqueo FB con chapa12,5 ± 2,5 Nm
Bloqueo FB sin chapa15 ± 3Nm
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- 26 -
VP30 con PSG 5
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- 27 -
VE.M / VP29 y VP30 Plano de corte en perspectiva
1 = Aparato de mando de la bomba
2 = Clavija de conexión3 = Cabeza hidráulica4 = Electroválvula de caudal5 = Electroválvula del variador
de avance6 = Anillo de leva7 = Rueda de segmentos8 = Sensor de ángulo de giro
Datos técnicos:
Presión máxima:800 bar/ 1050 bar
Recorrido del émbolo:3,30mm/ 3,70mm
Diámetro del émbolo:10mm
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- 28 -
VE.M / VP29 y VP30 Electroválvula de caudal
1 = Presión de la bomba elevadora2 = Retorno del combustible3 = Electroválvula de caudal (DMV 11)4 = Anillo de junta5 = Aguja de la electroválvula6 = Electroválvula del inducido7 = Émbolo distribuidor8 = Canal dosificador9 = Ranura de prellenado
1. Qué hay que cambiar, necesariamente, cuando se desatornilla la electroválvula?
Hay que cambiar el anillo de junta (4).
Orden del par de apriete:
- Apretar en 80 Nm- aflojar a 90 °- apretar en 25 Nm- después seguir girando a 45° El par resultante de 80-110Nm es sólo para el control, es posible que se detecte que falta un anillo de junta.
1
23
45 6
7 8
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- 29 -
VE.M / VP29 y VP30 Representación gráfica tridimensional
1. ¿Qué pares de aprietese deben utilizar hasta que se tenga el manual de reparaciones?
Se pueden utilizar los pares de apriete de la bomba rotativa normal, pero la electroválvula de caudal debe ser apretada con par de apriete y ángulo de giro.
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Inicio
Salir
ESC
>>
F12
Registrar
F4
Registrarse en el software de ensayo con F4 o Salir del programa con ESC
InicioInicio
Ensayo de la bomba
Estado del sistemaVP29/30/44
Versión de software: 1.0x Comprobador: KHPRKD
Versión de prueba
- Base de datos del ensayo+ Sistema de medición del
caudal+ Banco de ensayo base+ Interfaz CAN+ Interfaz ISO+ Tarjeta de medición SVTW
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Menú de selección
Salir
ESC
>>
F12
Seleccionar paso de ensayo con F12 >> Confirmar o Salir con ESC.
Menú de selecciónMenú de selección
Menú de selecciónPumpenprüfungDatos de clientesConfiguración
Ensayo de la bomba
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- 32 -
Iniciación de los aparatos
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>>
F12
Apagar el constante, esperar un momento y volver a encender.
Iniciación de los aparatosIniciación de los aparatos
DesarrolloConstanteMedir tensión de la bateríaAjustar tensión de la bateríaIniciar ISOIniciar CAN
Valores med.UBat 13.50 0.01
Teórico RealV
Repetir
F1
Tol.1.00±
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- 33 -
Iniciación de los aparatos
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>>
F12
Seguir con F12 >>.
Iniciación de los aparatosIniciación de los aparatos
Desarrollo Valores med.UBat 13.50 13.52
Teórico RealV
Repetir
F1
Tol.1.00±+ Constante
+ Medir tensión de la batería+ Ajustar tensión de la batería+ Iniciar ISO+ Iniciar CAN
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- 34 -
Lectura del PSG
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>>
F12
Iniciar la lectura del PSG con F2, después seguir con F12 >>.
Lectura del PSGLectura del PSG
Datos de: PSG Base de datos
Software
Registro
Campo característico
Número de campos libres
Número de serie
Tipo de bomba
Aparato de mando
Versión software
Leer
F2
Cambiar PSG
F5
Info
F7
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- 35 -
Lectura del PSG
Salir
ESC
>>
F12
Los datos de tipo del aparato de mando y de la base de datos no coinciden.Seguir con F12 >>.
Lectura del PSGLectura del PSG
Datos de: PSG Base de datos
Software
Registro
Campo característico
Número de campos libres
Número de serie
Tipo de bomba
Aparato de mando
Versión software
1469946011
Leer
F2
Cambiar PSG
F5
Info
F7
1469947017
1469948007
03
358417
0470504003
0281001827
C062_2.V50
1.¿Por qué aparece un mensaje de error?
2.¿Cuántas veces se puede programar de nuevo la memoria de errores del PSG?
Sale un mensaje de error porque la base de datos todavía no está disponible.
3 veces
3.¿Cómo se lee lamemoria de errores delPSG?
Con el botón F7
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- 36 -
Información PSG
Salir
ESC
>>
F12
Seleccionar datos del PSG, Imprimir con F6, Seguir con F12
Información PSGInformación PSG
Información disponible:
Imprimir
F6
Información detallada del PSG
Memoria de errores
Fecha PSG Contenido PSGBomba TTN 0470504003Fecha fabricación 186Número de serie 358417Fecha fabricación SG 184Número de carga SG 033Software 1469946011dPhi1 -0.644531Registro 1469947017Campo característico 1469948007Medida FB 1.001953Lugar de fabricación 011Índice de cambio cliente 000015Índice de cambio 001Número de cliente 000090501099Versión FSW C062_2.V50Compensación MVT ---DeltaPhiAD 0007 0008 fff8 0023 0007 fff7 000d fffb ffd2 ffff ffbb 8000DeltaPhiAD 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008Ángulo de bloqueo Deltal ---DeltaPhiOffset ---DynFDCorrección ---DeltaTempHybrid -1.000000Huella digital ---
AA/PDT 4
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- 37 -
Lectura de la memoria de errores en el PSG
Salir
ESC
>>
F12
Seleccionar datos del PSG, Imprimir con F6, Seguir con F12
Información PSGInformación PSG
Información disponible:
Imprimir
F6
Información detallada del PSG
Memoria de errores
Palabra de estado: c (Hex)
Memoria de errores: 5b Transmisor de revoluciones KW averiado
Haga doble clic
con el ratón en
„Memoria de
errores“
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- 38 -
Identificación del taller
Salir
ESC
>>
F12
Introducir contraseña y Nº de identificación, Aceptar con F2, Seguir con F12 >>
Identificación del tallerIdentificación del taller
Nº de identificación
Contraseña
Aceptar
F2
1.¿Por qué hay que introducir un número de identificación y una contraseña?
El PSG recibe, así, una huella digital para poderencontrar el servicio Boschrespectivo.
AA/PDT 4
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- 39 -
Menú de selección
Salir
ESC
>>
F12
Seleccionar el punto del menú con F12 >> Confirmar o Salir con ESC.
Menú de selecciónMenú de selección
Menú de selecciónComprobaciónAjuste de la bombaBloqueo FBBorrar memoria de erroresImprimir
Bloqueo FB
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- 40 -
Bloqueo FB
1.¿Por qué hay que instalar el transmisor de apriete en el conducto de alta presión del escape D?
Salir
ESC
>>
F12
¡Confirmar con F4 (Si) o F5 (No)! Salir con ESC- Seguir con F12 >>
Confirmación del usuarioConfirmación del usuario
F4 F5
¿Está instalado el transmisor de apriete en el escape D? Si
Si No
Hay que detectar el escapecorrecto para poder poner el árbol de accionamiento en la posición correcta.
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- 41 -
Error de desarrollo
1. ¿Qué hay que haceraquí?
Hay que conectar elbanco de ensayo.
- convertidor de frecuencia- controlador del motor
Salir
ESC
>>
F12
Mensaje de error del aparato de ensayo : Aceptar con ESC, Repetir con F1
Error de desarrolloError de desarrollo
AkDZE
Repetir
F1
Regulador cerrado
Número de error:
Estado del aparato:
Descripción del error:
6
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- 42 -
Bloqueo FB-Iniciación de los aparatos
1. ¡Qué valor debe tener elsuministro de corriente del PSG?
2. ¿Dónde se ajusta la corriente?
13,5 voltios
En el regulador de tensióndel constante de precisión.
Salir
ESC
>>
F12
Seguir con F12>>.
Iniciación de los aparatosIniciación de los aparatos
Desarrollo Valores med.UBat 13.50 13.52
Teórico RealV
Repetir
F1
Tol.1.00±+ Iniciar DZE800
+ Iniciar KMA802+ Iniciar SVTW+ Constante+ Medir tensión de la batería+ Ajuste tensión de la batería+ Iniciar ISO+ Iniciar CAN
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- 43 -
Bloqueo FB-Asignación del escape
Salir
ESC
>>
F12
Introducir asignación del escape y Aceptar. Seguir con F12 >>.
Asignación del escapeAsignación del escape
Aceptar
F2
9A
B
C
Asignación de los escapes de la bomba
10
0
Número de escape 4 1 ... 6
Escape Número PLU Escape Número PLU
11D
E
F
12
0
1. ¿Por qué no está cubierto el escape C y F?
Se trata de una bomba Opel de 4 cilindros, por eso sólo están cubiertos estos escapes.
AA/PDT 4
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- 44 -
Bloqueo FB-Confirmación del usuario
Salir
ESC
>>
F12
¡Confirmar con F4 (Si) o F5 (No)! Salir con ESC -Seguir con F12 >>.
Confirmación del usuarioConfirmación del usuario
Confirmación
¿Está ajustada la presión de entrada en 30.00± 10.00 kPa y está controlada la posición del estrangulador en la refrigeración del aceite de ensayo?
No
F5
Si
F4
Si
AA/PDT 4
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- 45 -
Bloqueo FB-Llenado S1
Salir
ESC
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F12
Bloqueo FB activado. Salir con ESC
Visualización del punto de cargaVisualización del punto de carga
Caudal de inyección Valores de medición
n 0.00 1/min 0.00 +2.00me 0.00 mg/H 0.00AD-MI 0.00 °NW 0.00FBKW 0.00 °KW 0.00 T-In(teór.) 26.40 °C 40.00 n(CAN) 0.00 1/min 0.00T-In 26.40 °C 40.00 T-Hybrid 31.05 °C 40.00T-Comp 23.47 °C 35.00Q-Over 0.00 l/h 0.00
9999T. ajuste
T. espera
T. medición
s
Repetir
F1
Cancelar
F5
Paso Llenado S_001Estado Fase de espera
Punto de carga Tiempos de medición9999
0.8 s20.0
0.0 s0.0
0.0 mm ^3/HQ-Avg
A
B
C
D
E
F
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9
10
0
11
12
0
Variable Real Teórico Tol.
AA/PDT 4
© R
obe
rt B
osch
Gm
bH. T
odos
los
dere
cho
s re
serv
ados
, in
clu
so e
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rech
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pia
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 46 -
Bloqueo FB-Consulta de seguridad
Salir
ESC
>>
F12
¡Atención ! Para activar la regulación, hay que pulsar ambas teclas SHIFT.
Consulta de seguridadConsulta de seguridad
Shift-derechaShift-izquierda
n
AA/PDT 4
© R
obe
rt B
osch
Gm
bH. T
odos
los
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cho
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serv
ados
, in
clu
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 47 -
Bloqueo FB-Llenado S2
Salir
ESC
>>
F12
Bloqueo FB activado. Salir con ESC
Visualización del punto de cargaVisualización del punto de carga
Caudal de inyección Valores de medición
n 201.0 1/min 200.0 +2.00me 0.00 mg/H 0.00AD-MI 0.00 °NW 0.00FBKW 32.20 °KW 32.20 T-In(Teórico) 39.00 °C 40.00 n(CAN) 199.83 1/min 200.0T-In 39.00 °C 40.00 T-Hybrid 42.31 °C 40.00T-Comp 29.50 °C 35.00Q-Over 37.20 l/h 40.00
9999T. ajuste
T. espera
T. medición
s
Repetir
F1
Cancelar
F5
Paso Llenado S_002Estado Fase de espera
Punto de carga Tiempos de medición9999
24.0 s30.0
0.0 s0.0
0.0 mm ^3/HQ-Avg
A
B
C
D
E
F
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9
10
0
11
12
0
Variable Real Teórico Tol.
Cambio automático del número de revoluciones
AA/PDT 4
© R
obe
rt B
osch
Gm
bH. T
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 48 -
Bloqueo FB-Calentamiento S1
Salir
ESC
>>
F12
Bloqueo FB activado. Salir con ESC
Visualización del punto de cargaVisualización del punto de carga
Caudal de inyección Valores de medición
n 401.00 1/min 400.00 +2.00 me 20.00 mg/H 20.00 AD-MI 14.90 °NW 14.90FBKW 34.00 °KW 34.00T-In(teór.) 36.70 °C 40.00 n(CAN) 399.75 1/min 400.0 +2.00T-In 37.10 °C 40.00T-Hybrid 32.94 °C 40.00T-Comp 27.63 °C 40.00 Q-1 16.90 mm3/H 20.00Q-2 19.90 mm3/H 20.00Q-3 6.10 mm3/H 20.00Q-4 3.30 mm3/H 20.00Q-Avg 11.50 mm3/H 20.00
9999T. ajuste
T. espera
T. medición
s
Repetir
F1
Cancelar
F5
Paso Calentamiento S_001Estado Fase de espera
Punto de carga Tiempos de medición9999
26.4 s30.0
0.0 s0.0
11.5 mm ^3/HQ-Avg
A
B
C
D
E
F
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
16.9
19.7
0
6.1
3.3
0
9
10
0
11
12
0
Variable Real Teórico Tol.
Cambio automático del número de revoluciones
AA/PDT 4
© R
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 49 -
Bloqueo FB-Calentamiento S7
Salir
ESC
>>
F12
Bloqueo FB activado. Salir con ESC
Visualización del punto de cargaVisualización del punto de carga
Caudal de inyección Valores de medición
n 1500.0 1/min 1500.0 +2.00me 30.00 mg/H 30.00 AD-MI 27.90 °NW 27.90 FBKW 33.00 °KW 33.00 T-In(teór.) 6.40 °C 40.00 ±0.50n(CAN) 1499.42 1/min 1500.00 T-In 40.30 °C 40.00T-Hybrid 45.13 °C 40.00T- Comp 30.40 °C 35.00Q-Over 102.5 l/h 100.00Q-Avg 53.48 mm3/H 52.00Q-Range 2.60 mm3/H 1.50Q-1 53.10 mm3/H 52.00Q-2 52.15 mm3/H 52.00
9999T. ajuste
T. espera
T. medición
s
Repetir
F1
Cancelar
F5
Paso Calentamiento S_007Estado Fase de espera
Punto de carga Tiempos de medición9999
89.0 s90.0
0.0 s0.0
53.48 mm3/HQ-Avg
A
B
C
D
E
F
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
53.1
52.15
0.0
53.35
53.55
0.0
9
10
0
11
12
0
Variable Real Teórico Tol.
Cambio automático del número de revoluciones
AA/PDT 4
© R
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 50 -
Bloqueo FB-Medición de la presión de la bomba elevadora S1
Salir
ESC
>>
F12
Bloqueo FB activado. Salir con ESC
Visualización del punto de cargaVisualización del punto de carga
Caudal de inyección Valores de medición
n 1500.00 1/min 1500.00 +2.00
me 30.00 mg/H 30.00AD-MI 27.90 °NW 27.90 FBKW 0.00 °KW 0.00T-In(teór.) 40.40 °C 40.00 +2.00n(CAN) 1498.75 1/min 1500.00T-In 40.20 °C 40.00 T-Hybrid 46.81 °C 40.00T-Comp 34.00 °C 40.00Q-Over 105.00 l/h 70.00 +70.00
180.0T. ajuste
T. espera
T. medición
s
Repetir
F1
Cancelar
F5
Paso Medición presión FPD S_001Estado Fase de espera
Punto de carga Tiempos de medición180.0
2.9 s30.0
0.0 s5.0
0.0 mm ^3/HQ-Avg
A
B
C
D
E
F
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9
10
0
11
12
0
Variable Real Teórico Tol.
Cambio automático del número de revoluciones
AA/PDT 4
© R
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- 51 -
Bloqueo FB-Presión de la bomba elevadora
Salir
ESC
>>
F12
Leer, introducir o configurar la presión de la bomba elevadora.
Presión de la bomba elevadoraPresión de la bomba elevadora
Valores de medición
1500.
Real Teórico Tol.
Repetir
F1
Velocidad
Presión bomba elevadora
1500.0
1750.0
U/min
kPa
2.0
50.0
U/min
kPa
+/-
+/-
Comprobación
Tiempo de entrada 2 minutos
Aceptar
F2
Configurar
F6
1744.0
AA/PDT 4
© R
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 52 -
Bloqueo FB-Consulta de seguridad
Salir
ESC
>>
F12
¡Atención ! Para activar la regulación, hay que pulsar ambas teclas SHIFT.
Consulta de seguridadConsulta de seguridad
Shift-derechaShift-izquierda
n
AA/PDT 4
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- 53 -
Comienzo del suministro-Bloqueo
Salir
ESC
>>
F12
Determinación del impulso de sincronización OK
Comienzo del suministro-BloqueoComienzo del suministro-Bloqueo
Parametros: Valores de medición:
Repetir
F1
Ángulo de bloq. según cliente Grad.-0.80
Escape según cliente D
Medida FB- ángulo cero Grad....
Phi1ref Grados0.00
dPhi1 Grados-0.645
Cilindros 4...6 4
Velocidadl U/min+60.0
Impulso SYNC Grad.151.40
Ángulo de bloq. Banco Grad. 0.00
Ángulo de inyección Grad.200.72
Ángulo de bloque Acc. Grad.+00.0
Accionamto. <> Banco Grad.+00.0
Real <> Teór. Grad.0.00
Accionamiento Grad.0.00
Transd. impulsos Banco Grad.0.00
Desarrollo: Posiciones momentáneas:
Determinar impulso
Posición en marcha
Pos. bloqueo alcanzada
Sentido de giro
izquierda derecha
Estado Impulso de sincronización Medición: 2
AA/PDT 4
© R
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 54 -
Bloqueo FB-Consulta de seguridad
Salir
ESC
>>
F12
¡Atención ! Para activar la regulación, hay que pulsar ambas teclas SHIFT.
Consulta de seguridadConsulta de seguridad
Shift-derechaShift-izquierda
n
AA/PDT 4
© R
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- 55 -
Comienzo del suministro -Bloqueo
Salir
ESC
>>
F12
Determinación del impulso de sincronización OK
Comienzo del suministro-BloqueoComienzo del suministro-Bloqueo
Parametros: Valores de medición:
Repetir
F1
Ángulo de bloq. según cliente Grad.-0.80
Escape según cliente D
Medida FB-ángulo cero Grad....
Phi1ref Grados0.00
dPhi1 Grados-0.645
Cilindros 4...6 4
Velocidad U/min+60.0
Impulso SYNC Grad.151.40
Ángulo de bloq. Banco Grad. 0.00
Ángulo de inyección Grad.200.72
Ángulo de bloq. Acc. Grad.+00.0
Accionamto. <> Banco Grad.+00.0
Real <> Teór. Grad.0.00
Accionamiento Grad.0.00
Transd. impulsos Banco Grad.0.00
Desarrollo: Posiciones momentáneas:
Determinar impuls.SYNC
Posición en marcha
Posición bloq. alcanzada
Sentido de giro
izquierda derecha
Estado Posición en marcha
AA/PDT 4
© R
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- 56 -
Comienzo del suministro-Bloqueo
Salir
ESC
>>
F12
Posición de bloqueo alcanzada correctamente
Comienzo del suministro-BloqueoComienzo del suministro-Bloqueo
Parametros: Valores de medición:
Repetir
F1
Ángulo bloqu. según cliente Grad. -0.80
Escape según cliente D
Medida FB-ángulo cero Grad....
Phi1ref Grados0.00
dPhi1 Grados-0.645
Cilindros 4...6 4
Velocidad U/min+60.0
Impulso SYNC Grad.241.37
Ángulo de bloqu. Banco Grad.236.93
Ángulo de inyección Grad.290.70
Ángulo de bloqu. Acc. Grad.+334.2
Accionamto.<> Banco Grad.+263.0
Real <> Teór. Grad0.03
Accionamiento Grad321.60
Transd. impulsos Banco Grad.236.90
Desarrollo: Posiciones momentáneas:
Determinar impuls. SYNC
Posición en marcha
Pos. bloqueo alcanzada
Sentido de giro
izquierda derecha
Estado En espera de la introducción usuario
AA/PDT 4
© R
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- 57 -
Menú de selección
>>
F12
Confirmar con F12 >>
Mensaje KMAMensaje KMA
La comprobación de la bomba ha terminado
¡Por favor, desconecte la bomba del suministro de corrriente!
AA/PDT 4
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- 58 -
Menú de selección-Ajuste de la bomba
Salir
ESC
>>
F12
Seleccionar paso de ensayo con F12 >> Confirmar o Salir con ESC.
Menú de selecciónMenú de selección
Menú de selecciónComprobaciónPumpenabgleichBloqueo FBBorrar memoria de erroresImprimir
Ajuste de la bomba
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- 59 -
Confirmación del usuario-Ajuste de la bomba
Salir
ESC
>>
F12
¡Confirmar con F4 (Si) o F5 (No)! Salir con ESC - Seguir con F12 >>.
Confirmación del usuarioConfirmación del usuario
Confirmación
¿Hay que programar el campo de características después de haber establecido el ajuste?
No
F5
Si
F4
No
AA/PDT 4
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- 60 -
Ajuste de la bomba (Delta Phi 1) Confirmación del usuario
Salir
ESC
>>
F12
¡Confirmar con F4 (Si) o F5 (No)! Salir con ESC - Seguir con F12 >>.
Confirmación del usuarioConfirmación del usuario
Confirmación
¿Hay que determinar el ángulo en 1mm del recorrido de émbolo?
No
F5
Si
F4
Si
AA/PDT 4
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- 61 -
Preparación para la medición del ángulo Phi 1
Salir
ESC
>>
F12
Preparar la medición de Phi 1. Seguir con F12
MensajeMensaje
Mensaje
1. Desmonte el cabezal de la bomba, primero, desconecte el constante y, después, desenchufe la clavija PSG.2. Monte el dispositivo de medición del recorrido del émbolo en la bomba.3. Fije la bomba.4. Bloqueo SV (solo en la VP29/30).5. Ponga a cero el dispositivo de medición del recorrido del émbolo. (Vuelva a ponerlo a cero cada vez que realice una medición UT)
6. Cierre la llave de suministro.7. Conecte el convertidor de frecuencia (tecla izquierda).
AA/PDT 4
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- 62 -
Medición de Phi1
Salir
ESC
>>
F12
Girar el volante en el sentido de giro de la bomba hasta que el campo „Posición de ángulo momentánea“ se ponga en „Absoluto“ y el campo „Diferencia“ verde.
Medición de Phi1Medición de Phi1
Medición
Absoluto
Diferencia
Pos. Dif. Posición de ángulo momentánea
UT
1
2
3
4
5
6
7
Valor medio
Sentido de giro
Cilindros
°
°
°
°
°
°
°
°
4
R
Phi1
°
°
°
Repetir
F1
Aceptar
F2
Inicio
F5
AA/PDT 4
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 63 -
Medición de Phi1
Salir
ESC
>>
F12
Ajustar UT con un cilindro cualquiera, poner el comparador de reloj en cero. Iniciar la medición con F5.
Medición de Phi1Medición de Phi1
Medición
Absoluto
Diferencia
Pos. Dif. Posición de ángulo momentánea
UT
1
2
3
4
5
6
7
Valor medio
Sentido de giro
Cilindros
°
°
°
°
°
°
°
°
4
R
Phi1
°
°
°
Repetir
F1
Aceptar
F2
Inicio
F5
R
86.32
0.00
¡Pulsar F5!
AA/PDT 4
© R
obe
rt B
osch
Gm
bH. T
odos
los
dere
cho
s re
serv
ados
, in
clu
so e
l de
rech
o d
e r
egR
eal
ro d
e lo
s d
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ión
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pia
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 64 -
Medición de Phi1
Si pulsa F5 se establece y se guarda la posición UT.
Girando el volante, el recorrido de émbolo respectivo de 1 mm, se tiene que confirmar con F2 y se tiene que introducir como un valor diferencial.
Salir
ESC
>>
F12
Girar el volante hasta alcanzar 1 mm de recorrido de émbolo. Aceptar valor con F2.
Medición de Phi1Medición de Phi1
Medición
Absoluto
Diferencia
Pos. Dif. Posición de ángulo momentánea
86.32UT
1
2
3
4
5
6
7
Valor medio
Sentido de giro
Cilindros
°
°
°
°
°
°
°
°
4
R
Phi1
°
°
°
Repetir
F1
Aceptar
F2
Inicio
F5
R
0.00
86.32
AA/PDT 4
© R
obe
rt B
osch
Gm
bH. T
odos
los
dere
cho
s re
serv
ados
, in
clu
so e
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rech
o d
e r
egR
eal
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pia
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 65 -
Medición de Phi1
Girando el volante, el recorrido de émbolo respectivo de 1 mm, se tiene que confirmar con F2 y se tiene que introducir como un valor diferencial.
Una vez aceptado, apareceráel valor diferencial y la nueva posición.
Salir
ESC
>>
F12
Girar el volante hasta alcanzar 1 mm de recorrido de émbolo. Aceptar valor con F2.
Medición de Phi1Medición de Phi1
Medición
Absoluto
Diferencia
Pos. Dif. Posición de ángulo momentánea
86.32UT
1
2
3
4
5
6
7
Valor medio
Sentido de giro
Cilindros
°
°
°
°
°
°
°
°
4
R
Phi1
°
°
°
Repetir
F1
Aceptar
F2
Inicio
F5
R
6.22
92.626.22
92.62
AA/PDT 4
© R
obe
rt B
osch
Gm
bH. T
odos
los
dere
cho
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serv
ados
, in
clu
so e
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egR
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 66 -
Medición de Phi1
Girando el volante, el recorrido de émbolo respectivo de 1 mm, se tiene que confirmar con F2 y se tiene que introducir como un valor diferencial.
Una vez aceptado, apareceráel valor diferencial y la nueva posición.
Salir
ESC
>>
F12
Girar el volante hasta alcanzar 1 mm de recorrido de émbolo. Aceptar valor con F2.
Medición de Phi1Medición de Phi1
Medición
Absoluto
Diferencia
Pos. Dif. Posición de ángulo momentánea
86.32
182.62
UT
1
2
3
4
5
6
7
Valor medio
Sentido de giro
Cilindros
°
°
°
°
°
°
°
°
4
R
Phi1
°
°
°
Repetir
F1
Aceptar
F2
Inicio
F5
R
90.00
182.626.22
92.6290.00
AA/PDT 4
© R
obe
rt B
osch
Gm
bH. T
odos
los
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 67 -
Medición de Phi1
Girando el volante, el recorrido de émbolo respectivo de 1 mm, se tiene que confirmar con F2 y se tiene que introducir como un valor diferencial.
Una vez aceptado, apareceráel valor diferencial y la nueva posición.
Salir
ESC
>>
F12
Girar el volante hasta alcanzar 1 mm de recorrido de émbolo. Aceptar valor con F2.
Medición de Phi1Medición de Phi1
Medición
Absoluto
Diferencia
Pos. Dif. Posición de ángulo momentánea
86.32
182.62
UT
1
2
3
4
5
6
7
Valor medio
Sentido de giro
Cilindros
272,65°
°
°
°
°
°
°
°
4
R
Phi1
°
°
°
Repetir
F1
Aceptar
F2
Inicio
F5
R
90.03
6.2292.62
90.00
90.03272.65
AA/PDT 4
© R
obe
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- 68 -
Medición de Phi1
Girando el volante, el recorrido de émbolo respectivo de 1 mm, se tiene que confirmar con F2 y se tiene que introducir como un valor diferencial.
Una vez aceptado, apareceráel valor diferencial y la nueva posición.
Salir
ESC
>>
F12
Girar el volante hasta alcanzar 1 mm de recorrido de émbolo. Aceptar valor con F2.
Medición de Phi1Medición de Phi1
Medición
Absoluto
Diferencia
Pos. Dif. Posición de ángulo momentánea
86.32
182.62
UT
1
2
3
4
5
6
7
Valor medio
Sentido de giro
Cilindros
°
°
°
°
°
°
°
°
4
R
Phi1
°
°
°
Repetir
F1
Aceptar
F2
Inicio
F5
R
89.82
2.476.22
92.6290.00
90.03272.65
89.822.47
AA/PDT 4
© R
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- 69 -
Medición de Phi1
Girando el volante, el recorrido de émbolo respectivo de 1 mm, se tiene que confirmar con F2 y se tiene que introducir como un valor diferencial.
Una vez aceptado, apareceráel valor diferencial y la nueva posición.
Salir
ESC
>>
F12
Girar el volante hasta alcanzar 1 mm de recorrido de émbolo. Aceptar valor con F2.
Medición de Phi1Medición de Phi1
Medición
Absoluto
Diferencia
Pos. Dif. Posición de ángulo momentánea
86.32
182.62
UT
1
2
3
4
5
6
7
Valor medio
Sentido de giro
Cilindros
89.90
°
°
°
°
°
°
°
°
4
R
Phi1
°
°
°
Repetir
F1
Aceptar
F2
Inicio
F5
R
89.90
92.376.22
92.6290.00
90.03272.65
89.822.47
92.37
2.81
AA/PDT 4
© R
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- 70 -
Mensaje KMA
>>
F12
Seguir con F12.
Mensaje KMAMensaje KMA
Completar la bomba1. Fije la bomba2. Desmonte el dispositivo de medición del recorrido del émbolo3. Monte la cabeza hidráulica en la posición correcta4. Desmonte la bomba y conéctela en la posición correcta5. Conecte, otra vez, el regulador y el variador de frecuencia en la unidad de control
AA/PDT 4
© R
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- 71 -
Determinación de Delta Phi1
Salir
ESC
>>
F12
Arrancar el motor con F5, Phi1 se determina automáticamente. Seguir con F12 >>.
Determinación de Delta Phi1Determinación de Delta Phi1
Desarrollo
+ Conecte el impulso de sincronización+ Llene la bomba+ Arranque el motor+ Coloque SV en la posición establecida+ Determine dPhi1
Valor medición Teór. Real
Repetir
F1
0.00 1/min
°
°
0.00
3.00
Diferencia
Phi1
Delta Phi1
Inicio
F5
Cerrar
F4
51.20
-0.40
AA/PDT 4
© R
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Gm
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 72 -
Consulta de seguridad
Salir
ESC
>>
F12
¡Atención ! Para activar la regulación, hay que pulsar ambas teclas SHIFT.
Consulta de seguridadConsulta de seguridad
Shift-derechaShift-izquierda
n
AA/PDT 4
© R
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 73 -
Determinación del campo característico- Ajuste ejemplar Llenado S2
Salir
ESC
>>
F12
Bloque FB activado. Salir con ESC
Visualización del punto de cargaVisualización del punto de carga
Caudal de inyección Valores de medición
n 201.0 1/min 200.0 +2.00me 0.00 mg/H 0.00AD-MI 0.00 °NW 0.00FBKW 32.20 °KW 32.20 T-In(teór.) 39.00 °C 40.00 n(CAN) 199.83 1/min 200.0T-In 39.00 °C 40.00 T-Hybrid 42.31 °C 40.00T-Comp 29.50 °C 35.00Q-Over 37.20 l/h 40.00
9999T. ajuste
T. espera
T. medición
s
Repetir
F1
Cancelar
F5
Paso Llenado S_002Estado Fase de espera
Punto de carga Tiempos de medición9999
24.0 s30.0
0.0 s0.0
0.0 mm ^3/HQ-Avg
A
B
C
D
E
F
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9
10
0
11
12
0
Variable Real Teór. Tol.
Cambio automático del número de revoluciones
AA/PDT 4
© R
obe
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 74 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
Salir
ESC
>>
F12
Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga Fase de transición
N(DRZ) 2149.00 U/min 2150.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 24.90 mg/H 24.90AD_MI(CAN) 32.78 ° 32.90FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 29.80 °C 30.00 +/-0.50ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 42.10 mm3/H 42.31 +/-0.20Q_Range(KMM) 1.90 mm3/H 1.50 +/-1.50Q_4(KMM) 42.60 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 40.70 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 42.60 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 42.50 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 40.13 °C 40.00T_Zul(KMM) 30.00 °C 40.00VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 39.60 °C 50.00
Repetir
F1
Info...
F11
Punto de carga:A
B
C
D
E
F
Q
9
Inicio
F5
Cerrar
F4
Cancelar
F2
Estado:
Tiempos
Nombre S_002
Caudal 24.9 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 3.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia 0
T Total 767 s
T Punto carga 158.5 s
T Offset 120 s
T Espera 180 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
10
0
11
12
0
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.
Tüber/TZul
T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
°C
AA/PDT 4
© R
obe
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 75 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
Salir
ESC
>>
F12
Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga-Fase de medición
N(DRZ) 2149.00 U/min 2150.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 8.30 mg/H 8.30AD_MI(CAN) 26.26 ° 26.10FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 31.20 °C 33.00 +/-0.50ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 16.45 mm3/H 16.75 +/-0.30Q_Range(KMM) 0.20 mm3/H 1.75 +/-1.75Q_4(KMM) 16.40 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 16.40 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 16.40 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 16.60 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 41.17 °C 40.00T_Zul(KMM) 32.92 °C 40.00VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 37.19 °C 50.00
Repetir
F1
Info...
F11
Punto de carga:A
B
C
D
E
F
Q
9
Inicio
F5
Cerrar
F4
Cancelar
F2
Estado:
Tiempos
Nombre S_003
Caudal 8.3 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 2.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia 0
T Total 958 s
T Punto carga137.6 s
T Offset 120 s
T Espera 180 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
10
0
11
12
0
0.0 20.0 40.0
Tüber/TZul
T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
°C
AA/PDT 4
© R
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 76 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
Salir
ESC
>>
F12
Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga-Fase de medición
N(DRZ) 1750.00 U/min 1750.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 37.30 mg/H 37.30AD_MI(CAN) 33.80 ° 33.80FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 33.20 °C 33.00 +/-0.50ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 61.18 mm3/H 60.86 +/-0.20Q_Range(KMM) 2.10 mm3/H 1.50 +/-1.50Q_4(KMM) 62.00 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 59.90 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 61.60 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 61.20 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 41.75 °C 40.00T_Zul(KMM) 33.36 °C 40.00VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 35.60 °C 50.00
Repetir
F1
Info...
F11
Punto d ecarga:A
B
C
D
E
F
Q
9
Inicio
F5
Cerrar
F4
Cancelar
F2
Estado:
Tiempos
Nombre S_004
Caudal 37.3 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 1.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia 0
T Total 1124 s
T Punto carga 89.7 s
T Offset 120 s
T Espera 240 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
10
0
11
12
0
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.
Tüber/TZul
T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
°C
AA/PDT 4
© R
obe
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de tr
ans
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 77 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
Salir
ESC
>>
F12
Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga-Fase de medición
N(DRZ) 1750.00 U/min 1750.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 37.30 mg/H 37.30AD_MI(CAN) 33.91 ° 33.80FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 33.20 °C 33.00 +/-0.50ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 60.95 mm3/H 60.86 +/-0.20Q_Range(KMM) 2.00 mm3/H 1.50 +/-1.50Q_4(KMM) 61.70 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 59.70 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 61.40 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 61.00 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 41.26 °C 40.00T_Zul(KMM) 32.97 °C 40.00VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 36.80 °C 50.00
Repetir
F1
Info...
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Estado:
Tiempos
Nombre S_004
Caudal 37.3 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 4.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia 0
T Total 1280 s
T Punto carga 245.9 s
T Offset 120 s
T Espera 240 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 78 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
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F12
Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga-Fase de medición
N(DRZ) 1750.00 U/min 1750.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 8.30 mg/H 8.30AD_MI(CAN) 23.91 ° 23.70FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 34.00 °C 36.00 +/-0.50ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 18.13 mm3/H 18.32 +/-0.30Q_Range(KMM) 0.70 mm3/H 1.50 +/-1.50Q_4(KMM) 18.20 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 17.70 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 18.20 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 18.40 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 41.99 °C 40.00T_Zul(KMM) 35.28 °C 40.00VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 36.07 °C 50.00
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Punto de carga:A
B
C
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9
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F2
Estado:
Tiempos
Nombre S_005
Caudal 8.3 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 2.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia
0
T Total 1441 s
T Punto carga 150.8 s
T Offset 120 s
T Espera 240 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
mm3
mm3
mm3
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mm3
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Tüber/TZul
T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
°C
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 79 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
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F12
Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga-Fase de medición
N(DRZ) 999.33 U/min 1000.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 8.30 mg/H 8.30AD_MI(CAN) 17.60 ° 17.60FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 36.50 °C 38.00 +/-0.50ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 16.07 mm3/H 17.46 +/-0.30Q_Range(KMM) 0.40 mm3/H 1.50 +/-1.50Q_4(KMM) 16.30 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 15.90 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 16.00 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 16.10 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 40.75 °C 40.00T_Zul(KMM) 36.79 °C 40.00VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 34.32 °C 50.00
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Punto de cargaA
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Estado:
Tiempos
Nombre S_007
Caudal 8.3 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 1.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia 0
T Total 1897 s
T Punto carga 98.7 s
T Offset 120 s
T Espera 180 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
mm3
mm3
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T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 80 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
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Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga-Fase de transición
N(DRZ) 400.00 U/min 400.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 37.30 mg/H 37.30AD_MI(CAN) 16.88 ° 16.90FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 37.80 °C 38.00 +/-0.50ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 67.13 mm3/H 67.06 +/-0.30Q_Range(KMM) 2.90 mm3/H 1.50 +/-1.50Q_4(KMM) 68.00 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 65.50 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 68.40 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 66.60 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 41.44 °C 40.00T_Zul(KMM) 38.00 °C 40.00VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 33.60 °C 50.00
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Punto de carga:A
B
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Estado:
Tiempos
Nombre S_008
Caudal 37.3 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 2.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia 0
T Total 2119 s
T Punto carga 114.3 s
T Offset 120 s
T Espera 240 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
mm3
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mm3
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10
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.
Tüber/TZul
T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
°C
AA/PDT 4
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 81 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
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F12
Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga-Fase de medición
N(DRZ) 400.00 U/min 400.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 37.30 mg/H 37.30AD_MI(CAN) 16.89 ° 16.90FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 37.80 °C 38.00 +/-0.50ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 67.10 mm3/H 67.06 +/-0.30Q_Range(KMM) 3.00 mm3/H 1.50 +/-1.50Q_4(KMM) 68.10 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 65.40 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 68.40 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 66.50 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 41.19 °C 40.00T_Zul(KMM) 38.00 °C 40.00VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 33.30 °C 50.00
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Punto de carga:A
B
C
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9
Inicio
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F2
Estado:
Tiempos
Nombre S_008
Caudal 37.3 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 4.0
Proced. ajuste 0
Punto de referencia 0
T Total 2247 s
T Punto carga 242.3 s
T Offset 120 s
T Espera 240 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
10
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11
12
0
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.
Tüber/TZul
T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
°C
AA/PDT 4
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 82 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
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F12
Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga-Fase de medición
N(DRZ) 401.00 U/min 400.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 24.90 mg/H 37.30AD_MI(CAN) 15.53 ° 15.60FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 37.90 °C 38.00 +/-0.50ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 50.65 mm3/H 50.77 +/-0.20Q_Range(KMM) 2.40 mm3/H 1.25 +/-1.25Q_4(KMM) 51.50 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 49.20 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 51.60 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 50.30 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 40.56 °C 40.00T_Zul(KMM) 37.80 °C 40.00VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 32.90 °C 50.00
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Punto de carga:A
B
C
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Estado:
Tiempos
Nombre S_008
Caudal 24.9 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 3.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia 0
T Total 2524 s
T Punto carga 201.9 s
T Offset 120 s
T Espera 180 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
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10
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11
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.
Tüber/TZul
T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 83 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
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F12
Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga-Fase de medición
N(DRZ) 400.00 U/min 400.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 8.30 mg/H 8.30AD_MI(CAN) 13.53 ° 13.60FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 37.70 °C 38.00 +/-0.50ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 24.32 mm3/H 24.36 +/-0.20Q_Range(KMM) 1.70 mm3/H 1.25 +/-1.25Q_4(KMM) 24.70 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 23.50 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 25.20 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 23.90 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 40.13 °C 40.00T_Zul(KMM) 37.80 °C 40.00VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 32.70 °C 50.00
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Punto de carga:A
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Estado:
Tiempos
Nombre S_010
Caudal 8.3 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 3.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia 0
T Total 2718 s
T Punto carga 192.3 s
T Offset 120 s
T Espera 180 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
10
0
11
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0.0 20.0 40.0
Tüber/TZul
T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
°C
AA/PDT 4
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 84 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
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F12
Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga-Fase de ajuste
N(DRZ) 201.00 U/min 200.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 24.90 mg/H 24.90AD_MI(CAN) 13.70 ° 13.70FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 37.90 °C 38.00 +/-0.50ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 0.00 mm3/H 62.17 +/-0.70Q_Range(KMM) 0.00 mm3/H 1.50 +/-1.50Q_4(KMM) 0.00 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 0.00 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 0.00 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 0.00 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 0.00 °C 40.00T_Zul(KMM) 0.00 °C 40.00VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 0.00 °C 50.00
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Punto de carga:A
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Estado:
Tiempos
Nombre S_011
Caudal 24.9 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 1.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia 0
T Total 2742 s
T Punto carga 9.8 s
T Offset 120 s
T Espera 180 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
10
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.
Tüber/TZul
T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
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- 85 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
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F12
Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga-Fase de medición
N(DRZ) 201.00 U/min 200.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 24.90 mg/H 24.90AD_MI(CAN) 13.84 ° 13.70FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 37.60 °C 38.00 +/-0.50ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 62.18 mm3/H 62.17 +/-0.70Q_Range(KMM) 2.80 mm3/H 1.50 +/-1.50Q_4(KMM) 62.90 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 60.80 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 63.60 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 61.40 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 40.31 °C 40.00T_Zul(KMM) 37.50 °C 40.00VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 32.56 °C 50.00
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Punto de carga:A
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Estado:
Tiempos
Nombre S_011
Caudal 24.9 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 2.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia 0
T Total 2876 s
T Punto carga 144.0 s
T Offset 120 s
T Espera 180 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
mm3
mm3
mm3
mm3
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mm3
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10
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.
Tüber/TZul
T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 86 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
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F12
¡Determinación del campo característico cancelada! Repetir con F1 o Salir con ESC
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga 11: se ha pasado el tiempo de trabajo máximo del regulador
N(DRZ) 201.00 U/min 200.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 24.90 mg/H 24.90AD_MI(CAN) 13.80 ° 13.70FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 37.60 °C 38.00 +/-0.50ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 62.17 mm3/H 62.17 +/-0.70Q_Range(KMM) 3.20 mm3/H 1.50 +/-1.50Q_4(KMM) 62.70 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 60.60 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 63.80 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 61.60 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 40.13 °C 40.00T_Zul(KMM) 37.60 °C 40.00VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 32.40 °C 50.00
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F1
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F11
Punto de carga:A
B
C
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Q
9
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F2
Estado:
Tiempos
Nombre S_011
Caudal 24.9 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 6.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia 0
T Total 3043 s
T Punto carga 310.3 s
T Offset 120 s
T Espera 180 s
T Transitorio 20 s
T Medición 0 s
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
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0
11
12
0
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.
Tüber/TZul
T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
°C
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 87 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
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ESC
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F12
Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga-Fase de transición
N(DRZ) 100.00 U/min 100.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 45.70 mg/H 45.70AD_MI(CAN) 14.11 ° 14.30FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 37.70 °C 38.00 +/-0.50ADR1(CAN) 0x2f2 0x2f2ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 71.82 mm3/H 69.77 +/-1.50Q_Range(KMM) 4.40 mm3/H 3.75 +/-3.75Q_4(KMM) 70.70 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 70.20 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 74.60 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 71.80 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 40.31 °C 40.00T_Zul(KMM) 37.50 °C 40.00VAR1(CAN) 0x0 0x0VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 31.80 °C 50.00
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F1
Info...
F11
Punto de carga:A
B
C
D
E
F
Q
9
Inicio
F5
Cerrar
F4
Cancelar
F2
Estado:
Tiempos
Nombre S_012
Caudal 45.7 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 2.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia 0
T Total 3594 s
T Punto carga 119.2 s
T Offset 120 s
T Espera 180 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
10
0
11
12
0
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.
Tüber/TZul
T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
°C
AA/PDT 4
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 88 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
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F12
Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga-Fase de medición
N(DRZ) 100.00 U/min 100.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 45.70 mg/H 45.70AD_MI(CAN) 14.11 ° 14.30FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 37.70 °C 38.00 +/-0.50ADR1(CAN) 0x2f2 0x2f2ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 71.30 mm3/H 69.77 +/-1.50Q_Range(KMM) 4.50 mm3/H 3.75 +/-3.75Q_4(KMM) 70.10 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 69.70 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 74.20 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 71.20 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 40.31 °C 40.00T_Zul(KMM) 37.50 °C 40.00VAR1(CAN) 0x0 0x0VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 31.80 °C 50.00
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F1
Info...
F11
Punto de carga:A
B
C
D
E
F
Q
9
Inicio
F5
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Cancelar
F2
Estado:
Tiempos
Nombre S_012
Caudal 45.7 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 2.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia 0
T Total 3616 s
T Punto carga 140.9 s
T Offset 120 s
T Espera 180 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
mm3
mm3
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10
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Tüber/TZul
T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
°C
AA/PDT 4
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 89 -
Determinación del campo característico - Ajuste ejemplar
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ESC
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F12
Determinación del campo característico en marcha. Salir con F4
Ajuste ejemplarAjuste ejemplar
Punto de carga-Fase de medición
N(DRZ) 100.00 U/min 100.00 +/-2.00me_Teór.(CAN) 45.70 mg/H 45.70AD_MI(CAN) 14.01 ° 14.30FBKW(CAN) 35.00 ° 35.00FBNW(CAN) 0.00 ° 0.00T_Teór.(Zul) 37.70 °C 38.00 +/-0.50ADR1(CAN) 0x2f2 0x2f2ADR4(CAN) 0x0000 0x0000Q quer(KMM) 69.50 mm3/H 69.77 +/-1.50Q_Range(KMM) 3.30 mm3/H 3.75 +/-3.75Q_4(KMM) 69.70 mm3/H 50.00Q_3(KMM) 67.90 mm3/H 50.00Q_2(KMM) 71.20 mm3/H 50.00Q_1(KMM) 69.20 mm3/H 50.00T_Hyb(CAN) 40.31 °C 40.00T_Zul(KMM) 37.40 °C 40.00VAR1(CAN) 0x0 0x0VAR4(CAN) 0x0 0x0T_Volkor(KMM) 31.80 °C 50.00
Repetir
F1
Info...
F11
Punto de carga:A
B
C
D
E
F
Q
9
Inicio
F5
Cerrar
F4
Cancelar
F2
Estado:
Tiempos
Nombre S_012
Caudal 45.7 mg
Caudal PI 0.0 mg
Paso unitario 3.0
Proced. ajuste 0
Punto referencia 0
T Total 3675 s
T Punto carga 200.2 s
T Offset 120 s
T Espera 180 s
T Transitorio 20 s
T Medición 30 s
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
mm3
10
0
11
12
0
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.
Tüber/TZul
T Hybrid
10.0 30.0 50.0 70.0
°C
°C
AA/PDT 4
© R
obe
rt B
osch
Gm
bH. T
odos
los
dere
cho
s re
serv
ados
, in
clu
so e
l de
rech
o d
e r
egR
eal
ro d
e lo
s d
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cho
s pr
ote
gido
s, d
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 90 -
Fin del ensayo
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F12
El ensayo ha terminado.
MensajeMensaje
Mensaje
El ensayo ha terminado.Desconecte el constante.Desenchufe la clavija PSG.Separe la bomba del banco de ensayo.
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Seminario EP para formadores 2001 (Abril 2002)
- 91 -
Fin de la presentación
¡Les agradecemos su atención
y esperamos que trasladen productivamente los
conocimientos adquiridos!