Fieldpiece SRH2 Psicrómetro de diagnóstico que no se conecta Manual del usuario

Cómo funciona, Calibración del termopar, Operación paso a paso

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Psicrómetro
de diagnóstico
que no se conecta
Modelo: SRH2

MANUAL DEL OPERADOR

Descripción

El SRH2 es un psicrómetro digital completo y

una herramienta de diagnóstico para calefacción,
ventilación y aire acondicionado sumamente
valiosa. Como psicrómetro, mide bulbo húmedo
(WB), bulbo seco (DB), porcentaje de humedad re -
lativa (% H.R.) y punto de rocío (DP). Como he -
rramienta de diagnósticos, ayuda al técnico de
calefacción, ventilación y aire acondicionado a
diagnosticar problemas fácilmente mediante el flujo
de aire a través del evaporador. También puede cal-
cular el superheat de destino de un sistema de aire
acondicionado de restrictor fijo.

Utilice el modo NORM (psicrómetro común) para

mostrar bulbo húmedo (WB), bulbo seco (DB), por-
centaje de humedad relativa (% H.R.) o punto de
rocío (DP).

Utilice TSH (superheat de destino) para ayudar a

establecer la carga adecuada del refrigerante para
un sistema con restrictor fijo. Utilice los dispositivos
SSX34, ASX14 o ASH3 de Fieldpiece para medir
fácilmente el superheat actual sin necesidad de
tablas adicionales.

Utilice TEET (temperatura de salida del evapo-

rador de destino) para garantizar un adecuado flujo
de aire del evaporador.

Cómo funciona

El SRH2 tiene tres sensores. Uno para el % H.R.

y dos para la temperatura. Según dónde coloque
estos sensores y cómo configure el SRH2, el medi-
dor muestra las mediciones y los resultados de los

cálculos de estas entradas. La temperatura de DB
(bulbo seco) y % H.R. se miden directamente. WB
(bulbo húmedo), DP (punto de rocío), TSH y TEET
se calculan y se muestran. WB (bulbo húmedo)
puede mostrarse directamente al utilizar el ter-
mopar de bulbo húmedo ATWB1 y elegir el sensor
de termopar.

Dentro del “compartimiento”, en la parte superior

del medidor, se encuentra un termistor, junto al sen-
sor de % H.R. Se utiliza para medir el aire ambien-
tal (DB). Además del termistor, es posible conectar
un termopar en la parte superior del medidor. Utilice
un termopar para obtener temperaturas (incluido el
bulbo húmedo) en lugares difíciles de alcanzar,
como en el frente o la parte posterior del serpentín
evaporador.

Para usar el SRH2, debe indicarle qué prueba

desea que realice. Seleccione el parámetro que
desea medir y elija qué sensor de temperaturas
usará, ya sea el termopar (T/C) o el termistor del
compartimiento (NTC). Tome las mediciones. Lea
los resultados, tanto las medidas tomadas directa-
mente como los resultados calculados.

Calibración del termopar

Ajuste las mediciones del termopar para que coin-
cidan con las mediciones del termistor de coefi-
ciente negativo de temperatura (NTC) incorporado
(en el “compartimiento” de la parte superior del
medidor). El procedimiento es el siguiente:

1. Conecte el termopar en el SRH2 y coloque el

sensor dentro del “compartimiento” para que
mida el mismo aire ambiental que el termistor.

2. Oprima TSH/TEET/NORM hasta que se

muestre NORM.

3. Oprima RH/DP/WB/DB hasta que se muestre

DB.

4. Oprima SENSOR para comparar las medidas

del termopar y el termistor. Ajuste el control de
calibración del termopar, ubicado en el frente
del medidor, hasta que las medidas sean
iguales. Asegúrese de haber esperado
suficiente tiempo para que los sensores se
estabilicen. El termopar (T/C) reaccionará
mucho más rápido que el termistor (NTC).

Función de verificación de la batería

El SRH2 permite que el usuario verifique la
carga de la batería en cualquier momento
durante su uso, simplemente manteniendo
oprimido el botón de retroiluminación durante
más de un segundo.
El porcentaje aproximado de carga de la batería
aparece en la pantalla principal durante dos
segundos antes de regresar a la medida que se
mostraba antes de la verificación de la batería.

Operación paso a paso

Selección de °C o °F

Comience con el instrumento apagado. Oprima y
mantenga oprimido

para °C o SENSOR

para °F y oprima simultáneamente el botón
ON/OFF.

Psicrómetro común (NORM)
1. Seleccione NORM oprimiendo TSH/TEET/NORM

hasta que se muestre NORM en la esquina
inferior izquierda de la pantalla LCD.

2. Oprima SENSOR para seleccionar el sensor de

temperatura: T/C para termopar, NTC para los
sensores del “compartimiento”.

3. Para el termopar, la pantalla mostrará la tempe -

ratura.

4. Para el coeficiente negativo de temperatura,

oprima RH/DP/WB/DB hasta que se muestre el
icono deseado (RH, DP, etc.). Luego, lea la
pantalla.

Superheat de destino (TSH)
1. Seleccione TSH oprimiendo TSH/TEET/NORM

hasta que se muestre TSH en la esquina inferior
izquierda de la pantalla LCD. Nota: si los
números parpadean, significa que está viendo
mediciones en tiempo real. Si los números no
parpadean, la medida ha sido “bloqueada”.
Oprima ENTER para desbloquearla y tomar una
nueva medida.

2. El método más preciso:

a. Moje el ATWB1. Sujételo en el frente del ser-

pentín evaporador. Conéctelo a la parte
superior del SRH2. Asegúrese de que la pan-
talla muestre ID y WB. De lo contrario, opri-
ma RH/DP/WB/DB. Oprima SENSOR hasta

que se muestre T/C. Una vez que la medida
sea estable, oprima ENTER.

b. Desconecte el ATWB1 y conecte el ATA1.
c. Sujete el termopar ATA1 en el lateral del con-

densador. Oprima RH/DP/WB/DB hasta que
se muestre OD y DB. Oprima SENSOR hasta
que se muestre T/C. Una vez que la medida
sea estable, oprima ENTER. Nota: para DB,
puede colocar los sensores del comparti -
miento donde el aire ingrese al condensador
y seleccionar NTC si resulta más sencillo.

El modo sencillo: mientras los números
parpadean, oprima SENSOR hasta que se
muestre NTC. Oprima RH/DP/WB/DB hasta que
se muestre WB o DB. Cuando se muestre WB,
coloque los sensores del compartimiento delante
del retorno interior y oprima ENTER una vez que
la medida sea estable. Cuando se muestre DB,
coloque los sensores del compartimiento delante
del condensador y oprima ENTER una vez que la
medida sea estable.

3. Oprima OUTPUT para mostrar el superheat de

destino.

4. Compare el superheat de destino con el super-

heat actual.

5. Ajuste los niveles del refrigerante según corres -

ponda para un sistema con restrictor fijo. Si el
superheat actual es más elevado que el super-
heat de destino, añada refrigerante. Si el super-
heat actual es inferior al superheat de destino,
extraiga refrigerante.

Temperatura de salida del evaporador de
destino
1. Seleccione TEET oprimiendo TSH/TEET/NORM

hasta que se muestre TEET en la esquina inferi-

or izquierda de la pantalla LCD. Nota: si los
números parpadean, significa que está viendo
mediciones en tiempo real. Si los números no
parpadean, la medida ha sido “bloqueada”. Si los
números no parpadean, oprima ENTER para
desbloquearlos y tomar una nueva medida.

2. Moje el termopar de bulbo húmedo ATWB1 y

sujete ambos termopares (ATWB1 y ATA1) frente
al evaporador (vea la figura 1 en la siguiente
página).

3. Conecte el ATWB1 a la parte superior del SRH2.

Nota: si se muestra “OL”, entonces las
mediciones están fuera de rango. Vuelva a tomar
las mediciones de temperatura y asegúrese de
que las entradas de temperatura sean correctas.

4. Oprima RH/DP/WB/DB hasta que se muestre

WB. Oprima SENSOR hasta que se muestre T/C.
Una vez que la medida sea estable, oprima
ENTER.

5. Desconecte el ATWB1 y conecte el ATA1.
6. Oprima RH/DP/WB/DB hasta que se muestre

DB. Oprima SENSOR hasta que se muestre T/C.
Una vez que la medida sea estable, oprima
ENTER.

7. Oprima OUTPUT y lea la temperatura de destino

de la salida del evaporador. Nota: si se muestra
“OL”, entonces las mediciones están fuera de
rango. Vuelva a tomar las mediciones de temper-
atura y asegúrese de que las entradas de tem-
peratura sean correctas.

8. Compare la temperatura de destino de la salida

del evaporador con la temperatura actual de la
salida del evaporador. La temperatura actual de
la salida del evaporador es la temperatura

medida del aire después de haber pasado por el
evaporador.

9. Ajuste el flujo de aire según corresponda. Una

temperatura actual de la salida del evaporador
que sea inferior a la temperatura de destino de la
salida del evaporador indica flujo de aire bajo. Es
posible aumentar el flujo de aire eliminando
obstrucciones en el sistema de ductos, aumen-
tando la velocidad del ventilador, limpiando los fil-
tros o abriendo registros. Una temperatura actual
de la salida del evaporador que sea superior a la
temperatura de destino de la salida del evapo-
rador generalmente indica capacidad baja. En
ocasiones, el flujo de aire es mayor que el espe -
rado. Busque causas de capacidad baja, como
carga incorrecta del refrigerante o un serpentín
condensador sucio. Si el flujo de aire es elevado,
corríjalo disminuyendo la velocidad del ventilador.
Nota: si se muestra “OL”, entonces las
mediciones están fuera de rango. Vuelva a tomar
las mediciones de temperatura y asegúrese de
que las entradas de temperatura sean correctas.

IMPORTANTE:

Debido a que todo dentro del sistema es interde-
pendiente, un ajuste puede afectar otras partes
del sistema. Por ejemplo, un incremento del flujo
de aire aumenta el superheat, lo cual puede
requerir más refrigerante. Después de cualquier
modificación, espere 15 minutos para que se
estabilice y luego realice la prueba nuevamente.
Para obtener resultados óptimos, tome una
medición inmediatamente después de la otra.

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OUTPUT

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ENTER

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ON/OFF

MAX/MIN/H

ON/OFF

RH/DP/WB/DB

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TSH/TEET/NORM

SENSOR

SRH2

PRESS FOR

1 SECOND

AUTO-OFF

BATTERY
CHECK

T/C
Cal

°C

°F

T/C

NTC

Diagnostic

Psychrometer

Calculates
Target SH
and Target
Evap Exit
Temperature

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