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Montaje y manejo del CTD 911+

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Academic year: 2021

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Montaje y manejo del CTD 911+

HARDWARE

Antes de cualquier operación con la unidad y los sensores es necesario realizar un test en el laboratorio que me permita comprobar que realmente la unidad en superficie SBE 11plus tiene comunicación con la unidad de profundidad SBE 9plus y además los sensores estén midiendo valores coherentes del entorno del laboratorio en el que se encuentren.

Al final del test también se recomienda conectar la unidad SBE 11plus a un PC y con el uso del programa SEASAVE© realizar las oportunas comprobaciones.

Componentes necesarios.

ü Unidad SBE 9plus, unidad de profundidad.

ü Unidad SBE 11plus, unidad de superficie.

ü Sensor de Temperatura SBE 3 (Model nº 3-02/F – Serial nº 031377)

ü Sensor de Conductividad SBE 4 (Model nº 4-02/0 – Serial nº 041103).

ü Bomba de flujo de agua SBE 5 (Model nº 5-02 – Serial nº 050698).

ü Cables de conexión (SBE #17086 – para los sensores y SBE #17027 – para la bomba)

ü Cable de Test P/N 805914 Cable de Test (RMG-2FS a MS). Referencia

DWG 31314.

ü Alimentador de corriente para la unidad de superficie (SBE 11plus).

¡¡ OJO TENER EN CUENTA LA ALIMENTACIÓN DE LA

UNIDAD SBE 11+,

240 VC

Ó

125 VC

!!

(2)

Conexión de los sensores elementales al CTD.

Consideramos los sensores elementales los de Temperatura y Conductividad

primarios, así como la Bomba. El proceso es el siguiente:

Conectar los sensores de Temperatura 1, Conductividad 1 y la Bomba a la unidad SBE 9+, conectores JB1, JB2 y JB3, mediante los cables, SBE #17086, SBE #17086 y SBE #17027 respectivamente según la figura 1. Para localizar los conectores adecuados, tomar como referencia el conector de la bomba que es el único que tiene dos terminales y el sensor de presión.

Figura 1 Conexión de los sensores de Temperatura y Conductividad a la unidad SBE 9+.

Conexión de los sensores auxiliares y otros elementos

Los sensores auxiliares son aquellos tal como un Fluorímetro, un Medidor de oxígeno, de Luminancia, etc. Que pueden ser acoplados y conectados al CTD.

En otros elementos consideramos el Test-Cable (cable de conexión con la unidad de superficie), y el “battery pack” necesario para interactuar con el modelo de roseta que tenemos (GO-1016). Para ello seguir los siguientes pasos, ver figura 2.:

(3)

ü Conectar cualquier sensor que queramos añadir utilizando para ello uno de los conectores auxiliares de seis terminales, conectores JT-2, JT-3, JT-5 y

JT-6, mediante los cables apropiados.

ü Conectar la unidad de profundidad, conector JT-1, a la unidad de superficie, conector SEA-CABLE, mediante el Test Cable (DWG 31314),

ü El conector JT-4 no lo vamos a usar en este caso ya que nuestra roseta requiere de una unidad auxiliar de alimentación, por lo que la comunicación del CTD 9+ con ésta se realiza a través del conector JT-7, conector central, utilizando el cable SBE 17197, que va conectado al battery pack, y a partir de este instrumento y mediante el cable SBE #17663, hacemos la conexión a la roseta.

Figura 2 Conexionado del SBE 9+ con la unidad SBE 11+ para la fase de chequeo en laboratorio. Se muestra también los conectores para su enlace con el PC- puertos RS-232 y MODEM, que se conectan al puerto COM-1 y COM-2, respectivamente

Sea Cable Selector Tensión Alimentación RS-232 – COM1 MODEM – COM2

(4)

Comprobar que el selector de tensión se encuentra en la posición adecuada y encender la unidad.

Una vez que la unidad está alimentada observar que la luz ‘DATA’, del cuadro UNDERWATER UNIT del SBE 11+ se enciende y que la luz de ‘ERROR’ se encuentra apagada. Esto confirma que la unidad de profundidad esta transmitiendo datos y que los datos están siendo recibidos correctamente por la unidad de superficie, mostrándolos en el display.

Medidas

Las comprobaciones consisten en ir secuencialmente moviendo el interruptor de rueda y observar las distintas medidas que se corresponden con los sensores adaptados y los valores típicos del ambiente en el que se mueven. Para nuestro caso los valores corresponderán a los del laboratorio en el que se están moviendo.

Pos. Medición Valor Típico (Hz) Valor medido1

(Hz)

0 Sensor de Temperatura 3000 – 4000 10652.900

1 Sensor de Conductividad 2800 (cond. Cero) 2725.952

2 Sensor de Presión 32 K – 40 K 33008.808

3 – 4 S. de Temp. y Conduc. secundarios 0 (sin conex.) 0 5 4 MSB – canal 0 y 4 LSB – canal 1 4095 (sin conex.)2 4095.4095 6 – 8 Valores para el resto de los canales 4095 2 4095.4095

B Información de compensación. 2884.XXXX

C Bytes disponibles en el buffer IEEE 20500 (vacío) 20500 D Bytes disponibles en el buffer RS-232 8000 (vacío) 8000

E Bits de estado* .XXXX .0010

Tabla 1 Medidas características en el laboratorio

*

Son cuatro bits (.4321), que indican lo siguiente:

1

Pruebas realizadas el día 16 de abril de 2001.

2

(5)

Bit 1: Indicador de la bomba. Un “1” indica que la bomba está en funcionamiento.

Bit 2: Este bit normalmente a “1” va a cero cuando el botón de contacto es presionado.

Bit 3: Bit de confirmación de la señal con la roseta. Va a uno cuando la unidad de superficie detecta señal procedente del pylon.

Bit 4: Bit detector de portadora. Es “0” cuando el MODEM del SBE 9 plus detecta la señal de portadora de la unidad SBE 11plus. Uno cuando no es detectada.

Los canales de Temperatura, Presión y Conductividad se denominan, canales de frecuencia ya que es este valor el que leemos en la display del SBE 11, que se corresponden con las posiciones 0, 1, 2, 3 y 4.

En cambio, los canales de las posiciones 5, 6, 7 y 8 se denominan canales de tensión por que en el display se muestra un valor entero de hasta 12 bits (4095) en función del nivel de tensión correspondiente al valor de la medida, así 0v

corresponde a 4095 y 5v corresponde a 0, convirtiendo el nivel digital en analógico, de aquí que no podamos conectar un dispositivo digital a la entrada de uno de los auxiliares. Por cada canal se pueden conectar dos dispositivos, así en los 4 bits más significativos se representa el valor entero de un sensor y en los 4 bits menos significativos se representa el valor entero del otro sensor conectado al mismo jumper. En caso de tener, únicamente, un sensor, los 4 MSB representan el valor de tensión de la medida del sensor y los 4 LSB representa el valor de la temperatura de la membrana.

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