Mode d'emploi | Pulsar PSBEN3024C - v1.1 Manuel utilisateur

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Mode d'emploi | Pulsar PSBEN3024C - v1.1 Manuel utilisateur | Fixfr
PSBEN 3024C
v.1.1
PSBEN 27,6V/3A/2x17Ah/EN
Alimentation secourue á découpage.
FR**
Édition: 6 du 02.02.2015
Remplace édition: -----------
VERSION LED
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SOMMAIRE
1. CARACTÉRISTIQUES DE L’ALIMENTATION. ............................................................................ 4
2. EXIGENCES FONCTIONNELLES DE L’ALIMENTATION SELON EN 50131-6. .................... 5
3. DESCRIPTION TECHNIQUE. ............................................................................................................ 6
3.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE ...................................................................................................................................................... 6
3.2 SCHEMA-BLOC/ SYNOPTIQUE. .............................................................................................................................................. 7
3.3 DESCRIPTION DES COMPOSANTS ET DES BORNES D’ALIMENTATION. .................................................................................... 8
4. INSTALLATION. ................................................................................................................................. 10
4.1 CRITÈRES REQUIS. .............................................................................................................................................................. 10
4.2 PROCÉDURE D’INSTALLATION............................................................................................................................................ 10
5. FONCTIONNEMENT. ........................................................................................................................ 12
5.1 PANNEAU DE CONTRÔLE. ................................................................................................................................................... 12
5.2 MENU PRINCIPAL. .............................................................................................................................................................. 13
5.2.1 Indicateur de tension „Uo”
.................................................................................................................. 13
5.2.2 Indicateur de courant de sortie „Io”
5.2.3 Historique des défauts“FLh”
.................................................................................................... 13
................................................................................................................ 14
5.2.4 Défauts actuels „FLc”
......................................................................................................................... 14
5.2.5 Liste de codes des défauts et des messages d’information........................................................................................ 15
5.3 CONFIGURATION DES MODES DE GESTION DE L’ALIMENTATION. ....................................................................................... 17
5.3.1 Activation/désactivation du test batterie „tSt”
...................................................................................... 18
5.3.2 Mise en veille de l'afficheur LED „dIS"
................................................................................................. 19
5.3.3 Configuration d’adresse de communication. „Adr”
à l’aide du système PowerSecurity. ............ 19
5.3.4 Configuration de vitesse de communication « trS »
à l’aide du système PowerSecurity. ............ 20
5.3.5 Configuration des paramètres de transmission “trP”
à l’aide du système PowerSecurity........ 21
5.4 SIGNALISATION SONORE. ................................................................................................................................................... 21
5.5 SORTIES. ............................................................................................................................................................................ 22
5.6 ENTREE DEFAUT COLLECTIF EXTI. .................................................................................................................................... 22
5.7 SIGNALISATION D’OUVERTURE DE FACE AVANT DU BOITIER - TAMPER. ......................................................................... 23
5.8 PROTECTION DE LA SORTIE CONTRE LES SURTENSIONS DE TYPE OVP. .............................................................................. 24
5.9 SURCHARGE DE L’ALIMENTATION. .................................................................................................................................... 24
6 CIRCUIT D’ALIMENTATION DE SECOURS. .............................................................................. 25
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
DEMARRAGE DE L'ALIMENTATION DEPUIS LA BATTERIE. ................................................................................................... 25
COUPURE TENSION BATTERIE BASSE UVP. ........................................................................................................................ 25
TEST BATTERIE. ................................................................................................................................................................. 25
AUTONOMIE DE BATTERIE. ................................................................................................................................................ 26
TEMPS DE CHARGE DE BATTERIE. ....................................................................................................................................... 26
TRAVAIL SANS BATTERIE. .................................................................................................................................................. 26
7. SURVEILLANCE À DISTANCE (OPTIONS: WI-FI, ETHERNET, RS485, USB) ..................... 27
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
INTERFACE DE COMMUNICATION USB-TTL. ..................................................................................................................... 27
INTERFACE RÉSEAU ETHERNET. .................................................................................................................................... 27
INTERFACE DE COMMUNICATION WI-FI. ........................................................................................................................... 28
COMMUNICATION RS485................................................................................................................................................... 29
LOGICIEL „POWERSECURITY”. .......................................................................................................................................... 30
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8. PARAMÈTRES TECHNIQUES. ........................................................................................................ 31
TABLEAU 13. PARAMÈTRES ÉLÈCTRIQUES. ............................................................................................................................... 31
TABLEAU 14. PARAMÈTRES MÉCHANIQUES. ............................................................................................................................. 32
TABLEAU 15. SÉCURITÉ D'UTILISATION..................................................................................................................................... 32
9. MAINTENANCE ET CONTRÔLE TECHNIQUE. ......................................................................... 33
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1. Caractéristiques de l’alimentation.
 conforme aux normes EN50131-6 en grade 1÷3 et II
classe environnementale
 tension secteur 230VAC
 alimentation sans interruption 27,6VDC
 batterie 2x17Ah/12V
 haut rendement 83%
 courant de l’alimentation:
 1,4A – en grade 1 , 2 *
 0,56A – en grade 3 **
 3A – application générale ***
(voir section 3.1)
 faible ondulation de tension
 système d’automatisation microprocesseur
 contrôle inteligent de la puissance de sortie
 Port de communication „SERIAL” avec le protocole
MODBUS RTU
 Surveillance à distance (options: WiFi, Ethernet,
RS485, USB).
 Logiciel de surveillance des paramètres de
l’alimentation “PowerSecurity” à télécharger gratuit
 contrôle de courant de charge
 contrôle de la tension de sortie
 contrôle de l’état du fusible de sortie
 test de batterie
 contrôle de résistance interne de batterie
 contrôle de tension de batterie
 contrôle de l’état du fusible de batterie
 contrôle de la charge et conservation de batterie
 protection de la batterie contre la décharge excessive
(UVP)
 protection de batterie contre les surcharges
 protection de batterie contre les courts-circuits et
inversions.
 contrôle de courant de charge 0,2A/0,6A/1A/1,5A par
commutater(switch)
 test de batterie à distance (module supplémentaire exigé).
 bouton START démarrage batterie
 bouton STOP arrêt lors du fonctionnement en mode
batterie
 signalisation optique – afficheur LED
 Affichage du courant de sortie
 Indication de la tension de sortie
 Codes de défauts et l’historique
 Indication visuelle de surchage OVL
 Signalisation acoustique en cas de défaut
 Choix de signalisation temporisée d’absence tension
secteur 230V AC
 Entrée / Sortie avec isolation galvanique
 Entrée de défaut collectif EXT EXT IN
 sortie EPS, indication de défaut technique 230V AC.
 sortie PSU, indication de défaut au niveau de la carte
mère de l’alimentation.
 sortie APS, indication de défaut de batterie
 memoire interne du fonctionnement de l’appareil
 protections:
 courts-circuits SCP
 Surcharge OLP
 Thermique OHP
 Surtension OVP
 Survoltage.
 autoprotection à l’ouverture et á l’arrachement du
coffret TAMPER
 refroidissement par convection
 garantie – 5 ans à compter de la date de fabrication.
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2. Exigences fonctionnelles de l’alimentation selon EN 50131-6.
Exigences fonctionelles
Signalisation défaut de réseau EPS
Indication de batterie faible
Batteries sécurisées contre décharge
totale
Batterie endommagée
Défaut de charge de batterie
Signalisation faible tension de sortie
Signalisation haute tension de sortie
Signalisation des dommages de
l’alimentation
Protection contre les surtensions
Procection contre les courts-circuits
Protection contre les surcharges
Fonctionnement correct du fusible de
sortie
Défaut de fusible batterie
Sortie EPS
Sortie APS
Sortie PSU
Entrée de défaut collectif
Test de batterie a distance
Tamper autoprotection à l’ouverture du
coffret
Tamper autoprotection à l’arrachement
du coffret
Exigences selon les normes
EN 50131-6
Grade 1
Grade 2
Grade 3
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
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OUI
OUI
OUI
-
-
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
-
OUI
OUI
-
OUI
OUI
OUI
-
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
-
-
OUI
OUI
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3. Description technique.
3.1 Description générale
L’alimentation secourue est un dispositif ininterruptible fournissant l’énergie électrique nécessaire aux
systèmes de sécurité selon norme EN 50131-6 en grade 1÷3 en II classe environnementale nécessitant une
tension stabilisée de 24V DC (±15%).
En fonction du degré de la sécurité exigée du système réglez le rendement de l'appareil et le courant de
charge de manière suivante:
* Grade 1, 2 - autonomie 12h
Courant de sortie 1,4A + 1,5A courant de charge de batterie
** Grade 3 - autonomie 30h si le défaut de tension secteur 230 VCA est signalé au centre de contrôle et de
réception d'alarme ARC (en conformité avec norme 9.2 – EN 50131-1).
Courant de sortie 0,56A + 1,5A courant de charge de batterie
- autonomie 60h si le défaut de tension secteur 230 VCA est signalé au centre de contrôle et de
réception d'alarme ARC (en conformité avec norme 9.2 – EN 50131-1).
Courant de sortie 0,28A + 1,5A courant de charge de batterie
*** Application générale - si l'appareil fait partie d'une installation ne respectant pas de normes d'alarme EN
50131 le rendement en courant peut-être le suivant:
1. Courant de sortie 3A + 0,2A courant de charge de batterie
2. Courant de sortie 2,6A + 0,6A courant de charge de batterie
3. Courant de sortie 2,2A + 1A courant de charge de batterie
4. Courant de sortie 1,7A + 1,5A courant de charge de batterie
Courant de sortie total + courant de charge de batterie max 3,2A
En cas d'absence de tension dans le secteur 230 VCA, l’énergie électrique est fournie par la batterie.
L’alimentation est fournie dans le coffret en métal (couleur RAL 9005 - noir) avec un emplacement prévu pour une
batterie de type 2x17Ah/12V. Le coffret est équipé d'une autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement.
CONFIGURATIONS OPTIONNELLES DE L’APPAREIL:
(visualisation disponible sur www.pulsar.pl)
1. Alimentation secourue PSBEN 27,6V/3x1A/2x17Ah/INTERFEJS
- PSBEN 3024C + LB4 3x1A(AWZ575,AWZ576)+2x17Ah+INTERFEJS
2. Alimentation secourue PSBEN 27,6V/24V/2A/2x17Ah/INTERFEJS
- PSBEN 3024C + RN25024(27,6V/24V)+2x17Ah+INTERFEJS
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3.2 Schéma-bloc/ synoptique.
L’alimentation a été conçue avec un convertisseur de tension DC/DC assurant un haut rendement. Un
système d’automatisation microprocesseur permet le diagnostic complet des paramètres de l’alimentation et de
batterie. Le croquis ci-dessous représente le bloc de l’alimentation avec ses éléments fonctionnels.
Croquis 1. Schéma de l’alimentation.
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3.3 Description des composants et des bornes d’alimentation.
Tableau 1. Éléments de la carte mère d’alimentation (croquis. 2).
Element
Decription
numéro
PANEL – connecteur de signalisation optique
PBAT; commutateur (switch) – configuration de la protection de batterie UVP

PBAT =
option coupure de batterie commutateur (switch); désactivé

PBAT =
option coupure de batterie włączona
TAC; commutateur (switch) J1, J2 – configuration de la temporisation de signalisation défaut tension AC

J1=
, J2=
temporisation T= 5s

J1=
, J2=
temporisation T= 140s

J1=
, J2=
temporisation T= 17m

J1=
, J2=
temporisation T= 2h 20m
Description:
switch mis,
switch enlévé
Travail sans batterie
(section 6.6)
Option blackage du test de batterie temporisé désactivée
(section 6.3)
– commutateur (switch); configuration de courant de charge de batterie
, J2=
J3=
IBAT =0,2 A
, J2=
J3=
IBAT =0,6 A
, J2=
J3=
IBAT =1,0 A
, J2=
, J3=
IBAT =1,5 A
Description:
switch mis,
switch enlévé
START – bouton (démarrage de l’appareil á partir de la batterie)
STOP – bouton (arrêt lors du fonctionnement en mode batterie)
– commutateur (switch); signalisation sonore
- signalisation sonore activée
- signalisation sonore désactivé
Description:
switch mis,
switch enlévé
VADJ
– potentiomètre, réglage de tension DC
IBAT
J1=
J1=
J1=
J1=
BUZZER – signalisation sonore
FBAT
– fusible de batterie
Bornes:
~AC~ – Entrée tension AC
+BAT- – Sortie tension DC de batterie
+AUX- – Sorties DC (+AUX= +U, -AUX=GND)
EPS FLT – sortie indication d’absence AC
état ouvert
= défaut tension AC
état fermé
= tension AC - O.K.
PSU FLT – défaut au niveau carte mère de l’alimentation
état ouvert
= défaut
état fermé
= fonctionnement de l’appareil O.K.
APS FLT – sortie indication défaut de batterie
état ouvert
= défaut de batterie
état fermé
= batterie O.K.
EXT IN – entrée panne collective
Commutateur VEXT – polarisation du circuit EXT IN
Bornes de communication
Diodes LED - signalisation optique:
AC
– tension AC
AUX
– tension de sortie DC
OVL
– surchage de l’alimentation
PSU
– défaut au niveau carte mère de l’alimentation
APS
– défaut de batterie
EXT
– état de l’entrée EXT IN
LB
– charge de la batterie
OVP
– signalisation optique de déclenchement de protection contre surtensions
TAMPER – Connecteur destiné au micro interrupteur de la protection anti-sabotage
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Croquis 2. Vue de la carte mère d’alimentation.
Tableau 2. Eléments de l’alimentation (voir croquis 3).
Element numéro
Description
Transformateur d’isolement
Carte mère d’alimentation (tab. 1, croquis. 2)
TAMPER; micro interrupteur, (contacts) protection anti-sabotage (NC)
FMAINS fusible dans le circuit d’alimentation (230V/AC)
L-N borne d’alimentation 230V/AC,
borne de protection PE
Connecteurs de batterie; positif: +BAT = rouge, négatif: - BAT = noir
Accroche du tamper protection anti-sabotage
Croquis 3. Vue de l’alimentation.
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4. INSTALLATION.
4.1 Critères requis.
Ce matériel est destiné à être raccordé au réseau 230V CA.
Toute intervention sur l’alimentation doit être réalisée par un personnel habilité et dûment formé aux
consignes de sécurité en vigueur dans le pays.
L’alimentation est destinée à un fonctionnement sans interruption, c’est la raison pour laquelle elle n’est pas
équipée de disjoncteur et devrait être raccordée au secteur 230V CA proprement protégé contre les surcharges.
Pour déconnecter le dispositif du secteur retirez et marquez le fusible correspondant. L'installation doit être
effectuée selon les normes et les prescriptions en vigueur.
Le bloc d’alimentation doit fonctionner en position verticale afin d’assurer le transfert d’air par convection à travers
des fentes de ventilation du coffret.
4.2 Procédure d’installation.
ATTENTION!
Afin d’éviter tout risque d’électrocution, toute INTERVENTION doit être réalisée HORS TENSION. Le
disjoncteur extérieur ouvert avec ouverture des contacts de 3 mm minimum entre tous les pôles.
1. Fixez l’alimentation en coffret sur la paroi à l’endroit de votre choix. Veillez à ce que le montage de l’accroche de
l’autoprotection á l’arrachement du coffret – temper soit effectué selon les instructions (voir croquis 3 [7]). Le
montage correcte du tamper fait partie des exigeances de la norme EN 50131-6.
Croquis. 4. Montage de l’accroche de l’autoprotection á l’arrachement du coffret - temper.
2. Raccordez le câble de l'alimentation secteur 230VCA aux bornes de l'alimentation L-N. Le fil de terre de
protection du secteur doit être raccordé à la borne PE. Utilisez le câble à trois fils (câble de protection
jaune/vert). Passage des câbles doit être effectué en respectant leur bonne isolation.
Veillez à ce que le système de raccordement à la terre soit installé correctement: le fil
jaune/vert de protection doit être relié d’un côté à la borne d’alimentation dans le coffret
indiquée par symbole PE. Il est dangereux d’utiliser l’alimentation sans une installation et un
fonctionnement correct du système de raccordement à la terre. Cela peut endommager les
dispositifs électriques et créer des risques de décharges électriques..
3. Raccorder les récepteurs aux bornes de sorties + AUX et -AUX sur la carte-mère de l’alimentation
4. Si besoin effectuez le raccordement des entrées/sorties:
- EPS FLT; sortie signalisation défaut de réseau AC (centrale d’alarme, contrôleurs, signalisation, etc.).
- PSU FLT; sortie défaut au niveau de la carte mère de l’alimentation.
- APS FLT; sortie défaut de batterie.
- TAMPER; signalisation de l’ouverture de la face avant ou l’arrachement du coffret de la surface de fixation.
- EXT IN; entrée défaut collectif
5. A l’aide du commutateur(switch) IBAT definissez le courant de charge de batterie maximal, tout en prenant en
compte les paramètres de la batterie.
6. A l’aide du commutateur (switch) PBAT activer/désactiver l’option coupure de batterie basse U<20V (+/-5%).
Enléver le commutateur (switch) PBAT pour activer la protection de la batterie.
7. Demarrer l’appareil en le mettant sous la tension ~230V AC (diodes: rouge AC et verte AUX devraient
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s’allumer).
8. Vérifier la tension de sortie (tension de l’appareil sans charge et sans batterie devrait être fixé entre 27,5V ÷
27,7V, avec la batterie raccordée en charge entre 22V÷27,6V). Si la tension nécessite une correction, débranchez
la batterie et a l’aide du potentiomètre VADJ effectuez le réglage en surveillant la tension de la sortie AUX de
l’appareil.
9. Raccordez la batterie selon les indications: +BAT rouge vers 'plus', -BAT noir vers 'moins’. La diode LB doit
s’allumer lors de la charge.
10. A l’aide du bouton STOP démarrez ou arretez le test de batterie. L’arrêt du test entraine la désactivation de la
signalisation du défaut de batterie á la sortie APS FLT, la protection contre les décharges profondes de la batterie
reste intacte.
11. Veillez à ce que le courant fournit aux récepteurs et le courant de charge de batterie ne dépasse pas la
capacité de l’appareil.
12. Après avoir effectué les tests de fonctionnement, fermez la face avant de l’appareil.
Tableau 3. Paramètres d’exploitation.
Classe d’environnement
Température de fonctionnement
Température de stockage
Humidité relative
Vibrations
sinusoïdales
pendant
le
fonctionnement:
Chocs lors du fonctionnement
Exposition directe aux rayons de soleil
Vibrations et chocs pendant le transport
II
-10ºC...+40ºC
-20ºC...+60ºC
20%...90%, sans condensation
Selon EN 50130-5
Selon EN 50130-5
Non compatible
Selon PN-83/T-42106
Tableau 4. Réglage d'usine de l'appareil.
Temps de signalisation d’absence réseau EPS
Courant de charge de la batterie
Présence de la batterie
Test de la batterie
Protection de la batterie contre les décharges
profonds UVP
Avertisseurs sonores
Mise en veille affichage LED
Adresse de communication
Transmission
5s
1A
OUI (batterie présente)
Activé
Activé
Activé
Activé
1
115.2k 8E1
11
section 5.5
section 6.5
section 6.6
section 5.3.1
section 6.3
section 6.2
section 5.4
section 5.3.2
section 5.3.3
section 5.3.4
section 5.3.5
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5. FONCTIONNEMENT.
5.1 Panneau de contrôle.
L’appareil est équipé d’un panneau de contrôle avec boutons tactiles et afficheur LED. Il permet de
visualiser tous les paramètres électriques disponibles. Les boutons tactiles servent à sélectionner le paramètre à
afficher.
Croquis 5. Panneau de contrôle.
Tableau 5. Description des boutons et écran LED.
Description
Informations
supplémentaires
- Déplacer le pointeur sur l’écran
- Déplacement à l’intérieur du menu
- approbation (OK)
- diode LED rouge signalisation présence de tension 230V CA
section 5.9
- diode LED rouge signalisant la surcharge de l’alimentation
- diode LED rouge signalisant défaut au niveau de la carte mère de
l’alimentation
section 5.2.5
- diode LED rouge signalisant défaut de batterie
- diode LED verte verte signalisant la présence de tension à la
sortie AUX
- trois diodes LED jaunes indiquant le niveau de charge
approximatif de la batterie
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5.2 Menu principal.
Le menu de l’afficheur LED permet de visualiser les paramètres électriques en temps réel.
Voici le diagramme expliquant la structure du menu :
Croquis. 6. Menu de l’afficheur.
Tableau 6. Description des symboles de l’afficheur.
Symboles
Description
Tension de sortie AUX [V]
Informations supplémentaires
Réglage d’usine 27,6V
Courant de sortie[A]
Historique des déafuts
Section 5.2.3
Défauts actuels
Section 5.2.4
Indicateur de tension „Uo”
L’indicateur de tension indique la tension de sortie mesurée pour AUX. Si la tension est inférieure à 26V
(test de batterie activé) ou supérieure à 29,4V le bloc d'alimentation signalera un défaut. La résolution de l’appareil
est de 0.1V.
Afin de faire une mesure plus précise, utiliser un multimètre.
5.2.1
Indicateur de courant de sortie „Io”
L’indicateur affiche le courant total mesuré á la sortie AUX.
Si la valeur du courant total est dépassée, le bloc d'alimentation signalera un défaut .
La résolution de l’appareil est de 0.1A. Afin de faire une mesure plus précise, utiliser un multimètre.
5.2.2
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5.2.3
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Historique des défauts“FLh”
L’appareil mémorise les 30 dernières défauts et permet de les visualiser. Afin d’accéder à l’historique
sélectionnez l’option FLh à l’aide des curseurs “<” ou “>” et validez “OK”. L’afficheur vous indiquera le code et le
numéro de défaut. En réappuyant sur le bouton “OK” l’afficheur vous indiquera le défaut suivant.
Dans l’historique d’un nouvel appareil vous trouverez les événements enregistrés durant les tests au
niveau de la fabrication.
- en appuyant sur „<” ou „>” sélectionnez le paramètre „FLh”
- validez „OK”
- l’écran indiquera le chiffre 1 correspondant au numéro de panne
et, après une seconde, montrera automatiquement le code de défaut
- appuyez sur „OK”
- l’écran indiquera le chiffre 2 correspondant au numéro de
panne suivant (après une seconde il montrera automatiquement
le code de défaut suivant).
- pour accéder aux pannes suivantes enregistrées dans la mémoire
appuyez sur le bouton „OK”
- apparition du symbole „- - -„ sur l’afficheur indique la fin de la liste
des déauts.
5.2.4 Défauts actuels „FLc”
Tous paramètres électriques anormaux se produisant durant le fonctionnement de l’appareil sera indiqué
comme défaut par un voyant LED ainsi que la signalisation acoustique (sauf si la dernière a été désactivée
antérieurement).
L’appareil peut indiquer plusieurs défauts au même temps. Dans ce cas-là tous les codes des pannes et leurs
priorités pourront être visualisés dans le menu FLc.
Les codes seront affichés selon la priorité du défaut: les codes affichés en premier indiquent les défauts de
première priorité.
Dans la section 5.2.5 vous trouverez tous les codes de défaut qui peuvent apparaitre durant le
fonctionnement de l’appareil. Les codes sont liés à la signalisation optique sur le panneau et à la signalisation
acoustique. Les sorties sont prévues pour chaque code.
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- en appuyant sur „<” ou „>” sélectionnez le paramètre „FLc”
- appuyez sur „OK”
- l’écran indiquera le chiffre 1 correspondant au numéro de panne
(après une seconde il montrera automatiquement le code de défaut).
- appuyez sur „OK”
- l’écran indiquera le chiffre 2 correspondant au numéro de
panne suivant (après une seconde il montrera automatiquement
le code de défaut suivant).
- pour accéder aux pannes suivantes enregistrées dans la mémoire
appuyez sur le bouton „OK”
- apparition du symbole „- - -„ sur l’écran indique la fin de la liste
des défauts
5.2.5
Liste de codes des défauts et des messages d’information.
L’appareil indique l’état de son fonctionnement par un code : les codes sont divisés en deux groupes et
commencent par lettre „F” ou „I”.
Les codes qui commencent par la lettre „F” indiquent la présence d’une panne. Ceux qui commencent par
la lettre „I” indique que l’appareil fonctionne correctement ou qu’une panne a été résolue - exemple le
remplacement d’un fusible „I03 – fusible BAT remplacé”.
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Tableau 7. Liste des codes de défaut
Codes de
défaut
Message
Activation
des sorties
Raisons/Commentaires
F01
Défaut secteur AC
EPS FLT
F02
Défaut fusible AUX
PSU FLT
F03
BAT fusible
défectueux
APS FLT
F04
Sortie en surcharge
PSU FLT
F05
Batterie défectueuse
APS FLT
F06
Tension AUX élevée
Voltage batterie
élevé
PSU FLT
- Absence de tension AC
- Fusible principal endommagé FMAIN
- Fusible brulé FAUX
- surcharge de la sortie AUX
- Fusible brulé FBAT
- Court-circuit de batterie
- Court-circuit de sortie AUX
- Surcharge de l'alimentation
- Batterie usagée
- Batterie non chargée
- Batterie non raccordée
- Tension de sortie supérieure à 29.4V
PSU FLT
- Tension de batterie supérieure à >28V
F07
F08
Défaut circuit de
charge
PSU FLT
F09
Tension AUX faible
PSU FLT
F10
F11
F12
F13
F50-F54
F60
F61-F64
F65
Voltage batterie
faible
Faible voltage
batterie-off
Entrée externe EXT
Capot d’alim. ouvert
Défaut alim. interne
Pas de
communication
Centrale défectueuse
APS FLT
APS FLT
- Tension de sortie trop faible inférieur á 26V
- Circuit électrique de charge de batterie
endommagé
- Tension de sortie inférieur à 23,6V (en mode
secouru)
- Tension des batteries tombée en dessous de
23V (lors du fonctionnement de batterie)
- Tension des batteries tombée en dessous de
20V (lors du fonctionnement de la batterie)
- Activation de l’entrée défaut collectif EXTi
Informations
complément
aires
section 5.9
section 5.5
section 6
section 5.6
PSU FLT
PSU FLT
Codes de maintenance
PSU FLT
- Absence de communication avec le panneau
LCD
PSU FLT
Codes de maintenance
Accès débloqu
- Dévérouiller les mots de passe
Tableau 8. Liste de codes de l’appareil.
Codes de
Description
message
I00
Démarrage Alimentation
I01
Démarrage Alimentation
I02
Fusible AUX remplacé
I03
Fusible BAT remplacé
I04
Batterie OK
I05
Test batterie START
I06
Capot d’alim. fermé
Tableau 9. Signalisation visuelle des défauts au niveau de la diode PSU sur la carte mère de l’alimentation.
Nombre de clignotement au
Code de
niveau de la diode PSU sur la
Description de défaut
défaut
carte mère de l’alimentation
1
F06
Tension haute AUX
2
F07
Tension de batterie haute
F08
Circuit électrique de charge de batterie
3
endommagé
4
F09
Tension basse AUX
5
F50-F54
Dommages au niveau de la carte mère
F60
de l’alimentation, absence de
communication
6
F13
Face avant du boitier ouverte.
16
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5.3 Configuration des modes de gestion de l’alimentation.
L’appareil est équipé de menu de configuration ; en y accédant il est possible de configurer les modes de
gestion de l’alimentation. Il suffit d’activer ou désactiver les paramètres de votre choix.
Voici le diagramme expliquant la structure du menu de configuration :
Croquis 7. Menu de configuration de l’appareil.
Tableau 10. Description des symboles.
Symbole
Description des symbole
Test de batterie– „tSt”
On – test de batterie activée
OFF – test de batterie désactivée
Mise en veille de l’affichage LED
On – mise en veille activée
OFF – mise en veille désactivée
Adresse de communication – „Adr”
1÷ 247 adresse d’alimentation nécessaire
lors d’une connexion avec un ordinateur
1 – réglage d’usine
Transmission – „trS”
Indication de la vitesse de communication
9.6k
:
115.2k (réglage d’usine)
Parité de transmission – „trP”
Indique la méthode de communication
8N2
8E1 (réglage d’usine)
8O1
17
Informations
supplémentaires
section 5.3.1
section 5.3.2
section 5.3.3
section 5.3.4
section 5.3.5
www.pulsar.pl
5.3.1
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PSBEN3024C
Activation/désactivation du test batterie „tSt”
L’Option „tst” permet de procéder aux tests de batterie (section 6.3) raccordée à l’appareil. Au moment de
l’activation le test se déclanche automatiquement sauf s’il n’a pas été bloqué auparavant par le microprocesseur
(section 6.3) .
- appuyez simultanément sur les 2 boutons „<,>”
- l’écran indiquera l’abréviation „tSt”
- validez „OK”
- l’écran indiquera l’information sur l’état actuel du réglage
- en appuyons sur les boutons „<” ou „>” effectuez le réglage :
On – test de batterie activée
OFF – test de batterie désactivée
- validez „OK”
- afin de revenir au menu principal appuyez simultanément sur les 2 boutons
„<,>”
Activation/désactivation du test - buton STOP sur la carte mère de l’alimentation.
Appuyez sur le bouton STOP sur la carte mère de l’alimentation pendant 3s (l’appareil en mode
alimentation secteur). Activation/désactivation du test sera signalée de façon sonore:

Test batterie activée, l’éran affichera le symbole

Test batterie désactivée, l’éran affichera le symbole
, signal sonore single
, signal sonore double
Activation/désactivation du test s’effectue même après la déconnection de l’appareil de la source
d’alimentation. La désactivation du test entraine la désactivation de la signalisation sonore du
défaut de batterie au niveau de la sortie APS FLT. La protection de batterie contre les décharges
profondes reste cependent intacte.
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5.3.2
BLACK POWER
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Mise en veille de l'afficheur LED „dIS"
La mise en veille de l'afficheur s’active au bout de 5 min d’inaction depuis la dernière intervention. Il suffit
d’appuyer sur n'importe quel bouton pour que l’afficheur indique de nouveau des paramètres initiaux.
- appuyez simultanément sur les 2 boutons „<,>”
- l’écran indiquera l’abréviation „tSt”
- en appuyons sur les boutons „<” ou „>” sélectionnez paramètre „dIS”
- validez „OK”
- l’écran indiquera l’état actuel du réglage
- en appuyons sur les boutons „<” ou „>” choisissez :
On – mise en veille activée
OFF – mise en veille désactivée
- validez „OK”
- afin de revenir au menu principal appuyez simultanément sur les
2 boutons „<,>”
5.3.3
Configuration d’adresse
PowerSecurity.
de communication.
„Adr”
à l’aide
du
système
Le réglage d’usine d’adresse est toujours fixé sur 1. Cela concerne tous les appareils
Tous les paramètres de communication entre l’appareil et l’ordinateur (adresse, parité et vitesse) doivent
être identiques dans la configuration de l’appareil ainsi que dans l’application Power Security. L’adresse de
communication permet de reconnaître les appareils qui fonctionnent dans le même réseau.
- appuyez simultanément sur les 2 boutons „<,>”
- l’écran indiquera l’abréviation „tSt”
- en appuyons sur les boutons „<” ou „>” sélectionnez „Adr”
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PSBEN3024C
- validez „OK”
- l’écran indiquera l’état actuel du réglage
- à l’aide des boutons „<” ou „>”effectuez le réglage d’adresse
1÷ 247 – adresse de l’appareil en communication avec ordinateur
- validez „OK”
- afin de revenir au menu principal appuyez simultanément sur les 2 boutons
„<,>”
5.3.4 Configuration de vitesse de communication « trS »
à l’aide du système PowerSecurity.
Tous les paramètres de communication entre l’appareil et l’ordinateur (adresse, parité et vitesse)
doivent être identiques dans la configuration de l’appareil ainsi que dans l’application Power Security.
Concernant le réglage d’usine de l’appareil les paramètres de transmission sont fixés à 115200 bods 8E1 si ces
paramètres ont été modifiés il faut les rétablir.
- appuyez simultanément sur les 2 boutons „<,>”
- l’écran indiquera l’abréviation „tSt”
- en appuyons sur les boutons „<” ou „>” sélectionnez „trS”
- validez „OK”
- l’écran indiquera l’état actuel du réglage de la vitesse de transmission
- en appuyons sur les boutons „<” ou „>” effectuez le réglage de vitesse de
Transmission :
- 9.6k
:
- 115.2k (réglage d’usine)
- validez „OK”
- afin de revenir au menu principal appuyez simultanément sur les 2 boutons
„<,>”
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5.3.5 Configuration des paramètres de transmission “trP”
PowerSecurity.
à l’aide du système
Tous les paramètres de communication entre l’appareil et l’ordinateur (adresse, parité et vitesse)
doivent être identiques dans la configuration de l’appareil ainsi que dans l’application Power Security.
Concernant le réglage d’usine de l’appareil les paramètres de transmission sont fixés à 115200 bods 8E1
si ces paramètres ont été modifiés il faut les rétablir.
- appuyez simultanément sur les 2 boutons „<,>”
- l’écran indiquera l’abréviation „tSt”
- en appuyons sur les boutons „<” ou „>” sélectionnez paramètre „trP”
- validez „OK”
- l’écran indiquera l’état actuel du réglage de parité de transmission
- en appuyons sur les boutons „<” ou „>” effectuez le réglage du type de
communication requis
- 8N2
- 8E1 (réglage d’usine)
- 8O1
- validez „OK”
- afin de revenir au menu principal appuyez simultanément sur les 2 boutons
„<,>”
5.4 Signalisation sonore.
Tout défaut qui peut se produire durant le fonctionnement de l’appareil sera signalé de façon sonore. La
fréquence et nombre des signaux dépendent du type d’événement (voir section 5.2.5). Signalisation sonore
peut être désactivée en enlevant le commutateur (switch) correspondant (croquis 2, [5]).
Tableau 11. Signalisation sonore.
num
Description
éro
1
1 signal toutes les 10s, Batterie en
marche
2
1 signal toutes les 10s, alimentation
secteur 230VCA
3
2 signaux toutes les 10s, Batterie
en marche
4
Signaux rapides, Batterie en
marche
5
Signalisation continue
6
1 signal
7
2 signaux
Evénement
Absence d’alimentation réseau 230V
Défaut de batterie, Batterie non chargée
Batterie faible
Interruption de l’alimentation prévue due à la décharge des
batteries
Défaut de l’alimentation [voir section 5.2.5]
Arret du test de batterie
Démarage du test de batterie
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5.5 Sorties.
L’appareil possède des sorties isolées galvaniquement. L'état change lorsqu'un événement spécifique se
produit :
 EPS FLT - sortie signalisation défaut de réseau 230V.
Cette sortie indique le défaut de réseau 230V. Lors du fonctionnement continu du réseau 230 V la
sortie et en état compact, l’absence de tension 230V entrainera le changement de la sortie vers l’état
ouvert. Et ceci au bout du lapse de temps définie grâce au commutateur (Switch) TAC (J1, J2).
J1=
, J2=
temporisation T= 5s
J1=
, J2=
temporisation T= 140s
J1=
, J2=
temporisation T= 17m
J1=
, J2=
temporisation T= 2h 20m
Description:
commutateur introduit,
commutateur enlèvé

APS FLT - sortie signalisation défaut de batterie.
Cette sortie indique une panne au niveau des batteries. Lors du fonctionnement continu la sortie est en
état compact. Une panne entrainera le changement de la sortie vers l’état ouvert. Les défauts peuvent être
entrainées par:
- dysfonctionnements de batterie ou batterie non chargée.
- tension de batterie inférieure á 23V en mode travail batterie
- fusible de batterie brulé
- circuit électrique de batterie discontinu

PSU FLT - sortie signalisation défaut collective de l’alimentation.
Cette sortie indique une panne collective de l’alimentation. Lors du fonctionnement continu la sortie et
en état compact. Un défaut entrainera le changement de la sortie vers l’état ouvert. Les défauts peuvent
être entrainées par:
- tension de sortie basse Uaux inférieur á 23,6V
- tension de sortie haute Uaux superieur á 29,4V
- tension de batterie haute Uaku>28V (lors du test de batterie)
- activation du fusible de sortie PTC
- courant nominatif excédé
- défaut au niveau du circuit de charge de batterie
- activation de la protection contre surtensions OVP
- face avant du boîtier ouverte - TAMPER
- l’intérieur de l’appareil endommagé
- activation de la sortie EXT IN
Les sorties ont été réalisées avec isolation galvanique entre les systèmes de l’appareil et les dispositifs
raccordés.
Croquis 8. Schéma électrique des sorties de l’alimentation.
5.6 Entrée défaut collectif EXTi.
Entrée signalisation défaut collectif EX Ti (external input) sert à raccorder des dispositifs supplémentaires
qui génèrent les signaux d’alerte. La présence de tension à l’entrée EXT IN provoquera la signalisation de défaut,
l’enregistrement de l’événement dans la mémoire interne de l’appareil et l’envoi de signal d’alerte à la sortie PSU
FLT.
La sortie EXTi a été réalisée avec isolation galvanique entre les systèmes de l’appareil et les dispositifs
raccordés.
Croquis 9. Schéma électrique de la sortie EXTi de l’alimentation.
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Voici le schéma électrique de raccordement des dispositifs externes à l’entrée EXTi. Sorties du type OC
(open collector) ou de type relais pouvant être utilisées comme source de signal.
Croquis 10. Exemples de raccordement.
L’option avec relais externe nécessite l’emploi du commutateur VEXT (deep switch) responsable de la
polarisation du circuit EXTi.
L’entrée EXTi est compatible avec des modules de distribution d’alimentation (par exemple AWZ535,
AWZ536). qui génèrent des signaux d’alarme en cas de brulure de fusible de tout secteur de sortie. Afin d’assurer
le fonctionnement correct du module de distribution d’alimentation avec entrée EXTi de l’appareil il est nécessaire
de suivre les instructions selon le croquis dessous. Il faut également introduire le commutateur VEXT (deep
switch).
Croquis 11. Exemple de raccordement du module de distribution d’alimentation AWZ535 ou AWZ536.
5.7 Signalisation d’ouverture de face avant du boitier - TAMPER.
L’appareil est équipé d’un micro interrupteur tamper signalisant l’ouverture de face avant du boitier. La
version d’usine est fournie avec le fil de tamper non raccordé. Afin d’assurer le fonctionnement correct de la
signalisation il suffit d’enlever le commutateur (deep switch) de la borne de connexion tamper (croquis 2 [14]) et
raccorder le fil de tamper à la place. Toute ouverture de face avant du boitier génère un signal d’alerte á la sortie
PSU FLT ainsi que l’enregistrement de l’événement dans l'historique de l’appareil.
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5.8 Protection de la sortie contre les surtensions de type OVP.
En cas de tension supérieure à 31V±0.5V le circuit déconnecte immédiatement la source de tension afin de
protéger la batterie et tout autre récepteur. Dans ce cas-là la sortie est alimentée par la batterie .La mise en
marche de ce système est indiqué par la diode LED rouge OVP sur la carte-mère de l’alimentation ainsi que le
changement de l’état de la sortie PSU FLT.
5.9 Surcharge de l’alimentation.
L’appareil est équipé d’un voyant LED OVL (overload) situé sur la carte mère de l’alimentation et le voyant
sur le panneau LED. Les deux informent de la surcharge de l’alimentation. En cas de surcharge le
microprocesseur déclenchera la procédure de protection. En fonction de la durée et le niveau de surcharge Il peut
procéder à la déconnexion de sortie AUX et la mise en mode d'alimentation batteries.
Au bout d’une minute les sorties seront réactivées.
L’État de surcharge est signalé par le changement des états de sortie PSU FLT.
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6 Circuit d’alimentation de secours.
L’appareil est équipé de circuits intelligents: les fonctions charge et le contrôle de batterie permet de
surveiller l'état de batterie et leurs connexions dans le circuit.
Si une anomalie dans le circuit des batteries est détectée une signalisation s’enclenchera ainsi que l'activation de
statut approprié de sorties APS FLT.
6.1 Démarrage de l'alimentation depuis la batterie.
L'appareil a été équipe de deux boutons sur la carte mere permettant le démarrage ou l'arrêt de
l'alimentation lors du travail en mode batterie.
 Démarrage de l'alimentation depuis la batterie: appuyez pendant 1s sur le bouton START localisé sur
la carte mère de l’appareil.
 L’arrêt de l'alimentation depuis la batterie: appuyez pendant 5s sur le bouton STOP localisé sur la carte
mère de l’appareil.
6.2 Coupure tension batterie basse UVP.
L’appareil est équipé de circuit de coupure et signalisation tension batterie basse. Si la tension aux bornes
de batterie chute en dessous de 20V±0.2V cela entraine le déclenchement de la signalisation sonore et arrêt de
batterie au bout de 15 s.
La batterie s’allumera automatiquement dès la présence de tension secteur 230V CA.
Protection de batterie est activée quand le commutateur (switch) PBAT est enlèvé
Attention.
Il est fortement deconseillé de désactiver l’option protection de batterie UVP car les décharges profo
ndes contribue considérablement á la reduction de la capacité de batterie et ecourte fortement la
durée de sa vie.
6.3 Test batterie.
Tous les 5 min l’appareil effectue le test des batteries. Lors du test les paramètres électriques sont
mesurés selon la procédure implémentée.
Un résultat négatif du test sera entrainé par les facteurs suivants :
- la continuité dans le fonctionnement des batteries est interrompue
- tension aux bornes des batteries inférieures à 24V.
Le test de batterie peut être déclenché manuellement au niveau du panneau de gestion de l’appareil
(section 5.3.1) ou á l’aide du bouton STOP sur la carte mère par exemple dans le but de vérifier le batterie après
son remplacement.
L’appareil est équipé d’une protection empêchant la fréquence excessive des tests de batterie qui pourrait
contribuer à sa décharge. Cette protection consiste à bloquer la possibilité d’effectuer des tests, durant les 60s
depuis le dernier lancement.
Dans ce cas la l’afficheur LED indiquera le symbole „- - -„ lors de l’activation du test.
L’option de temporisation de la fréquence des tests peut être désactivée par l’introduction de commutateur
(deep switch) Z2 entre J1-J2 sur la carte-mère de l’alimentation (croquis 2 [2]).
L’option test des batteries sera automatiquement bloquée au moment où le mode de fonctionnement de
l’alimentation ne le permet pas. Par exemple en mode alimentation secourue ou lors de la surcharge de l’appareil.
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6.4 Autonomie de batterie.
L’autonomie de batterie en mode alimentation secourue dépend de la capacité de batterie, niveau de
charge et courant de charge. Afin d’assurer l’autonomie de batterie la plus optimale il faut limiter le courant fourni
par l’appareil en mode alimentation secourue. Type de batterie 2x17Ah/12V SLA:
En grade 1, 2 - autonomie 12h
Courant de sortie 1,4A + 1,5A courant de charge de batterie
En grade 3 - autonomie 30h si le défaut de tension réseau principal est signalé auprès du centre de
réception d'alarme (ARC) (en conformité avec 9.2 – EN 50131-1).
Courant de sortie 0,56A + 1,5A courant de charge de batterie
- autonomie 60h si le défaut de tension réseau principal est signalé auprès du centre de réception
d'alarme (ARC) (en conformité avec 9.2 – EN 50131-1).
Courant de sortie 0,28A + 1,5A courant de charge de batterie
6.5 Temps de charge de batterie.
L’appareil est equippé d’un système permettant le sélection du courant de charge á l’aide des
commutateurs (switch) IBAT. Voici le tableau indiquant le temps de charge de batterie (entierement déchargée)
jusqu’á 80% de sa capacité nominative.
Tableau 12. Temps de charge de batterie.
Temps de charge de batterie
Courant de
2x17Ah jusqu’á la capacité de
charge
0,8*C
[A]
10h12m
1,5
15h18m
1
25h30m
0,6
0,2
Configuration du
commutateur(switch)
IBAT
J1=
J1=
J1=
J1=
, J2=
, J2=
, J2=
, J2=
, J3=
J3=
J3=
J3=
6.6 Travail sans batterie.
Lors du travail sans batterie veuillez sélectionner une configuration au niveau des commutateurs (switches)
adéquate:
L’appareil peut fonctionner sans que la batterie soit raccordée. Dans ce mode il est possible d’effectuer le
réglage au niveau de la tension de sortie sans que l’absence de la batterie soit signalée comme défaut.
ATTENTION. En mode de travail sans batterie l’appareil n’effectue pas de contrôle des paramètres.
Tenez en compte lors du choix de ce type de fonctionnement.
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7. Surveillance à distance (options: Wi-Fi, Ethernet, RS485, USB)
L’appareil s’adapte au fonctionnement dans le système qu’il nécessite la surveillance depuis le centre de
monitoring. L’envoi d'informations sur l’état de l'alimentation est possible grâce à l'utilisation de modules de
communication externes supplémentaires wi-fi, Ethernet ou RS485. Il est aussi possible d’utiliser un port USB-TTL.
En plus des informations ci-dessous, vous trouverez plus d’exemples de configuration des connexions dans
les modes d’emploi dédiés aux interfaces.
Prenez toujours en considération le fait que l’intégration des éléments optionnels à l’appareil
entraine la consommation supplémentaire du courant dédié aux besoins d’alimentation propre de
l’appareil et permettant d’effectuer les calculs de l’autonomie des batteries (section 6.4).
7.1 Interface de communication USB-TTL.
Cette interface permet la connexion directe de votre ordinateur à l'alimentation et est reconnu par le système
d'exploitation comme un port virtuel COM.
Croquis 12. Communication USB-TTL avec l’interface USB-TTL „INTU”.
7.2 Interface réseau ETHERNET.
La connexion en réseau Ethernet est réalisée avec une interface supplémentaire: Ethernet „INTE” ou
RS485-ETH „INTRE”, en accord avec le standard IEEE802.3.
L’interface Ethernet „INTE” a une isolation galvanique et protection contre les surtensions. Il est possible de
l’intégrer dans l’emplacement prévu à cet effet, à l’intérieur du boitier.
Croquis 13. Communication Ethernet avec l’interface Ethernet „INTE”.
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L’interface RS485-ETHERNET „INTRE” sert à la conversion des signaux entre le bus RS485 et le réseau
Ethernet. Pour un bon fonctionnement, l'appareil nécessite une alimentation externe de l'ordre de 10÷30V DC, par
exemple fournie par l’appareil de la série PSBEN. La connexion de l’interface est réalisée avec une séparation
galvanique. Le dispositif a été monté dans un boîtier hermétique protégeant contre les conditions
environnementales défavorables.
Croquis 14. Connexion Ethernet avec l’interface RS485-Ethernet „INTRE”.
7.3 Interface de communication WI-FI.
La connexion WI-FI peut être réalisé sur la base d'interfaces supplémentaires: WI-FI „INTW” ou RS485WiFi, fonctionnant dans la bande de fréquence de 2,4 GHz, conformément à la norme IEEE 802.11bgn. L’interface
WiFi „INTW” doit être installé dans un lieu spécialement désigné, à l'intérieur du boîtier, de sorte que l'antenne soit
exposée à l'extérieur.
Croquis 15. Connexion WI-FI via l’interface WI-FI „INTW”.
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L’interface RS485-WiFi „INTRW” sert à la conversion des signaux entre le bus RS485 et le réseau Wi-Fi.
Pour un bon fonctionnement, l'appareil nécessite une alimentation externe de l'ordre de 10÷30V DC, par exemple
fournie par l’appareil de la série PSBEN. Le dispositif a été monté dans un boîtier hermétique protégeant contre les
conditions environnementales défavorables.
Croquis 16. Connexion Wi-Fi à l'aide de l’interfaces RS485-WIFI "INTRW.
7.4 Communication RS485.
Un autre type de connexion réseau est la connexion par RS485 voie de transmission à deux fils. Pour
réaliser ce type d'échange de données, l’alimentation devra être équipé d'une interface supplémentaire RS485-TTL
"INTR" convertissant les données de l'alimentation électrique dans un standard RS485 ou alors une interface USBRS485 „INTUR” convertissant les données du réseau RS485 en USB.
Les interfaces proposées disposent d'un isolement galvanique totale et de protection contre les surtensions.
Croquis 17. Interfaces de communication RS485 en application avec "INTR" et "INTUR".
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7.5 Logiciel „PowerSecurity”.
Le programme „PowerSecurity” et son mode d’emploi sont disponibles et téléchargeables (gratuitement)
sur le site internet www.pulsar.pl
Le programme „PowerSecurity” permet l'affichage et l'analyse des informations transmises depuis les
endroits d'installation des appareils. Voici le panneau d’affichage principal:
Croquis 18. Affichage principale du programme « Power security ».
Le panneau principal du programme a été conçu de telle sorte qu'il peut être divisé en plus petites zones, en
fonction de la quantité d’alimentations électriques à surveiller.
Le programme vous offre l’onglet de gestion permettant de regrouper des appareils à surveiller afin de
faciliter l’analyse et l’appartenance des alimentations électriques en fonction des zones où elles sont installées.
Le logiciel permet aussi la visualisation et l'analyse des données reçues.
Le dépassement des paramètres autorisés sont indiqués par un changement de couleur du voyant: celui-ci
deviendra rouge ou clignotant.
Sur chaque onglet, vous pouvez afficher les paramètres des appareils et l’historique des pannes en forme
de diagramme avec des informations sur l'état actuel des sorties et les paramètres électriques.
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8. Paramètres techniques.
Paramètres élèctriques (tab.13).
Paramètres méchaniques (tab.14).
Sécurité d'utilisation (tab.15).
Tableau 13. Paramètres élèctriques.
Type d’alimentation
Tension d’alimentation
Consommation de courant
Puissance d’alimentation
Rendement
Napięcie wyjściowe
Courant de sortie
Plage de réglage de la tension de sortie
Taux d'ondulation
Consommation du courant lors du travail en
mode batterie
Courant de charge de batterie
Alarme signalisation tension basse
Protection contre survoltage
Protection contre les surtensions OVP
Protection contre les courts-circuits SCP
Protection contre les surcharges OLP
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora
SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia
Protection du circuit de batterie SCP et
protection inversion batterie
Signalisation d’ouverture de face avant du
boitier - tamper
Sorties:
- EPS FLT; sortie indiquant un défaut de
courant CA
- APS FLT; sortie indiquant un défaut de
batterie
- PSU FLT; sortie indiquant un défaut au niveau
de la carte mère de l’alimentation
Sortie EXT IN
Signalisation optique
Signalisation sonore:
Fusible FBAT
A, degrée de protection 1÷3, classe environmentale II
230V AC 50Hz (-15%/+10%)
0,61 A
88 W
83%
22 V÷ 27,6 V DC – mode secouru
20 V÷ 27,6 V DC – mode batterie
- en grade 1, 2:
Io = 1,4A + 1,5A courant de charge de batterie
- en grade 3:
Io = 0,56A + 1,5A courant de charge de batterie (connection á ARC obligatoire, en conformité avec 9.2 – EN
50131-1)
Io = 0,28A + 1,5A courant de charge de batterie
- application générale:
Io = 3A + 0,2A courant de charge de batterie
Io = 2,6A + 0,6A courant de charge de batterie
Io = 2,2A + 1A courant de charge de batterie
Io = 0,7A + 1,5A courant de charge de batterie
24 V÷ 29 V
60 mV p-p max.
I = 22 mA
0,2A/0,6A/1A/1,5A – réglage á l’aide du commutateur (switch)
IBAT
Ubat < 23V, mode batterie
varisteurs
U>31V, déconexion de la tension de sortie (déconexion AUX+),
retour tension automatique
Electronique – limitation du courant, fusible FBAT (remplacement
du fusible après panne nécessaire)
retour automatique
protection interne
F5A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy FBAT (awaria
wymaga wymiany wkładki topikowej)
U<20,0 V (± 2%) – coupure (-BAT) de batterie,
Configuration au niveau du commutateur (switch) PBAT
Micro interrupteur TAMPER
- type – électronique, max 50mA/30V DC, isolation galvanique
1500VRMS
- temporisation. 5s/140s/17m/2h 20m (+/-5%)
- type – électronique, max 50mA/30V DC, isolation galvanique
1500VRMS
- type – électronique, max 50mA/30V DC, isolation galvanique
1500VRMS
Tension d’activation – 10÷30V DC
Tension de désactivation – 0÷2V DC
Niveau d’isolation galvanique 1500VRMS
- diodes LED sur la carte mère de l’alimentation,
- afficheur LED
 Indication du courant de sortie
 Indication de la tension de sortie
 Codes de déuts avec historique
- indicateur piézoélectrique ~75dB /0,3m activation par
commutateur(switch)
F 5A / 250V
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Fusible FMAIN
T 3,15A / 250V
- interface USB-TTL „INTU”; communication USB-TTL
- interface RS485 „INTR”; communication RS485
- interface USB-RS485 „INTUR”; communication USB-RS485
- interface Ethernet „INTE”; communication ethernet
- interface WiFi “INTW”; communication sans fil WiFi
- interface RS485-Ethernet “INTRE”; communication RS485Ethernet
- interface RS485-WiFi “INTRW”; communication sans fil
RS485-WiFi
Accessoires supplémentaires
(non fournis)
Tableau 14. Paramètres méchaniques.
400 x 350 x 98 (WxHxD) [mm] (+/- 2)
Voir croquis 3
2x17Ah/12V (SLA) max.
380 x 165 x 85mm (WxHxD) max
Dimensions du boîtier
Fixation
Espace pour batterie
Poids net / brut
Boitier
Fermeture
Borniers
Remarques
BLACK POWER
PSBEN3024C
H
W
D
6,3/6,9 kg
Tôle d’acier DC01 1mm, couleur RAL 9005 (noir)
Vis cylindrique x 2 (du face), possibilité de monter une serrure
Alimentation: Φ0,63÷2,50 (AWG 22-10)
Sorties : Ф0,51÷2 (AWG 24-12), sorties batterie BAT: 6,3F-2,5, 30cm
Le boîtier est équipé des séparateurs fixes en plastique permettant le passage des
câbles entre le boîtier et la paroi de montage.
Refroidissement par convection.
Tableau 15. Sécurité d'utilisation.
Classe de protection PN-EN 60950-1:2007
Degrés de protection PN-EN 60529: 2002 (U)
Résistance d’isolation électrique
- entre le réseau secteur 230VCA et le circuit des sorties de l’alimentation (I/P-O/P)
- entre le réseau secteur 230VCA et le circuit de protection de l’alimentation PE (I/P-FG)
- entre le circuit des sorties et le circuit de protection de l’alimentation PE (O/P-FG)
Résistance d’isolation:
- entre le circuit des entrées et sorties ou de protection
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I (premier)
IP20
3000 V/AC min.
1500 V/AC min.
500 V/AC min.
100 MΩ, 500V/DC
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PSBEN3024C
BLACK POWER
9. Maintenance et contrôle technique.
Tous les travaux de maintenance et contrôle technique doivent être réalisés HORS TENSION. L’appareil
ne nécessite pas d'entretien particulier, cependant, dans le cas d'une accumulation importante de poussière, il est
conseillé de le nettoyer à l'aide d'un jet d'air comprimé. En cas de remplacement des fusibles, veiller à n’utiliser
que des fusibles de mêmes type et valeur nominale que les originaux.
Des contrôles techniques devraient être effectués au moins une fois à l'année. Lors du contrôle technique il
est conseillé de vérifier la batterie et la soumettre au test de contrôle.
Au bout de quatre semaines après l’installation de l’appareil il est conseillé de vérifier le sertissage et le
serrage des cosses de connexion croquis 2 [9].
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PSBEN3024C
BLACK POWER
SIGNALISATION DEEE (WEEE)
Il est interdit de jeter les dispositifs électriques ou électroniques avec d’autres déchets
domestiques. D'après la directive DEEE (WEEE) adoptée par l'UE pour tout matériel
électrique et électronique usé il faut appliquer d'autres moyens d'utilisation.
ATTENTION ! L'alimentation fonctionne avec batterie plomb-acide (SLA). Après la période d’exploitation, il ne faut pas la jeter
mais la neutraliser conformément aux règlements en vigueur.
CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE
1. Pulsar (fabricant) accorde la garantie de cinq ans sur la qualité du dispositif, à compter de la date de fabrication du dispositif.
2. La garantie comprend la réparation ou le remplacement gratuit par un équivalent fonctionnel (la sélection est effectuée par le
fabricant). Si le dysfonctionnement est dû au fabricant, y compris la production et des défauts matériels, si les défauts ont été
signalés dans la période de garantie (article 1).
3. Le dispositif soumis à la garantie doit être retourné à l'endroit où il a été acheté ou directement au siège du fabricant.
4. Uniquement les dispositifs complets, munis d'une description écrite du défaut, attachée à la lettre de réclamation
dûment remplie sont couverts par la garantie.
5. En cas de prise en considération de la réclamation, le fabriquant prend la responsabilité d’effectuer tous les travaux de
réparation dans le plus court délai possible : dans les 14 jours ouvrables à compter de la date de retour du dispositif.
6. La période de réparation (point 5) peut être prolongée en cas d'incapacité technique, ou si le matériel a été accepté sous
condition et à cause de non accomplissement des conditions de garantie par le déposant de la réclamation.
7. Toute action relevant de la garantie est effectuée uniquement dans le service du fabricant.
8. La garantie exclue tout défaut provoqué par:
- raisons indépendantes du fabricant,
- endommagements mécaniques,
- mauvais entreposage et transport,
- utilisation contraire aux prescriptions du mode d'emploi ou à la destination du dispositif,
- incidents, y compris décharges atmosphériques, pannes électriques, incendies, inondations, hautes températures et facteurs
chimiques,
- mauvaise installation et configuration (contraire aux prescriptions du mode d'emploi).
9. La garantie sera annulée après avoir constaté des modifications de construction ou des réparations effectuées hors service du
fabricant ou bien si les numéros de série ou les autocollants de garantie sont endommagés ou changés.
10. La responsabilité du fabricant envers l'acheteur est limitée à la valeur de l'équipement, déterminé en fonction du prix de gros
suggéré par le fabricant à la date de l'achat.
11. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant de défaillance ou l'impossibilité d'utiliser le dispositif, si
elle résulte d'une utilisation non conforme aux recommandations et exigences contenues dans le mode d’emploi de l’appareil.
Pulsar
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland
Phone (+48) 14-610-19-40, Fax (+48) 14-610-19-50
E-mail: [email protected], [email protected]
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