elsner elektronik Cala KNX IL Manuel utilisateur

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elsner elektronik Cala KNX IL Manuel utilisateur | Fixfr
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Cala KNX IL (CO2)
Signal lumineux avec fonction de feu
Numéros d'article 71380 (Cala KNX IL) et 71390 (Cala KNX IL CO2)
Installation et réglage
1
Table des matières
1.
Consignes de sécurité et d'utilisation .................................................. 3
2.
Description ........................................................................................... 3
3. Mise en service .................................................................................... 4
3.1. Adressage de l’appareil sur le bus .......................................................................... 4
4. Protocole de transfert .......................................................................... 6
4.1. Liste de tous les objets de communication ............................................................ 6
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Réglage des paramètres ..................................................................... 12
Comportement en cas de panne/rétablissement de la tension .......................... 12
Réglages généraux ................................................................................................. 12
Signal lumineux ..................................................................................................... 13
Valeur de mesure du CO2 .............................................................................................................. 18
Valeurs seuils de CO2 ...................................................................................................................... 19
5.5.1. Valeur seuil 1, 2, 3, 4 ................................................................................... 19
5.6. Régulation PI CO2 .............................................................................................................................. 23
5.7. Comparateur de dimensions de réglage .............................................................. 25
5.7.1. Comparateur de dimensions de réglage 1/2 ............................................ 26
5.8. Logique ................................................................................................................... 27
5.8.1. Logique ET 1-4 et logique OU 1-4 .............................................................. 27
5.8.2. Entrées d’association de la logique ET ..................................................... 30
5.8.3. Entrées d’association de la logique OU .................................................... 31
Elsner Elektronik GmbH • Sohlengrund 16 • 75395 Ostelsheim • Allemagne
Signal lumineux Cala KNX IL • à partir de l‘application 1.0
Version : 04.04.2023 • Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.
2
Explication des symboles
Le présent manuel est régulièrement modifié et adapté aux versions les plus récentes du
logiciel. La version des modifications (version du logiciel et date) est indiquée en pied de
page de la table des matières.
Si vous employez un appareil dont la version du logiciel est plus récente, consultez le site
www.elsner-elektronik.de sous la rubrique « Service » et vérifiez si une nouvelle
version du manuel est disponible.
Explication des symboles contenus dans le présent manuel
Consignes de sécurité.
Consignes de sécurité pour les travaux sur les raccords
électriques, composants, etc.
DANGER !
... signale la présence d’une situation dangereuse imminente
pouvant entraîner la mort ou de graves blessures si elle n’est pas
évitée.
AVERTISSEMENT ! ... signale la présence d’une situation potentiellement dangereuse
pouvant entraîner la mort ou de graves blessures si elle n’est pas
évitée.
ATTENTION !
... signale la présence d’une situation potentiellement dangereuse
pouvant entraîner des blessures légères ou mineures si elle n’est
pas évitée.
ATTENTION ! … signale une situation pouvant entraîner des dommages
matériels.
ETS
Les préréglages des paramètres sont soulignés dans les tableaux
ETS.
3
1.
Consignes de sécurité et d'utilisation
Consignes de sécurité et d'utilisation
L’installation, le contrôle, la mise en service et le dépannage de l’appareil sont strictement réservés aux électriciens agréés.
ATTENTION !
Tension électrique !
L’appareil contient des composants sous tension sans protection.
• Inspectez l'appareil avant de l'installer pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. Ne mettre en service que des appareils non endommagés.
• Respecter les directives, règlements et dispositions en vigueur au niveau local
en matière d'installation électrique.
• Mettez immédiatement l'appareil ou le système hors service et sécurisez-le
afin d'éviter toute utilisation accidentelle lorsqu'un fonctionnement sans danger n'est plus garanti.
Utilisez l'appareil exclusivement pour l'automatisation des bâtiments et respectez le
mode d'emploi. Une utilisation incorrecte, des modifications apportées à l'appareil ou
le non-respect du mode d'emploi invalident toute garantie ou droit à la garantie.
N'utilisez l'appareil qu'en tant qu'installation fixe, c'est-à-dire uniquement en état monté et après l'achèvement de tous les travaux d'installation et de mise en service et uniquement dans l'environnement prévu à cet effet.
La société Elsner Elektronik décline toute responsabilité pour d’éventuelles modifications des normes et standards appliqués après la date de parution du présent manuel.
Les informations relatives à l'installation, à l'entretien, à l'élimination,
à l'étendue de la livraison et aux données techniques se trouvent dans
les indications d'installation.
2.
Description
La surface de la LED du signal lumineux LED Cala KNX IL peut s'allumer ou clignoter dans les couleurs vert, jaune ou rouge. Cela permet de visualiser des états pour le
système de bus KNX. Il est par exemple possible d’associer des dépassements de valeurs limites, des attributions d’emplacement ou d'autres notifications de statut avec
le Cala KNX IL et de modifier la couleur affichée si ces valeurs limites sont dépassées/
ne sont pas atteintes.
À l'aide de la trame logique ET et de la trame logique OU, il est possible d'associer des
états. Un comparateur de grandeur intégré peut comparer et éditer les valeurs reçues
par des objets de communication.
Sur le modèle Cala KNX IL CO2, la valeur mesurée par le capteur de CO2 intégré peut
être visualisée sur la surface lumineuse.
Signal lumineux Cala KNX IL • Version : 04.04.2023 • Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.
4
Mise en service
Via le bus, le Cala KNX IL CO2 peut recevoir une valeur de CO2 externe et la traiter
pour obtenir une valeur globale (valeur mixte, moyenne ambiante par exemple) à partir de ses propres données. La valeur de mesure du CO2 peut être utilisée pour contrôler les sorties de commutation en fonction des valeurs limites.
Un régulateur PI commande une ventilation en fonction de la concentration de CO2.
Fonctions de tous les modèles :
•
•
•
•
Fonction de voyant pour visualiser les états (par exemple dépassements de
valeurs limites, attribution d’emplacement ou autres notifications de statut)
Affichage (permanent ou clignotant) de l’une des couleurs vert, jaune ou
rouge
4 trames logiques ET et 4 trames logiques OU avec respectivement 4
entrées. Comme entrées pour la trame logique, il est possible d'utiliser tous les
événements de commutation ainsi que 16 entrées logiques sous la forme
d'objets de communication. La sortie de chaque trame peut être configurée au
choix comme 1 bit ou comme 2 x 8 bits
2 comparateurs de grandeurs pour éditer les valeurs minimum, maximum
ou moyennes. 5 entrées respectives pour les valeurs reçues via les objets de
communication
Fonctions Cala KNX IL CO2 (n° 71390) :
•
•
•
•
3.
Mesure de la concentration de CO2 dans l’air, respectivement avec un
calcul de valeur mixte. La part de la valeur de mesure interne et de la valeur
externe peut être réglée en pourcentage
Utilisation de la fonction de concentration de CO2 pour la fonction de
voyant
Valeurs limites réglables par paramètre ou par objet de communication.
Régulateur PI pour la ventilation à deux niveaux selon la concentration
de CO2
Mise en service
La configuration se réalise par le logiciel KNX à partir de l'ETS 5. Le fichier de produit
est disponible au téléchargement dans le catalogue en ligne ETS et sur la page d'accueil de Elsner Elektronik www.elsner-elektronik.de.
Après l'application de la tension de bus, l'appareil se trouve pendant environ 5 secondes dans la phase d'initialisation. Dans cette période ne peut être reçue ou envoyée
aucune information par le bus.
3.1. Adressage de l’appareil sur le bus
L'appareil est livré avec l'adresse de bus 15.15.255. Une adresse différente peut être
programmée en utilisant le ETS.
La touche de programmation est accessible via l'ouverture à l'arrière du boîtier et encastrée. Utilisez un objet fin pour atteindre la touche, par ex. un fil métallique de
1,5 mm².
Signal lumineux Cala KNX IL • Version : 04.04.2023 • Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.
5
Mise en service
Signal lumineux Cala KNX IL • Version : 04.04.2023 • Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.
6
4.
Protocole de transfert
Protocole de transfert
Unités :
Teneur en CO2 en ppm
Dimensions de réglage en %
4.1. Liste de tous les objets de communication
Abréviations balises :
C
L
E
T
M
Communication
Lecture
Écriture
Transmission
Mise à jour
N°
Texte
Fonction
Balise Type de DPT
s
Taille
0
Sortie Version Version de logiciel
de logiciel
L-CT-
[217.1] DPT_Ver- 2 Bytes
sion
11
Entrée signal
lumineux
Signal lumineux Marche/Arrêt
LEC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
12
Entrée signal
lumineux
Signal lumineux Luminosité
LEC--
[5.1] DPT_Scaling
16
Entrée signal
lumineux
Signal lumineux Couleur rouge
Marche/Arrêt
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
17
Entrée signal
lumineux
Signal lumineux Couleur jaune
Marche/Arrêt
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
18
Entrée signal
lumineux
Signal lumineux Couleur vert
Marche/Arrêt
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
19
Entrée signal
lumineux
«Signal lumineux Choix de cou- -EC-leur 1 bit (0=arrêt, 1=vert,
2=jaune, 3=rouge)»
24
Entrée / Sortie Signal lumineux Valeur de
Signal lumimesure pour GW
neux
25
1 Byte
[5.10] DPT_Value_1_Ucount
1 Byte
-EC--
[9.7] DPT_Value_Humidity
2 Bytes
Entrée / Sortie Signal lumineux GW vert/jaune
Signal lumineux
LECT-
[9.7] DPT_Value_Humidity
2 Bytes
26
Entrée / Sortie Signal lumineux GW jaune/
Signal lumirouge
neux
LECT-
[9.7] DPT_Value_Humidity
2 Bytes
27
Entrée / Sortie Signal lumineux GW Hystérèse
Signal lumineux
LECT-
[9.7] DPT_Value_Humidity
2 Bytes
35
Sortie signal
lumineux
L-CT-
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
Signal lumineux Statut Couleur
rouge Marche/Arrêt
Signal lumineux Cala KNX IL • Version du 04.04.2023 • Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs
7
Protocole de transfert
N°
Texte
Fonction
Balise Type de DPT
s
Taille
36
Sortie signal
lumineux
Signal lumineux Statut Couleur
jaune Marche/Arrêt
L-CT-
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
37
Sortie signal
lumineux
Signal lumineux Statut Couleur
vert Marche/Arrêt
L-CT-
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
39
Sortie signal
lumineux
Signal lumineux Statut RGB
rouge
L-CT-
[5.10] DPT_Value_1_Ucount
1 Byte
40
Sortie signal
lumineux
Signal lumineux Statut RGB vert L-CT-
[5.10] DPT_Value_1_Ucount
1 Byte
41
Sortie signal
lumineux
Signal lumineux Statut RGB
bleu
L-CT-
[5.10] DPT_Value_1_Ucount
1 Byte
42
Sortie signal
lumineux
Signal lumineux Statut Couleur
RGB
L-CT-
[232.600]
DPT_Colour_RGB
3 Bytes
44
Indicateur
«Signal lumineux Statut bit
(0=arrêt, 1=vert, 2=jaune,
3=rouge)»
L-CT-
[5.10] DPT_Value_1_Ucount
1 Byte
Uniquement avec Cala KNX IL CO2
70
Sortie Capteur de CO2
Défaut CO2 (0 = OK | 1 = PAS
OK)
L-CT-
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
71
Entrée Valeur
de mesure de
CO2
Valeur de mesure de CO2
externe
-ECT-
[9.8] DPT_Value_AirQuality
2 Bytes
72
Sortie Valeur
de mesure de
CO2
CO2 valeur mesurée interne
L-CT-
[9.8] DPT_Value_AirQuality
2 Bytes
73
Sortie Valeur
de mesure de
CO2
CO2 valeur mesurée externe
totale
L-CT-
[9.8] DPT_Value_AirQuality
2 Bytes
74
Entrée Valeur
de mesure de
CO2
Valeur de mesure de CO2
Requête max.
-EC--
[1.17] DPT_Trigger
1 Bit
75
Sortie Valeur
de mesure de
CO2
Valeur de mesure de CO2 maxi- L-CTmum
[9.8] DPT_Value_AirQuality
2 Bytes
76
Entrée Valeur
de mesure de
CO2
Valeur de mesure de CO2 Reset -EC-max.
[1.17] DPT_Trigger
1 Bit
77
Entrée / Sortie CO2-GW 1 Valeur absolue
CO2-GW 1
[9.8] DPT_Value_AirQuality
2 Bytes
78
Entrée CO2GW 1
CO2-GW 1 Modification (1 : +| 0 : -EC--)
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
79
Entrée CO2GW 1
CO2-GW 1 Temporisation de
commutation de 0 à 1
[7.5] DPT_TimePeriodSec
LECT-
LEC--
2 Bytes
Signal lumineux Cala KNX IL • Version du 04.04.2023 • Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs
8
Protocole de transfert
N°
Texte
Fonction
Balise Type de DPT
s
Taille
80
Entrée CO2GW 1
CO2-GW 1 Temporisation de
commutation de 1 à 0
LEC--
[7.5] DPT_TimePeriodSec
2 Bytes
81
Sortie CO2GW 1
CO2-GW 1 Sortie de commutation
L-CT-
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
82
Entrée CO2GW 1
CO2-GW 1 Sortie de commutation Blocage
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
83
Entrée / Sortie CO2-GW 2 Valeur absolue
CO2-GW 2
LECT-
[9.8] DPT_Value_AirQuality
84
Entrée CO2GW 2
CO2-GW 2 Modification (1 : +| 0 : -EC--)
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
85
Entrée CO2GW 2
CO2-GW 2 Temporisation de
commutation de 0 à 1
LEC--
[7.5] DPT_TimePeriodSec
2 Bytes
86
Entrée CO2GW 2
CO2-GW 2 Temporisation de
commutation de 1 à 0
LEC--
[7.5] DPT_TimePeriodSec
2 Bytes
87
Sortie CO2GW 2
CO2-GW 2 Sortie de commutation
L-CT-
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
88
Entrée CO2GW 2
CO2-GW 2 Sortie de commutation Blocage
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
89
Entrée / Sortie CO2-GW 3 Valeur absolue
CO2-GW 3
LECT-
[9.8] DPT_Value_AirQuality
90
Entrée CO2GW 3
CO2-GW 3 Modification (1 : +| 0 : -EC--)
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
91
Entrée CO2GW 3
CO2-GW 3 Temporisation de
commutation de 0 à 1
LEC--
[7.5] DPT_TimePeriodSec
2 Bytes
92
Entrée CO2GW 3
CO2-GW 3 Temporisation de
commutation de 1 à 0
LEC--
[7.5] DPT_TimePeriodSec
2 Bytes
93
Sortie CO2GW 3
CO2-GW 3 Sortie de commutation
L-CT-
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
94
Entrée CO2GW 3
CO2-GW 3 Sortie de commutation Blocage
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
95
Entrée / Sortie CO2-GW 4 Valeur absolue
CO2-GW 4
LECT-
[9.8] DPT_Value_AirQuality
96
Entrée CO2GW 4
CO2-GW 4 Modification (1 : +| 0 : -EC--)
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
97
Entrée CO2GW 4
CO2-GW 4 Temporisation de
commutation de 0 à 1
LEC--
[7.5] DPT_TimePeriodSec
2 Bytes
98
Entrée CO2GW 4
CO2-GW 4 Temporisation de
commutation de 1 à 0
LEC--
[7.5] DPT_TimePeriodSec
2 Bytes
99
Sortie CO2GW 4
CO2-GW 4 Sortie de commutation
L-CT-
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
100 Entrée CO2GW 4
CO2-GW 4 Sortie de commutation Blocage
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
2 Bytes
2 Bytes
2 Bytes
Signal lumineux Cala KNX IL • Version du 04.04.2023 • Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs
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N°
Texte
Fonction
Protocole de transfert
Balise Type de DPT
s
Taille
101 Entrée Régula- Régul. CO2 : Blocage (1 : bloteur de CO2
quer)
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
102 Entrée / Sortie Régulateur de CO2 Valeur de
Régulateur de consigne
CO2
LECT-
[9.8] DPT_Value_AirQuality
2 Bytes
103 Entrée Régula- Régulateur de CO2 Valeur de
teur de CO2
consigne (1:+ | 0:-)
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
104 Sortie Régula- Régulateur de CO2 Grandeur
teur de CO2
Ventilation
L-CT-
[5.1] DPT_Scaling
1 Byte
105 Sortie Régula- Régulateur de CO2 Grandeur
teur de CO2
Ventilation niveau 2
L-CT-
[5.1] DPT_Scaling
1 Byte
106 Sortie Régula- Régulateur de CO2 Statut Venti- L-CTteur de CO2
lation (1:MARCHE| 0:ARRÊT)
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
107 Sortie Régula- Régulateur de CO2 Statut Venti- L-CTteur de CO2
lation Niveau 2 (1:MARCHE|
0:ARRÊT)
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
Pour tous les modèles
121 Entrée Comparateur de
grandeur
Comparateur grandeurs de
réglage 1 : entrée 1
-EC--
[5.1] DPT_Scaling
1 Byte
122 Entrée Comparateur de
grandeur
Comparateur grandeurs de
réglage 1 : entrée 2
-EC--
[5.1] DPT_Scaling
1 Byte
123 Entrée Comparateur de
grandeur
Comparateur grandeurs de
réglage 1 : entrée 3
-EC--
[5.1] DPT_Scaling
1 Byte
124 Entrée Comparateur de
grandeur
Comparateur grandeurs de
réglage 1 : entrée 4
-EC--
[5.1] DPT_Scaling
1 Byte
125 Entrée Comparateur de
grandeur
Comparateur grandeurs de
réglage 1 : entrée 5
-EC--
[5.1] DPT_Scaling
1 Byte
126 Sortie Compa- Comparateur grandeurs de
rateur de gran- réglage 1 : sortie
deur
L-CT-
[5.1] DPT_Scaling
1 Byte
127 Entrée Comparateur de
grandeur
Comp. grandeurs de réglage 1 : -EC-Blocage (1:bloquer)
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
128 Entrée Comparateur de
grandeur
Comparateur grandeurs de
réglage 2 : entrée 1
-EC--
[5.1] DPT_Scaling
1 Byte
129 Entrée Comparateur de
grandeur
Comparateur grandeurs de
réglage 2 : entrée 2
-EC--
[5.1] DPT_Scaling
1 Byte
Signal lumineux Cala KNX IL • Version du 04.04.2023 • Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs
10
N°
Texte
Protocole de transfert
Fonction
Balise Type de DPT
s
Taille
130 Entrée Comparateur de
grandeur
Comparateur grandeurs de
réglage 2 : entrée 3
-EC--
[5.1] DPT_Scaling
1 Byte
131 Entrée Comparateur de
grandeur
Comparateur grandeurs de
réglage 2 : entrée 4
-EC--
[5.1] DPT_Scaling
1 Byte
132 Entrée Comparateur de
grandeur
Comparateur grandeurs de
réglage 2 : entrée 5
-EC--
[5.1] DPT_Scaling
1 Byte
133 Sortie Compa- Comparateur grandeurs de
rateur de gran- réglage 2 : sortie
deur
L-CT-
[5.1] DPT_Scaling
1 Byte
Comp. grandeurs de réglage 2 : -EC-Blocage (1:bloquer)
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
134 Entrée Comparateur de
grandeur
141 Entrée logique Entrée logique 1
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
142 Entrée logique Entrée logique 2
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
143 Entrée logique Entrée logique 3
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
144 Entrée logique Entrée logique 4
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
145 Entrée logique Entrée logique 5
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
146 Entrée logique Entrée logique 6
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
147 Entrée logique Entrée logique 7
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
148 Entrée logique Entrée logique 8
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
149 Entrée logique Entrée logique 9
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
150 Entrée logique Entrée logique 10
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
151 Entrée logique Entrée logique 11
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
152 Entrée logique Entrée logique 12
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
153 Entrée logique Entrée logique 13
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
154 Entrée logique Entrée logique 14
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
155 Entrée logique Entrée logique 15
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
156 Entrée logique Entrée logique 16
-EC--
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
157 Sortie logique logique ET 1 : Sortie de commu- L-CTET
tation 1 bit
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
158 Sortie logique Logique 1 ET : 8 bit sortie A
ET
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
159 Sortie logique Logique 1 ET : 8 bit sortie B
ET
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
160 Entrée logique Logique 1 ET : Verrouillage
ET
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
161 Sortie logique Logique 2 ET : sortie de commu- L-CTET
tation 1 bit
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
Signal lumineux Cala KNX IL • Version du 04.04.2023 • Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs
11
N°
Texte
Fonction
Protocole de transfert
Balise Type de DPT
s
Taille
162 Sortie logique Logique 2 ET : 8 bit sortie A
ET
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
163 Sortie logique Logique 2 ET : 8 bit sortie B
ET
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
164 Entrée logique Logique 2 ET : Verrouillage
ET
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
165 Sortie logique Logique 3 ET : sortie de commu- L-CTET
tation 1 bit
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
166 Sortie logique Logique 3 ET : 8 bit sortie A
ET
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
167 Sortie logique Logique 3 ET : 8 bit sortie B
ET
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
168 Entrée logique Logique 3 ET : Verrouillage
ET
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
169 Sortie logique Logique 4 ET : sortie de commu- L-CTET
tation 1 bit
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
170 Sortie logique Logique 4 ET : 8 bit sortie A
ET
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
171 Sortie logique Logique 4 ET : 8 bit sortie B
ET
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
172 Entrée logique Logique 4 ET : Verrouillage
ET
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
173 Sortie logique Logique 1 OU : sortie de comOU
mutation 1 bit
L-CT-
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
174 Sortie logique Logique 1 OU : 8 bit sortie A
OU
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
175 Sortie logique Logique 1 OU : 8 bit sortie B
OU
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
176 Entrée logique OU Logique 1 : Verrouillage
OU
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
177 Sortie logique Logique 2 OU : sortie de comOU
mutation 1 bit
L-CT-
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
178 Sortie logique Logique 2 OU : 8 bit sortie A
OU
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
179 Sortie logique Logique 2 OU : 8 bit sortie B
OU
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
180 Entrée logique OU Logique 2 : Verrouillage
OU
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
181 Sortie logique Logique 3 OU : sortie de comOU
mutation 1 bit
L-CT-
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
182 Sortie logique Logique 3 OU : 8 bit sortie A
OU
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
Signal lumineux Cala KNX IL • Version du 04.04.2023 • Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs
12
N°
Balise Type de DPT
s
Taille
183 Sortie logique Logique 3 OU : 8 bit sortie B
OU
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
184 Entrée logique OU Logique 3 : Verrouillage
OU
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
185 Sortie logique Logique 4 OU : sortie de comOU
mutation 1 bit
L-CT-
[1.2] DPT_Bool
1 Bit
186 Sortie logique Logique 4 OU : 8 bit sortie A
OU
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
187 Sortie logique Logique 4 OU : 8 bit sortie B
OU
L-CT-
selon le réglage
1 Byte
188 Entrée logique OU Logique 4 : Verrouillage
OU
-EC--
[1.1] DPT_Switch 1 Bit
5.
Texte
Réglage des paramètres
Fonction
Réglage des paramètres
5.1. Comportement en cas de panne/
rétablissement de la tension
Comportement en cas de panne de tension :
L’appareil n’envoie rien.
Comportement en cas de rétablissement de la tension de bus et après programmation ou réinitialisation :
L’appareil envoie toutes les sorties conformément au comportement d'émission défini
dans les paramètres avec les temporisations, qui sont configurées dans le bloc de paramètres « Réglages généraux ».
5.2. Réglages généraux
Réglez ici d'abord le délai de temporisation d’envoi après le rétablissement de la tension de bus et la programmation.
La temporisation doit être définie avec l’ensemble du système KNX, c’est-à-dire que
pour un système KNX avec de nombreux participants, il faut veiller à ce que le bus ne
soit pas surchargé après une réinitialisation du bus KNX. Les télégrammes des différents participants doivent être envoyés avec un décalage temporel.
Temporisation d'émission après réinitialisation/rétablissement du bus
5 s • ... • 300 s
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Réglage des paramètres
À l’aide du flux de signaux maximum, la charge de bus est limitée. Un grand nombre
de télégrammes par seconde sollicite le bus, mais assure un transfert de données plus
rapide.
Flux de signaux maximum
• 1 signal par seconde
• ...
• 10 signaux par seconde
• ...
• 50 signaux par seconde
5.3. Signal lumineux
Le signal lumineux permet de visualiser les états du système de bus KNX.
Choisissez si le signal lumineux doit être allumé ou éteint après une réinitialisation
Signal lumineux
Valable jusqu’à la 1ère communication
Arrêt • Marche
Réglez la luminosité du signal lumineux après une réinitialisation.
Luminosité
Valable jusqu’à la 1ère communication
0…100 %
Définissez comment la couleur du signal est déterminée.
Avec les 3 objets à un bit, des informations de statut sont reçues ... Cela permet par
exemple à un contact de fenêtre de contrôler le changement de couleur.
Avec l’objet de scénario, un numéro de scénario est reçu. Cela permet par exemple au
scénario enregistré « Réunion » de passer le signal de la porte d'une pièce au rouge.
Avec l'objet de pourcentage, une valeur en pourcentage est reçue sous la forme d'un
nombre entier. La valeur seuil enregistrée dans l’ETS contrôle le changement de couleur. Par exemple, la couleur peut ainsi changer si un niveau de remplissage du réservoir n’est pas atteint.
Avec l’objet à deux bits, une valeur est reçue. Cela permet de visualiser par exemple
une valeur de mesure du CO2 externe.
Avec le Cala KNX IL CO2, la valeur mesurée par le capteur de Co2 intégré (valeur de
mesure totale du CO2) peut être utilisée pour la couleur de signalisation. Ce dernier
s'allume alors en fonction de la valeur de mesure actuelle et de la valeur seuil définie.
Selon la sélection, d'autres paramètres apparaissent ensuite.
La couleur de signalisation est définie par
• 3 x objet un bit
• 1 x objet de scénario
• 1 x objet pourcentage avec valeur seuil
• 1 x objet à virgule flottante deux octets
avec valeur seuil
• Valeur de mesure totale du CO2 (uniquement pour la version Cala KNX IL CO2 avec
capteur intégré)
Signal lumineux Cala KNX IL • Version du 04.04.2023 • Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs
14
Réglage des paramètres
3 x objet un bit :
La couleur de signalisation est définie par
3 x objet un bit
Priorité 1 : rouge
Priorité 2 : jaune
Priorité 3 : vert
Remarque : Avant la première réception
d'objet après réinitialisation, aucune couleur n’est active
1 x objet de scénario :
Définissez le numéro de scénario.
Pour les valeurs prédéfinies, le Cala KNX IL ne s'allume pas avec le numéro de scénario 1, il s'allume en vert avec le numéro de scénario 2, en jaune avec le numéro de
scénario 3 et en rouge avec le numéro de scénario 4.
La couleur de signalisation est définie par
1 x objet de scénario
Numéro de scénario pour l’arrêt
1...64
Numéro de scénario pour le vert
1...64 ; 2
Numéro de scénario pour le jaune
1...64 ; 3
Numéro de scénario pour le rouge
1...64 ; 4
Remarque :
Si plusieurs numéros de scénarios identiques sont attribués, la priorité suivante
s'applique : rouge, jaune, vert, arrêt
Avant la première réception d'objet après
réinitialisation, aucune couleur n’est active
1 x objet pourcentage avec valeur seuil :
Définissez si la valeur seuil reçue via un objet et l’écart de commutation (hystérèse) lors
de la réinitialisation et de la programmation doivent être conservés.
La couleur de signalisation est définie par
1 x objet pourcentage avec valeur
seuil
Remarque : Avant la première réception
d'objet après réinitialisation, aucune couleur n’est active
Les valeurs seuils reçues par l'objet et
l'écart de commutation (hystérèse) ne
doivent
• pas être conservées
• après une réinitialisation
• après réinitialisation et programmation
Définissez la valeur seuil pour le changement de couleur du vert au jaune. Vous pouvez
également prédéfinir la valeur seuil à l’aide de l’objet de communication n° 25 (signal
lumineux GW vert/jaune).
Valeur seuil initiale pour le passage du vert
au jaune
0…100 % ; 33 %
Signal lumineux Cala KNX IL • Version du 04.04.2023 • Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs
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Réglage des paramètres
Définissez la valeur seuil pour le changement de couleur du jaune au rouge. Vous pouvez également prédéfinir la valeur seuil à l’aide de l’objet de communication n° 26 (signal lumineux GW jaune/ rouge).
Valeur seuil initiale pour le passage du
jaune au rouge
0…100 % ; 66 %
Définissez l'écart de commutation (hystérèse) pour le changement de couleur du rouge
au jaune et du jaune au vert. Il indique dans quelle mesure la valeur doit baisser sous
la valeur seuil avant que la couleur ne change. Vous pouvez également prédéfinir
l'écart de commutation (hystérèse) à l’aide de l’objet de communication n° 27 (signal
lumineux GW écart de commutation (hystérèse)).
Écart de commutation de départ (hystérèse) pour les valeurs descendantes
0…50 % ; 5 %
1 x objet à virgule flottante deux octets avec valeur seuil :
Définissez si la valeur seuil reçue via un objet et l’écart de commutation (hystérèse) lors
de la réinitialisation et de la programmation doivent être conservés.
La couleur de signalisation est définie par
1 x objet à virgule flottante deux
octets
avec valeur seuil
Remarque : Avant la première réception
d'objet après réinitialisation, aucune couleur n’est active
Les valeurs seuils reçues par l'objet et
l'écart de commutation (hystérèse) ne
doivent
• pas être conservées
• après une réinitialisation
• après réinitialisation et programmation
Définissez la valeur seuil pour le changement de couleur du vert au jaune. Vous pouvez
également prédéfinir la valeur seuil à l’aide de l’objet de communication n° 25 (signal
lumineux GW vert/jaune).
Valeur seuil initiale pour le passage du vert
au jaune [x 0,1]
-6700000…6700000 ; 200
Définissez la valeur seuil pour le changement de couleur du jaune au rouge. Vous pouvez également prédéfinir la valeur seuil à l’aide de l’objet de communication n° 26 (signal lumineux GW jaune/ rouge).
Valeur seuil initiale pour le passage du
jaune au rouge [x 0,1]
-6700000…6700000 ; 250
Définissez l'écart de commutation (hystérèse) pour le changement de couleur du rouge
au jaune et du jaune au vert. Il indique dans quelle mesure la valeur reçue doit baisser
sous la valeur seuil avant que la couleur ne change. Vous pouvez également prédéfinir
Signal lumineux Cala KNX IL • Version du 04.04.2023 • Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs
16
Réglage des paramètres
l'écart de commutation (hystérèse) à l’aide de l’objet de communication n° 27 (signal
lumineux GW écart de commutation (hystérèse)).
Écart de commutation de départ (hystérèse) pour les valeurs descendantes [x 0,1]
0…3000000 ; 20
• 1 x valeur de mesure totale du CO2 (uniquement pour le Cala KNX IL CO2) :
Définissez si la valeur seuil reçue via un objet et l’écart de commutation (hystérèse)
doivent être conservés.
La couleur de signalisation est définie par
1 x valeur de mesure totale du CO2
Les valeurs seuils reçues par l'objet et
l'écart de commutation (hystérèse) ne
doivent
• pas être conservées
• après une réinitialisation
• après réinitialisation et programmation
.
Définissez la valeur seuil pour le changement de couleur du vert au jaune. Vous pouvez
également prédéfinir la valeur seuil à l’aide de l’objet de communication n° 25 (signal
lumineux GW vert/jaune).
Valeur seuil initiale pour le passage du vert
au jaune [ppm]
700…2000 ; 1000
Définissez la valeur seuil pour le changement de couleur du jaune au rouge. Vous pouvez également prédéfinir la valeur seuil à l’aide de l’objet de communication n° 26 (signal lumineux GW jaune/ rouge).
Valeur seuil initiale pour le passage du
jaune au rouge [ppm]
800…3000 ; 1400
Définissez l'écart de commutation (hystérèse) pour le changement de couleur du rouge
au jaune et du jaune au vert. Il indique dans quelle mesure la valeur reçue doit baisser
sous la valeur seuil avant que la couleur ne change. Vous pouvez également prédéfinir
l'écart de commutation (hystérèse) à l’aide de l’objet de communication n° 27 (signal
lumineux GW écart de commutation (hystérèse)).
Écart de commutation de départ (hystérèse) pour les valeurs descendantes [ppm]
50…300 ; 200
Réglez le comportement d'affichage du signal lumineux rouge.
Si la couleur de signalisation rouge est
active, le signal lumineux doit
• être allumé en permanence
• être éteint en permanence
• clignoter
Définissez le cycle de clignotement.
Cycle de clignotement (en 0,1 s)
(Si la couleur de signalisation clignote)
2...20 ; 5
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Réglage des paramètres
Réglez le comportement d'affichage du signal lumineux jaune.
Si la couleur de signalisation jaune est
active, le signal lumineux doit
• être allumé en permanence
• être éteint en permanence
• clignoter
Définissez le cycle de clignotement.
Cycle de clignotement (en 0,1 s)
(Si la couleur de signalisation clignote)
2...20 ; 5
Réglez le comportement d'affichage du signal lumineux vert.
Si la couleur de signalisation verte est
active, le signal lumineux doit
• être allumé en permanence
• être éteint en permanence
• clignoter
Définissez le cycle de clignotement.
Cycle de clignotement (en 0,1 s)
(Si la couleur de signalisation clignote)
2...20 ; 5
Utilisez les objets de statut pour transmettre l'affichage de couleur à d'autres participants KNX. Réglez le comportement d'émission.
Envoyer les objets de statut pour la couleur
de signalisation
• Non
• En cas de modification
• En cas de modification et cyclique
Définissez le cycle d’émission.
Cycle d’envoi
(en cas d’envoi cyclique)
5 s • 10 s • 30 s • ... • 2 h
Choisissez la couleur à l'aide de l'outil de sélection de couleur ou définissez la couleur
de statut respective comme code hex, qui est envoyé au bus KNX. Ce code est utilisé
pour l'affichage couleur par les écrans et les LED et peut être représenté par les participants KNX correspondants.
Valeur pour l’objet « Couleur de statut
RGB » pour le statut = vert
#000000 ...#FFFFFF ; #00FF00
Valeur pour l’objet « Couleur de statut
RGB » pour le statut = jaune
#000000 ...#FFFFFF ; #FFFF00
Valeur pour l’objet « Couleur de statut
RGB » pour le statut = rouge
#000000 ...#FFFFFF ; #FF0000
Valeur pour l’objet « Couleur de statut
RGB » pour le statut = arrêt (uniquement
pour 3 x objet un bit et 1 x objet de scénario)
#000000 ...#FFFFFF
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18
Réglage des paramètres
5.4. Valeur de mesure du CO2
Uniquement pour la version Cala KNX IL CO2 avec capteur intégré.
Choisissez si un objet perturbateur doit être envoyé lorsque le capteur est défectueux. Cet objet perturbateur peut être utilisé par d'autres participants de bus pour la
surveillance.
Utiliser l’objet perturbateur
Non • Oui
Utilisez toujours le calibrage automatique du capteur.
Le capteur de CO2 utilise les 7 dernières valeurs minimum de CO2 pour le calibrage automatique du capteur. Ces 7 valeurs minimum doivent être écartées d’au moins
18 heures et être comprises dans une plage de 400 à 450 ppm (air frais).
Utiliser le calibrage automatique du capteur
Non • Oui
La valeur de CO2 émise peut être corrigée en cas de besoin avec une valeur de décalage.
Décalage en ppm
-100…100 ; 0
L’appareil peut calculer à partir de sa valeur de mesure propre et d'une valeur externe
une valeur mixte, par exemple une moyenne de la pièce si deux capteurs de CO2 sont
installés dans une pièce. Configurez le calcul de la valeur mixte si vous le souhaitez. Si
un facteur externe est utilisé, tous les réglages suivants (valeurs seuils, etc.) font référence à la valeur de mesure totale.
Utiliser la valeur de mesure externe
Non • Oui
Réglez le facteur externe.
Part de valeur de mesure externe sur la
valeur de mesure totale
5 % • 10 % • ... • 50 % • ... • 100 %
La valeur de mesure interne et le cas échéant la valeur de mesure totale peut être envoyée au bus et y être utilisée par d'autres participants.
Comportement d'émission (pour la valeur
de mesure interne et totale)
• Non
• Cyclique
• En cas de modification
• En cas de modification et cyclique
En cas d’envoi suite à une modification, la valeur de CO2 est envoyée au bus, dès
qu’elle est modifiée du pourcentage défini.
À partir d'une modification de
(relative à la dernière valeur de mesure)
(uniquement en cas d’envoi en cas de
modification)
2 % • 5 % • ... • 50 %
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Réglage des paramètres
En cas d’envoi cyclique, la valeur de CO2 est envoyée au bus dans un cycle fixe, réglable.
Cycle d’envoi
(en cas d’envoi cyclique)
5 s • 10 s • ... • 2 h
La valeur de mesure maximale peut être enregistrée et envoyée vers le bus. Avec
l'objet n° 76 « Réinitialisation de la valeur de mesure de CO2 max. », la valeur peut être
réinitialisée à la valeur de mesure actuelle. La valeur n’est pas conservée après une réinitialisation.
Utiliser la valeur maximale
Non • Oui
5.5. Valeurs seuils de CO2
Uniquement pour la version Cala KNX IL CO2 avec capteur intégré.
Les valeurs seuils de CO2 sont utilisées pour exécuter certaines actions si une valeur
de CO2 est dépassée ou non atteinte.
Utiliser la valeur seuil 1 / 2 / 3 / 4
Oui • Non
300 ppm ... 1000 ppm : air frais
1000 ppm ... 2000 ppm : air vicié
1000 ppm = 0,1 %
5.5.1. Valeur seuil 1, 2, 3, 4
Valeur seuil
Définissez dans quels cas les valeurs seuils et délais de temporisation reçus par
objet doivent être conservés. Le paramètre est uniquement pris en compte lorsque le
réglage par objet plus bas est activé. Veuillez noter que le réglage « Après rétablissement de la tension et programmation » ne doit pas être utilisé pour la mise en service
initiale, car jusqu'à la 1ère communication, les réglages d'usine sont toujours utilisés
(le réglage par objets est ignoré).
Les valeurs d’entrée reçues par objet de
communication
Les valeurs seuils et les temporisations
doivent être conservées
• Non
• après rétablissement de la tension
• après rétablissement de la tension et
programmation
La valeur seuil peut être configurée directement via les paramètres dans le programme
d’application ou par objet de communication via le bus.
Spécification de la valeur seuil par
Paramètre • Objets de communication
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Réglage des paramètres
Spécification de la valeur seuil par paramètre :
Si la valeur seuil est spécifiée par les paramètres, la valeur est alors définie.
Valeur seuil en ppm
0 … 5000 ; 1200
Spécification de la valeur seuil par objet de communication :
Lors de la mise en service initiale, il faut saisir une valeur seuil qui est valable jusqu'à
la 1ère communication d'une nouvelle valeur seuil. Sur un appareil déjà mis en service,
la dernière valeur seuil communiquée peut être utilisée. Par principe, une plage est
prescrite pour la variation de la valeur seuil (limitation de la valeur d'objet).
Une valeur seuil définie est conservée jusqu’à ce qu’une nouvelle valeur ou une modification soit transmise. La valeur actuelle est enregistrée afin qu’elle soit conservée en
cas de coupure de courant et soit à nouveau disponible lors du rétablissement de la
tension.
Démarrage valeur seuil en ppm
Valable jusqu’à la 1ère communication
0 … 5000 ; 1200
Valeur minimale qui peut être réglée via un objet.
Limitation de la valeur d'objet (min) en
ppm
1…5000
Valeur maximale qui peut être réglée via un objet.
Limitation de la valeur d'objet (max) en
ppm
1…5000 ; 2000
Spécifiez comment la valeur seuil est reçue par le bus. Par principe, une nouvelle valeur peut être reçue ou seule une commande d'augmentation ou de réduction.
Type de modification de la valeur seuil
Valeur absolue • Augmentation / Réduction
Sélectionnez l’incrément.
Incrément en ppm
(En cas de modification par augmentation /
réduction)
1 • 2 • 5 • 10 • 20 • ... • 200
L’écart de commutation (hystérèse) est important pour le premier paramètre de la sortie de commutation.
L’écart de commutation (hystérèse) évite que la sortie de commutation de la valeur
seuil change trop souvent en cas de variation de CO2. Si la valeur de CO2 diminue, la
sortie de commutation ne réagit que si la valeur seuil pour l’écart de commutation
(hystérèse) n’est pas atteinte (points 1 et 2 pour le premier paramètre de la sortie de
commutation). Si la valeur de CO2 augmente, la sortie de commutation ne réagit que
si la valeur seuil pour l’écart de commutation (hystérèse) est dépassée (points 3 et 4
pour le premier paramètre de la sortie de commutation).
Réglage de l'écart de commutation (hystérèse)
en % • absolu
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Réglage des paramètres
Réglez la valeur de l'écart de commutation (hystérèse).
Écart de commutation (hystérèse) en ppm
0...2000 ; 500
Écart de commutation (hystérèse) en % de
la valeur seuil
0 … 50 ; 20
Sortie de commutation
Réglez quelle valeur est émise par la sortie si la valeur seuil est dépassée/non atteinte.
La sortie peut être configurée pour
(GW = valeur seuil)
• GW supérieure = 1
rieure = 0
• GW supérieure = 0
rieure = 1
• GW inférieure = 1 |
rieure = 0
• GW inférieure = 0 |
rieure = 1
| GW – Hyst. infé| GW – Hyst. inféGW + Hyst. supéGW + Hyst. supé-
Les temporisations de commutation de la sortie peuvent être définies via les objets ou
directement comme paramètre.
Temporisations réglables via les objets
(en secondes)
Non • Oui
Grâce aux temporisations de commutation, les variations de CO2 à court terme de la
valeur seuil ou la valeur seuil et l'écart de commutation (hystérèse) pour la sortie de
commutation sont ignorées.
Temporisation de commutation de 0 à 1
(Si la temporisation est réglable via les
objets : jusqu’à la 1ère communication)
Aucune • 1 s • 2 s • 5 s • 10 s • … • 2 h
Temporisation de commutation de 1 à 0
(Si la temporisation est réglable via les
objets : jusqu’à la 1ère communication)
Aucune • 1 s • 2 s • 5 s • 10 s • … • 2 h
Définissez quand la sortie de commutation doit être envoyée au bus.
La sortie de commutation envoie
•
•
•
•
•
•
En cas de modification
En cas de modification sur 1
En cas de modification sur 0
En cas de modification et cyclique
En cas de modification sur 1 et cyclique
En cas de modification sur 0 et cyclique
En cas d’envoi cyclique, la sortie de commutation est envoyée au bus dans un cycle
fixe, réglable.
Cycle
(Uniquement en cas d’envoi cyclique)
5 s • 10 s • 30 s… • 2 h
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22
Réglage des paramètres
Blocage
À l’aide de l’objet d’entrée « CO2-GW X Sortie de commutation Blocage », la sortie de
commutation peut être bloquée par une commande (bouton) manuelle par exemple.
Utiliser le blocage de la sortie de commutation
Non • Oui
Le blocage peut être effectif en cas de valeur de 0 ou 1, selon l’utilisation.
Analyse de l'objet de blocage
• Si la valeur est 1 : bloquer | Si la valeur est
0 : libérer
• Si la valeur est de 0 : bloquer | Si la valeur
est 1 : libérer
Saisissez une valeur d’objet jusqu’à la 1ère communication.
Valeur de l’objet de blocage avant la 1ère
communication
0•1
Le comportement de la sortie de commutation en cas de blocage peut être défini ici.
Comportement de la sortie de commutation
En cas de blocage
• Ne pas envoyer de signal
• 0 Envoyer
• 1 Envoyer
Lors de la validation
(Avec 2 secondes de temporisation de validation)
[En fonction du réglage pour « Envoi de la
sortie de commutation »]
Le comportement de la sortie de commutation lors de la validation dépend de la valeur
du paramètre « Sortie de commutation envoie » (voir « Sortie de commutation »).
La sortie de commutation envoie en cas de
modification
• Ne pas envoyer de signal
• Envoyer le statut de la sortie de commutation
La sortie de commutation envoie en cas de
modification sur 1
• Ne pas envoyer de signal
• Si la sortie de commutation = 1 
envoyer 1
La sortie de commutation envoie en cas de
modification sur 0
• Ne pas envoyer de signal
• Si la sortie de commutation = 0 
envoyer 0
La sortie de commutation envoie en cas de
modification et cyclique
Envoi du statut de la sortie de commutation
La sortie de commutation envoie en cas de
modification sur 1 et cyclique
Si la sortie de commutation = 1  envoyer
1
La sortie de commutation envoie en cas de
modification sur 0 et cyclique
Si la sortie de commutation = 0 envoyer
0
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Réglage des paramètres
5.6. Régulation PI CO2
Uniquement pour la version Cala KNX IL CO2 avec capteur intégré.
Utilisez la régulation de la qualité de l'air pour activer la ventilation automatique en cas
de concentration de CO2 élevée.
Utiliser la régulation
Oui • Non
Régulation Généralités
Choisissez si une ventilation à un ou deux niveaux doit être régulée.
Type de régulation
• Ventilation à un niveau
• Ventilation à deux niveaux
À l'aide de l'objet d’entrée « Régulateur de CO2 : Blocage », la sortie de régulation peut
être bloquée par une commande (bouton) manuelle par exemple.
Le blocage peut être effectif en cas de valeur de 0 ou 1, selon l’utilisation.
Comportement de l’objet de blocage pour
la valeur
• 1 = Bloquer | 0 = Libérer
• 0 = Bloquer | 1 = Libérer
Saisissez une valeur d’objet jusqu’à la 1ère communication.
Valeur de l'objet de blocage
Avant la 1ère communication
0•1
Définissez quand les dimensions de réglage de la régulation sont envoyées au bus.
Envoyer les dimensions de réglage
• En cas de modification
• En cas de modification et cyclique
Si la dimension de réglage est modifiée de la valeur définie, elle est envoyée.
À partir d'une modification de (en %)
1...20 ; 2
L’envoi cyclique offre davantage de sécurité si un signal n’est pas reçu par le destinataire. Une surveillance cyclique par un actionneur peut également être configurée.
Cycle
(en cas d’envoi cyclique)
5 s • ... • 5 min • … • 2 h
L'objet de statut indique l'état actuel de la sortie de la dimension de réglage (0 = ARRÊT,
> 0 = MARCHE) et peut par exemple être utilisé pour la visualisation.
Envoyer les objets de statut
• En cas de modification
• En cas de modification sur 1
• En cas de modification sur 0
• En cas de modification et cyclique
• En cas de modification sur 1 et cyclique
En cas de modification sur 0 et cyclique
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Réglage des paramètres
En cas d’envoi cyclique, l’objet de statut est envoyé au bus dans un cycle fixe, réglable.
Cycle
(en cas d’envoi cyclique)
5 s • 10 s • … • 2 h
Valeur de consigne du régulateur
La valeur de consigne reçue par l’objet de communication peut être enregistrée afin
qu’elle soit conservée en cas de coupure de courant et soit à nouveau disponible lors
du rétablissement de la tension.
La valeur de consigne reçue par l’objet de
communication doit être conservée
• Non
• après rétablissement de la tension
• après rétablissement de la tension et
programmation
La valeur de consigne peut être configurée directement via les paramètres dans le programme d’application ou par objet de communication via le bus. Si aucune valeur n’est
reçue par un objet de communication, la valeur de consigne initiale des paramètres est
utilisée.
Par principe, une nouvelle valeur peut être reçue ou seule une commande d'augmentation ou de réduction.
Lors de la mise en service initiale, il faut saisir une valeur de consigne qui est valable
jusqu'à la 1ère communication d'une nouvelle valeur de consigne. Sur un appareil déjà
mis en service, la dernière valeur de consigne communiquée peut être utilisée.
Une valeur de consigne définie est conservée jusqu’à ce qu’une nouvelle valeur ou une
modification soit transmise.
Valeur de consigne de démarrage en ppm
Valable jusqu’à la 1ère communication
(Pas en cas d’enregistrement de la valeur
de consigne après programmation)
400… 2000 ; 800
Valeur minimale qui peut être réglée via un objet.
Limitation de la valeur d'objet (min) en
ppm
400…2000 ; 400
Valeur maximale qui peut être réglée via un objet.
Limitation de la valeur d'objet (max) en
ppm
400…2000 ; 1500
Spécifiez comment la valeur de consigne est reçue par le bus. Par principe, une nouvelle valeur peut être reçue ou seule une commande d'augmentation ou de réduction.
Type de modification de la valeur de
consigne
Valeur absolue • Augmentation / Réduction
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Réglage des paramètres
Sélectionnez l’incrément.
Incrément en ppm
(En cas de modification par augmentation /
réduction)
1 • 2 • 5 • ... • 20 • ... • 100 • 200
Régulation de la ventilation
Selon le type de régulation, une ou deux sections de réglage s'affichent pour les niveaux de ventilation.
Pour la ventilation à deux niveaux, la différence de valeur de consigne entre les deux
niveaux doit être spécifiée, pour indiquer à partir de quelle valeur de consigne dépassée le 2ème niveau est activé.
Différence de valeur de consigne entre le
1er et le 2ème Niveau en ppm
(Uniquement pour le niveau 2)
100...2000 ; 400
Indiquez pour quel écart par rapport à la valeur de consigne la grandeur de réglage
maximale est atteinte, c’est-à-dire à partir de quand la puissance maximale est utilisée.
La grandeur de réglage maximale est
atteinte
en cas de différence consigne/réelle maximale de (en ppm)
100...2000
Le délai d'ajustement indique à quelle vitesse la régulation réagit en cas d'écart par
rapport à la valeur de consigne. Si le délai d'ajustement est faible, la régulation réagit
en augmentant rapidement la grandeur de réglage. Si le délai d'ajustement est important, la régulation réagit plus lentement et a besoin de plus de temps pour atteindre la
grandeur de réglage nécessaire pour l'écart par rapport à la valeur de consigne.
Il faut définir un temps adapté en fonction du système de ventilation (respecter les indications du fabricant).
Temps de réglage en minutes
1...255 ; 30
Spécifiez encore ce qui est envoyé si la régulation est bloquée.
En cas de blocage, la grandeur de réglage
• Ne pas envoyer
• Envoyer une valeur
Valeur envoyée en cas de blocage.
Valeur en %
(Si une valeur est envoyée)
0...100
5.7. Comparateur de dimensions de réglage
Grâce au comparateur de dimensions de réglage intégré, il est possible d'émettre des
valeurs maximales, minimales et moyennes.
Utiliser le comparateur 1 / 2
Non • Oui
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Réglage des paramètres
5.7.1. Comparateur de dimensions de réglage 1/2
Définissez ce que le comparateur de dimensions de réglage doit émettre.
La sortie fournit
• la valeur maximum
• la valeur minimum
• la valeur moyenne
Activez les objets d’entrée à utiliser.
Utiliser l’entrée 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Non • Oui
Réglez le comportement d'émission.
La sortie envoie
• en cas de modification de la sortie
• En cas de modification de la sortie et
cyclique
• En cas de réception d'un objet d’entrée
• En cas de réception d'un objet d’entrée et
cyclique
En cas d’envoi suite à une modification, la valeur est envoyée au bus, dès qu’elle est
modifiée du pourcentage défini.
À partir d'une modification de
(uniquement en cas d’envoi en cas de
modification)
1 % • 2 % • 5 % • 10 % • 20 % • 25 % • 50 %
En cas d’envoi cyclique, la valeur est envoyée au bus dans un cycle fixe, réglable.
Cycle d’envoi
(en cas d’envoi cyclique)
5 s • 10 s • 30 s • ... • 5 min • … • 2 h
À l’aide de l'objet d’entrée « Comparateur de dimensions de réglage : Blocage », la sortie peut être bloquée par une commande (bouton) manuelle par exemple.
Le blocage peut être effectif en cas de valeur de 0 ou 1, selon l’utilisation.
Analyse de l'objet de blocage
• Si la valeur est de 1 : bloquer | Si la valeur
est 0 : libérer
• Si la valeur est de 0 : bloquer | Si la valeur
est 1 : libérer
Saisissez une valeur d’objet jusqu’à la 1ère communication.
Valeur de l'objet de blocage
Avant la 1ère communication
0•1
Définissez si aucun télégramme n’est envoyé au bus lors du blocage ou si une valeur
est envoyée.
Comportement de la sortie
En cas de blocage
• Ne pas envoyer de signal
• Envoyer la valeur
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Réglage des paramètres
Définissez la valeur.
Valeur en %
(Si une valeur est envoyée)
0 ... 100
Le comportement de la sortie en cas de libération peut être défini ici.
La valeur actuelle peut être envoyée au bus directement après annulation du blocage
ou en cas de réception d'un objet d’entrée.
Lors de la validation, la sortie envoie
(Avec 2 secondes de temporisation de validation)
• la valeur actuelle
• la valeur actuelle après réception d'un
objet
5.8. Logique
L’appareil propose 16 entrées logiques, 4 termes logiques ET et 4 termes logiques OU.
Utiliser les entrées logiques
Oui • Non
Pour chaque entrée logique, la valeur d'objet peut être attribuée avant la première
communication, qui est utilisée pour la mise en service initiale et en cas de rétablissement de la tension.
Valeur d'objet avant la 1ère communication pour
- Entrée logique 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /
10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
0•1
Choisissez les termes logiques qui doivent être utilisés.
Logique ET
Logique ET 1 / 2 / 3 / 4
Non actif • Actif
Logique OU
Logique OU 1 / 2 / 3 / 4
Non actif • Actif
5.8.1. Logique ET 1-4 et logique OU 1-4
Sélectionnez un événement de commutation mis à disposition par l’appareil.
1ère / 2ème / 3ème / 4ème entrée
• Ne pas utiliser
• Tous les événements de commutation
mis à disposition
par l’appareil
(Voir chapitre Entrées de liaison des
logiques ET ou OU)
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Réglage des paramètres
Chaque sortie de logique envoie un objet 1 bit ou deux objets 8 bits.
Type de sortie
• un objet 1 bit
• Deux objets 8 bits
Si le type de sortie est un objet 1 bit, les valeurs de sortie sont définies.
Valeur de sortie
Si logique = 1
1•0
Valeur de sortie
Si logique = 0
1•0
Valeur de sortie
Si blocage actif
1•0
Valeur de sortie si
période de surveillance dépassée
1•0
Si le type de sortie est deux objets 8 bits, le type d'objet est défini.
Type d'objet
• Valeur (0…255)
• Pourcentage (0…100 %)
• Angle (0…360°)
• Exécution de scénario (0…127)
Définissez les valeurs de sortie.
Valeur de sortie objet A
Si logique = 1
0 … 255 / 100% / 360° / 127 ; 1
Valeur de sortie objet B
Si logique = 1
0 … 255 / 100% / 360° / 127 ; 1
Valeur de sortie objet A
Si logique = 0
0 … 255 / 100% / 360° / 127 ; 0
Valeur de sortie objet B
Si logique = 0
0 … 255 / 100% / 360° / 127 ; 0
Valeur de sortie objet A
Si blocage actif
0 … 255 / 100% / 360° / 127 ; 0
Valeur de sortie objet B
Si blocage actif
0 … 255 / 100% / 360° / 127 ; 0
Valeur de sortie objet A si
période de surveillance dépassée
0 … 255 / 100% / 360° / 127 ; 0
Valeur de sortie objet B si
période de surveillance dépassée
0 … 255 / 100% / 360° / 127 ; 0
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Réglage des paramètres
Définissez quand la sortie logique doit être envoyée au bus.
Comportement d'émission
• En cas de modification de la logique
• En cas de modification de la logique sur 1
• En cas de modification de la logique sur 0
• En cas de modification de la logique et
cyclique
• En cas de modification de la logique sur 1
et cyclique
• En cas de modification de la logique sur 0
et cyclique
• En cas de modification de la logique +
réception de l'objet
• En cas de modification de la logique +
réception de l'objet
et cyclique
En cas d’envoi cyclique, l'objet logique est envoyé au bus dans un cycle fixe, réglable.
Cycle d’envoi
(en cas d’envoi cyclique)
5 s • 10 s • ... • 2 h
Blocage
À l’aide de l’objet de blocage, la sortie peut être bloquée par une commande (bouton)
manuelle par exemple.
Utiliser le blocage
Non • Oui
Le blocage peut être effectif en cas de valeur de 0 ou 1, selon l’utilisation.
Analyse de l'objet de blocage
• Si la valeur est 1 : bloquer | Si la valeur est
0 : libérer
• Si la valeur est de 0 : bloquer | Si la valeur
est 1 : libérer
Saisissez une valeur d’objet jusqu’à la 1ère communication.
Valeur de l’objet de blocage avant la 1ère
communication
0•1
Le comportement de la sortie en cas de blocage peut être défini.
Comportement de sortie
en cas de blocage
• Ne pas envoyer de signal
• Envoyer la valeur de blocage [voir ci-dessus,
Valeur de sortie si blocage actif]
Le comportement de la sortie en cas de libération peut être défini ici.
Lors de la validation
(Avec 2 secondes de temporisation de validation)
• Ne pas envoyer de signal
• Envoyer la valeur pour le statut logique
actuel
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Réglage des paramètres
Surveillance
Activez la surveillance de l’entrée si nécessaire.
La surveillance d’entrée est une fonction de sécurité qui nécessite un message dynamique cyclique à l’entrée. Pour cela, un rapport de 1:3 est recommandé comme période de surveillance.
Exemple : Période de surveillance de 30 minutes, les objets de communication d’entrée
doivent recevoir un message toutes les 10 minutes.
Utiliser la surveillance de l’entrée
Non • Oui
Définissez quelles entrées doivent être surveillées.
Surveillance de l’entrée
•1•2•3•4
•1+2•1+3•1+4•2+3•2+4•3+4
•1+2+3•1+2+4•1+3+4•2+3+4
•1+2+3+4
Définissez la période de surveillance.
Période de surveillance
5 s • ... • 2 h ; 1 min
Le comportement de la sortie lorsque la période de surveillance est dépassée peut être
défini.
Comportement de la sortie en cas de
dépassement de la période de surveillance
• Ne pas envoyer de signal
• Envoyer la valeur de dépassement [=
valeur du
Paramètre « Période de surveillance »]
5.8.2. Entrées d’association de la logique ET
Ne pas utiliser
Entrée logique 1
Entrée logique 1 inversée
Entrée logique 2
Entrée logique 2 inversée
Entrée logique 3
Entrée logique 3 inversée
Entrée logique 4
Entrée logique 4 inversée
Entrée logique 5
Entrée logique 5 inversée
Entrée logique 6
Entrée logique 6 inversée
Entrée logique 7
Entrée logique 7 inversée
Entrée logique 8
Entrée logique 8 inversée
Entrée logique 9
Entrée logique 9 inversée
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Réglage des paramètres
Entrée logique 10
Entrée logique 10 inversée
Entrée logique 11
Entrée logique 11 inversée
Entrée logique 12
Entrée logique 12 inversée
Entrée logique 13
Entrée logique 13 inversée
Entrée logique 14
Entrée logique 14 inversée
Entrée logique 15
Entrée logique 15 inversée
Entrée logique 16
Entrée logique 16 inversée
Uniquement pour la version Cala KNX IL CO2 avec capteur intégré :
Défaut du capteur CO2 MARCHE
Défaut du capteur CO2 ARRÊT
Sortie de commutation 1 CO2
Sortie de commutation 1 CO2 inversée
Sortie de commutation 2 CO2
Sortie de commutation 2 CO2 inversée
Sortie de commutation 3 CO2
Sortie de commutation 3 CO2 inversée
Sortie de commutation 4 CO2
Sortie de commutation 4 CO2 inversée
Régulateur de CO2 ventilation 1 actif
Régulateur de CO2 ventilation 1 inactif
Régulateur de CO2 ventilation 2 actif
Régulateur de CO2 ventilation 2 inactif
5.8.3. Entrées d’association de la logique OU
Les entrées d’association de la logique OU correspondent à celles de la logique ET. En
outre, les entrées suivantes sont à la disposition de la logique OU :
Sortie de commutation logique ET 1
Sortie de commutation logique ET 1 inversée
Sortie de commutation logique ET 2
Sortie de commutation logique ET 2 inversée
Sortie de commutation logique ET 3
Sortie de commutation logique ET 3 inversée
Sortie de commutation logique ET 4
Sortie de commutation logique ET 4 inversée
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Des questions sur le produit ?
Vous pouvez joindre le service technique d'Elsner Elektronik au
Tél. +49 (0) 70 33 / 30 945-250 ou
[email protected]
Nous avons besoin des informations suivantes pour traiter votre demande de service :
•
•
•
•
Type d'appareil (désignation du modèle ou numéro d'article)
Description du problème
Numéro de série ou version du logiciel
Source d'approvisionnement (revendeur/installateur qui a acheté l'appareil
chez Elsner Elektronik)
En cas de questions sur les fonctions KNX :
•
•
Version de l'application de l'appareil
Version ETS utilisée pour le projet
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