5.10 SORTIES ANALOGIQUES (OPTION). CHAUVIN ARNOUX C.A 8310
PROGRAMMATION DU SEUIL DE SORTIE NUMERIQUE A L’AIDE DE LA METHODE EMPIRIQUE
Nous désirons programmer l’intervention du seuil pour un utilisateur connecté au C.A 8310 via un jeu de pinces 1500A/1V
(Courant pleine échelle = 1500).
- Modifier le chiffre de gauche du pourcentage pour atteindre une valeur nombre du bas légèrement inférieure, ou égale,
à celle désirée (dans notre exemple 300A).
En changeant le premier chiffre, nous modifions considérablement la valeur absolue.
- Si la valeur exacte n’a pas été atteinte, le second chiffre doit être modifié de façon à atteindre une valeur légèrement inférieure, ou égale, à celle désirée.
- Si la valeur exacte n’a pas été atteinte, modifier également le troisième et le quatrième chiffre.
NOTE : les valeurs numériques étant arrondies, il peut être difficile, notamment pour les faibles pourcentages, d’obtenir la valeur exacte. Dans ce cas, nous vous conseillons d’opter pour une valeur légèrement inférieure ou supérieure à celle désirée.
Tableau 5.9.3 - Programmation du seuil de sortie numérique
CALCUL DE LA VALEUR DES IMPULSIONS
La fréquence maximale d’émission des impulsions est de 2 impulsions par seconde, soit 7200 impulsions par heure. Le poids minimal devant être attribué à chaque impulsion, pour avoir un comptage exact, est :
e min
= P
MAX
/ (KTA x KTV x 7200)
Exemple 1 :
Mesure effectuée sur un réseau triphasé 10 kV
TT = 10000/100 V (KVT=100)
CT = 400 A
P
MAX
=4.5 MW e min
= 4,500,000 / (100 x 400 x 7200) = 0.0156 Wh
Ce résultat peut être arrondi à une valeur supérieure (ex. 0,02 Wh) pour faciliter le calcul de l’énergie consommée par un appareil ou un équipement connecté en externe (si présent).
Exemple 2 :
Mesure effectuée sur un réseau triphasé 380V
VT = nulle (KVT=1)
Curr FS = 10 A
P
MAX
=5.6 kW e min
= 5,600 / (1 x 10 x 7200) = 0.0777 Wh
Ce résultat peut être arrondi à 0,100 Wh.
Tableau 5.9.4 - Calcul de la valeur des impulsions ré-émises
5.10 SORTIES ANALOGIQUES 1... 2 (OPTION)
- No. Var.
Numéro de la variable (de 00 à 39, les variables d’énergie étant excluses) affectée
à la sortie (voir 5.14).
- Mode
Valeur du courant de sortie (0-20mA, 4-20mA) suivie de M si la sortie est monodirectionnelle, ou de B si elle est bidirectionnelle.
En mode bidirectionnel, la sortie analogique change linéairement de 10 (12) mA à
0 (4) mA pour la valeur en pourcentage minimale (valeur négative), et de 10 (12) mA à 20 mA pour la valeur en pourcentage maximale (valeur positive).
- Min
Valeur en pourcentage de la pleine échelle correspondant à la limite inférieure du paramètre réémis (voir tableaux 5.10.1 et 2).
En mode bidirectionnel, la valeur minimale correspond à la valeur négative de la variable sélectionnée.
La valeur réelle est le nombre indiqué sur la ligne du dessous.
Fig. 5.10.1 - Page Sortie Analogique 1
- Max
Valeur en pourcentage de la pleine échelle correspondant à la limite supérieure du paramètre réémis (voir tableaux 5.10.1 et 2).
En mode bidirectionnel, la valeur maximale correspond à la valeur positive de la variable sélectionnée.
La valeur réelle est le nombre indiqué sur la ligne du dessous.
NOTE : Nous vous conseillons de définir une différence d’au moins 10% entre les valeurs min. et max.
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Pour mettre fin à la phase de programmation et revenir au MENU, appuyez sur la touche
MENU
durant moins d’une seconde.
La page de la figure 5.1 apparaît, vous demandant de confirmer votre choix.
Sélectionnez OUI en appuyant sur les touches et confirmez par .
SET %
[V]
SET %
[A]
[P]
[S]
SET %
[Q]
[PF, COS]
0% 20% 40% 60% 80% 100% +
0 750 +
-
-
-
100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% +
5
6495
6495
0
0
0
5
6495
6495
+
+
+
CAP. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% IND.
CAP. 6495
CAP.
.000
.200
.400
.600
.800
0
1 .800
.600
.400
.200
6495
.000
IND.
IND.
Min
10 / 12mA
Max
Tableau 5.10.0 - Valeurs programmées en mode bidirectionnel
´
PROGRAMMATION DE LA SORTIE ANALOGIQUE A L’AIDE DE LA METHODE MATHEMATIQUE
La variable 20 (puissance active des systèmes triphasés) étant associée à un signal de sortie de 0 -20mA, vous désirez définir pour ce dernier 0 = 100 kW et 20 mA = 300 kW.
Exemple 1.
calcul de la pleine échelle (fs) du paramètre 20, dans le cas où :
C = 500/5A, et V n’est pas utilisé
fs = 1.73 x Vfs x Afs = 1,73 x 750V x 500A = 650kW
Calcul de la valeur correspondant à 100 kW (0 mA).
X = 100kW / 650kW x 100 = 15,38%
Calcul de la valeur correspondant à 300 kW (20 mA).
X = 300kW / 650kW x 100 = 46,15%
Exemple 2.
calcul de la pleine échelle (fs) du paramètre 20, dans le cas où :
C = 20/5A et V = 15000/100V.
fs = 1.73 x Vfs x Afs = 1,73 x 15kV x 20A = 520kW
Calcul de la valeur correspondant à 100 kW (0 mA).
X = 100kW / 520kW x 100 = 19,23%
Calcul de la valeur correspondant à 300 kW (20 mA).
X = 300kW / 520kW x 100 = 57,69%
Exemple 3.
calcul de la pleine échelle (fs) du paramètre 20, dans le cas où :
C = 1000A/1V, et V n’est pas utilisé.
fs = 1.73 x Vfs x Afs = 1,73 x 750V x 1000A = 1300kW
Calcul de la valeur correspondant à 100 kW (0 mA).
X = 100kW / 1300kW x 100 = 07,69%
Calcul de la valeur correspondant à 300 kW (20 mA).
X = 300kW / 1300kW x 100 = 23,08%
Tableau 5.10.1 - Exemple de programmation de la sortie analogique
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