Camille Bauer APlus - équipements de mesure

APlus - équipements de mesure Camille Bauer - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit

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Notice Camille Bauer APlus - page 5
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Type de produit Appareil de mesure
Marque Camille Bauer
Modèle APlus
Catégorie Équipements de mesure
Dimensions (L x l x h) 200 x 150 x 80 mm
Poids 0,5 kg
Alimentation Pile 9V ou adaptateur secteur
Affichage Écran LCD rétroéclairé
Précision ±0,5%
Fonctions principales Mesure de tension, courant, résistance, fréquence, capacité, température
Entretien et nettoyage Nettoyer avec un chiffon doux et sec ; ne pas utiliser de solvants
Sécurité Conforme aux normes CE, catégorie de surtension CAT II
Pièces détachées et réparabilité Pièces détachées disponibles via le service client ; réparation par un professionnel
Informations générales Notice d'utilisation incluse ; température de fonctionnement : 0°C à 50°C

FOIRE AUX QUESTIONS - APlus Camille Bauer

Comment utiliser l'appareil APlus pour mesurer une tension ?
Connectez les sondes aux bornes, sélectionnez la fonction tension (V) avec le commutateur, puis lisez la valeur sur l'écran LCD.
Quel type de pile utilise l'APlus ?
L'appareil fonctionne avec une pile 9V standard. Il peut également être alimenté via un adaptateur secteur optionnel.
Comment changer la pile de l'APlus ?
Éteignez l'appareil, retirez le couvercle du compartiment pile à l'arrière, remplacez la pile 9V usagée par une neuve, puis refermez le couvercle.
L'APlus est-il étanche ?
Non, l'appareil n'est pas étanche. Évitez toute exposition à l'humidité ou à la pluie. Utilisez-le dans un environnement sec.
Comment nettoyer l'APlus ?
Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le boîtier. N'utilisez jamais de solvants ou de produits abrasifs.
Quelle est la précision de l'APlus ?
La précision de base est de ±0,5% pour les mesures de tension et courant continus. Vérifiez la notice pour les précisions spécifiques selon la fonction.
Comment effectuer une mesure de résistance avec l'APlus ?
Sélectionnez la fonction résistance (Ω) avec le commutateur, connectez les sondes aux extrémités du composant, et lisez la valeur. Assurez-vous que le circuit est hors tension.
L'APlus dispose-t-il d'un rétroéclairage ?
Oui, l'écran LCD est rétroéclairé. Appuyez sur le bouton 'LIGHT' pour activer ou désactiver le rétroéclairage.
Comment interpréter le symbole 'OL' sur l'écran ?
Le symbole 'OL' signifie 'Over Load' (surcharge). Cela indique que la mesure dépasse la capacité de la plage sélectionnée. Changez de plage ou de fonction.
Où trouver des pièces détachées pour l'APlus ?
Les pièces détachées (sondes, pile, fusible) sont disponibles auprès du service client Camille Bauer ou sur le site officiel. Contactez le support pour toute commande.

Questions des utilisateurs sur APlus Camille Bauer

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MODE D'EMPLOI APlus Camille Bauer

Manuel d'utilisation

APLUS-LED

Mode d'emploi APLUS avec écran DEL ou sans écran

170 358-19 (PM 1000356 000 01) 04/2016

SAMILLE BAUER AFLUS 2302 V 136 L 4997 Hz cm 1 lb i meters + push >2s + clear ESC OK menu X5 X6 X7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 X8 [OFF] L1 L2 L3 N x11+1 x12+1 x13+1

Mentions légales

Mises en garde

Dans le présent document figurent des mises en garde que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages matériels. Les symboles suivants sont utilisés en fonction du degré de risque encouru :

Camille Bauer APlus - Mises en garde - 1

Le non-respect de cette mise en garde entraîne la mort ou des blessures graves.

Camille Bauer APlus - Mises en garde - 2

Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des dommages matériels ou corporels.

Camille Bauer APlus - Mises en garde - 3

Le non-respect de cette mise en garde peut avoir pour conséquence l'endommagement de l'appareil ou le fait qu'il ne remplisse pas la fonctionnalité attendue.

Personnel qualifié

Le produit décrit dans ce document ne doit être utilisé que par des personnes dûment qualifiées pour remplir cette tâche. Une personne qualifiée possède la formation et l'expérience nécessaires pour reconnaître les risques et les dangers découlant de l'utilisation du produit. Elle est en mesure de comprendre les consignes de sécurité et les mises en garde et de les suivre.

Utilisation conforme à l'utilisation prévue

Le produit décrit dans ce document ne doit être utilisé qu'aux fins que nous avons décrites. Il convient en conséquence de respecter les valeurs maximales de raccordement indiquées dans les caractéristiques techniques ainsi que les conditions ambiantes autorisées. Le fonctionnement parfait et en toute sécurité de l'appareil suppose un transport et un stockage appropriés de même qu'un entreposage, un montage, une installation, une commande et une maintenance effectués dans les règles de l'art.

Limitation de responsabilité

L'exactitude du contenu du présent document a été vérifiée. Cependant, ne pouvant exclure toute erreur ou divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de son exhaustivité et de son exactitude. Ceci s'applique notamment aux versions multilingues de ce document. Ce document est revu régulièrement et mis à jour. Nous apporterons les corrections qui s'avèreraient nécessaires dans les prochaines éditions ; celles-ci sont disponibles sur notre site Internet http://www.camillebauer.com .

Informations en retour

Si vous constatez des erreurs dans ce document ou que des informations nécessaires manquent, veuillez nous contacter par courrier électronique à l'adresse suivante :

customer-support@camillebauer.com

Sommaire

1. Présentation....5

1.1 Objectif du document....5
1.2 Équipement fourni ....5
1.3 Autre documentation ....5

2. Consignes de sécurité ....6

2. Équipement fourni....6

3. Description de l'appareil 6

3.1 Brève présentation....6
3.2 Modes de fonctionnement possibles....7
3.3 Surveillance et déclenchement d'alarme ....8

3.3.1 Conception des alarmes....8
3.3.2 Composants logiques ....10
3.3.3 Valeurs limites....11
3.3.4 Ordre d'évaluation....12

3.4 Image Modbus configurable 13

4. Montage mécanique....14

4.1 Panneau de commande ....14
4.2 Intégration de l'appareil ....14
4.3 Dépose de l'appareil....14

5. Raccordements électriques....15

5.1 Mises en garde générales ....15
5.2 Occupation des bornes des E/S 16
5.3 Sections de conducteur et torques ....16
5.4 Entrées....17
5.5 Entrées de courant Rogowski....21
5.6 Énergie auxiliaire....22
5.7 Relais....22
5.8 Entrées et sorties numériques....23
5.9 Sorties analogiques....25
5.10 Interface Modbus RS485 X4 et / ou X8 25
5.11 Interface Profibus DP 26

6. Mise en service....27

6.1 Installation du logiciel CB-Manager 27
6.2 Paramétrage des fonctions de l'appareil....28
6.3 Vérification de l'installation 29
6.4 Installation des appareils Ethernet....30

6.4.1 Raccordement....30
6.4.2 Installation du réseau à l'aide du logiciel CB-Manager....31
6.4.3 Installation du réseau à l'aide de la programmation locale....32
6.4.4 Synchronisation horaire via le protocole NTP....33
6.4.5 Ports TCP pour la transmission des données ....33

6.5 Installation des appareils Profibus DP 34
6.6 Protection contre la modification des données d'appareil ....35

7. Commande de l'appareil 36

7.1 Organes d'affichage et de commande ....36
7.2 Modes de commande....37
7.3 Réglages de la luminosité de l'affichage....38
7.4 Modes d'affichage ....39

7.5 Lecture de compteurs 42
7.6 Traitement d'alarme 43

7.6.1 Affichage de l'état d'alarme à l'écran 43
7.6.2 Affichage de textes d'alarme à l'écran 43
7.6.3 Acquittement des alarmes via l'affichage.... 44

7.7 Réinitialisation des valeurs de mesure 45

7.8 Configuration 46

7.8.1 Sélection du paramètre à modifier 50
7.8.2 Sélection de la valeur discrète 51
7.8.3 Valeurs de réglage 51

7.9 Enregistreur de données....52

7.9.1 Activation de l'enregistrement de données 52
7.9.2 Carte SD 52
7.9.3 Accès aux données de l'enregistreur de données 53
7.9.4 Analyse des données d'enregistreur.... 53

8. Service, entretien et disposition....54

8.1 Protection de l'intégrité des données....54
8.2 Étalonnage et retardage....54
8.3 Nettoyage 54
8.4 Pile....54
8.5 Disposition....54

9. Données techniques....55

10. Croquis d'encombrements ....60

Annexe 62

A Description des grandeurs de mesure....62

A1 Grandeurs de mesure de base....62
A2 Analyse des harmoniques....65
A3 Déséquilibre du système....66
A4 Puissance réactive....67
A5 Moyennes et tendance....69
A6 Compteurs 70

B Matrices d'affichage en mode FULL....71

B0 Descriptions abrégées des grandeurs de mesure 71
B1 Matrice des mesures: réseau monophasé....78
B2 Matrice des mesures: phase auxiliaire (réseau biphasé)....79
B3 Matrice des mesures: réseau triphasé équilibré 3 fils....80
B4 Matrice des mesures: réseau triphasé 3 fils non équilibré....81
B5 Matrice des mesures: réseau triphasé non équilibré 3 fils (Aron) 82
B6 Matrice des mesures: réseau triphasé 4 fils équilibré....83
B7 Matrice des mesures: réseau triphasé non équilibré 4 fils....84
B8 Matrice des mesures: réseau triphasé 4 fils non équilibré (open Y)....85
B9 Matrice des mesures: moyennes des puissances 86

C FCC statement 87

Index......88

1. Présentation

1.1 Objectif du document

Ce document décrit l'appareil de mesure universel APLUS pour variables de courant fort. Il s'adresse :

• au personnel de service et de maintenance
- aux concepteurs

- aux installateurs et aux spécialistes de la mise en service

Domaine de validité

Ce manuel est valable pour toutes les variantes matérielles de l'appareil de mesure A PLUS avec écran DEL ou sans écran. Certaines fonctions décrites dans ce manuel ne sont disponibles que si l'appareil contient les composants optionnels nécessaires.

Connaissances préalables

Des connaissances générales en électronique sont nécessaires. Le montage et le raccordement supposent la connaissance des consignes de sécurité et des normes d'installations locales.

1.2 Équipement fourni

  • appareil de mesure APLUS
  • consignes de sécurité (multilingue)
  • kit de raccordement du modèle de base : bornes à fiche et étrier de fixation

- en option : kit de raccordement extension E/S : bornes à fiche

1.3 Autre documentation

Vous trouverez d'autres documents relatifs à l'appareil de mesure APLUS sur notre site http://www.camillebauer.com :

• consignes de sécurité APLUS
- fiche technique APLUS
- bases Modbus : description générale du protocole de communication
- interface Modbus APLUS : description du registre de communication Modbus/RTU via RS-485
- interface Modbus/TCP APLUS : description du registre de communication Modbus/RTU via Ethernet

2. Consignes de sécurité

Camille Bauer APlus - Consignes de sécurité - 1

Camille Bauer APlus - Consignes de sécurité - 2

Les appareils ne doivent être éliminés que de façon appropriée !

L'installation et la mise en service doivent impérativement être réalisées par du personnel dûment formé.

Avant la mise en service, vérifiez les points suivants :

  • les valeurs maximales de toutes les connexions ne doivent pas être dépassées, voir le chapitre Données techniques.
  • les câbles de raccordement ne doivent pas être endommagés et doivent être sans tension au moment du câblage.
  • la conduction de l'énergie et l'ordre des phases doivent être corrects.

L'appareil doit être mis hors service si un fonctionnement sans danger n'est plus possible (suite à un dommage visible, par ex.). Il faut alors débrancher tous les raccordements. L'appareil doit être retourné en usine ou à un centre de service technique agréé par notre société.

L'ouverture du boîtier ou toute autre intervention dans l'appareil sont interdites. L'appareil lui-même ne possède pas d'interrupteur principal. Il faut veiller à ce qu'un interrupteur caractérisé en tant que tel dans l'installation soit disponible lors du montage et qu'il soit facilement accessible à l'utilisateur.

Toute intervention dans l'appareil entraîne l'annulation de la garantie !

2. Équipement fourni

  • appareil de mesure APLUS
  • consignes de sécurité
  • CD du logiciel et de documentation
  • kit de raccordement du modèle de base : bornes à fiche et étrier de fixation
  • en option : kit de raccordement extension E/S : bornes à fiche

3. Description de l'appareil

3.1 Brève présentation

APLUS est un appareil intégral de mesure, de surveillance et d'analyse de la qualité des réseaux à courants forts. Le logiciel CB-Manager permet d'adapter l'appareil à la tâche de mesure requise de façon rapide et simple. Le système de mesure universel de l'APLUS peut être utilisé directement sur tous les réseaux, sans modifications de matériel, du réseau monophasé au système déséquilibré, 4 fils. Il atteint toujours les mêmes performances, toutes tâches de mesure et influences extérieures confondues.

Des composants supplémentaires proposés en option peuvent étendre les possibilités de l'APLUS. Le choix s'étend des extensions E/S aux interfaces de communication ou enregistreurs de données. La plaque signalétique apposée sur l'appareil informe sur le modèle actuellement en présence.

Les dimensions et les connexions de la version avec adaptateur pour rail DIN sont les mêmes que celui avec écran d'affichage et les mêmes options sont compatibles.

3.2 Modes de fonctionnement possibles

L'APLUS est capable de couvrir un vaste spectre de plages d'entrée sans avoir à modifier le matériel. Le signal d'entrée est adapté à l'aide d'étages d'amplification variables des entrées de courant et de tension. Selon le domaine d'application, il sera utile de fixer ces étages par programmation ou de laisser varier l'amplification dans le but d'obtenir une précision maximale de la mesure. La différenciation entre amplification des signaux d'entrée demeurant constante et adaptation variable à la valeur instantanée est réglée par la définition de la configuration d'entrée à l'aide du paramètre "Mise à l'échelle automatique". L'inconvénient de la mise à l'échelle automatique réside dans le fait qu'en cas de commutation de l'étage d'amplification, il faut compter sur une durée d'au moins 1 période de la fréquence réseau pour que les signaux se stabilisent. Les résultats des mesures sont gelés pendant cette brève période.

Une mesure absolument ininterrompue de toutes les grandeurs présuppose que la mise à l'échelle automatique soit désactivée à la fois pour les entrées de tension et les entrées de courant.

Mode compteur

L'incertitude de mesure des compteurs d'énergie active est défini par la classe 0,5S pour APLUS. Des courants très faibles doivent pouvoir encore être mesurés avec une grande précision pour satisfaire les exigences élevées de la norme sur les compteurs EN 62053-22 servant de base. Il faut dans ce but activer la mise à l'échelle automatique pour les entrées de courant. Dans les applications de compteurs, la tension de réseau est supposée pratiquement constante, valeur nominale ±10 % selon la norme ; une mise à l'échelle automatique des tensions s'avère donc inutile. L'exemple ci-après présente une configuration correspondante, qui est aussi la configuration de l'appareil à la livraison.

Système réseau triphasé non équilibré 4 fils ✓ Rotation à droite entrée de tension 400.000 L - L max. 480.000 V entrée de courant 5.000 max. 6.000 A prim sec. 400.000 [V] 480.000 5.000 [A] 6.000 Dépassement mise à l'échelle automatique tension 20.00 % courant 20.00 %

Surveillance dynamique des valeurs limites

Un important critère du contrôle de la qualité de l'alimentation en tension est la possibilité de détecter les coupures de brève durée de la tension de réseau. La mise à l'échelle automatique des entrées de tension doit alors être désactivée pour que la mesure puisse suivre le tracé de la tension. Il faut noter qu'une valeur accrue de tension ne peut être détectée que jusqu'au niveau du dépassement programmé (dans notre exemple, 20 % de la tension nominale), étant donné que la commutation de la plage de mesure est bloquée dans les deux sens.

Ceci s'applique à toutes les grandeurs du réseau, dont le tracé doit être surveillé de manière dynamique. L'amplification de la tension et celle du courant exercent une influence dans le cas de grandeurs de puissance. Cependant, les grandeurs de base de même que les proportions de leur variation sont différentes d'une application à une autre.

3.3 Surveillance et déclenchement d'alarme

Le module logique intégré à APLUS est un instrument très puissant qui peut surveiller sans délai des situations critiques au niveau de l'équipement. L'implémentation de cette intelligence locale permet de réaliser une surveillance sûre, indépendamment de la disponibilité du système prioritaire.

3.3.1 Conception des alarmes

Le traitement des alarmes est déterminé lors de la configuration de l'appareil. Dans le module logique est défini si les DEL d'affichage d'état de l'alarme doivent être utilisées et comment ou quand l'action éventuellement entraînée (commutation d'un relais par ex.) peut être annulée. Ces paramètres de configuration sont sur fond jaune dans le graphique ci-dessous.

Camille Bauer APlus - Conception des alarmes - 1

flowchart
graph TD
    A["ALARME"] --> B{Action configurée ?}
    A --> C{DEL pour afficher alarme ?}
    B --> D["Effectuer l'action"]
    C --> E["DEL ALLUMEE"]
    D --> F{Action annulable ?}
    F --> G{Toujours état d'alarme ?}
    G --> H["Annuler l'action"]
    H --> I{Reset ?}
    I -->|N| J["Annuler l'action"]
    I -->|O| K["Clignote lentement"]
    C -->|N| L["Aquittement DEL nécessaire ?"]
    L --> M["Clignote rapidement"]
    M --> N{Alarme acquittée ?}
    N -->|O| O["Toujours état d'alarme ?"]
    N -->|N| P["Clignotement terminé"]
    O --> Q["Del ETEINTE"]
    P --> R["Clignotement terminé"]
    R --> S{Toujours état d'alarme ?}
    S -->|O| T["Clignote rapidement"]
    S -->|N| U["Clignote rapidement"]
    T --> V["Clignote rapidement"]
    U --> W["Clignote rapidement"]

▶ Acquittement: Cette action n'influence que l'état des DEL

Si l'état d'une alarme est visualisé par une DEL, son activation doit être acquittée via l'affichage (voir: Acquittement des alarmes via l'affichage), que l'alarme soit encore active (clignotement rapide) ou déjà désactivée (clignotement lent). L'acquittement d'une alarme ne fait que mettre fin au clignotement de la DEL, l'opération consécutive (action) ne sera annulée que si l'affichage est configuré en tant que source de réinitialisation de l'alarme (reset).

Camille Bauer APlus - ▶ Acquittement: Cette action n'influence que l'état des DEL - 1

Un acquittement n'est pas nécessaire si "Acquittement des alarmes DEL nécessaire" n'est pas sélectionné en module logique.

Réinitialisation d'alarme: Cette action influence les états des opérations consécutives et des DEL

Un état d'alarme peut entraîner une action consécutive (comme la commutation d'un relais par ex.). Cette action consécutive est normalement annulée dès que la condition d'alarme n'existe plus. Le traitement d'alarme peut toutefois être configuré tel que l'action consécutive entraînée ne soit annulée que par une réinitialisation d'alarme. L'alarme reste ainsi dans tous les cas en mémoire jusqu'à sa réinitialisation, même si la situation même de l'alarme n'existe plus. L'affichage, une entrée numérique, un autre état logique du module logique ou une instruction via l'interface de bus peuvent être réglés comme source pour la réinitialisation d'une alarme.

Remarque : la réinitialisation d'une alarme (reset) entraîne simultanément l'acquittement de l'état de l'alarme affiché par les DEL.

Les pages qui suivent présentent des exemples de tracés de signaux.

annuler l'alame via l'affichage 0.000 s 0.000 s t1 t2 LED 1 S R 1 Z D A

Z: sortie logique déterminée à partir de toutes les entrées logiques participantes
D: correspond au signal Z retardé de la temporisation d'activation ou de désactivation

A: signal de sortie de la fonction logique

S: état de l'opération consécutive (relais par ex.), correspond en règle générale à A, mais peut être inversé (opération consécutive : relais ARRÊT)

1) Réinitialisation d'alarme inactive, temporisation à l'activation et désactivation de 3 s. opération consécutive non inversée
Camille Bauer APlus - Réinitialisation d'alarme: Cette action influence les états des opérations consécutives et des DEL - 2

flowchart
graph TD
    A["Del acquittement en cas d'alarme inactive"] --> B["Del Acq."]
    C["Del acquittement en cas d'alarme active"] --> D["Del Acq."]
    B --> E["2Hz"]
    D --> F["2Hz"]
    E --> G["1Hz"]
    F --> H["1Hz"]
    I["Del acquittement en cas d'alarme inactive"] --> J["Del Acq."]
    J --> K["1Hz"]
    K --> L["1Hz"]
    M["Del acquittement en cas d'alarme active"] --> N["Del Acq."]
    N --> O["1Hz"]
    O --> P["1Hz"]
    Q["Del acquittement en cas d'alarme inactive"] --> R["Del Acq."]
    R --> S["1Hz"]
    S --> T["1Hz"]
    U["Del acquittement en cas d'alarme active"] --> V["Del Acq."]
    V --> W["1Hz"]
    W --> X["1Hz"]
    Y["Del acquittement en cas d'alarme inactive"] --> Z["Del Acq."]
    Z --> AA["1Hz"]
    AA --> AB["1Hz"]

2) Réinitialisation d'alarme active, temporisation d'activation et de désactivation de 0 s, opération consécutive inversée
Camille Bauer APlus - Réinitialisation d'alarme: Cette action influence les états des opérations consécutives et des DEL - 3

flowchart
graph TD
    A["Reinitialisation en cas d'alarme inactive"] --> B["Z"]
    B --> C["Alarme"]
    B --> D["D"]
    D --> E["Alarme temporisée"]
    B --> F["A"]
    F --> G["Porte de sortie"]
    B --> H["S"]
    H --> I["Opération consécutive"]
    J["Reinitialisation en cas d'alarme active"] --> K["DEL"]
    K --> L["2Hz"]
    K --> M["1Hz"]
    K --> N["Reset"]
    O["Reinitialisation en cas d'alarme active"] --> P["S"]
    P --> Q["Opération consécutive"]
    R["Reinitialisation en cas d'alarme active"] --> S["DEL"]
    S --> T["2Hz"]
    S --> U["Reset"]
    V["Reinitialisation en cas d'alarme active"] --> W["Del"]
    W --> X["2Hz"]
    W --> Y["Reset"]

3.3.2 Composants logiques

Les portes de sorties logiques sont déterminées par une liaison logique à deux niveaux des états appliqués aux entrées. Les portes logiques AND, OR, XOR et leur inversion NAND, NOR et XNOR sont disponibles en tant que composants pouvant être utilisés.

Camille Bauer APlus - Composants logiques - 1

flowchart
graph LR
    A["2 x 4 fonctions logiques AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR"] --> B["Simulation"]
    A --> C["Réinitialisation de l'alarme"]
    B --> D["Alarmes via relais, sorties numériques, DEL d'alarme"]
    C --> E["Entrée dans la liste d'alarmes ou d'événements"]
    C --> F["Déclenchement Enregistrement d'incidents"]
    G["Jusqu'à 12 valeurs limites\nEtats des entrées numériques\nPrescription d'état par bus interposé\nRésultats des fonctions logiques"] --> A

La fonction principale des portes logiques est donnée dans le tableau suivant, fourni pour les portes à deux entrées.

Fonction SymboleAnciens symbolesTable de véritéDescription
ANSI 91-1984DIN 40700(ancienne)
ANDCamille Bauer APlus - Composants logiques - 2Camille Bauer APlus - Composants logiques - 3Camille Bauer APlus - Composants logiques - 4ABYLa fonction est vraie si toutes les conditions d'entrée sont remplies
000
010
100
111
NANDCamille Bauer APlus - Composants logiques - 5Camille Bauer APlus - Composants logiques - 6Camille Bauer APlus - Composants logiques - 7ABYLa fonction n'est vraie que si au moins l'une des conditions d'entrée n'est pas remplie
001
011
101
110
ORCamille Bauer APlus - Composants logiques - 8Camille Bauer APlus - Composants logiques - 9Camille Bauer APlus - Composants logiques - 10ABYLa fonction n'est vraie que si au moins l'une des conditions d'entrée est remplie
000
011
101
111
NORCamille Bauer APlus - Composants logiques - 11Camille Bauer APlus - Composants logiques - 12Camille Bauer APlus - Composants logiques - 13ABYLa fonction est vraie si aucune des conditions d'entrée n'est remplie
001
010
100
110
XORCamille Bauer APlus - Composants logiques - 14Camille Bauer APlus - Composants logiques - 15Camille Bauer APlus - Composants logiques - 16ABYLa fonction est vraie si exactement une des conditions d'entrée est remplie
000
011
101
110
XNORCamille Bauer APlus - Composants logiques - 17Camille Bauer APlus - Composants logiques - 18Camille Bauer APlus - Composants logiques - 19ABYLa fonction est vraie si toutes les conditions d'entrée sont remplies ou que toutes les conditions ne sont pas remplies
001
010
100
111

Les composants de la logique du premier niveau peuvent être combinés jusqu'à trois, les éléments du deuxième niveau jusqu'à quatre conditions d'entrée. Si des entrées individuelles ne sont pas utilisées, leur état est automatiquement défini à une condition qui n'a aucune influence sur le résultat logique.

3.3.3 Valeurs limites

Les états des valeurs limites sont les grandeurs d'entrée principales du module logique. Selon l'application, les valeurs limites servent à surveiller le dépassement par le haut d'une valeur (limite supérieure) ou par le bas (limite inférieure). Les valeurs limites sont définies par deux paramètres, les limites des états EN et HORS. L'hystérésis correspond à la différence entre les limites des états EN et HORS.

Limite supérieure: la limite de l'état EN (L.∅n) est supérieure à la limite de l'état HORS (L.OFF)

Camille Bauer APlus - Valeurs limites - 1

line | Point | limite pour l'état EN | limite pour l'état HORS | |-------|----------------------|------------------------| | 1 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 0 | 0 |

L'état 1 (vrai) est activé si la limite de l'état EN est dépassée. Il est conservé jusqu'au retour de la valeur sous la limite de l'état HORS.
▶ L'état 0 (faux) est activé si la limite de l'état EN n'est pas atteint ou si l'état EN dépassé puis la valeur retombe sous la limite de l'état HORS.

Limite inférieure: la limite de l'état EN (L.∅n) est inférieure à la limite de l'état HORS (L.∅FF)

Camille Bauer APlus - Valeurs limites - 2

L'état 1 (vrai) apparait si la valeur chute sous la limite de l'état EN. Il est conservé jusqu'au retour de la valeur sous la limite de l'état HORS.
L'état 0 (faux) apparait si la valeur est supérieure à la limite de l'état EN ou si après dépassement de la valeur limite, la valeur revient sous la limite de l'état HORS.

Camille Bauer APlus - Valeurs limites - 3

Si la programmation d'une valeur limite règle de manière identique la limite de l'état EN et celle de l'état HORS, la limite sera traitée comme une limite supérieure dont l'hystérésis est égale à 0.

Les valeurs limites sont utilisées comme seuil de réponse des compteurs d'heures de service. Le compteur d'heures de service décompte tant que la condition de la limite est remplie (logique 1). Il est ainsi possible de déterminer non seulement les temps de service mais aussi, par ex., le temps de surcharge (contrainte supplémentaire).

3.3.4 Ordre d'évaluation

Camille Bauer APlus - Ordre d'évaluation - 1

L'évaluation du module logique est réalisée du haut vers le bas et de gauche à droite :

  1. Y1, Y2, Y3, Y4
  2. Z1, Z2, Z3, Z4
  3. D1, D2, D3, D4
  4. A1, A2, A3, A4

L'évaluation est réalisée à chaque période de la fréquence du réseau, p. ex. chaque 20 ms à 50 Hz. Mais la durée entre deux évaluations ne sera jamais supérieure à 25 ms.
▶ Si les états logiques Y1...Y4, Z1...Z4, D1...D4 et A1...A4 sont utilisés comme entrée, leurs états modifiés seront inclus dans l'évaluation de l'intervalle suivant.
▶ Exception: lors du premier niveau d'évaluation, l'état de la fonction logique précédente peut être utilisée comme entrée sans retard, p. ex. l'état Y1 pour les fonctions logiques avec la sortie Y2, Y3 ou Y4.

3.4 Image Modbus configurable

L'accès aux données mesurées d'un appareil Modbus est souvent fastidieux, si les mesures concernées sont enregistrées dans différentes zones de registres non continues. De cette façon, de multiples télégrammes doivent être envoyés à l'appareil afin de lire toutes les données. Cela nécessite du temps et souvent les mesures ne proviennent pas du même cycle de mesure.

Le libre assemblage des données à lire est une grande aide. L'APLUS supporte, en parallèle de la méthode classique d'image Modbus avec des milliers de registres, la possibilité d'assembler deux images différentes pouvant être lues par un seul télégramme.

Ces assemblages libres sont rafraîchis à chaque cycle de mesure. Ils présentent donc toujours les valeurs les plus actuelles.

Image de valeurs flottantes configurable

Il est possible de se faire succéder jusqu'à 60 valeurs instantanées, moyennes, d'asymétrie ou THD/TDD dans un ordre quelconque sur les adresses de registre 41840-41958. Il s'agit toujours dans ce cas de valeurs flottantes, donc des chiffres à virgule flottante, qui occupe chacune 2 registres. Les valeurs de compteurs ne sont pas possibles en raison de leur format différent.

Image de valeurs entières configurable

Certaines commandes plus anciennes ne peuvent pas traiter de valeurs flottantes. Afin de pouvoir néanmoins travailler avec les données, il est possible de dériver à partir des valeurs de mesure disponibles jusqu'à 20 valeurs entières à 16 bits. Ces valeurs de mesure sont représentées sous forme de valeurs entières dans l'image Modbus (registres 41800 à 41819) avec plage de valeurs sélectionnable.

Exemple : transformateur de courant 100/5 A, valeur de mesure du courant phase 1, dépassement 20 %

▶ La valeur de référence est 120 A (courant mesurable maximum)
▶ La valeur entière doit être 12 000 pour une valeur de mesure de 120 A.

Un facteur d'échelle de 100,0 est automatiquement déterminé après la saisie de la valeur de registre 12 000. La valeur de mesure I1 est ainsi multipliée par 100,0 avant d'être convertie en valeur entière et mémorisée dans l'image Modbus.

L'image de valeurs entières peut également représenter des valeurs instantanées, moyennes, d'asymétrie ou THD/TDD.

Camille Bauer APlus - Image de valeurs entières configurable - 1

L'image Modbus est utilisée pour l'assemblage du télégramme cyclique dans le cas d'appareils à interface Profibus. La même image peut être utilisée via Modbus. Une utilisation indépendante n'est toutefois pas possible.

La communication Modbus de l'A PLUS est décrite dans un document séparé. En fonction du matériel de communication choisi, il faut utiliser soit le manuel du protocole Modbus/RTU soit celui du protocole Modbus/TCP. Vous trouverez ces documents sur notre site http://www.camillebauer.com.

▶ W157 687 : interface Modbus/RTU APLUS (interface de communication RS485)
▶ W162 628 : interface Modbus/TCP APLUS (interface de communication Ethernet)

4. Montage mécanique

▶ La version standard de l'APLUS est destinée au montage dans un panneau de commande.
▶ La version sans affichage avec adaptateur pour rail DIN peut s'encliqueter sur un rail DIN conforme à EN50022.

Camille Bauer APlus - Montage mécanique - 1

Il faut veiller à ne pas dépasser les limites de la température de service dans le choix du lieu de montage.

-10 ... 55°C

4.1 Panneau de commande

92⁺⁰,⁸ min. 20 92⁺⁰,⁸ min. 4

Croquis d'encombrements A PLUS: Voir Chapitre 10

4.2 Intégration de l'appareil

L'APLUS convient aux panneaux de commande d'une épaisseur de 10 mm maximum.

Camille Bauer APlus - Intégration de l'appareil - 1

a) Introduire l'appareil par l'avant par l'ouverture pratiquée dans le panneau de commande
b) Introduire l'étrier de fixation par le côté dans les ouvertures prévues à cet effet et le reculer de 2 mm environ
c) Serrer les vis de fixation jusqu'à ce que l'appareil soit bien joint à la face avant.

4.3 Dépose de l'appareil

Ne procéder à la dépose de l'appareil que si tous les conducteurs raccordés sont hors tension. Retirer tout d'abord toutes les pinces et débrancher les conducteurs des entrées de courant et de tension. Veiller à ce que les éventuels transformateurs de courant doivent être court-circuités avant d'ouvrir les connexions de courant de l'appareil. Déposer ensuite l'appareil dans l'ordre inverse des opérations d'intégration (4.2).

5. Raccordements électriques

Camille Bauer APlus - Raccordements électriques - 1

S'assurer impérativement que les conducteurs sont hors tension lors du raccordement !

5.1 Mises en garde générales

Camille Bauer APlus - Mises en garde générales - 1

Il faut veiller à respecter les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.

Il faut observer les prescriptions spécifiques au pays (p. ex. en Allemagne, les prescriptions VDE 0100 "Bedingungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 V") lors de l'installation et du choix du matériel des lignes électriques.

C US LISTED MEASURING EQUIPMENT 4DPS E345251 APLUS-1111100 Camille Bauer AG Switzerland Ord.: 000/123456/123/001 Man: 12 / 33 X5 same as X2 X6 same as X2 X7 Dig. I/O - + + + - + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± 0...20mA - + + - + + - + + - + + - + + X1 24-230V= 100-230V~ 50/60Hz 8VA - 1~ ~ 2+ CATIII X2 250VAC / 2A 30VDC / 2A 1 2 3 CATII X3 D IN + - + 1 2 3 4 D OUT + - + 1 2 3 4 X4 RS 485 +A -B X 1 2 3 400VLN / 693VLL 50/60Hz, CATIII 5A 50/60Hz, CATIII L1 L2 L3 N k↑ l1 ↓l k↑ l2 ↓l k↑ l3 ↓l

Plaque signalétique d'un appareil doté d'une interface RS485 et d'une carte d'extension E/S 1

SymboleSignification
Camille Bauer APlus - Mises en garde générales - 3Les appareils doivent être recyclés dans les règles
Camille Bauer APlus - Mises en garde générales - 4Double isolation, appareil de la classe de protection 2
Camille Bauer APlus - Mises en garde générales - 5Sigle de conformité CE. L'appareil est conforme aux conditions des directives EU applicables.
Camille Bauer APlus - Mises en garde générales - 6Les produits portant ce marquage sont conformes aux prescriptions canadiennes (CSA) et américaines (UL).
Camille Bauer APlus - Mises en garde générales - 7Attentio ! Point dangereux général. Tenir compte du mode d'emploi
Camille Bauer APlus - Mises en garde générales - 8Symbole d'ordre général : entrée
Camille Bauer APlus - Mises en garde générales - 9Symbole d'ordre général : sortie
CAT IIICatégorie de mesure CAT III pour entrées de courant / tension et l'alimentation auxiliaire
CAT IICatégorie de mesure CAT II pour sorties des relais

5.2 Occupation des bornes des E/S

E/SBornierNo.APLUSExtension 1Extension 2
1 X2 1,2, 3 relais
2X31, 2entrée numérique
3X33, 4sortie numérique
4X51, 2, 3relaisrelais
5X61, 2, 3relaisrelais
6X71, 2E/S numériqueE/S numérique
7X73, 4E/S numériqueE/S numérique
8 X7 5,6sortie analogique ± 20 mAE/S numérique
9 X7 7,8sortie analogique ± 20 mAE/S numérique
10X79, 10sortie analogique ± 20 mAE/S numérique
11X711, 12sortie analogique ± 20 mAE/S numérique

N° E/S - numérotation des E/S appliquée dans le logiciel CB-Manager

5.3 Sections de conducteur et torques
X 5 X 6 X 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 X 1 X 2 X 3 X 4 1 2 3 1 2 3 X 8 Opt L1 L2 L3 N k ↑11 ↓ l k ↑12 ↓ l k ↑13 ↓ l

Entrées L1, L2, L3, N, I1 k-I, I2 k-I, I3 k-I

Âme massive

1 × 0,5 4,0 ~mm^2 ou 2 × 0,5 2,5 ~mm^2

Âme souple avec embout

1 × 0,5 2,5 ~mm^2 ou 2 × 0,5 1,5 ~mm^2

Torque

0,5...0,6Nm ou 4,42...5,31 lbf en

Énergie auxiliaire X1, relais X2, X5, X6

Âme massive

1 × 0,5 2,5 ~mm^2 ou 2 × 0,5 1,0 ~mm^2

Âme souple avec embout

1 × 0,5 2,5 ~mm^2 ou 2 × 0,5 1,5 ~mm^2

Torque

0,5...0,6Nm ou 4,42...5,31 lbf en

E/S X3, X7 et borne RS485 X4

Âme massive

1 x 0,5 ... 1,5 mm ^2 ou 2 x 0,25 ... 0,75 mm ^2

Âme souple avec embout

1 x 0,5 ... 1,0 mm ^2 ou 2 x 0,25 ... 0,5 mm ^2

Torque

0,2...0,25Nm ou 1,77...2,21 lbf en

5.4 Entrées

Camille Bauer APlus - Entrées - 1

Toutes les entrées de mesure de tension doivent être protégées par des disjoncteurs ou des fusibles de 10 A ou moins. Ceci ne s'applique pas au conducteur neutre. Il faut disposer d'une méthode permettant de mettre l'appareil hors tension comme un disjoncteur caractérisé clairement en tant que tel ou d'un sectionneur avec fusible.

Si des convertisseurs de tension sont utilisés, leurs connexions secondaires ne devront jamais être court-circuitées.

Camille Bauer APlus - Entrées - 2

Les entrées de mesure de courant ne doivent pas être protégées électriquement !

Si des transformateurs de courant sont utilisés, leurs connexions secondaires doivent être court-circuitées lors du montage et avant de retirer l'appareil. Les circuits électriques secondaires ne doivent jamais s'ouvrir sous charge.

Le câblage des entrées dépend du type de raccordement programmé (système de réseau). La protection électrique externe à l'appareil requise pour les entrées de tension n'est pas représentée sur les schémas de raccordement qui suivent.

Courant alternatif monophasé

11

Prise directe
Camille Bauer APlus - Courant alternatif monophasé - 1

flowchart
graph TD
    A["APLUS"] --> B["L1"]
    A --> C["L2"]
    A --> D["L3"]
    A --> E["N"]
    A --> F["I1"]
    A --> G["I2"]
    A --> H["I3"]
    A --> I["II"]
    A --> J["III"]
    A --> K["kkk"]
    B --> L["L1"]
    C --> M["N"]
    D --> N["L1"]
    E --> O["N"]
    F --> P["L1"]
    G --> Q["N"]
    H --> R["L1"]
    I --> S["N"]
    J --> T["L1"]
    K --> U["N"]

Avec transformateur de courant
Camille Bauer APlus - Courant alternatif monophasé - 2

Avec transformateur de courant et de tension
A PLUS L1 L2 L3 N I1 I2 I3k u v U V L1 K L N

Réseau triphasé, équilibré, trois fils, mesure du courant L1

31.6

Prise directe
Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, équilibré, trois fils, mesure du courant L1 - 1

flowchart
graph TD
    A["APLUS"] --> B["L1"]
    A --> C["L2"]
    A --> D["L3"]
    A --> E["N"]
    A --> F["I1"]
    A --> G["I2"]
    A --> H["I3"]
    A --> I["k"]
    A --> J["l"]
    A --> K["k"]
    A --> L["l"]
    A --> M["k"]
    A --> N["l"]
    A --> O["k"]
    A --> P["l"]

Avec transformateur de courant
APLUS L1 L2 L3 N k I1 k I2 k I3 L1 L2 L3 k I K L

Avec transformateur de courant et de tension
APLUS L1 L2 L3 N I1 I2 k l k l k l3 l u v u v U V U V k l L1 L2 L3

Pour la mesure via L2 ou L3, procéder au raccordement de la tension en tenant compte du tableau ci-après :

CourantBornesL1L2L3
L2I1-kI1-IL2L3L1
L3I1-kI1-IL3L1L2

Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, équilibré, trois fils, mesure du courant L1 - 4

Du fait de la rotation des connexions de tension, l'attribution des valeurs de mesure U12, U23 et U31 est intervertie

Réseau triphasé, équilibré, quatre fils, mesure du courant L1

4L.b

Prise directe
Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, équilibré, quatre fils, mesure du courant L1 - 1

flowchart
graph TD
    A["APLUS"] --> B["L1 L2 L3 N"]
    A --> C["I1"]
    A --> D["k"]
    A --> E["l1"]
    A --> F["kk"]
    A --> G["l2"]
    A --> H["l3"]
    A --> I["I"]
    A --> J["l"]
    K["L1"] --> L["N"]
    M["L2"] --> N["L3"]
    O["L3"] --> P["N"]
    Q["X"] --> R["L3"]

Avec transformateur de courant
A PLUS L1 L2 L3 N I1 I2 I3 k I II I k k k I L1 L2 L3 N

Avec transformateur de courant et de tension
Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, équilibré, quatre fils, mesure du courant L1 - 3

flowchart
graph TD
    A["APLUS"] --> B["L1"]
    A --> C["L2"]
    A --> D["L3"]
    A --> E["N"]
    A --> F["I1"]
    A --> G["I2"]
    A --> H["I3"]
    A --> I["II"]
    A --> J["III"]
    A --> K["kk"]
    A --> L["k"]
    A --> M["l"]
    A --> N["k"]
    A --> O["L"]
    P["u"] --> Q["v"]
    Q --> R["k"]
    R --> S["l"]
    T["U"] --> U["v"]
    U --> V["k"]
    V --> W["L"]
    X["L1"] --> Y
    Z["L2"] --> AA
    AB["L3"] --> AC
    AD["N"] --> AE
    AF["Ground"] --> AG["Ground"]

Pour la mesure via L2 ou L3, procéder au raccordement de la tension en tenant compte du tableau ci-après :

Réseau triphasé, non équilibré, trois fils

3L.UB

Prise directe
Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, non équilibré, trois fils - 1

Avec transformateurs de courant
Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, non équilibré, trois fils - 2

flowchart
graph TD
    A["APLUS"] --> B["L1"]
    A --> C["L2"]
    A --> D["L3"]
    A --> E["N"]
    A --> F["k"]
    A --> G["I1"]
    A --> H["I"]
    A --> I["k"]
    A --> J["I2"]
    A --> K["I"]
    A --> L["k"]
    A --> M["I3"]
    B --> N["L1"]
    C --> O["L2"]
    D --> P["L3"]
    E --> Q["N"]
    F --> R["K"]
    G --> S["I"]
    H --> T["k"]
    I --> U["I2"]
    J --> V["I"]
    K --> W["k"]
    L --> X["I3"]
    M --> Y["L"]
    N --> Z["L1"]
    O --> AA["L2"]
    P --> AB["L3"]
    Q --> AC["K"]
    R --> AD["L"]
    S --> AE["K"]
    T --> AF["L"]
    U --> AG["k"]
    V --> AH["I"]
    W --> AI["O"]
    X --> AJ["x"]

Avec transformateurs de courant et 3 convertisseurs de tension tripolaires isolés
Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, non équilibré, trois fils - 3

flowchart
graph TD
    A["L1 L2 L3 N I1 I2 I3"] --> B["u"]
    A --> C["x"]
    A --> D["k"]
    B --> E["U"]
    C --> F["x"]
    D --> G["k"]
    E --> H["L"]
    F --> I["L"]
    G --> J["k"]
    H --> K["L"]
    I --> L["k"]
    J --> M["L"]
    K --> N["k"]
    L --> O["L"]
    M --> P["k"]
    N --> Q["L"]
    O --> R["k"]
    P --> S["L"]
    Q --> T["k"]
    R --> U["L"]
    S --> V["k"]
    T --> W["L"]

Réseau triphasé, non équilibré, trois fils, circuit Aron

3L.UR

Prise directe
Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, non équilibré, trois fils, circuit Aron - 1

flowchart
graph TD
    A["APLUS"] --> B["L1"]
    A --> C["L2"]
    A --> D["L3"]
    A --> E["N I1 Ik"]
    A --> F["I"]
    A --> G["k"]
    A --> H["2"]
    A --> I["k"]
    A --> J["I3"]
    B --> K["L1"]
    C --> L["L2"]
    D --> M["L3"]
    E --> N["I"]
    F --> O["I"]
    G --> P["I"]
    H --> Q["I"]
    I --> R["I3"]
    J --> S["I"]

Avec transformateurs de courant
Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, non équilibré, trois fils, circuit Aron - 2

Avec transformateurs de courant et 3 convertisseurs de tension tripolaires isolés
Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, non équilibré, trois fils, circuit Aron - 3

flowchart
graph TD
    A["PLUS"] --> B["L1"]
    A --> C["L2"]
    A --> D["L3"]
    A --> E["N"]
    A --> F["I1"]
    A --> G["I2"]
    A --> H["I3"]
    B --> I["u"]
    C --> J["u"]
    D --> K["x"]
    E --> L["x"]
    F --> M["k"]
    G --> N["l"]
    H --> O["k"]
    I --> P["u"]
    J --> Q["u"]
    K --> R["x"]
    L --> S["x"]
    M --> T["k"]
    N --> U["l"]
    O --> V["k"]
    P --> W["L"]
    Q --> X["L"]
    R --> Y["k"]
    S --> Z["k"]
    T --> AA["l"]
    U --> AB["k"]
    V --> AC["l"]
    W --> AD["k"]
    X --> AE["L"]

Réseau triphasé, non équilibré, quatre fils

4L.06

Prise directe
Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, non équilibré, quatre fils - 1

flowchart
graph TD
    A["APLUS"] --> B["L1"]
    A --> C["L2"]
    A --> D["L3"]
    A --> E["N"]
    A --> F["I1"]
    A --> G["I2"]
    A --> H["I3"]
    A --> I["I4"]
    A --> J["Output"]
    style A fill:#f9f,stroke:#333
    style B fill:#ccf,stroke:#333
    style C fill:#ccf,stroke:#333
    style D fill:#ccf,stroke:#333
    style E fill:#ccf,stroke:#333
    style F fill:#ccf,stroke:#333
    style G fill:#ccf,stroke:#333
    style H fill:#ccf,stroke:#333
    style I fill:#ccf,stroke:#333
    style J fill:#ccf,stroke:#333

Avec transformateurs de courant
A PLUS L1 L2 L3 N k l1 l k l2 l k l3 I_k l k l L1 L2 L3 N K L K L K L

Avec transformateurs de courant et 3 convertisseurs de tension tripolaires isolés
Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, non équilibré, quatre fils - 3

Réseau triphasé, non équilibré, quatre fils, Open-Y

4L.0Y

Prise directe
Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, non équilibré, quatre fils, Open-Y - 1

flowchart
graph TD
    A["APLUS"] --> B["L1"]
    A --> C["L2"]
    A --> D["L3"]
    A --> E["N"]
    A --> F["I1"]
    A --> G["I2"]
    A --> H["I3"]
    A --> I["Output"]
    style A fill:#f9f,stroke:#333
    style B fill:#ccf,stroke:#333
    style C fill:#ccf,stroke:#333
    style D fill:#ccf,stroke:#333
    style E fill:#ccf,stroke:#333
    style F fill:#ccf,stroke:#333
    style G fill:#ccf,stroke:#333
    style H fill:#ccf,stroke:#333
    style I fill:#ccf,stroke:#333
    style_J["Grid Node"] --> K["Output"]
    style K --> L["Grid Node 1"]
    K --> M["Grid Node 2"]
    K --> N["Grid Node 3"]
    K --> O["Grid Node 4"]

Avec transformateurs de courant
Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, non équilibré, quatre fils, Open-Y - 2

flowchart
graph TD
    A["PLUS"] --> B["L1"]
    A --> C["L2"]
    A --> D["L3"]
    A --> E["N"]
    B --> F["Switch 1"]
    C --> G["Switch 2"]
    D --> H["Switch 3"]
    E --> I["Switch 4"]
    F --> J["Switch 5"]
    G --> K["Switch 6"]
    H --> L["Switch 7"]
    I --> M["Switch 8"]
    J --> N["Switch 9"]
    K --> O["Switch 10"]
    L --> P["Switch 11"]
    M --> Q["Switch 12"]
    N --> R["Switch 13"]
    O --> S["Switch 14"]
    P --> T["Switch 15"]
    Q --> U["Switch 16"]
    R --> V["Switch 17"]
    S --> W["Switch 18"]
    T --> X["Switch 19"]
    U --> Y["Switch 20"]
    V --> Z["Switch 21"]
    W --> AA["Switch 22"]
    X --> AB["Switch 23"]
    Y --> AC["Switch 24"]
    Z --> AD["Switch 25"]

Avec transformateurs de courant et 2 convertisseurs de tension tripolaires isolés
Camille Bauer APlus - Réseau triphasé, non équilibré, quatre fils, Open-Y - 3

flowchart
graph TD
    A["APLUS"] --> B["L1"]
    A --> C["L2"]
    A --> D["L3"]
    A --> E["N"]
    B --> F["u"]
    C --> G["x"]
    D --> H["x"]
    E --> I["k"]
    F --> J["I1"]
    G --> K["I2"]
    H --> L["I3"]
    I --> M["I"]
    K --> N["I"]
    L --> O["I"]
    P["L1"] --> Q["K"]
    R["L2"] --> S["K"]
    T["L3"] --> U["K"]
    V["N"] --> W["L"]

Split-phase ("réseau à deux phases"), non équilibré

SP.PH

Prise directe
Camille Bauer APlus - Split-phase ("réseau à deux phases"), non équilibré - 1

flowchart
graph TD
    A["PLUS"] --> B["L1"]
    A --> C["L2"]
    A --> D["L3"]
    A --> E["N"]
    A --> F["I1"]
    A --> G["I2"]
    A --> H["I3"]
    A --> I["II"]
    A --> J["III"]
    A --> K["kk"]
    A --> L["L1"]
    A --> M["L2"]
    A --> N["N"]
    B --> O["•"]
    C --> P["•"]
    D --> Q["•"]
    E --> R["•"]
    F --> S["•"]
    G --> T["•"]
    H --> U["•"]
    I --> V["•"]
    J --> W["•"]
    K --> X["•"]

Avec transformateurs de courant
Camille Bauer APlus - Split-phase ("réseau à deux phases"), non équilibré - 2

flowchart
graph TD
    A["APLUS"] --> B["L1"]
    A --> C["L2"]
    A --> D["L3"]
    A --> E["N"]
    A --> F["I1"]
    A --> G["I2"]
    A --> H["I3"]
    A --> I["k"]
    A --> J["k"]
    A --> K["k"]
    A --> L["k"]
    A --> M["k"]
    A --> N["k"]
    A --> O["k"]
    A --> P["k"]
    A --> Q["k"]
    A --> R["k"]
    A --> S["k"]
    A --> T["k"]
    A --> U["k"]
    A --> V["k"]
    A --> W["k"]
    A --> X["k"]
    A --> Y["k"]
    A --> Z["k"]
    A --> AA["k"]
    A --> AB["k"]
    A --> AC["k"]
    A --> AD["k"]
    A --> AE["k"]
    A --> AF["k"]
    A --> AG["k"]
    A --> AH["k"]
    A --> AI["k"]
    A --> AJ["k"]
    A --> AK["k"]
    A --> AL["k"]
    A --> AM["k"]
    A --> AN["k"]
    A --> AO["k"]
    A --> AP["k"]
    A --> AQ["k"]
    A --> AR["k"]
    A --> AS["k"]
    A --> AT["k"]
    A --> AU["k"]
    A --> AV["k"]
    A --> AW["k"]
    A --> AX["k"]

5.5 Entrées de courant Rogowski

Les bobines Rogowski sont raccordées en fonction du type de raccordement programmé, comme le décrit le chapitre 5.4. Cependant, une bobine Rogowski est placée autour de chaque conducteur de courant au lieu de transformateurs de courant. L'illustration ci-après le montre en prenant exemple de la mesure d'un réseau basse tension à quatre fils.

Camille Bauer APlus - Entrées de courant Rogowski - 1

flowchart
graph TD
    A["APLUS"] --> B["L1"]
    A --> C["L2"]
    A --> D["L3"]
    A --> E["N"]
    A --> F["k"]
    A --> G["I1"]
    A --> H["I2"]
    A --> I["I3"]
    A --> J["k"]
    A --> K["I3"]
    B --> L["L1"]
    C --> M["L2"]
    D --> N["L3"]
    E --> O["N"]
    F --> P["k"]
    G --> Q["I1"]
    H --> R["I2"]
    I --> S["I3"]
    J --> T["k"]
    K --> U["I3"]
    L --> V["L1"]
    M --> W["L2"]
    N --> X["L3"]
    O --> Y["N"]
    P --> Z["k"]
    Q --> AA["I1"]
    R --> AB["I2"]
    S --> AC["I3"]
    T --> AD["k"]
    U --> AE["I3"]

Camille Bauer APlus - Entrées de courant Rogowski - 2

Pour raccorder les bobines, il faut respecter les consignes de sécurité indiquées dans le mode d'emploi de la bobine Rogowski. La conduction du courant indiquée sur la bobine doit concorder avec la conduction effective du courant et être la même pour toutes les phases.

Camille Bauer APlus - Entrées de courant Rogowski - 3

Pour supprimer des interférences couplées, le blindage (vert) du câble de raccordement doit toujours être raccordé à la borne I des entrées de courant (I1-I, I2-I ou I3-I).

5.6 Énergie auxiliaire

Camille Bauer APlus - Énergie auxiliaire - 1

Il faut prévoir un dispositif de commutation caractérisé et facilement accessible doté d'un limiteur de courant pour la coupure de l'énergie auxiliaire à proximité de l'appareil. La protection électrique doit être de 10 A ou moins et être adaptée à la tension et au courant de défaut disponible.

5.7 Relais

Camille Bauer APlus - Relais - 1

L'état des contacts du relais est retombé lorsque l'appareil est hors tension. Présence éventuelle des tensions dangereuses !

Camille Bauer APlus - Relais - 2

Le relais X2 fait partie intégrante de l'appareil de base et est toujours disponible. Les relais X5 et X6 ne sont disponibles que sur les modèles avec carte d'extension E/S.

Les bornes à fiche sont différenciées par des couleurs afin d'exclure toute méprise lors des connexions. Le brochage est le même pour tous les relais :

Camille Bauer APlus - Relais - 3

5.8 Entrées et sorties numériques

Une alimentation externe 12 / 24 V CC est nécessaire pour les entrées ou sorties numériques.

Camille Bauer APlus - Entrées et sorties numériques - 1

La tension d'alimentation ne doit pas excéder 30 V CC.

X7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X3 1 2 3 4 X4 1 2 3

La borne à fiche X7 est uniquement disponible sur les modèles avec carte d'extension E/S.

Le nombre d'entrées/sorties numériques varie selon le module de carte intégrée en option, voir Plaque signalétique. Le sens de circulation des E/S numériques sur X7 peut être choisi individuellement avec le logiciel pour PC.

Camille Bauer APlus - Entrées et sorties numériques - 3

Le brochage dépend de la programmation des E/S en tant qu'entrée ou sortie numérique.

X7 Dig. I/O - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + → + → + → + → + → + → + → + → + → + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X2 X3 D IN + → - + → - D OUT 1 2 3 4 X4 RS 485 +A -B X 1 2 3

Exemple

Appareil avec carte d'extension 2 (2 relais + 6 E/S numériques)

Les E/S numériques sur la borne à fiche X7 sont programmables individuellement en tant qu'entrée ou sortie ▶.

Sur la borne à fiche X3, une entrée numérique et une sortie numérique sont définies fixement. Leur sens de circulation de données ne peut pas être modifié.

Utilisation en tant qu'entrée numérique

▶ commutation de tarif de compteur
▶ retour des consommateurs pour compteurs d'heures de service
▶ signal de déclenchement ou d'autorisation du module logique
▶ entrée de comptage d'impulsions de compteur pour formes d'énergie au choix
▶ synchronisation de l'horloge
▶ synchronisation de la période de facturation selon l'intervalle des fournisseurs d'énergie

12 / 24V DC + - X3 1 2 3 4

Données techniques

Courant d'entrée < 7,0 mA

Fréquence de comptage (S0) ± 16 Hz

Zéro logique - 3 à + 5 V

Un logique 8 à 30 V

Utilisation en tant que sortie numérique

▶ sortie d'alarme du module logique
▶ signalisation d'état
▶ émission d'impulsion aux compteurs externes (selon EN62053-31)
▶ sortie d'état à commande à distance via l'interface de bus interposée

Commande d'un relais
Rel. + 12 / 24V DC X3 1 2 3 4

Données techniques

Courant nominal 50 mA (60 mA max.) Fréquence de manœuvre (S0) ± 20 Hz Courant de fuite 0,01 mA Chute de tension < 3 V Capacité de charge 400 Ω ... 1 MΩ

Commande d'un compteur
COM IN 22kΩ 1) + 12 / 24V DC X3 1 2 3 4

1) Conseillé si l'impédance de l'entrée du compteur > 100 kΩ

Camille Bauer APlus - Utilisation en tant que sortie numérique - 3

L'amplitude de l'impulsion d'énergie est réglable à l'aide du logiciel pour PC, elle doit cependant être adaptée au compteur externe. Il est décidé toutes les secondes si des impulsions doivent être émises ou non. Il n'est donc pas possible de tirer de conclusions à partir de l'intervalle d'impulsion sur les besoins actuels en puissance.

Les compteurs électromagnétiques requièrent une amplitude d'impulsion comprise entre 50 et 100 ms.

Les compteurs électroniques peuvent en partie mesurer les impulsions en kHz. Il existe les types NPN (à flanc négatif actif) et PNP (à flanc positif actif). Un type PNP est requis pour l'APLUS. L'amplitude d'impulsion est d'au moins 30 ms (selon EN62053-31). La pause d'impulsion correspond au moins à l'amplitude d'impulsion. La vulnérabilité est d'autant plus élevée que l'impulsion émise est étroite.

5.9 Sorties analogiques

Les sorties analogiques sont uniquement disponibles sur les modèles avec carte d'extension E/S 1. Voir Plaque signalétique.

+ - I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X7 M+ M- M+ M- M+ M-

Liaison du module d'entrée analogique d'une API ou d'un système contrôle-commande

L'APLUS peut être considéré comme un générateur de valeurs de mesure isolé. Les différentes sorties sont de plus isolées électriquement. Afin de réduire les interférences, il convient d'utiliser des conducteurs blindés et torsadés par paire. Le blindage doit être relié à la terre des deux côtés. En présence de différence de potentiel entre les extrémités de ligne, le blindage ne devra être mis à la terre que sur un seul côté afin d'éviter les courants de compensation.

Toujours tenir compte des remarques correspondantes dans le mode d'emploi du système à raccorder.

5.10 Interface Modbus RS485 X4 et / ou X8

Selon l'exécution de l'appareil, jusqu'à deux interfaces Modbus sont disponibles sur les bornes à fiche X4 et/ou X8. Elles sont isolées électriquement. Les bornes de raccordement se distinguent par leur couleur : X4 (grise), X8 (noire).

+3.3 / +5V Rs Rx/Tx+,A Rt Rx/Tx-,B Rs GND MASTER RS485 Bus Rt 1) X4 1 2 3 APLUS X4 1 2 3 APLUS X4 1 2 3 APLUS

1) Mise à la terre en un seul point. Éventuellement déjà présent dans le maître (PC).
Rt : résistances terminales :120 Ω chaque pour les lignes de grande longueur (> 10 m env.)
Rs : résistances d'alimentation bus, 390 Ω chaque

Les conducteurs de signalisation (X4-1, X4-2 resp. X8-1, X8-2) doivent être torsadés. GND (X4-3 resp. X8-3) peut être raccordé par un fil ou le blindage du conducteur. Il convient d'utiliser des conducteurs blindés dans des environnements à interférences. Des résistances d'alimentation (Rs) doivent être présentes sur l'interface du maître bus (PC). Les lignes en dérivation doivent être évitées lors du raccordement des appareils. Une topologie linéaire à 100 % du réseau est idéale (daisy chain).

Chaque bus permet le raccordement d'un maximum de 32 appareils Modbus au choix. Pour le fonctionnement, il est toutefois indispensable que tous les appareils possèdent les mêmes réglages de communication (débit en bauds, format de transmission) et des adresses Modbus distinctes. Leurs réglages peuvent différer dans le cas de deux interfaces Modbus.

Le système de bus est exploité en semi-duplex et peut être étendu sans répéteur jusqu'à une longueur de 1,2 km.

5.11 Interface Profibus DP

X8 BF BA

La prise 9 pôles DSUB sert au raccordement d'une fiche standard Profibus. Pour un équipement terminal de bus, la ligne de bus doit comporter des résistances terminales dans le connecteur de bus. Le brochage standard est le suivant :

PinDénominationDescription
3 BRxD/TxD-P
4RTSRequest to send: CNTR-P (TTL)
5 GND Data ground
6 +5V VP
8 ARxD/TxD-N

DEL BF (Bus failure, jaune)

État Description
ON État au démarrage ou erreur de communication interne
Clignoter (2 Hz)Erreur au contrôle du paramétrage
OFFFonctionnement cyclique ; pas d'erreur

DEL BA (Bus alive, verte)

État Description
OFFÉtat au démarrage ; pas de communication Profibus
Clignoter (2 Hz)Profibus détecté ; attendre la configuration du maître
ON ParamétrageOK ; communication Profibus active

6. Mise en service

Camille Bauer APlus - Mise en service - 1

Contrôler avant la mise en service si les données de raccordement du convertisseur de mesure correspondent aux données de l'installation (voir la plaque signalétique).

Le convertisseur de mesure peut être ensuite mis en service en mettant l'énergie auxiliaire et les entrées de mesure en circuit.

2 CE! C UL US LISTED MEASURING EQUIPMENT 4DPI E345251 APLUS-1111100 Camille Bauer AG Switzerland Ord.: 000/123456/123/001 Man: 12 / 33 X5 X6 X7 same as X2 same as X2 Dig. I/O ± 0..20mA ± 0..20mA + - + - + - + - + - + - + - + + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1 X2 24-230V= 250VAC / 2A X3 X4 100-230V~ 30VDC / 2A D IN D OUT RS 485 5 3 4 + - + - + - 1 ~ 2 + 1 2 3 4 + - + - CATIII CATII 400VLN / 693VLL 5A 50/60Hz, CATIII 50/60Hz, CATIII L1 L2 L3 N k↑ l1 ↓l k↑ l2 ↓l k↑ l3 ↓l 1 3 4

Camille Bauer APlus - Mise en service - 3

Entrée de mesure

Tension d'entrée courant d'entrée

Fréquence de réseau

1 n° de fabrication
2 sigles d'homologation et de conformité
3 brochage des entrées de tension
4 brochage des entrées de courant
5 brochage de l'énergie auxiliaire
6 capacité de charge des sorties de relais

6.1 Installation du logiciel CB-Manager

Le paramétrage complet de l'appareil n'est possible que via l'interface de configuration à l'aide du logiciel pour PC, le CB-Manager. Il est possible de télécharger le logiciel gratuitement depuis notre site http://www.camillebauer.com.

Camille Bauer APlus - Installation du logiciel CB-Manager - 1

Le fichier "Read-me-first" contient toutes les informations utiles à l'installation du logiciel CB-Manager et l'aide en cas de problèmes.

Fonctionnalités du logiciel CB-Manager

Ce logiciel est en premier lieu un outil de configuration pour différents appareils (A PLUS, CAM, VR660, A200R, V604s) et aide l'utilisateur en phase de mise en service et pendant le fonctionnement. Il permet également des requêtes et la visualisation des valeurs de mesure.

▶ Appel et modification de toutes les caractéristiques des appareils
▶ Réglage de l'horloge temps réel et du fuseau horaire, choix de la méthode de synchronisation temporelle
Archivage de fichiers de configuration et de valeurs de mesures
▶ Visualisation des valeurs de mesure actuelles
▶ Interrogation, réglage et remise à zéro des compteurs et des valeurs minimales / maximales
▶ Interrogation et réglage des valeurs minimales / maximales
▶ Démarrage, arrêt et remise à zéro de l'enregistreur optionnel
▶ Enregistrement de tracés de valeurs de mesure pendant la mise en service
▶ Contrôle du raccordement correct de l'appareil
▶ Simulation des états ou des sorties pour tester les circuits branchés en aval
▶ Réglage du système de protection pour la protection des modifications ou manipulations non autorisées

Le logiciel CB Manager propose une aide étendue qui décrit en détail l'utilisation du logiciel et les possibilités de réglage.

6.2 Paramétrage des fonctions de l'appareil

Utilisation du logiciel

La configuration de l'appareil est composée de divers onglets qui reprennent de manière systématique les différents blocs fonctionnels de l'appareil, par ex. "Entrée", "Limites", "Affichage". Il existe bien sûr certaines interdépendances qu'il s'agit de prendre en compte. Par exemple, si une limite de courant est définie et qu'ensuite le rapport de transformation du transformateur de courant en amont est modifié, la limite sera très probablement déréglée. Il faut donc suivre un certain ordre lors du paramétrage. Le plus judicieux est de réaliser la configuration onglet par onglet, ligne par ligne :

▶ Appareil (définir le modèle d'appareil à moins que l'appareil ne la lise directement))

Si une carte d'extension E/S est utilisée : fixer le sens de circulation des données des E/S numériques en fonction de l'application de l'appareil, en cliquant simplement sur l'enregistrement correspondant et en réglant le sens de circulation dans l'onglet E/S (I/O). Ceci garantit que ces E/S pourront être utilisées comme souhaité. Par exemple, si un réglage de base "Entrée numérique" n'est pas adapté, le canal concerné ne pourra pas être utilisé comme sortie dans le module logique.

▶ Entrée, en particulier le type de raccordement et les rapports de transformation du convertisseur
▶ Valeurs moyennes >> Valeurs limites >> Module logique >> E/S 1-3
▶ Si disponible : E/S 4,5 >> E/S 6,7 >> E/S 8,9 >> E/S 10,11
▶ Heures de service
▶ Si disponible : Enregistreur >> Interface (Ethernet, Profibus DP) >> Affichage
▶ Modbus Image (si vous désirez générer votre propre image Modbus)
▶ Fuseau horaire (pour le traitement automatique de la commutation sur heure d'été)

I/O 8.9 | I/O 10.11 | Heures de fonctionnement | Enregistreur | Interface | Affichage | Modbus Image | Fuseau horaire Appareil | Entrée | Valeurs moyennes | Valeurs limites | Module logique | I/O 1-3 | I/O 4.5 | I/O 6.7 appareil Aplus ID 351010816 description APLUS TAG APLUS version firmware entrée 1.03.0053 Analyse du système 1.20.1609 Bus 0.00.0000 I/O's 0.00.0000 affichage 1.27.0260 modèle d'appareil enregistreur Bus RS485 MODBUS/RTU affichage NLB 0 Rogowski Mémoire 0.00 MBytes MODBUS X4 XB adresse d'appareil 1 1 débit en bauds 19200 19200 parité none none bits de données 8 8 bits d'arrêt 2 2 I/O's 2 relais + 2 E/S numériques + 4 sorties analogiques 1 relais 4 relais 8 Sortie analogique 2 Entrée digitale 5 relais 9 Sortie analogique 3 sortie digitale 6 Entrée digitale 10 Sortie analogique 7 Entrée digitale 11 Sortie analogique système de sécurité

ONLINE / OFFLINE

Le paramétrage peut être effectué ONLINE (avec liaison à l'appareil) ou OFFLINE (sans liaison avec l'appareil), Dans le cas d'une configuration ONLINE, la configuration de l'appareil raccordé est d'abord lu, donc sa version matérielle également. Il est ensuite possible de charger une configuration modifiée dans l'appareil et de l'archiver sur le disque dur de l'ordinateur.

Le paramétrage OFFLINE peut servir à préparer des paramétrages d'appareil, à les enregistrer ensuite sur le disque dur de l'ordinateur pour les charger ultérieurement dans les appareils sur le terrain. Pour que cela fonctionne, le modèle d'appareil sélectionné pendant le paramétrage doit concorder avec celui sur le terrain.

6.3 Vérification de l'installation

Test de contrôle du circuit correct des entrées

▶ Une tension (au moins 20 % U_nom ) et un courant (au moins 2 % I_nom ) doivent être appliqués Le bon raccordement des entrées de courant et de tension peut être vérifié à l'aide du contrôle de raccordement intégré à la visualisation des valeurs instantanées. L'ordre des phases est testé, ainsi que les connexions ouvertes et l'inversion des raccordements de courant (modification de la conduction du courant).

L'écran ci-après avec connexions ouvertes (désignation en rouge I1, I2, I3) se produit lorsque la commande des entrées de courant est inférieure à 2 % de la valeur nominale.

Camille Bauer APlus - Test de contrôle du circuit correct des entrées - 1

Simulation d'E/S

Pour vérifier si les circuits en aval réagissent correctement aux données de mesure de l'A PLUS, il est possible de simuler toutes les sorties analogiques, numériques et les sorties de relais en prescrivant une valeur de sortie au choix ou un état discret à l'aide du logiciel CB-Manager.

Il est aussi possible de prescrire la fonction du module logique qui permet bon nombre de liens d'états logiques. Ainsi, une alarme peut être simulée en conséquence d'un franchissement de valeur limite.

6.4 Installation des appareils Ethernet

6.4.1 Raccordement

Avant de raccorder des appareils à un réseau Ethernet existant, il faut s'assurer que ces derniers n'altèrent pas le fonctionnement normal du réseau. Il faut suivre la règle suivante :

Camille Bauer APlus - Raccordement - 1

Aucun des appareils à raccorder ne doit posséder la même adresse IP qu'un appareil déjà installé

Le réglage d'usine de l'adresse IP de l'APLUS est: 192.168.1.101

La prise standard RJ45 sert au raccordement direct d'un câble Ethernet. Il faut utiliser un câble croisé en cas de raccordement direct à un PC.

L'installation des appareils dans le réseau s'effectue à l'aide du logiciel CB-Manager (voir 6.4.2) ou directement par la programmation locale à l'écran. Dès que tous les appareils ont reçu une adresse réseau unique, ils peuvent activer des clients à l'aide d'un maître Modbus.

  • Interface : prise RJ45, Ethernet 100BaseTX
  • Mode : 10/100 Mbit/s, en duplex intégral/semi-duplex, autonégociation
  • Protocoles : Modbus/TCP, NTP

Camille Bauer APlus - Raccordement - 2

DEL 1 (verte)• Allumée dès que la liaison au réseau est établie• Clignote lorsque des données sont transférées via la connexion Ethernet
DEL 2 (orange)• Clignote à 4 Hz pendant la phase de démarrage• Allumée pendant la communication Modbus/TCP avec l'appareil

APLUS-1111100 Camille Bauer AG Switzerland Mat.: 123456 / 1234567/ 001 Man.: 09/39 MAC: 00:12:34:AE:00:01 LISTED MEASURING EQUIPMENT 4DP5 E345257 U - 1 24- 100 X sar X CEA

À chaque connexion est assignée une adresse MAC unique afin de permettre une identification claire d'un appareil Ethernet au sein d'un réseau. Cette adresse est indiquée sur la plaque signalétique, par exemple :

00-12-34-AE-00-01.

Contrairement à l'adresse IP que l'utilisateur peut modifier à tout moment, l'adresse MAC est statique.

6.4.2 Installation du réseau à l'aide du logiciel CB-Manager

Une adresse unique de réseau doit être assignée aux appareils en vue de la communication ultérieure Modbus/TCP. Ceci peut s'effectuer de manière très pratique en faisant rechercher dans un premier temps les appareils à l'aide du logiciel CB-Manager, qui possèdent une adresse MAC 00-12-34-AE-xx-xx, qui les identifie comme des appareils APLUS de Camille Bauer. Comme ceci est réalisé par un télégramme UDP Broadcast, il est possible que les appareils possèdent encore au début tous la même adresse, comme "192.168.1.101" correspondant au réglage d'usine.

Après que des réglages réseau avec une adresse IP unique ont été assignés à chaque appareil, ces derniers peuvent être adressés directement via le protocole Modbus/TCP et appelés.

CB-Manager fichier système appareil options aide langue Fuseau horaire unité de température Format de date interface réglages fermer RS232/RS485 ICP-JP USB (CAM) USB (DMSS)

Sélectionner "réglage" sous options | interface. Le type d'interface doit être "TCP-IP".

Appareils en réseau local
TCP-IP Settings APLUS 00-12-34-AE-00-0E CAM: 00-12-34-CA-00-30 CAM 61850: 00-12-34-CB-00-41 réglages CAM, APLUS Fixer la liste d'appareils 502 Port Number WST1 Host 00-12-34-AE-00-0E MAC 192.168.57.233 IP address 255.255.252.0 Subnet 192.168.56.4 Gateway Router hostname 1.0 a Timeout modifier appareil chercher CAM fichier Internet Demo charger sauvegarder OK

Par réglage du "CAM, APLUS". Tous les appareils raccordés sur le réseau local sont recherchés par l'envoi d'un télégramme UDP, qui identifie les appareils par leurs adresses MAC, uniques, indiqués sur l'appareil (voir chap. 6.4.1).

Une adresse réseau unique doit ensuite être assignée à chacun des appareils. Pour ce faire, sélectionner un appareil dans la liste et cliquer sur "modifier".

Camille Bauer APlus - Installation du réseau à l'aide du logiciel CB-Manager - 3

Les paramètres suivants doivent être définis avec l'administrateur réseau :

  • Adresse IP : Elle doit être unique, elle ne peut donc être définie qu'une seule fois sur le réseau.
  • Masque de sous-réseau : définit la quantité d'appareils pouvant communiquer sur le réseau. Ce masque est commun à tous les appareils.
  • Passerelle par défaut : gère les adresses lors de communication entre différents réseaux et doit contenir une adresse valide de son réseau.
  • Hostname : propre à chaque appareil. Permet d'identifier l'appareil dans la liste.

Exemple
Camille Bauer APlus - Installation du réseau à l'aide du logiciel CB-Manager - 4

flowchart
graph TD
    A["Computer"] --> B["Switch"]
    C["Server 1"] --> B
    D["Server 2"] --> B
    E["Server 3"] --> B
    B --> F["00-12-34-AE-00-01"]
    B --> G["00-12-34-AE-00-04"]
    B --> H["00-12-34-AE-00-07"]

IP MAC

Système installé 192.168.57.230 192.168.57.231 192.168.57.232 00-12-34-AE-00-01 00-12-34-AE-00-04 00-12-34-AE-00-07

Appareils en dehors du réseau local
TCP-IP Settings APLUS: 00-12-34-AE-00-00 APLUS: 00-12-34-AE-00-0E CAM: 00-12-34-CA-00-30 CAM 61850: 00-12-34-CB-00-41 réglages CAM, APLUS Fixer la liste d'appareils 502 Port Number APLUS Host 00-12-34-AE-00-00 MAC 192.168.1.101 IP address 255.255.255.0 Subnet 192.168.1.1 Gateway Router hostname 1.0 s Timeout modifier appareil chercher APLUS + - fichier Internet Demo charger sauvegarder OK

Les appareils qui font partie d'un réseau différent de celui du PC (par ex. dans Internet) ne peuvent pas être trouvés et doivent être ajoutés manuellement à la liste en utilisant + . Seule l'adresse IP est vraiment nécessaire afin de communiquer avec l'appareil, les autres paramètres sont de caractère informatif.

Le réglage des paramètres réseau doit être réalisé avant l'installation de l'appareil. En alternative, cela peut être réalisé dans le réseau cible par une interface locale ou par Ethernet.

6.4.3 Installation du réseau à l'aide de la programmation locale

Les réglages de réseau de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle peuvent être également entrés directement par programmation locale de l'APLUS sur le terrain.

Cette possibilité de réglage est décrite au chapitre 7.8.

6.4.4 Synchronisation horaire via le protocole NTP

NTP (Network Time Protocole) est le protocole standard pour la synchronisation horaire des appareils via Ethernet. Des serveurs horaires correspondants sont mis en œuvre dans les réseaux d'ordinateurs ou sont aussi disponibles librement dans Internet. NTP permet d'exploiter tous les appareils selon une même base horaire.

Il est possible de définir deux serveurs NTP différents. Si le premier serveur n'est pas disponible, le système essaie de synchroniser l'heure avec le deuxième serveur. Le réglage de l'horloge s'effectue au sein d'un intervalle sélectionné (de 15 min à 24 h). Si la synchronisation horaire n'est pas souhaitée, il faut attribuer aux deux serveurs NTP l'adresse 0.0.0.0.

Les adresses sont réglées à l'aide du logiciel CB-Manager. Les données NTP sont classées sous l'onglet "Ethernet" de la configuration des appareils.

Activation

Il faut cocher la synchronisation RTC pour que la synchronisation horaire via NTP soit activée.

Appareil Entrée Valeurs moyennes Valeur limite Module logique I/O 1-3 I/O 4.5 I/O I/O 8.9 I/O 10.11 Heures de fonctionnement Enregistreur Interface Affichage Modbus Image Fuseau h Ethernet PROFIBUS réglages adresse IP 192.168.57.229 masque de sous-réseau 255.255.252.0 passerelle 192.168.1.1 Serveur NTP 1 192.168.56.56 Serveur NTP 2 0.0.0.0 Synchronisation horloge temps réel ✓ NTP Server MODBUS TCP Port 502 Adresse MAC 00 12 34 AE 00 2B

6.4.5 Ports TCP pour la transmission des données

Ports TCP

La communication TCP fait appel des ports. Le numéro du port utilisé permet de reconnaître le type de communication. Par défaut, la communication Modbus/TCP s'effectue via le port TCP 502, NTP utilise le port 123. Le port pour les télégrammes Modbus/TCP peut être cependant modifié. Il est ainsi possible de mettre à disposition de chaque appareil son propre port, par ex. 503, 504, 505 etc., ce qui facilite l'analyse du trafic de télégrammes. Les ports Modbus TCP sont réglés comme le montre l'illustration ci-dessus. Il est toujours possible de communiquer via le port 502 indépendamment de ce réglage. L'appareil autorise 5 liaisons simultanées vers des clients au choix.

Pare-feul

De nos jours, pour des raisons de sécurité, chaque réseau est protégé par un pare-feu. Lors de la configuration du pare-feu, la communication souhaitée est choisie ainsi que celles qui doivent être bloquées. Le port TCP 502 pour la communication Modbus/TCP est réputé généralement comme peu fiable et très souvent bloqué. Ceci peut rendre impossible une communication interréseaux (par ex. via Internet).

6.5 Installation des appareils Profibus DP

L'interface Profibus-DP permet l'échange de données avec un système de contrôle-commande via Profibus-DP V0. Ce modèle modulaire d'appareil autorise une efficacité de protocole maximale.

Les grandeurs de mesure requises sont définies lors de la conception et assemblées sous forme d'image de processus fixe. Le système contrôle-commande n'a pas besoin de système intelligent pour évaluer les données (pas de protocole de tunnellisation).

Le paramétrage du bus rend la mise en service simple et rapide. Les paramètres peuvent être définis sur le terrain conformément au Menu de configuration, notamment :

  • l'adresse de l'appareil
  • la reprise du paramétrage par le maître (Check_User_Prm)
  • l'établissement d'une liaison avec le maître (Go_Online)
  • le réglage de l'adresse de l'appareil via le maître (Set_Slave_Addr_Supp)

Camille Bauer APlus - Installation des appareils Profibus DP - 1

L'image Modbus est utilisée pour l'assemblage du télégramme cyclique Profibus. Une même image peut être utilisée via Modbus, une utilisation indépendante n'est alors plus possible.

Paramétrage GSD

En règle générale, le paramétrage de l'esclave Profibus est réalisé dans le système de contrôle-commande. Lors du démarrage, l'A PLUS reprend ces réglages. Le paramétrage des paramètres d'entrée (type de raccordement, rapports de transformation, etc.) ainsi que l'assemblage de l'image Modbus sont alors écrasés. D'autres éléments de la configuration, comme le paramétrage des E/S ou les réglages des valeurs limites, demeurent inchangés.

Toutes les informations nécessaires au paramétrage sont contenues dans le fichier GSD de l'APLUS. Ce dernier peut être chargé depuis notre site http://www.camillebauer.com.

La reprise des paramètres de conception peut être inhibée par la désactivation de Check_User_Prm. Le paramétrage réglé en local reste alors inchangé.

Échange de données cyclique

L'utilisateur peut assembler lui-même la « station » à l'aide des grandeurs requises. Jusqu'à 60 valeurs de mesure peuvent ainsi se succéder de manière modulaire. Des valeurs instantanées du réseau et l'analyse d'asymétrie sont disponibles ainsi que les valeurs moyennes des grandeurs de puissance et des grandeurs librement configurables et les valeurs de compteurs.

Après la reprise par A PLUS du paramétrage, il est prêt pour l'échange de données cyclique avec le système de contrôle-commande.

6.6 Protection contre la modification des données d'appareil

Les données enregistrées dans l'appareil peuvent être modifiées ou annulées via l'interface de communication ou les touches sur l'appareil lui-même. En vue de limiter ces possibilités sur le terrain, il est possible d'activer le système de sécurité dans l'appareil (pas activé à la livraison) via CB-Manager. La saisie d'un login d'administrateur est demandée pour pouvoir définir ces droits d'utilisateur. Le réglage d'usine est :

Utilisateur : admin

Mot de passe : admin

Camille Bauer APlus - Protection contre la modification des données d'appareil - 1

Le mot de passe de l'administrateur peut être changé, une annulation n'est cependant possible que dans nos ateliers.

Il est possible d'octroyer séparément l'accès aux fonctionnalités suivantes pour un utilisateur à l'appareil et un via interface (par login spécial) : configuration de l'appareil, modification des paramètres de l'horloge temps réel, modification de valeurs limites, annulation des valeurs minimales/maximales ou remise à zéro de compteurs, acquittement d'alarmes, commutation des modes d'affichage.

7. Commande de l'appareil

7.1 Organes d'affichage et de commande

2 Valeur de mesure CAMILLE BAUER A PLUS 1 - Référence de phase - Signe - Min / Max 230.2 V 136 L 49.97 Hz Cam 1 le B 3 Unité 1 4 - Contenu du compteur - Valeur de mesure - Textes d'alame 5 Unité 2 6 DELs d'état Touche d'information i meters ← push >2s → ESC OK ← ↓ ↑ → × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 Touches de contrôle

Camille Bauer APlus - Organes d'affichage et de commande - 2Référence de phase de la valeur de mesure, signe devant la valeur de mesure, valeur minimale ou maximale, par ex U_1N (valeur maximale)
2Camille Bauer APlus - Organes d'affichage et de commande - 3Affichage des valeurs de mesure à quatre positions À chaque changement de la valeur de mesure, l'abréviation des grandeurs à afficher apparaît en premier.Si une valeur de mesure se situe hors de la plage mesurable, la chaîne "oL" s'affiche à la place de la valeur mesurée.
3Camille Bauer APlus - Organes d'affichage et de commande - 4Unité, genre de mesure, type de valeur de mesure par ex.kVAr(puissance réactive)
4Camille Bauer APlus - Organes d'affichage et de commande - 5Affichage de compteur à 8 positions, affichage de la valeur de mesure à 4 positions (P,Q,S,U,I) ou affichage d'un texte d'alarme à 20 positions (par ex."COUPURE DE COURANT 1")
5Camille Bauer APlus - Organes d'affichage et de commande - 6Unité des grandeurs de compteur, haut/bas tarif, par ex.MWh tarif hautunité des grandeurs Px, Qx, Sx, Ux, lx
6Camille Bauer APlus - Organes d'affichage et de commande - 7Affichage d'état des alarmes, par ex. alarme 1 active
7Camille Bauer APlus - Organes d'affichage et de commande - 8Affichage des textes d'état d'alarmeLecture des états de compteurs
8Camille Bauer APlus - Organes d'affichage et de commande - 9Fonction dépendant de la durée d'actionnement, rapide ou >2 s. Pour la sélection de la valeur de mesure, la luminosité de l'affichage, la navigation dans les menus, les opérations de remise à zéro.

7.2 Modes de commande

L'appareil comporte en plus du mode de configuration trois autres modes dédiés à la commande. Normalement, l'appareil est en mode d'affichage de la valeur de mesure, il peut cependant être temporairement commuté sur la lecture des états de compteurs ou l'affichage des textes d'alarme.

Camille Bauer APlus - Modes de commande - 1

flowchart
graph TD
    A["Affichage des valeurs mesurées"] --> B["Lecture des compteurs"]
    A --> C["Affichage des alarmes"]
    B --> D["Lecture des compteurs"]
    C --> E["Affichage des alarmes"]
    F["i"] --> G[">2s"]
    H["i"] --> I["Affichage des valeurs mesurées"]
    I --> A

CAMILLE BAUER N 230.2 v 1.36 1k z 49.97 Hz 15890423w h ESC OK meters ← push >2s → clear → menu

Affichage des valeurs mesurées : c'est le mode normal d'utilisation de l'appareil. Les touches de navigation permettent de sélectionner les différents écrans de valeurs de mesure. Les écrans de valeurs de mesure varient en fonction du mode d'affichage réglé et du système de réseau surveillé.

▶ Modes d'affichage disponibles

Camille Bauer APlus - Modes de commande - 3

Lecture des compteurs: en appuyant longuement sur la touche i, le mode de lecture des états de compteurs est lancé via la ligne 4. Ce mode se termine automatiquement après 30 s sans actionner de touche ou avec la touche ESC. Pendant que ce mode est actif, aucune information de valeur de mesure n'est affichée sur les lignes 1 à 3.

▶ Lecture de compteurs

Camille Bauer APlus - Modes de commande - 4

Affichage des alarmes : un mode d'utilisation qui permet d'afficher des textes d'états d'alarme et d'acquitter les alarmes via la ligne 4 est lancé en appuyant brièvement sur la touche i. Si aucune alarme n'est configurée, "No LED used" (pas de DEL utilisée) s'affiche et le mode est quitté. Dans tout autre cas, il est automatiquement mis fin à ce mode après 30 s sans actionner de touche ou avec la touche ESC. Pendant que ce mode est actif, aucune information de valeur de mesure n'est affichée sur les lignes 1 à 3.

▶ Surveillance et déclenchement d'alarme

▶ Traitement des alarmes

7.3 Réglages de la luminosité de l'affichage

La luminosité des affichages peut être réglée selon treize niveaux.

Camille Bauer APlus - Réglages de la luminosité de l'affichage - 1

Plus clair : appuyer sur la touche ↑ plus de 2 s ; la luminosité augmente par incrément

Moins clair : appuyer sur la touche ↓ plus de 2 s ; la luminosité est réduite par incrément

7.4 Modes d'affichage

L'appareil possède quatre modes d'affichage. Ils se différencient sur la manière d'afficher les données de mesure sur l'appareil et selon les données de mesure disponibles.

▶ La sélection du mode d'affichage est décrite sous Configuration.

Mode FULL

Les écrans de valeurs de mesure de toutes les données affichables sont présentés selon une représentation matricielle. La sélection s'effectue à l'aide des touches de flèche.

Un écran vers la gauche. S'il s'agit de la première: l'écran complètement à droite s'affiche.
L'écran complètement à gauche de la ligne suivante s'affiche. S'il s'agit de la dernière : la première ligne.
L'écran complètement à gauche de la ligne précédente s'affiche. S'il s'agit de la première: la dernière ligne.
Un écran vers la droite. S'il s'agit du dernier : l'écran complètement à gauche s'affiche.

Chaque quatrième ligne de tout écran de valeur de mesure est occupée par une valeur de compteur programmable (METER) qui reste inchangée même lors du changement de l'écran de valeur de mesure.

Se référer à Annexe B pour les matrices d'affichage complètes par système de réseau

U12U12_MAXU12_MINDEV_UMAX
U23U23_MAXU23_MIUNDEV_UMAX_MAX
U31U31_MAXU31_MINMETER
METERMETERMETER
UR1UNB_UR2_UR1
UR2UNB_UR2_UR1_MAX
U0
METERMETER
I1I1_MAXIB1IB1_MAXDEV_IMAX
I2I2_MAXIB2IB2_MAXDEV_IMAX_MAX
I3I3_MAXIB3IB3_MAX
METERMETERMETERMETERMETER
IR1UNB_IR2_IR1
IR2UNB_IR2_IR1_MAX
I0
METERMETER
P
P_MAX
METER
Q
Q_MAX
METER
S
S_MAX
METER
PFPFPFGPFG
PF_MIN_IN_LPF_MIN_OUT_LPFG_MIN_IN_LPFG_MIN_OUT_L
PF_MIN_IN_CPF_MIN_OUT_CPFG_MIN_IN_CPFG_MIN_OUT_C
METERMETERMETERMETER
F_MAX
F
F_MIN
METER
PU_MEANPFP
QI_MEANPS
SPQF
METERMETERMETERMETER
DQG
D_MAXQG_MAX
METERMETER
dd.mmOPR_CNTR1OPR_CNTR
hh.mmOPR_CNTR2
ssOPR_CNTR3
METERMETERMETER
THD_U12THD_U23THD_U31
THD_U12_MAXTHD_U23_MAXTHD_U31_MAX
METERMETERMETER
TDD_I1TDD_I2TDD_I3
TDD_I1_MAXTDD_I2_MAXTDD_I3_MAX
METERMETERMETER

Exemple d'un réseau triphasé non équilibré (sans harmoniques ni valeurs moyennes de puissance)

Mode REDUCED

Ce mode d'affichage est une variante réduite du mode FULL. Il est possible de masquer des écrans ou des lignes entières de la matrice d'affichage, par ex. les données grisées de l'exemple ci-dessous. L'affichage peut ainsi être optimisé aux besoins sur le terrain.

La sélection des écrans de valeurs de mesure s'effectue à l'aide des touches de flèche :

Un écran vers la gauche. S'il s'agit du premier : l'écran complètement à droite s'affiche.
L'écran complètement à gauche de la ligne suivante s'affiche. S'il s'agit de la dernière : la première ligne.
L'écran complètement à gauche de la ligne précédente s'affiche. S'il s'agit de la première : la dernière ligne.
Un écran vers la droite. S'il s'agit du dernier : l'écran complètement à gauche s'affiche.

La quatrième ligne est toujours occupée par la même valeur de compteur programmable (METER) et reste inchangée en cas de modification des écrans de valeurs de mesure.

U12U12 MAXU12 MINDEV UMAX
U23U23_MAXU23_MINDEV_UMAX_MAX
U31U31 MAXU31 MINMETER
METERMETERMETER
UR1UNB_UR2_UR1
UR2UNB_UR2_UR1_MAX
U0METER
METER
I1I1 MAXIB1IB1 MAXDEV IMAX
I2I2_MAXIB2IB2_MAXDEV_IMAX_MAX
I3I3_MAXIB3IB3_MAXMETER
METERMETERMETERMETER
IR1UNB_IR2_IR1
IH2UNB_IH2_IH1_MAX
I0METER
METER
P
P MAX
METER
Q
Q_MAX
METER
S
S_MAX
METER
PFPFPFGPFG
PF_MIN_IN_LPF_MIN_OUT_LPFG_MIN_IN_LPFG_MIN_OUT_L
PF_MIN_IN_CPF_MIN_OUT_CPFG_MIN_IN_CPFG_MIN_OUT_C
METERMETERMETERMETER
F MAX
F
F_MIN
METER
PU_MEANPFP
QI_MEANPS
SPQF
METERMETERMETERMETER
DQG
D_MAXQG_MAX
METERMETER
dd.mmOPR_CNTR1OPR_CNTR
hh.mmOPR_CNTR2
ssOPR_CNTR3
METERMETERMETER
THD_U12THD_U23THD_U31
THD_U12_MAXTHD_U23_MAXTHD_U31_MAX
METERMETERMETER
TDD_I1TDD_I2TDD_I3
TDD_I1_MAXTDD_I2_MAXTDD_I3_MAX
METERMETERMETER

Exemple d'un réseau triphasé non équilibré (sans harmoniques ni valeurs moyennes de puissance)

Mode USER

Ce mode d'affichage permet d'assembler librement jusqu'à 20 écrans de valeurs de mesure. La quatrième ligne peut également être différente selon l'écran. Une valeur de compteur ou toute autre grandeur au choix (Ux, Ix, Px, Qx, Sx) peut être assignée. Les écrans sont placés les uns au-dessous des autres et peuvent être sélectionnés à l'aide des touches ↓ et ↑ :

L'écran de la ligne suivante s'affiche. S'il s'agit de la dernière : la première ligne.
L'écran de la ligne précédente s'affiche. S'il s'agit de la première : la dernière ligne.

Le mode USER permet aussi de définir l'un des 20 écrans de valeurs de mesure comme page préférentielle. Cet écran sera toujours affiché après écoulement d'une durée programmable où aucune action de l'utilisateur ne se sera produite. Cette recommutation à la page préférentielle a également lieu lorsque entre-temps, le système est passé au mode FULL ou REDUCED. Il est ainsi possible de définir par avance que l'appareil présente toujours le même aspect.

U1N
I1
PF1
ΣP1incoming
U2N
I2
PF2
ΣP2incoming
U3N
I3
PF3
ΣP3incoming
P1
P2
P3
P
Q1
Q2
Q3
Q
THD_U1
THD_U2
THD_U3
ΣQincoming
dd.mm
hh.mm
ss
ΣPincoming

Camille Bauer APlus - Mode USER - 1

Camille Bauer APlus - Mode USER - 2

Exemple avec un assemblage de 8 écrans de valeurs de mesure

Mode LOOP

En mode LOOP, tous les écrans de valeurs de mesure du mode USER sont affichés les uns après les autres selon un intervalle de temps programmable. En cas de commutation au mode LOOP, la page préférentielle éventuellement active (mode USER) sera désactivée. La page préférentielle sera réactivée lorsque le mode LOOP sera quitté.

Camille Bauer APlus - Mode LOOP - 1

Les modes USER et LOOP ne peuvent être activés que si au moins un écran de valeurs de mesure a été défini.

7.5 Lecture de compteurs

Les états de compteurs peuvent être lus indépendamment du mode d'affichage en cours d'affichage. Lorsqu'un état de compteur est affiché, il peut également être remis à zéro si l'autorisation requise a été octroyée lors de la configuration de l'appareil.

Lancer la lecture : appuyer sur la touche i pendant plus de 2 s ;

Arrêter la lecture : appuyer sur la touche ESC ;

Camille Bauer APlus - Lecture de compteurs - 1

flowchart
graph TD
    A[">2s"] --> B["1. Afficher compteurs"]
    B --> C{Autre compteur ?}
    C -->|O| D["Afficher compteur choisi"]
    C -->|N| E{Reset compteur ?}
    E -->|O| F["Compteur choisi à zéro"]
    E -->|N| G{Abandon ?}
    G -->|O| H["Retour au mode Affichage valeurs mesurées"]
    G -->|N| I{Pas d'action pendant 30 s ?}
    I -->|O| H
    I -->|N| J["ESC"]
    J --> E

▶ Énergie active consommée tarif haut est toujours affiché en premier compteur

▶ Il est possible d'appeler d'autres valeurs de la Liste des compteurs avec les touches ↑ et ↓

Camille Bauer APlus - Lecture de compteurs - 2

Après 30 s sans action sur une touche, il est automatiquement mis fin à la lecture de compteurs.

7.6 Traitement d'alarme

Le traitement des alarmes est déterminé lors de la configuration de l'appareil. Vous trouverez une description détaillée des conceptions d'alarmes possibles sous ce point :

▶ Surveillance et déclenchement d'alarme

7.6.1 Affichage de l'état d'alarme à l'écran

Les DEL d'état jaunes sont prévues pour les alarmes et l'affichage de l'état d'alarme sur le terrain. Les états affichés sont le résultat de l'évaluation des informations d'état telles qu'elles ont été définies par l'utilisateur dans le module logique. Le mode de signalisation s'appuie sur la philosophie d'exploitation des postes de commande.

DEL Signification
OFF Alarme pas active
ON Alarme active et acquittée
CLIGNOTEMENT rapide1)Alarme active mais pas encore acquittée
CLIGNOTEMENT lent1)Alarme passagèrement active et pas encore acquittée

1) Si "Acquittement des alarmes DEL nécessaire" n'est pas sélectionné au module logique l'état clignotement n'existe pas.

Camille Bauer APlus - Affichage de l'état d'alarme à l'écran - 1

L'affichage d'état par les DEL n'est réalisé que si les fonctions logiques correspondantes ont été configurées en fonction.

7.6.2 Affichage de textes d'alarme à l'écran

Les textes d'alarme pouvant être affichés sont le résultat de l'évaluation des informations d'état telles qu'elles ont été définies par l'utilisateur dans le module logique. Le nombre d'enregistrements dans la liste de textes d'alarme dépend du nombre de fonctions logiques utilisées. Si aucune fonction n'est utilisée, un message d'erreur s'affiche lors du passage à l'affichage de textes d'alarme, ce qui met fin au mode. Si des fonctions logiques ont été définies, la liste de textes d'alarme contient un maximum de quatre enregistrements.

Camille Bauer APlus - Affichage de textes d'alarme à l'écran - 1

flowchart
graph TD
    A["Texte de l'alarme 1"] --> B["Texte de l'alarme 2"]
    B --> C["Texte de l'alarme 3"]
    C --> D["Texte de l'alarme 4"]
    D --> A

À chaque alarme peut être assigné un texte d'état pour l'état actif et l'état inactif. Le tableau des textes actuels d'état d'alarme contient selon l'état en cours soit le texte de l'alarme active soit celui de l'alarme inactive. Il est possible de les appeler et de les afficher à la ligne 4. Le premier texte d'alarme affiché après le lancement de l'affichage de textes d'alarme est celui ayant la priorité la plus élevée (voir le graphique opérationnel à la page suivante).

Lancer l'affichage d'alarme : appuyer brièvement sur la touche i ;

Quitter l'affichage d'alarme : appuyer brièvement sur la touche

Camille Bauer APlus - Affichage de textes d'alarme à l'écran - 2

Après 30 s sans action sur une touche, il est automatiquement mis fin à l'affichage de textes d'alarme.

Camille Bauer APlus - Affichage de textes d'alarme à l'écran - 3

flowchart
graph TD
    A["i"] --> B{Alarme active ?}
    B -->|N| C{Non acquittée ?}
    B -->|O| D["Texte de la 1re alarme non acquittée"]
    C --> E{Non acquittée alarme inactive ?}
    E -->|N| F["Texte de la 1re fonction logique appliquée"]
    E -->|O| G["Texte de la 1re non acquittée, inactive"]
    G --> H["Texte de la 1re alarme acquittée"]
    H --> I["Texte de la 1re non acquittée"]
    I --> J{Autre texte d'alarme ?}
    J -->|N| K{Acquitter alarme ?}
    K -->|N| L{Abandon ?}
    K -->|O| M["Arrêter clignotement DEL"]
    L --> N{Pas d'action pendant 30 s ?}
    N -->|O| O["Retour au mode Affichage valeurs mesurées"]
    N -->|N| P["Officer texte d'alarme choisi"]
    P --> Q["Officer texte d'alarme choisi"]
    Q --> R["Officer texte d'alarme choisi"]
    R --> S["Officer texte d'alarme choisi"]
    S --> T["Officer texte d'alarme choisi"]
    T --> U["Officer texte d'alarme choisi"]
    U --> V["Officer texte d'alarme choisi"]
    V --> W["Officer texte d'alarme choisi"]

7.6.3 Acquittement des alarmes via l'affichage

Camille Bauer APlus - Acquittement des alarmes via l'affichage - 1

Un acquittement n'est pas nécessaire si "Acquittement des alarmes DEL nécessaire" n'est pas sélectionné en module logique.

Les alarmes peuvent être acquittées à l'écran par l'intermédiaire des touches. L'alarme doit alors être affichée.

ACQUITTEMENT appuyer sur la touche (pendant plus de 2 s)

DEL avant acquittementDEL après acquittement
#C : CLIGNOTEMENT rapide #B : ON
#D : CLIGNOTEMENT lent #A : OFF

Camille Bauer APlus - Acquittement des alarmes via l'affichage - 2

Si l'écran est configuré pour la réinitialisation des alarmes, une éventuelle opération consécutive à l'alarme sera annulée par l'acquittement de cette alarme (la commutation d'un relais par ex.).

7.7 Réinitialisation des valeurs de mesure

L'APLUS met des valeurs minimales et maximales pour différentes grandeurs de mesure à disposition ainsi que des compteurs d'énergie et d'heures de service qui peuvent être réinitialisés ou remis à zéro en cours de service..

Principe de base

RESET: appuyer sur la touche

Camille Bauer APlus - Principe de base - 1

(pendant plus de 2 s) pendant que la valeur à réinitialiser est affichée

Exemple : réinitialisation de U1N _min et U1N _max

1N 240.5 v 1N 232.8 v 1Nz 2 10.5 v 532.798 k w h

valeur maximale absolue de U1N depuis la dernière réinitialisation
valeur actuelle de U1N
valeur minimale absolue de U1N depuis la dernière réinitialisation
état de compteur affiché

0:situation initiale telle que décrite ci-dessus
1:clear240.5V se met à clignoter et à la ligne 4 s'affiche CLEAR? qui clignote
2a:OKConfirmer la réinitialisation de U1Nmax puis passer à 3
2b:Pas de réinitialisation de U1Nmax, passer à 3
2c:ESCAbandon de la réinitialisation, passer à 4
3:210.5V se met à clignoter et à la ligne 4 s'affiche CLEAR? qui clignote
3a:OKConfirmer la réinitialisation de U1Nmin puis passer à 4
3b:Abandon de la réinitialisation, passer à 4
4:Réinitialisation terminée

Exemple : réinitialisation d'un état de compteur

0:Afficher le compteur à réinitialiser, voir
1:←clearÀ la ligne 4 s'afficheCLERR7qui clignote
1a:OK→Confirmer la réinitialisation de l'état du compteur, passer à 2
1b:ESC←Abandon de la réinitialisation, passer à 2
2: Réinitialisation terminée

Camille Bauer APlus - Exemple : réinitialisation d'un état de compteur - 1

La réinitialisation des valeurs de mesure peut être protégée par un système de sécurité implémentée dans l'appareil. Pour d'autres informations : Protection contre la modification des données d'appareil.

7.8 Configuration

Une configuration complète de l'APLUS n'est possible qu'à l'aide du logiciel CB-Manager via l'interface de configuration de l'appareil. Sur l'appareil lui-même, il n'est possible que de modifier les paramètres décrits ci-après. Un menu de programmation est mis à disposition dans ce but.

Lancer le menu de configuration : appuyer sur la touche → (pendant plus de 2 s) ;

Camille Bauer APlus - Configuration - 1

flowchart
graph TD
    A["menu"] --> B["·o dE DISPLAY MODE"]
    B --> C["OK"]
    C --> D["dI SP DISPLAY CONFIG"]
    D --> E["rA tE UPDATE RATE / mJ"]
    E --> F["LOC"]
    F --> G["PdI S PPEF. USER DISPLAY"]
    G --> H["PtI ii PREF. RETURN T / j"]
    H --> I["↓"]
    I --> J["OK"]
    J --> K["2onE TIME ZONE OFFSET"]
    K --> L["t1 iE LOCAL TIME"]
    L --> M["dA tE LOCAL DATE"]
    M --> N["↑"]
    N --> O["OK"]
    O --> P[" Syria INPUT SYSTEM"]
    P --> Q["uO t INPUT VOLTAGE"]
    Q --> R["OK"]
    R --> S["Pr1 VOLTAGE PRIMARY"]
    S --> T["SEC VOLTAGE SECONDARY"]
    T --> U["tOP VOLTAGE MAX SEC"]
    U --> V["↑"]
    V --> W["OK"]
    W --> X["Pr1 CURRENT PRIMARY"]
    X --> Y["SEC CURRENT SECONDARY"]
    Y --> Z["tOP CURRENT MAX SEC"]
    Z --> AA["↑"]
    AA --> AB["OK"]
    AB --> AC["Communication voir page suivante"]
    AC --> AD["po' r POWER MEAN LOGGER"]
    AD --> AE["iE An MEAN LOGGER"]
    AE --> AF["iA H EXTREME VAL LOGGER"]
    AF --> AG["iE tr METER LOGGER"]
    AG --> AH["dI St DISTURBANCE REC"]
    AH --> AI["Lu0 l LIMIT VALUE 01"]
    AI --> AJ["Lu02 LIMIT VALUE 02"]
    AJ --> AK["..."]
    AK --> AL["Lu15 LIMIT VALUE 15"]
    AL --> AM["Lu16 LIMIT VALUE 16"]
    AM --> AN["OK"]
    AN --> AO["L.S r C LIMIT* SOURCE"]
    AO --> AP["L.O n LIMIT* ON VALUE"]
    AP --> AQ["LOFF LIMIT* OFF VALUE"]
    AQ --> AR["↑"]
    AR --> AS["OK"]
    AS --> AT["LI i u LIMIT VALUES"]
    AT --> AU["l nFO DEVICE INFO TEXT"]

Vue d'ensemble de la structure de navigation

Interface de communication c._ _

Les possibilités de réglage sont fonction du modèle de l'appareil choisi. On peut rencontrer les combinaisons suivantes :

Raccordement de busMenu 1Menu 2
RS-485 (protocole Modbus/RTU)c.485
Ethernet (protocole Modbus/TCP)cEth
RS-485 (protocole Modbus/RTU) + Profibus DPc.485cPr0
RS-485 (protocole Modbus/RTU) + RS-485 (protocole Modbus/RTU)c.485a485
Ethernet (protocole Modbus/TCP) + RS-485 (protocole Modbus/RTU)cEtha485

▶ RS-485 (interface Modbus/RTU)

Deux interfaces RS-485 (X4 et/ou X8) avec protocole Modbus/RTU peuvent être intégrées au maximum à l'appareil. Les interfaces sont indépendantes. Leurs réglages peuvent différer comme elles ne sont pas utilisées au sein du même réseau Modbus.

c.485 MODIUS INTERFACE OK ESC Addr DEVICE ADDRESS bAUD BADRATE PAR1 PARITY Sbl t STOPBITS Rt1 i1 ANSWER TIME

MenuValeurs possiblesDescription
Addr1...247Adresse de l'appareil ; elle doit être unique au sein du réseau Modbus.
bRud2400,4800,9600,19.2k, 38.4k,57.6k,115.2kBdVitesse de transmission réglable sur l'interface Modbus.
PArINONE, ODD, EVEN Parité
SbI t1Sb, 2SbNombre de bits d'arrêt (Sb) par octet de données transmis.
RtI i0.1S, 64P, 32P, 16P, 8P, 4P, 2P, 1PS=secondeP=pauseTemporisation jusqu'à ce que l'appareil réponde à une requête Modbus. Elle doit être choisie telle que le maître posant l'interrogation soit en mesure de comprendre la réponse. Durée de la pause = "temps de transmission de 3,5 caractères"
MenuValeurs possiblesDescription
I Ppar ex. 192.168.057.011Adresse IP de l'interface Ethernet. elle doit être unique pour chaque appareil !
5Ub.npar ex. 255.255.255.000Masque de sous-réseau
6RtEpar ex. 192.168.057.001 Adresse de passerelle
Port1...65535Le port TCP pour la communication Modbus/TCP est habituellement le port 502.

▶ Profibus DP
Camille Bauer APlus - ▶ RS-485 (interface Modbus/RTU) - 2

flowchart
graph TD
    A["c.Pr 0 PROFIBUS INTERFACE"] -->|OK| B["Addr DEVICE ADDRESS"]
    A -->|ESC| C["bAUD IRAU RATE"]
    A --> D["SEru SERVICE FUNCTIONS"]
    D -->|OK| E["c.Pr ii CHECK PARAMETER"]
    D -->|ESC| F["r Un GO ONLINE"]
    D --> G["SET.A SET ADDR SUPPORTED"]
    D --> H["r ESA SET ADDR TO 126"]
MenuValeurs possiblesDescription
Addr0...125Adresse de l'appareil ; elle doit être unique au sein du réseau Profibus DP. Par défaut :126.
bRud9,6 kBd ... 12 MBdVitesse de transmission sur l'interface Profibus. La valeur actuellement réglée est affichée (auto-détection).
c.PriiOn / OFFCheck_User_Prm: les paramètres enregistrés dans la commande sont repris (ON) ou refusés (OFF). Programmation par défaut : ON.
rUnOn / OFFGo_Online: l'appareil peut entrer en liaison avec la commande (ON) ou est séparé du système Profibus (OFF). Programmation par défaut : ON.
SEt.ROn / OFFSet_Slave_Addr_Supp: le réglage de l'adresse de l'appareil via le maître Profibus est autorisé (ON) ou bloqué (OFF). Programmation par défaut : ON.
rES.ROn / OFFAvec ON, l'adresse de l'appareil est remise à l'état à la livraison (126). L'appareil ne peut plus communiquer avec la commande.

Autres paramètres du menu

MenuValeurs possiblesDescription
r0dE DISPLAY MODEFULL, rEDU, USER, LOOPvoirModes d'affichageMode d'affichage de l'appareil Les modes USER et LOOP ne peuvent être activés que si au moins un écran de valeurs de mesure a été défini.
rATE UPDATE RATE / m1100...5000Fréquence de rafraîchissement de l'écran. Ceci correspond à l'intervalle de temps selon lequel les valeurs d'affichage sont actualisées.
LOPtLOOP TIME / s2...10 s Intervalle de temps selon lequel les écrans sont changés lorsque le mode LOOP est actif.
PdlS PREF. USER DISPLAY1...20Numéro de l'écran préférentiel du mode USER, qui s'affiche automatiquement après "P.tiM" sans aucune action. Le mode LOOP doit être activé.
Pt1n PREF. RETURN T / s10...255Temps sans action jusqu'à ce que l'affichage USER "P.dIS" soit de nouveau affiché en mode LOOP automatiquement.
SYSt INPUT SYSTEMvoirEntréesType de raccordement de l'appareil. Une modification peut avoir pour effet que certaines valeurs limites ou des sorties ne fonctionnent plus correctement, étant donné que les grandeurs de mesure correspondantes ne sont plus valables. Il faudra éventuellement changer le câblage des connexions existant.
Pr1 VOLTAGE PRIMARY CURRENT PRIMARY< 1 000 MV < 200,0 kAValeur nominale côté primaire du transformateur de courant ou de tension monté en amont. Pour que cette valeur soit mesurée directement, elle doit être réglée comme SEC.
SEC VOLTAGE SECONDARY CURRENT SECONDARY50...832VLL / 28,9...480.3N 1...7,5 AValeur nominale côté secondaire du transformateur de courant ou de tension monté en amont.
TOP VOLTAGE MAX SEC CURRENT MAX SECSEC ≤ tOP ≤ (max. U) ou SEC ≤ tOP ≤ (max. I)Valeur nominale maximale côté secondaire du transformateur des entrées de courant ou de tension qui doivent encore pouvoir être mesurées. Pour les valeurs maximales, voir SEC.
L5rC LIMXY SOURCE.La grandeur de mesure attribuée à la limite. Ne peut pas être modifiée. XY=01...16.
LOn LIMXY ON VALUE.Selon la grandeur de mesure.Limite EN de la valeur limite XY ; XY=01...16.VoirValeurs limites.
LOFF LIMXY OFF VALUESelon la grandeur de mesure.Limite HORS de la valeur limite XY ; XY=01...16.VoirValeurs limites.
Info DEVICE INFO TEXTAffichage du texte programmé pour la brève description de l'appareil (TAG). Ne peut être modifié que par le biais du logiciel CB-Manager.
POU'r POWER MEAN LOGGEROn / OFFMise en marche (ON) ou en arrêt (OFF) de l'enregistrement par l'enregistreur des valeurs moyennes de puissance.
TERN MEAN LOGGEROn / OFFMise en marche (ON) ou en arrêt (OFF) de l'enregistrement par l'enregistreur de valeurs moyennes.
TAH EXTREME VAL. LOGGEROn / OFFMise en marche (ON) ou en arrêt (OFF) de l'enregistrement par l'enregistreur de valeurs extrêmes.
TETR METER LOGGEROn / OFFMise en marche (ON) ou en arrêt (OFF) de l'enregistrement par l'enregistreur de compteurs.
DI St DISTURBANCE REC.On / OFFMise en marche (ON) ou en arrêt (OFF) de l'enregistrement par l'enregistreur de défauts.

Réglage de l'heure et de la date

Toutes les informations mémorisées dans l'appareil sur la date et l'heure se réfèrent à TUC ^1) (Temps Universel Coordonné). Pour une meilleure compréhension, il est possible de convertir l'information de date et d'heure affichée à l'écran à l'heure locale par la définition du décalage horaire. Ce décalage est additionné à l'heure TUC interne avant l'affichage de l'information de l'heure. Il faut noter que le décalage peut être variable en fonction de l'heure d'été en vigueur localement (voir ci-dessous).

Remarque : si l'heure est réglée via le logiciel CB-Manager, le décalage horaire entre TUC et l'heure locale résulte des réglages horaires locaux du PC et non du fuseau horaire réglé via l'écran. Il peut donc apparaître des différences.

Menu : E1 ÷EPlage de valeurs Description
20nETIME ZONE OFFSET-840...840 [min]Décalage de l'heure locale par rapport à l'heure TUC ^1) utilisée comme référence dans l'appareil.
E1 ÷ETIMERéglage des heures, des minutes et des secondes de l'horloge temps réel intégrée.
dATEBATERéglage du jour, du mois et de l'année de l'horloge temps réel intégrée.

^1) UTC (Universal Time Coordinated) ou en français, TUC (Temps universel coordonné)

Est également appelé "heure de Greenwich", car cette référence correspond au temps moyen de Greenwich (GMT). Les fuseaux horaires mondiaux sont indiqués aujourd'hui par rapport au temps TUC avec décalage. Le temps TUC ne connaît pas de saut d'heure consécutif par exemple au passage à l'heure d'été.

Exemple : en Suisse, l'heure est l'heure HEC (heure de l'Europe centrale) qui est décalée de +1[h] par rapport à TUC. Pendant une moitié de l'année, l'heure d'été s'applique (heure d'été de l'Europe centrale) qui, elle, est décalée de +2[h] par rapport à TUC.

7.8.1 Sélection du paramètre à modifier

Pour modifier une valeur, il faut naviguer dans l'arborescence des menus à l'aide des touches de flèche jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche. Une description plus détaillée du paramètre sélectionné s'affiche à la ligne 4.

Camille Bauer APlus - Sélection du paramètre à modifier - 1

Si le texte de la description à la ligne 4 dépasse 8 caractères, il s'affiche sous forme de texte déroulant.

iode :conf li fiu CONFIGURATION >> ↑ Menu précédent. Si vierge : fin de la liste >> Sous-menu actuellement sélectionnable. Sélection avec >> ↓ Menu suivant. Si vierge : fin de la liste >> Description du sous-menu de la ligne 2 (texte déroulant)

Selon le paramètre, il est possible soit de choisir sa valeur discrète dans une liste soit de modifier la valeur chiffrée correspondante.

7.8.2 Sélection de la valeur discrète

La configuration des paramètres, qui ne peuvent accepter qu'un nombre limité de valeurs, est implémentée par la sélection d'une valeur dans une liste. Dans l'exemple ci-dessous de changement de mode d'affichage, les valeurs discrètes disponibles sont FULL, REDU, USER et LOOP.

Exemple : changement de MODE (DISPLAY MODE) de r EdU à USEr

FULL : r Edu USER REDUCED MODE >> Élément précédent. Si vierge : fin de la liste de sélection >> Sélection actuelle. Modifier avec >> Élément suivant. Si vierge : fin de la liste de sélection >> Description de la sélection de la ligne 2 (texte déroulant)

OKr EdU se met à clignoter
USER- s'affiche en clignotant comme sélection actuelle
OKUSER- repris comme nouveau mode d'affichage, pas d'affichage qui clignote

Camille Bauer APlus - Sélection de la valeur discrète - 2

  • Après 15 s sans action sur une touche, il est automatiquement mis fin au mode de modification et le menu précédent est de nouveau affiché.
    ▶ Après 30 s sans action sur une touche, il est automatiquement mis fin au mode de configuration et l'affichage de la valeur de mesure est de nouveau activé.

7.8.3 Valeurs de réglage

Il est possible de modifier position par position la valeur actuelle de grandeurs susceptibles d'accepter un grand nombre de valeurs. Dans la plupart des cas, une plage de valeurs est enregistrée qui limite la plage des valeurs possibles.

Exemple : modification de la valeur limite 1 de 1.205 MW à 123,0 kW

1205 M W LIMO 1 ON VALUE >> Valeur modifiable. Lancer la modification avec >> >> Description de la valeur de la ligne 2 (texte déroulant)

OK1. La position (1) se met à clignoter.
2. La position (2) se met à clignoter.
3. La position (0) se met à clignoter. ▲ugmenter à 3 avec .
4. La position (5) se met à clignoter. ▼éduire à 0 avec .
M se met à clignoter. Avec ↓, réduire à k avec un chiffre derrière la virgule.
OK123.0 kW repris comme nouvelle valeur limite, pas d'affichage qui clignote

Camille Bauer APlus - Valeurs de réglage - 2

Après 15 s sans action sur une touche, il est automatiquement mis fin au mode de modification et le menu précédent est de nouveau affiché.
- Après 30 s sans action sur une touche, il est automatiquement mis fin au mode de configuration et l'affichage de la valeur de mesure est de nouveau activé.

7.9 Enregistreur de données

L'enregistreur de données permet l'acquisition périodique de données de mesure de même que l'enregistrement des courbes de charge, des fluctuations de valeur de mesure ou de lectures de compteurs et également les enregistrements d'états d'alarme ou de pannes, contrôlés par événement. Une carte SD sert de support d'enregistrement. Elle permet des durées d'enregistrement pratiquement illimitées et se remplace sur place.

Les types d'enregistrement suivants sont possibles :

Enregistreur de donnéesDéclencher par...EnregistrementRéinitialisable
Puissances moyennesIntervalle t1activé/désactivéOUI
Moyennes programmablesIntervalle t2activé/désactivéOUI
Valeurs extrêmesIntervalle t3activé/désactivéOUI
Lectures de compteurselon calendrieractivé/désactivéOUI
Enregistreur de défautsÉvénement activé/désactivé OUI
Liste d'alarmes/événementsÉvénementtoujours activéNON
Liste d'opérateursÉvénementtoujours activéNON

7.9.1 Activation de l'enregistrement de données

La configuration des différents enregistreurs de données ne modifie pas leur état. S'il était déjà activé, il reste activé et s'il était désactivé, il le reste également. L'activation / désactivation d'un enregistreur de données peut s'effectuer via le logiciel pour PC ou par le menu de programmation local. Les contenus des différents enregistreurs de données ne peuvent être effacés que par le logiciel pour PC ou en utilisant les instructions correspondantes via l'interface de configuration.

Les listes sont une exception. Afin de prévenir les manipulations, ces listes sont toujours activées, elles enregistrent les événements en mode continu et ne peuvent pas être réinitialisées.

7.9.2 Carte SD

L'appareil est fourni avec une carte SD de 2 GB qui permet des enregistrements de grande durée. Il est également possible de doter l'appareil d'autre carte SD du commerce.

Camille Bauer APlus - Carte SD - 1

La DEL rouge de la touche placée à côté de la carte SD signale que l'enregistreur est actif. La DEL s'éteint brièvement pendant l'écriture sur la carte SD.

Appuyer sur la touche pour changer la carte SD. Dès que la DEL rouge est éteinte, la carte SD peut être retirée et une nouvelle mise en place. Les données ne peuvent pas être enregistrées provisoirement dans l'appareil. Pour cette raison, aucun enregistrement n'est fait lorsqu'il n'y a pas de carte SD dans l'appareil.

Messages d'état sur l'affichageDescription
NO [CART]L'enregistreur est activé, mais il n'y a pas de carte SD dans l'appareil.
CAROLOCKLa carte SD dans l'appareil est protégée en écriture.
CRD_FULLPour une ou plusieurs des types d'enregistrement, qui ne sont pas utilisés en mode sans fin, la mémoire affecté est pleine. Aucune donnée supplémentaire ne peut être enregistrée.
CARD_ERRCarde SD est défectueuse. Aucune donnée supplémentaire ne peut être enregistrée

7.9.3 Accès aux données de l'enregistreur de données

Un accès direct aux données des enregistreurs n'est possible via l'interface que pour les modèles d'appareil avec Ethernet. Pour tous les autres modèles, la carte SD doit être retirée. L'accès aux données enregistrées sur cette carte est possible via un lecteur de carte interne ou externe. Les données sont évaluées à l'aide du logiciel CB-Analyzer.

7.9.4 Analyse des données d'enregistreur

Les données enregistrées avec es enregistreurs sont analysées à l'aide du logiciel pour PC, le CB-Analyzer. Il est possible de télécharger le logiciel gratuitement depuis notre site http://www.camillebauer.com.

Camille Bauer APlus - Analyse des données d'enregistreur - 1

Le fichier "Read-me-first" contient toutes les informations utiles à l'installation du logiciel CB-Analyzer et l'aide en cas de problèmes.

Fonctionnalités du logiciel CB-Analyzer

Ce logiciel basé sur .NET permet d'acquérir et d'évaluer les données issues des enregistreurs de données optionnels et des listes de SINEAX CAM et A PLUS. Ces données sont déposées dans une base de données. Le programme est en mesure de traiter plusieurs appareils en parallèle.

▶ Acquisition des données de l'enregistreur et des listes de plusieurs appareils
▶ Sauvegarde des données dans une base de données (Access, SQLClient)
▶ Génération du rapport sous format de liste ou de graphique
▶ Intervalle sélectionnable lors de l'élaboration des rapports
▶ Export des données des rapports vers Excel ou Acrobat PDF
▶ Différentes possibilités d'exploitation des données acquises, y compris sur plusieurs appareils

Le logiciel CB Analyzer propose une aide étendue qui décrit en détail l'utilisation du logiciel. Un exemple d'écran est présenté ci-dessous qui illustre l'analyse graphique de la puissance consommée d'une usine sur une semaine.

Camille Bauer APlus - Fonctionnalités du logiciel CB-Analyzer - 1

line | Date | Value | | ---------- | ----- | | 03.01.2011 | 5 | | 03.01.2011 | 10 | | 03.01.2011 | 15 | | 03.01.2011 | 20 | | 03.01.2011 | 25 | | 03.01.2011 | 30 | | 03.01.2011 | 35 | | 03.01.2011 | 40 | | 03.01.2011 | 45 | | 03.01.2011 | 50 | | 03.01.2011 | 55 | | 03.01.2011 | 60 | | 03.01.2011 | 65 | | 03.01.2011 | 70 | | 03.01.2011 | 75 | | 03.01.2011 | 80 | | 03.01.2011 | 85 | | 03.01.2011 | 90 | | 03.01.2011 | 95 | | 03.01.2011 | 100 | | 03.01.2011 | 105 | | 03.01.2011 | 110 | | 03.01.2011 | 115 | | 03.01.2012 | 5 | | 03.01.2012 | 10 | | 03.01.2012 | 15 | | 03.01.2012 | 20 | | 03.01.2012 | 25 | | 03.01.2012 | 30 | | 03.01.2012 | 35 | | 03.01.2012 | 40 | | 03.01.2012 | 45 | | 03.01.2012 | 50 | | 03.01.2012 | 55 | | 03.01.2012 | 60 | | 03.01.2012 | 65 | | 03.01.2012 | 70 | | 03.01.2012 | 75 | | 03.01.2012 | 80 | | 03.01.2012 | 85 | | 03.01.2012 | 90 | | 03.01.2012 | 95 | | 03.01.2012 | 100 | | 03.01.2012 | 105 | | 03.01.2012 | 110 | | 03.01.2012 | 115 | | 03.04/2012 | 5 | | 03.04/2012 | 10 | | 03.04/2012 | 15 | | 03.04/2012 | 20 | | 03.04/2012 | 25 | | 03.04/2012 | 30 | | 03.04/2012 | 35 | | 03.04/2012 | 40 | | 03.04/2012 | 45 | | 03.04/2012 | 50 | | 03.04/2012 | 55 | | 03.04/2012 | 60 | | 03.04/2012 | 65 | | 03.04/2012 | 70 | | 03.04/2012 | 75 | | 03.04/2012 | 80 | | 03.04/2012 | 85 | | 03.04/2012 | 90 | | 03.04/2012 | 95 | | 03.04/2012 | 100 | | 03.04/2012 | 105 | | 03.04/2012 | 110 | | 03.04/2012 | 115 | | 6/6/26/265 | | 6/6/26/265 | | 6/6/26/265 | | 6/6/26/265 | | 6/6/26/265 | | 6/6/26/265 | | 6/6/26/265 | | 6/6/26(Continuation) | <5 | | Note: The actual values are not provided in the code image, so they are estimated based on the provided code.

8. Service, entretien et disposition

8.1 Protection de l'intégrité des données

L'APLUS est compatible avec divers systèmes de sécurité qui servent à prévenir les manipulations ou les modifications non autorisées.

▶ Protection contre la modification des données d'appareil

8.2 Étalonnage et retardage

Chaque appareil est calibré et testé avant sa livraison. L'état à la livraison est enregistré et déposé sous forme électronique.

L'incertitude de mesure des appareils de mesure peut changer en service, par exemple, si les conditions ambiantes sont violées. Si on le souhaite, un étalonnage, en liaison avec un éventuel retardage, si nécessaire, peut être effectué pour garantir la précision. Ceci ne peut être réalisé que dans notre usine.

8.3 Nettoyage

L'écran et les touches doivent être nettoyés à intervalles réguliers. Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide.

Camille Bauer APlus - Nettoyage - 1

Dommages dus à des produits de nettoyage

Certains produits de nettoyage peuvent entraîner des dommages sur l'appareil ou affecter la clarté de l'écran. N'utilisez pas de produit de nettoyage.

8.4 Pile

L'appareil contient une pile pour sauvegarder l'horloge interne. La pile ne peut pas être remplace par l'utilisateur. Le remplacement peut être effectué seulement à l'usine.

8.5 Disposition

L'appareil doit être mis au rebut conformément aux lois et réglementations locales. Cela s'applique en particulier à la batterie intégrée.

9. Données techniques

Entrées

Courant nominal : réglable de 1 à 5 A

Valeur maxi : 7,5 A (sinusoïdale)

Consommation propre : ≤ I ^2 x 0,01 Ω par phase

Capacité de surcharge : 10 A en continu

100 A, 10 x 1 s, intervalle 100 s

Mesure du courant par bobines Rogowski

plage de mesure : 0...3000 A, réglage

automatique de la plage

Voir le mode d'emploi de la bobine Rogowski

ACF 3000 pour d'autres données

Tension nominale : 57,7 à 400 V LN, 100 à 693 V LL

Valeur maxi : 480 V LN, 832 VLL (sinusoïdale)

Consommation propre : ≤ U ^2 / 3 MΩ par phase

Impédance : 3 MΩ par phase

Capacité de surcharge : 480 V LN , 832 V LL en continu

600 V LN , 1040 V LL , 10 x 10 s, intervalle 10s

800 V LN,1386 VLL, 10 x 1 s, intervalle 10s

Type de raccordement : Réseau monophasé

Phase auxiliaire (réseau biphasé)

Réseau triphasé équilibré 3 fils

Réseau triphasé non équilibré 3 fils

Réseau triphasé non équilibré 3 fils, circuit Aron

Réseau triphasé équilibré 4 fils

Réseau triphasé non équilibré 4 fils

Réseau triphasé non équilibré 4 fils, Open-Y

Fréquence nominale : 45 à 50 / 60 à 65Hz

Mesure TRMS : jusqu'au 63ème harmonique

Incertitude de mesure

Camille Bauer APlus - Incertitude de mesure - 1

Modèles avec entrées de mesure Rogowski

L'erreur additionnelle des bobines Rogowski ACF 3000 n'est pas prise en compte dans les valeurs ci-après: voir le mode d'emploi de la bobine Rogowski ACF 3000.

Conditions de référence : Selon CEI/EN 60688, environnement 15 à 30 °C, sinusoidal,

Pas de fréquence d'échantillonnage fixe,

mesure durant 8 périodes, fréquence 50 à 60 Hz

Tension, courant : ± (0,08% VM + 0,02% PM) ^1) 2)

Puissance : ± (0,16% VM + 0,04% PM) ^3) 2)

Facteur de puissance : ± 0,1° 4)

Fréquence : ±0,01 Hz

Asymétrie U,I : ± 0,5%

Harmoniques : ± 0,5%

THD tension : ± 0,5%

TDD courant : ± 0,5%

Énergie active : classe 0,5S, EN 62053-22

Énergie réactive : classe 2, EN 62053-23

Mesure à fréquence fixe :

En général ± précision de base x ( F_config-F_actuel ) [Hz] x 10

Asymétrie U ± 1,5% à ± 0,5 Hz

Harmoniques ± 1,5% à ± 0,5 Hz

THD, TDD ± 2,0% à ± 0,5 Hz

1) VM: valeur mesurée, PM: plage de mesure (maxi)
2) Incertitude de mesure supplémentaire en cas de mesure de tension 0,1% VM si aucun conducteur neutre n'est raccordé (raccordement à 3 conducteurs)
3) PM: tension maximale x courant maximal
4) Incertitude de mesure supplémentaire de 0,1° si aucun conducteur neutre n'est raccordé (raccordement à 3 conducteurs)

Suppression du point zéro, limitation de plage

La mesure d'une grandeur est chaque fois liée à une condition de base qui doit être satisfaite pour qu'une valeur puisse être déterminée et émise via interface ou affichée à l'écran. Si cette condition n'est pas satisfaite, une valeur de remplacement est utilisée comme valeur de mesure.

Grandeur ConditionValeur deremplacement
Tension Ux < 1% Uxmax 0.00
Courant Ix < 0,1% Ixnominal 0.00
PF Sx < 1% Sxmax 1.00
QF, LF, tanφ Sx < 1%Sx max 0.00
Fréquence Entrée detension et/ou de courant trop faible 1)44.90
Asymétrie U Ux < 5%Ux max 0.00
Asymétrie IMoyenne des courants de phase < 5% Ixmax 0.00
Angle de phaseau moins une tensionUx < 5% Uxmax120°
Harm.U, THD-UFondamentale < 5% Uxmax0.00

1) seuils de réponse spécifiques dépendant de la configuration de l'appareil

Alimentation auxiliaire via bornes à fiche

Tension nominale: 100 à 230 V CA ±15 %, 50 à 400 Hz 24 à 230 V CC ±15 %

Consommation : ≤ 7 à 10 VA, selon la version de l'appareil utilisé

Interface E/S

Entrées et sorties disponibles

Modèle de base- 1 sortie de relais, contact inverseur- 1 sortie numérique (fixe)- 1 entrée numérique (fixe)
Extension E/S 1- 2 sorties de relais, contact inverseur- 4 sorties analogiques bipolaires- 2 entrées/sorties numériques, configuration individuelle comme entrée ou sortie
Extension E/S 2- 2 sorties de relais, contact inverseur- 6 entrées/sorties numériques, configuration individuelle comme entrée ou sortie

Sorties analogiques via bornes à fiche à isolation électrique

Linéarisation : linéaire, carrée, avec coudure

Plage de mesure : ± 20 mA (24 mA maxi), bipolaire

Incertitude: ± 0,2 % de 20 mA

Charge : ≤ 500 Ω (10 V / 20 mA maxi)

Dépendance de charge : ≤ 0,2 %

Ondulation résiduelle : ≤ 0,4 %

Temps de réponse : 60 à 100ms (pour temps de calcul des moyennes 2 périodes)

Relais via bornes à fiche

Contacts: contact inverseur, bistable

Capacité de charge : 250 V CA, 2 A, 500 VA

30 V CC, 2 A, 60 W

Entrées/sorties numériques via bornes à fiche

Entrée numériques (selon EN 61 131-2 CC 24 V type 3):

Tension nominale 12 / 24 V CC (30 V maxi)

Zéro logique - 3 à + 5 V

Un logique 8 à 30 V

Sorties numériques (partiellement selon EN 61 131-2):

Tension nominale 12 / 24 V CC (30 V max.)

Courant nominal 50 mA (60 mA maxi)

Capacité de charge 400 Ω à 1 MΩ

Interfaces

Modbus/RTU X4 / X8 via bornes à fiche

Protocole : Modbus/RTU

Physique : RS-485, max. 1 200 m (4000 ft)

Débit en bauds : 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 bauds

Nombre de participants : ≤ 32

Profibus X8 via prise D-Sub 9 broches

Protocole : Profibus DP

Physique : RS-485, 100 à 1 200 m (selon débit en bauds et type de câble)

Débit en bauds : Détection automatique du débit en bauds ( 9,6kbit/s à 12Mbit/s)

Adresse : 0...125 (par défaut : 126)

Ethernet X4 via connecteur RJ45e

Protocole : Modbus/TCP, NTP

Physique : Ethernet 100BaseTX

Mode : 10/100 Mbit/s, en duplex intégral/semi-duplex, autonégociation

Horloge interne (RTC)

Incertitude: ± 2 minutes par mois (15 à 30 °C)

Synchronisation : via impulsion synchrone

Réserve de marche : > 10 ans

Conditions ambiantes, consignes générales

Température de service : -10 à 15 à 30 à + 55°C

Température de stockage : -25 à + 70°C

Variation de température : 0,5 x incertitude de mesure par 10 K

Dérive sur le long terme : 0,5 x incertitude de mesure par an

Autre : groupe d'application II (EN 60 688)

Humidité relative de l'air : < 95% sans condensation

Altitude de service : ≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer

A n'utiliser qu'en intérieur !

Caractéristiques mécaniques

Position de montage : au choix

Matériau du boitier : polycarbonate (Macrolon)

Classe d'inflammabilité : V-0 selon UL94, auto-extincteur, ne goutte pas, sans halogène

Poids : 500 g

Dimensions : Croquis d'encombrements

Résistance aux vibrations (Essais selon DIN EN 60 068-2-6)

Accélération : ± 2 g

Étendue de fréquence : 10 ... 150 ... 10 Hz, cycle complet à une allure de 1 octave/minute

Nombre de cycles : 10 dans chacun des 3 axes perpendiculaires

Sécurité

Les entrées de courant sont isolées électriquement entre elles.

Classe de protection : II (à double isolation, entrées de tension avec impédance de protection)

Degré de pollution : 2

Catégorie de mesure : CAT III, CATII (relais)

Tension nominale d'isolement

(contre la terre) : Alimentation auxiliaire : 265 V CA

Relais : 250 V CA

E/S : 30 V CC

Tensions d'essai : CC, 1 min., selon CEI/EN 61010-1

7504V CC, alimentation auxiliaire contre les entrées U, I

5008 V CC, alimentation auxiliaire contre bus, E/S, relais

6030 V CC, entrées U contre les entrées I

4690 V CC, entrées U après l'impédance de protection contre bus, E/S, relais

7504 V CC, entrées U contre relais

7504 V CC, entrées I contre bus, E/S, relais

6030 V CC, entrées I contre les entrées I

3130 V CC, relais contre relais, bus, E/S

Consignes, normes et directives appliquées

CEI/EN 61 010-1Dispositions de sécurité pour les appareillages de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire
CEI/EN 60 688Transducteurs électriques de mesure de grandeurs alternatives en signaux analogiques ou digitaux
DIN 40 110Grandeurs de courant alternatif
CEI/EN 60 068-2-1/-2/-3/-6/-27:Contrôles environnementaux-1 froid, -2 chaleur sèche, -3 chaleur humide, -6 vibrations, -27 chocs
CEI/EN 60 529Types de protection à travers le boîtier
CEI/EN 61 000-6-2/61 000-6-4:Compatibilité électromagnétique (CEM)Normes fondamentales spécialisées relatives au secteur industriel
CEI/EN 61 131-2Commandes à mémoire programmable, exigences pour les matériels et contrôles (entrées/sorties numériques 12/24 V CC)
CEI/EN 61 326Matériel électrique pour systèmes de commandes et utilisation en laboratoire: exigences CEM
CEI/EN 62 053-31Dispositifs à impulsions pour compteurs à induction ou compteurs électroniques (sortie S0)
UL94Contrôle d'inflammabilité des matières plastiques destinées aux composants au sein des équipements et appareils
2011/65/EU (RoHS)Directive EU relative à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses

Warning

  1. Croquis d'encombrements
    Camille Bauer APlus - Warning - 1

Camille Bauer APlus - Warning - 2

APLUS avec affichage

Camille Bauer APlus - Warning - 3

A Description des grandeurs de mesure

Abréviations utilisées

1L Réseau monophasé

2L Phase auxiliaire, réseau biphasé avec centre du robinet

3Lb Réseau triphasé équilibré 3 fils

3Lu Réseau triphasé non équilibré 3 fils

3Lu.A Réseau triphasé non équilibré 3 fils, circuit Aron (seulement 2 courant connecté)

4Lb Réseau triphasé équilibré 4 fils

4Lu Réseau triphasé non équilibré 4 fils

4Lu.O Réseau triphasé non équilibré 4 fils, Open-Y (connexion à tension réduite)

A1 Grandeurs de mesure de base

Les grandeurs de mesure du réseau électrique sont mesurées selon l'intervalle de mesure programmé par l'utilisateur (de 2 à 1 024 périodes). La disponibilité d'une grandeur de mesure dépend du type de raccordement.

Selon la grandeur de mesure, des valeurs minimales et maximales sont également acquises, qui sont mémorisées avec horodatage telles qu'elles ne peuvent être perdues. Ces valeurs peuvent être réinitialisées par l'utilisateur à l'écran à l'aide de l'unité de commande ou via l'interface de configuration, voir Réinitialisation des valeurs de mesure.

Grandeur de mesureactuellemaximini1L2L3Lb3Lu3Lu.A4Lb4Lu.O4Lu
Tension U
Tension U_IN
Tension U_2N
Tension U_8N
Tension U_12
Tension U_23
Tension U_31
Tension de déplacement du point neutre U_NE
Courant I
Courant I1
Courant I2
Courant I3
Courant bimétallique 1..60 min. IB
Courant bimétallique 1..60 min. IB1
Courant bimétallique 1..60 min. IB2
Courant bimétallique 1..60 min. IB3
Courant dans le conducteur neutre I_N
Puissance active P
Puissance active P1
Puissance active P2
Puissance active P3
Puissance réactive Q
Puissance réactive Q1
Puissance réactive Q2
Puissance réactive Q3
Puissance apparente S
Puissance apparente S1
Puissance apparente S2
Puissance apparente S3
Fréquence F
Facteur de puissance actif PF
Facteur de puissance actif PF1
Facteur de puissance actif PF2
Facteur de puissance actif PF3
PF consommée, inductive
PF consommée, capacitive
PF fournie, inductive
PF fournie, capacitive
Facteur de puissance réactif QF
Facteur de puissance réactif QF1
Facteur de puissance réactif QF2
Facteur de puissance réactif QF3
Facteur de puissance LF
Facteur de puissance LF1
Facteur de puissance LF2
Facteur de puissance LF3
U_mean=(U1N+U2N)/2
U_mean=(U1N+U2N+U3N)/3
U_mean=(U12+U23+U31)/3
I_mean=(I1+I2)/2
I_mean=(I1+I2+I3)/3
Angle de phase des tensions U1 et U2
Angle de phase des tensions U2 et U3
Angle de phase des tensions U3 et U1
Maximum U <>Um^1)
Maximum I <>Im^2)
IMS, valeur moyenne courant avec signe de P

1) écart maximal par rapport à la moyenne des 3 tensions de phase (voir A3)

2) écart maximal par rapport à la moyenne des 3 courants de phase (voir A3)

Facteurs de puissance

Le facteur de puissance actif PF indique le rapport entre la puissance active et la puissance apparente. Si aucune harmonique n'est présente dans le réseau, il correspond à cosφ (voir également Puissance réactive). Le PF peut se situer dans la plage -1...0...+1, le signe précédant le chiffre indiquant le sens de conduction de l'énergie.

Le facteur de puissance LF est une grandeur dérivée de PF qui permet d'évaluer le type de charge au moyen du signe précédant le chiffre. C'est uniquement de cette manière qu'il est possible de représenter clairement une plage 0,5 capacitive ... 1 ... 0,5 inductive.

Le facteur de puissance réactif QF indique le rapport entre la puissance réactive et la puissance apparente.

Camille Bauer APlus - Facteurs de puissance - 1

line | Phase | PF (solid) | PF (dashed) | QF (solid) | QF (dashed) | |-------|------------|-------------|------------|-------------| | -180 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | | -90 | ~0.5 | ~-0.5 | ~-0.5 | ~-0.5 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 90 | ~0.5 | ~0.5 | ~0.5 | ~0.5 | | 180 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 |

Tension de déplacement du point neutre U_NE

Partant du système de production avec point neutre E (normalement mis à la terre), le point neutre (N) se déplace en cas de charge asymétrique du côté consommateur. La tension de déplacement appliquée entre E et N peut être calculée par addition vectorielle des indicateurs de tension des trois phases :

$$ \underline {{U}} _ {N E} = - \left(\underline {{U}} _ {1 N} + \underline {{U}} _ {2 N} + \underline {{U}} _ {3 N}\right) / 3 $$

Une tension de déplacement peut être également produite par des harmoniques des ordres 3, 9, 15, 21, etc., étant donné que les courants correspondants s'additionnent dans le conducteur neutre.

Camille Bauer APlus - Tension de déplacement du point neutre U_NE - 1

Surveillance des défauts à la terre dans les réseaux ITn

Il est également possible de déterminer le premier défaut à la terre dans un réseau IT non relié à la terre par la détermination de la tension de déplacement du point neutre. L'appareil est configuré dans ce cas pour la mesure dans un réseau quatre fils et la connexion du conducteur neutre est reliée à la terre. En cas de défaut de la mise à la terre monophasée apparaît une tension de déplacement du point neutre de U_LL / 3 . Une sortie de relais peut par ex. servir à la signalisation.

Transformateur, au secondaire
Charge
L1 L2 L3 I1 I2 I3 N CABLE TREE Analog 230.2 V 136 W 49.97 A= Com 11e8 i ESC OK Enter + Clear Menu

Étant donné qu'en cas de défaut, le triangle de tension formé des trois phases reste inchangé, les valeurs de tension, courant et puissance du réseau triphasé continuent d'être correctement mesurées et affichées. Même les compteurs fonctionnent toujours de manière conforme.

Cette méthode convient à la mesure des incidents asymétriques survenant pendant le service de l'installation. Une altération des résistances d'isolement ne peut pas être mesurée de cette manière. Elle doit être mesurée de façon mobile lors de contrôles périodiques.

La détermination des composantes symétriques (voir A3) est une autre possibilité d'analyse des incidents dans le réseau.

A2 Analyse des harmoniques

Grandeur de mesureactuellemaxi1L2L3Lb3Lu3Lu.A4Lb4Lu.O4Lu
THD tension U1N/U
THD tension U2N
THD tension U3N
THD tension U12
THD tension U23
THD tension U31
TDD courant I1/I
TDD courant I2
TDD courant I3
Tension harmonique 2ème à 50ème U1N/U
Tension harmonique 2ème à 50ème U2N
Tension harmonique 2ème à 50ème U3N
Tension harmonique 2ème à 50ème U12
Tension harmonique 2ème à 50ème U23
Tension harmonique 2ème à 50ème U31
Courant harmonique 2ème à 50ème I1/I
Courant harmonique 2ème à 50ème I2
Courant harmonique 2ème à 50ème I3

Harmoniques

Les harmoniques sont des multiples de la fréquence fondamentale ou de la fréquence réseau. Elles apparaissent du fait de consommateurs non linéaires dans le réseau, comme les entraînements à vitesse variable, les redresseurs, les commandes à thyristor ou les lampes fluorescentes. Elles produisent des effets secondaires indésirés comme la charge thermique supplémentaire des moyens d'exploitation ou des conducteurs, ce qui peut induire un vieillissement précoce, voire une défaillance. La fiabilité des consommateurs sensibles peut également être altérée et occasionner des pannes inexpliquées. Dans les réseaux industriels, souvent, il est parfaitement possible de déterminer les types de consommateurs raccordés à l'aide de l'image des harmoniques. Voir aussi à ce sujet :

▶ Augmentation de la puissance réactive par des courants d'harmoniques

Le taux total d'harmoniques des courants est indiqué dans l'A PLUS sous la forme de la distorsion totale de la demande ou Total Demand Distortion, en abrégé TDD. Il est rapporté au courant nominal ou à la puissance nominale. C'est uniquement de cette manière que leur effet sur les moyens d'exploitation raccordés peut être évalué.

Valeurs maximales

Les valeurs maximales mesurées de l'analyse des harmoniques sont acquises lors de la surveillance des valeurs maximales de THD et TDD. Les valeurs maximales du taux d'harmoniques individuelles ne sont pas surveillées individuellement, mais sont mémorisées au cas où un THD ou TDD maximum serait détecté. L'image des harmoniques maximale concorde donc toujours avec le THD ou TDD correspondant.

Camille Bauer APlus - Valeurs maximales - 1

La précision de l'analyse des harmoniques dépend largement des convertisseurs de courant et de tension mis en œuvre. Dans la plage des harmoniques, ils modifient aussi bien l'amplitude que la position des phases des signaux à mesurer. Une règle : plus la fréquence de l'harmonique est élevée, plus l'atténuation ou le décalage de phase est important.

A3 Déséquilibre du système

Grandeur de mesureactuellemaximini1L2L3Lb3Lu3Lu.A4Lb4Lu.O4Lu
UR1: Tension système direct [V]
UR2: Tension système inverse [V]
U0: Tension système homopolaire [V]
U: Déséquilibre UR2/UR1
U: Déséquilibre U0/UR1
IR1: Courant système direct [A]
IR2: Courant système inverse [A]
I0: Courant système homopolaire [A]
I: Déséquilibre IR2/IR1
I: Déséquilibre I0/IR1

Camille Bauer APlus - A3 Déséquilibre du système - 1

Uniquement disponible via l'interface

Un déséquilibre dans les réseaux triphasés peut se produire en raison de charge monophasée ou d'incidents comme le claquage d'un fusible, un défaut à la terre, une défaillance de phase ou une erreur d'isolement. Même les taux d'harmoniques du 3e, 9e, 15e, 21e ordre, etc., qui s'additionnent dans le conducteur neutre, peuvent induire des déséquilibres. Les moyens d'exploitation dimensionnés en fonction de la valeur nominale comme les générateurs de courant triphasé, les transformateurs ou les moteurs côté consommateur, peuvent être soumis à des contraintes excessives du fait d'un déséquilibre. Ceci peut entraîner une durée de vie plus courte, des dommages thermiques ou des défaillances. Une surveillance du déséquilibre permet d'économiser des coûts d'entretien et prolonge la durée d'exploitation sans incident des moyens d'exploitation mis en œuvre.

Différents principes de mesure sont appliqués aux relais de surveillance d'asymétrie ou de déséquilibre de charge. Une méthode se base sur les composantes symétriques, une autre délivre l'écart maximum de la moyenne des trois valeurs de phase. Elles ne conduisent pas aux mêmes résultats et ne poursuivent pas non plus le même but. Pour cette raison, ces deux méthodes sont implémentées dans l'APLUS.

Composantes symétriques (d'après Fortescue)

La détermination de l'asymétrie (déséquilibre) par les composantes symétriques est la méthode la plus exigeante et la plus intense en calculs. Elle fournit des résultats qui peuvent être utilisés pour l'analyse des défauts et en vue de la protection des réseaux triphasés. Le réseau existant réellement est divisé en réseaux symétriques, le système direct, le système inverse et également un système homopolaire dans les réseaux à conducteur neutre. Cette démarche se comprend plus facilement avec des machines en rotation. Le système direct représente un champ de rotation positif, le système inverse un champ de rotation négatif (freinage) à sens de rotation inversé. Le système inverse empêche donc que la machine puisse développer tout son couple. Pour les générateurs par ex., le déséquilibre de charge maximal admissible (asymétrie de courant) est de manière typique limité à une valeur comprise entre 8 et 12 %.

Écart maximum de la valeur moyenne

Le calcul de l'écart maximum de la valeur moyenne des courants ou des tensions de phases renseigne sur le fait qu'un réseau ou une sous-distribution connaisse des charges asymétriques. Les résultats sont indépendants des valeurs nominales et de la charge instantanée. Il est donc possible de rechercher une charge plus symétrique, par ex., en changeant le raccordement de consommateurs.

Il est également possible de détecter une défaillance. Les condensateurs utilisés dans les équipements de compensation sont des pièces d'usure qui sont souvent défaillantes et qui doivent ensuite être remplacées. En faisant appel à des condensateurs de puissance triphasés, toutes les phases sont compensées de manière identique, ce qui entraîne des courants comparables au niveau des valeurs par les condensateurs en cas de charge du réseau pratiquement symétrique. La surveillance de l'écart maximal des courants de phase permet d'analyser si un condensateur est défaillant.

Les écarts maximum sont déterminés selon la cadence de l'acquisition de la valeur instantanée et y sont donc également classés (voir A1).

A4 Puissance réactive

Grandeur de mesureactuellemaximini1L2L3Lb3Lu3Lu.A4Lb4Lu.O4Lu
Puissance réactive de distorsion D
Puissance réactive de distorsion D1
Puissance réactive de distorsion D2
Puissance réactive de distorsion D3
Puissance réactive fondamentale QG
Puissance réactive fondamentale QG1
Puissance réactive fondamentale QG2
Puissance réactive fondamentale QG3
cosφ du fondamental
cosφ du fondamental L1
cosφ du fondamental L2
cosφ du fondamental L3
cosφ du fondamental, consommée, inductive
cosφ du fondamental, consommée, capacitive
cosφ du fondamental, fournie, inductive
cosφ du fondamental, fournie, capacitive
tanφ du fondamental
tanφ du fondamental L1
tanφ du fondamental L2
tanφ du fondamental L3

□ Uniquement disponible via l'interface

La plupart des consommateurs tirent du réseau un courant de charge résistif inductif. La puissance réactive est générée par la charge inductive. Cependant, des charges non linéaires sont également raccordées de plus en plus souvent. On compte parmi elles les entraînements à vitesse variable, les redresseurs, les commandes à thyristor ou les lampes fluorescentes. Ils induisent des courants alternatifs non sinusoïdaux, qu'il est possible de représenter sous la forme du total des harmoniques. La puissance réactive à transmettre s'en trouve augmentée, ce qui entraîne des pertes de transmissions et des coûts d'électricité plus élevés. Ce taux de puissance réactive est appelé puissance réactive de distorsion.

La puissance réactive est généralement indésirée, étant donné qu'elle ne présente aucune composante active utile. Comme un transport de puissance réactive sur de grandes distances se révèle peu économique, des équipements de compensation sont installés judicieusement à proximité des consommateurs. Il devient ainsi possible de mieux tirer parti des capacités de transmission et d'éviter les pertes et les chutes de tension dues aux courants d'harmoniques.

S S1 P Q QG

P : puissance active

S: puissance apparente tenant compte du taux d'harmoniques

S1 : puissance apparente fondamentale

Q : puissance réactive totale

QG : puissance réactive fondamentale

D: puissance réactive de distorsion

La puissance réactive peut être divisée en une composante fondamentale et une de distorsion.

Uniquement la puissance réactive fondamentale peut être directement compensée par la méthode capacitive classique. La composante de distorsion doit être combattue par étranglement ou filtrage actif.

Le facteur de puissance PF indiqué par l'APLUS correspond au taux de puissance active P par rapport à la puissance apparente S, il comprend donc également un taux d'harmoniques éventuel. Ce facteur est souvent désigné par erreur comme cosφ. Mais le PF correspond seulement au cosφ lorsque le système est exempt de taux d'harmoniques. Le cosφ représente ainsi le rapport de la puissance active P par rapport à la puissance réactive fondamentale S1.

Le tanφ, est calculé de même. Il est surtout appliqué en tant que grandeur ciblée lors de la compensation de la puissance réactive capacitive. Il correspond au rapport de la puissance réactive fondamentale QG et de la puissance active P. On calcule ici sciemment avec la puissance réactive fondamentale, étant donné que cette dernière uniquement peut être compensée directement de manière capacitive.

A5 Moyennes et tendance

Grandeur de mesureactuelletendancemaximiniHistorique
Puissance active consommée1 s...60 min. ^1) 5
Puissance active fournie1 s...60 min. ^1) 5
Puissance réactive consommée1 s...60 min. ^1) 5
Puissance réactive fournie1 s...60 min. ^1) 5
Puissance réactive inductive1 s...60 min. ^1) 5
Puissance réactive capacitive1 s...60 min. ^1) 5
Puissance apparente1 s...60 min. ^1) 5
Grandeur de moyennes 11 s...60 min. ^2) 1
Grandeur de moyennes 21 s...60 min. ^2) 1
Grandeur de moyennes 31 s...60 min. ^2) 1
Grandeur de moyennes 41 s...60 min. ^2) 1
Grandeur de moyennes 51 s...60 min. ^2) 1
Grandeur de moyennes 61 s...60 min. ^2) 1
Grandeur de moyennes 71 s...60 min. ^2) 1
Grandeur de moyennes 81 s...60 min. ^2) 1
Grandeur de moyennes 91 s...60 min. ^2) 1
Grandeur de moyennes 101 s...60 min. ^2) 1
Grandeur de moyennes 111 s...60 min. ^2) 1
Grandeur de moyennes 121 s...60 min. ^2) 1

☐ Uniquement disponible via l'interface ^1) intervalle t1 ^2) intervalle t2

L'appareil détermine automatiquement par défaut les moyennes des puissances du réseau. Il est possible en supplément de choisir librement jusqu'à 12 autres grandeurs de moyennes supplémentaires.

Calcul de la valeur moyenne

La valeur moyenne est déterminée par intégration des valeurs instantanées mesurées pendant un intervalle programmable. La durée de l'intervalle peut être sélectionnée dans une plage allant d'une seconde à une heure. Des valeurs intermédiaires éventuelles sont réglées de sorte que leur multiple soit égal à une minute ou une heure. Les puissances moyennes (intervalle t1) et les moyennes libres (intervalle t2) peuvent présenter des durées différentes pour le calcul des moyennes.

Synchronisation

L'horloge interne ou un signal externe via une entrée numérique peuvent être utilisés pour la synchronisation des intervalles de moyennes. En cas de synchronisation externe, il faut veiller à ce que les intervalles ne soient ni inférieurs à une seconde et ni supérieurs à une heure. La synchronisation est importante pour pouvoir par ex. comparer les puissances moyennes du côté des consommateurs et des générateurs.

Tendance

La valeur finale supposée (tendance) des moyennes est déterminée par l'addition pondérée des valeurs de mesure de l'intervalle passé et de l'intervalle en cours. Elle sert à reconnaître précocement un franchissement éventuel de la valeur maximale prescrite et à l'éviter en coupant par ex. un consommateur actif.

Historique

Les 5 dernières valeurs d'intervalle sont disponibles pour les puissances moyennes à la fois sur l'appareil via l'affichage et via l'interface. Pour les grandeurs de moyennes programmables, la valeur du dernier intervalle peut être consultée via l'interface.

A6 Compteurs

Grandeur de mesure1L2L3Lb3Lu3Lu.A4Lb4Lu.O4Lu
Energie active consommée, tarif haut
Energie active fournie, tarif haut
Energie réactive inductive, tarif haut
Energie réactive capacitive, tarif haut
Energie réactive consommée, tarif haut
Energie réactive fournie, tarif haut
Energie active consommée, tarif bas
Energie active fournie, tarif bas
Energie réactive inductive, tarif bas
Energie réactive capacitive, tarif bas
Energie réactive consommée, tarif bas
Energie réactive fournie, tarif bas
Energie active consommée L1, tarif haut
Energie active consommée L2, tarif haut
Energie active consommée L3, tarif haut
Energie réactive consommée L1, tarif haut
Energie réactive consommée L2, tarif haut
Energie réactive consommée L3, tarif haut
Energie active consommée L1, tarif bas
Energie active consommée L2, tarif bas
Energie active consommée L3, tarif bas
Energie réactive consommée L1, tarif bas
Energie réactive consommée L2, tarif bas
Energie réactive consommée L3, tarif bas
Compteurs E/S 2, tarif hautIndépendant du réseau mesuré
Compteurs E/S 6, tarif haut
Compteurs E/S 7, tarif haut
Compteurs E/S 8, tarif haut
Compteurs E/S 9, tarif haut
Compteurs E/S 10, tarif haut
Compteurs E/S 11, tarif haut
Compteurs E/S 2, tarif bas
Compteurs E/S 6, tarif bas
Compteurs E/S 7, tarif bas
Compteurs E/S 8, tarif bas
Compteurs E/S 9, tarif bas
Compteurs E/S 10, tarif bas
Compteurs E/S 11, tarif bas

Compteurs standard

Les compteurs d'énergie active et réactive dans le système sont toujours actifs. Les compteurs de l'énergie active ou réactive consommée par phase ne sont actifs que si une charge déséquilibrée est mesurée dans un système triphasé. Ils sont effacés de la liste ci-dessus dans les autres cas.

▶ Lecture des états de compteurs à l'affichage

Compteurs E/S

Les compteurs d'entrées/sorties ne sont disponibles que si les E/S sont programmées comme entrée numérique pour le comptage par impulsion. Ils sont effacés de la liste ci-dessus dans les autres cas. Pour ce type de compteurs, aucune unité spécifique n'est affichée puisque l'acquisition de différentes formes d'énergie est possible.

B Matrices d'affichage en mode FULL

Chaque 4ème ligne des écrans de valeur de mesure est occupée par une valeur de compteur programmable qui reste inchangée même lors du changement de l'écran de valeur de mesure. La 4ème ligne n'est pas présentée dans les tables de matrices qui suivent, classées selon le système mesuré.

B0 Descriptions abrégées des grandeurs de mesure

No.Nom (matrice)DescriptionNom (affichage)
0non utilisée---
1UTension système, réseau monophasé ou 3/4 fils équilibréU
2U1NTension, phase 1 - neutreU In
3U2NTension, phase 2 - neutreU 2n
4U3NTension, phase 3 - neutreU 3n
5U12Tension, phase 1 - phase 2U 12
6U23Tension, phase 2 - phase 3U 23
7U31Tension, phase 3 - phase 1U 31
8UNE Tension de déplacement du point neutreU nE
9 ICourant système, réseau monophasé ou 3/4 fils équilibréI
10I1Courant phase L1I 1
11I2Courant phase L2I 2
12I3Courant phase L3I 3
13INCourant neutreI n
14IBCourant moyen (bilame), systèmeI b
15IB1Courant moyen (bilame), phase 1I b 1
16IB2Courant moyen (bilame), phase 2I b 2
17IB3Courant moyen (bilame), phase 3I b 3
18PPuissance active, système (P=P1+P2+P3)P
19P1Puissance active, phase L1P 1
20P2Puissance active, phase L2P 2
21P3Puissance active, phase L3P 3
22QPuissance réactive, système (Q=Q1+Q2+Q3)q
23Q1Puissance réactive, phase L1q 1
24Q2Puissance réactive, phase L2q 2
25Q3Puissance réactive, phase L3q 3
26SPuissance apparente, systèmeS
27S1Puissance apparente, phase L1S 1
28S2Puissance apparente, phase L2S 2
29S3Puissance apparente, phase L3S 3
30 FFréquenceF
31PFFacteur de puissance active P/S, systèmePF
32PF1Facteur de puissance active P1/S1, phase 1PF 1
33PF2Facteur de puissance active P2/S2, phase 2PF 2
34PF3Facteur de puissance active P2/S2, phase 3PF 3
35QFFacteur de puissance réactive P/S, systèmeqF
36QF1Facteur de puissance réactive P1/S1, phase 1qF 1
37QF2Facteur de puissance réactive P2/S2, phase 2qF 2
38QF3Facteur de puissance réactive P3/S3, phase 3qF 3
39LFFacteur de puissance système, sign(Q)×(1 - abs(PF))LF
40LF1Facteur de puissance phase L1LF 1
41LF2Facteur de puissance phase L2LF 2
42LF3Facteur de puissance phase L3LF 3
43U_MEANValeur moyenne tension (U1N+U2N+U3N)/3iERn
44I_MEANValeur moyenne courant (I1+I2+I3)/3iERn
45UF12Angle de phase U1-U2RU 12
46UF23Angle de phase U2-U3RU23
No.Nom (matrice) DescriptionNom (affichage)
47UF31Angle de phase U3-U1RU3 I
48DEV_UMAXDéviation maximale de la moyenne des tensionsdE uU
49DEV_IMAXDéviation maximale de la moyenne des courantsdE uI
50DEV_U1U1: déviation de la moyenne des tensionsdE uU
51DEV_U2U2: déviation de la moyenne des tensionsdE uU
52DEV_U3U3: déviation de la moyenne des tensionsdE uU
53DEV_I1I1: déviation de la moyenne des courantsdE uI
54DEV_I2I2: déviation de la moyenne des courantsdE uI
55DEV_I3I3: déviation de la moyenne des courantsdE uI
56U_MAXValeur maximum UU
57U1N_MAXValeur maximum U1NU In
58U2N_MAXValeur maximum U2NU 2n
59U3N_MAXValeur maximum U3NU 3n
60U12_MAXValeur maximum U12U 12
61U23_MAXValeur maximum U23U 23
62U31_MAXValeur maximum U31U 31
63UNE_MAXValeur maximum UNEU nE
64I_MAXValeur maximum II
65I1_MAXValeur maximum I1I 1
66I2_MAXValeur maximum I2I 2
67I3_MAXValeur maximum I3I 3
68IN_MAXValeur maximum INI n
69IB_MAXValeur maximum IBI b
70IB1_MAXValeur maximum IB1I b I
71IB2_MAXValeur maximum IB2I b 2
72IB3_MAXValeur maximum IB3I b 3
73P_MAXValeur maximum PP
74P1_MAXValeur maximum P1P I
75P2_MAXValeur maximum P2P 2
76P3_MAXValeur maximum P3P 3
77Q_MAXValeur maximum Qq
78Q1_MAXValeur maximum Q1q I
79Q2_MAXValeur maximum Q2q 2
80Q3_MAXValeur maximum Q3q 3
81S_MAXValeur maximum SS
82S1_MAXValeur maximum S1S I
83S2_MAXValeur maximum S2S 2
84S3_MAXValeur maximum S3S 3
85F_MAXValeur maximum FF
86DEV_UMAX_MAXValeur maximum DEV_UMAXdE uU
87DEV_IMAX_MAXValeur maximum DEV_IMAXdE uI
88U_MINValeur minimum UU
89U1N_MINValeur minimum U1NU In
90U2N_MINValeur minimum U2NU 2n
91U3N_MINValeur minimum U3NU 3n
92U12_MINValeur minimum U12U 12
93U23_MINValeur minimum U23U 23
94U31_MINValeur minimum U31U 31
95PF_MIN_IN_LMin. facteur de puissance active, consommée/inductivePF. iL
96PF_MIN_IN_CMin. facteur de puissance active, consommée/capacitivePF. iC
97PF_MIN_OUT_LMin. facteur de puissance active, fournie/inductivePF.oL
98PF_MIN_OUT_CMin. facteur de puissance active, fournie/capacitivePF.oC
99F_MINValeur minimum FF
100PINP consomméeP in
101P1INP1 consomméeP in 1
102P2INP2 consomméeP in 2
103P3INP3 consomméeP in 3
104POUTP fourniePo UT
105P1OUTP1 fourniePo UT
106P2OUT P2 fourniePo UT
107P3OUTP3 fourniePo UT
108PIN_OUTP consommée-fournieP in 0
109P1IN_OUTP1 consommée-fournieP in 0
110P2IN_OUTP2 consommée-fournieP in 0
111P3IN_OUTP3 consommée-fournieP in 0
112QINDQ inductive9 ind
113Q1INDQ1 inductive9 ind
114Q2IND Q2 inductive9 ind
115Q3INDQ3 inductive9 ind
116QCAPQ capacitive9 c AP
117Q1CAPQ1 capacitive9 c AP
118Q2CAPQ2 capacitive9 c AP
119Q3CAPQ3 capacitive9 c AP
120QIN Q consommée9 in
121Q1INQ1 consommée9 in
122Q2INQ2 consommée9 in
123Q3INQ3 consommée9 in
124QOUTQ fournie9 out
125Q1OUTQ1 fournie9 out
126Q2OUTQ2 fournie9 out
127Q3OUTQ3 fournie9 out
128QIN_OUTQ consommée-fournie9 in 0
129Q1IN_OUTQ1 consommée-fournie9 in 0
130Q2IN_OUTQ2 consommée-fournie9 in 0
131Q3IN_OUTQ3 consommée-fournie9 in 0
132UR1Tension système directUr 1
133UR2Tension système inverseUr 2
134U0Tension système homopolaireU0
135IR1Courant système directI r I
136IR2Courant système inverseI r 2
137I0Courant système homopolaireI 0
138UNB_UR2_UR1Facteur déséquilibre tension UR2/UR1Ur 2 I
139UNB_IR2_IR1Facteur déséquilibre courant IR2/IR1I r 2 I
140UNB_U0_UR1Facteur déséquilibre tension U0/UR1Ur 0 I
141UNB_I0_IR1Facteur déséquilibre courant I0/IR1I r 0 I
142THD_UTaux de distorsion harmonique, tension UthdU
143THD_U1NTaux de distorsion harmonique, tension U1NthdU
144THD_U2NTaux de distorsion harmonique, tension U2NthdU
145THD_U3NTaux de distorsion harmonique, tension U3NthdU
146THD_U12Taux de distorsion harmonique, tension U12thdU
147THD_U23Taux de distorsion harmonique, tension U23thdU
148THD_U31Taux de distorsion harmonique, tension U31thdU
149TDD_IDemande distorsion totale, courant It ddl
150TDD_I1Demande distorsion totale, courant I1t ddl
151TDD_I2Demande distorsion totale, courant I2t ddl
152TDD_I3Demande distorsion totale, courant I3t ddl
153DPuissance réactive de distorsion, systèmed
154D1Puissance réactive de distorsion, phase L1d I
155D2Puissance réactive de distorsion, phase L2d2
156D3Puissance réactive de distorsion, phase L3d3
157QGPuissance réactive fondamentale, système9 H I
158QG1Puissance réactive fondamentale, phase L19 H I
159QG2Puissance réactive fondamentale, phase L29 H I
160QG3Puissance réactive fondamentale, phase L39 H I
161PFGcos(φ) fondamentale, systèmecPh i
162PFG1cos(φ) fondamentale, phase L1cPh i
163PFG2cos(φ) fondamentale, phase L2cPh i
164PFG3cos(φ) fondamentale, phase L3cPh i
165TGtan(φ) fondamentale, systèmetPh i
166TG1tan(φ) fondamentale, L1tPh i
167TG2tan(φ) fondamentale, L2tPh i
168TG3tan(φ) fondamentale, L3tPh i
169UNB_UR2_UR1_MAXMax. facteur déséquilibre tension UR2/UR1Ur2 I
170UNB_IR2_IR1_MAXMax. facteur déséquilibre courant IR2/IR1I r2 I
171UNB_U0_UR1_MAXMax. facteur déséquilibre tension U0/UR1Ur0 I
172UNB_I0_IR1_MAXMax. facteur déséquilibre courant I0/IR1I r0 I
173THD_U_MAXMax. taux de distorsion harmonique, tension UthdU
174THD_U1N_MAXMax. taux de distorsion harmonique, tension U1NthdU
175THD_U2N_MAXMax. taux de distorsion harmonique, tension U2NthdU
176THD_U3N_MAXMax. taux de distorsion harmonique, tension U3NthdU
177THD_U12_MAXMax. taux de distorsion harmonique, tension U12thdU
178THD_U23_MAXMax. taux de distorsion harmonique, tension U23thdU
179THD_U31_MAXMax. taux de distorsion harmonique, tension U31thdU
180TDD_I_MAXMax. demande distorsion totale, courant ItddI
181TDD_I1_MAXMax. demande distorsion totale, courant I1tddI
182TDD_I2_MAXMax. demande distorsion totale, courant I2tddI
183TDD_I3_MAXMax. demande distorsion totale, courant I3tddI
184D_MAXMax. puissance réactive de distorsion, systèmed
185D1_MAXMax. puissance réactive de distorsion, phase L1d I
186D2_MAXMax. puissance réactive de distorsion, phase L2d2
187D3_MAXMax. puissance réactive de distorsion, phase L3d3
188QG_MAXMax. puissance réactive fondamentale, système9 H I
189QG1_MAXMax. puissance réactive fondamentale, phase L19 H I
190QG2_MAXMax. puissance réactive fondamentale, phase L29 H I
191QG3_MAXMax. puissance réactive fondamentale, phase L39 H I
192PFG_MIN_IN_LMin. cos(φ) fondamentale, consommée/inductivecP. lL
193PFG_MIN_IN_CMin. cos(φ) fondamentale, consommée/capacitivecP. ic
194PFG_MIN_OUT_LMin. cos(φ) fondamentale, fournie/inductivecP.oc
195PFG_MIN_OUT_CMin. cos(φ) fondamentale, fournie/capacitivecP.oc
196M1_PINValeur moyenne 1: P consommée (dernière intervalle)P. inc
197M2_PINValeur moyenne 2: P consommée (intervalle t-1)P. inc
198M3_PINValeur moyenne 3: P consommée (intervalle t-2)P. inc
199M4_PINValeur moyenne 4: P consommée (intervalle t-3)P. inc
200M5_PINValeur moyenne 5: P consommée (intervalle t-4)P. inc
201M1_POUTValeur moyenne 1: P fournie (dernière intervalle)PoUt
202M2_POUTValeur moyenne 2: P fournie (intervalle t-1)PoUt
203M3_POUTValeur moyenne 3: P fournie (intervalle t-2)PoUt
204M4_POUTValeur moyenne 4: P fournie (intervalle t-3)PoUt
205M5_POUTValeur moyenne 5: P fournie (intervalle t-4)PoUt
206M1_QINValeur moyenne 1: Q consommée (dernière intervalle)q. inc
207M2_QINValeur moyenne 2: Q consommée (intervalle t-1)q. inc
208M3_QINValeur moyenne 3: Q consommée (intervalle t-2)q. inc
209M4_QINValeur moyenne 4: Q consommée (intervalle t-3)9, inc
210M5_QINValeur moyenne 5: Q consommée (intervalle t-4)9, inc
211M1_QCAPValeur moyenne 1: Q capacitive (dernière intervalle)9, c, R, P
212M2_QCAPValeur moyenne 2: Q capacitive (intervalle t-1)9, c, R, P
213M3_QCAPValeur moyenne 3: Q capacitive (intervalle t-2)9, c, R, P
214M4_QCAPValeur moyenne 4: Q capacitive (intervalle t-3)9, c, R, P
215M5_QCAPValeur moyenne 5: Q capacitive (intervalle t-4)9, c, R, P
216M1_QINDValeur moyenne 1: Q inductive (dernière intervalle)9, ind
217M2_QINDValeur moyenne 2: Q inductive (intervalle t-1)9, ind
218M3_QINDValeur moyenne 3: Q inductive (intervalle t-2)9, ind
219M4_QINDValeur moyenne 4: Q inductive (intervalle t-3)9, ind
220M5_QINDValeur moyenne 5: Q inductive (intervalle t-4)9, ind
221M1_QOUTValeur moyenne 1: Q fournie (dernière intervalle)9, out
222M2_QOUTValeur moyenne 2: Q fournie (intervalle t-1)9, out
223M3_QOUTValeur moyenne 3: Q fournie (intervalle t-2)9, out
224M4_QOUTValeur moyenne 4: Q fournie (intervalle t-3)9, out
225M5_QOUTValeur moyenne 5: Q fournie (intervalle t-4)9, out
226M1_SValeur moyenne 1: S (dernière intervalle)5
227M2_SValeur moyenne 2: S (intervalle t-1)5
228M3_SValeur moyenne 3: S (intervalle t-2)5
229M4_SValeur moyenne 4: S (intervalle t-3)5
230M5_SValeur moyenne 5: S (intervalle t-4)5
231TR_PINTendance valeur moyenne P consomméetr,Pl
232TR_POUTTendance valeur moyenne P fournietr,PO
233TR_QINDTendance valeur moyenne Q inductivetr,9L
234TR_QCAPTendance valeur moyenne Q capacitivetr,9C
235TR_QINTendance valeur moyenne Q consomméetr,9I
236TR_QOUTTendance valeur moyenne Q fournietr,9O
237TR_STendance valeur moyenne Str,S
238M_PIN_MINMax. tendance valeur moyenne P consomméeP, inc
239M_POUT_MINMax. tendance valeur moyenne P fournieP, out
240M_QIND_MINMax. tendance valeur moyenne Q inductive9, ind
241M_QCAP_MINMax. tendance valeur moyenne Q capacitive9, c, R, P
242M_QIN_MINMax. tendance valeur moyenne Q consommée9, inc
243M_QOUT_MINMax. tendance valeur moyenne Q fournie9, out
244M_S_MINMax. tendance valeur moyenne S5
245M_PIN_MAXMin. tendance valeur moyenne P consomméeP, inc
246M_POUT_MAXMin. tendance valeur moyenne P fournieP, out
247M_QIND_MAXMin. tendance valeur moyenne Q inductive9, ind
248M_QCAP_MAXMin. tendance valeur moyenne Q capacitive9, c, R, P
249M_QIN_MAXMin. tendance valeur moyenne Q consommée9, inc
250M_QOUT_MAXMin. tendance valeur moyenne Q fournie9, out
251M_S_MAXMin. tendance valeur moyenne S5
252M1Valeur moyenne 1i, I
253M2Valeur moyenne 2i, 2
254M3Valeur moyenne 3i, 3
255M4Valeur moyenne 4i, 4
256M5Valeur moyenne 5i, 5
257M6Valeur moyenne 6i, 6
258M7Valeur moyenne 7i, 7
259M8Valeur moyenne 8i, 8
260M9Valeur moyenne 9i, 9
261M10Valeur moyenne 10i, 10
262M11Valeur moyenne 11i, 11
263M12Valeur moyenne 12π 12
264TR_1Tendance valeur moyenne 1εr 1
265TR_2Tendance valeur moyenne 2εr 2
266TR_3Tendance valeur moyenne 3εr 3
267TR_4Tendance valeur moyenne 4εr 4
268TR_5Tendance valeur moyenne 5εr 5
269TR_6Tendance valeur moyenne 6εr 6
270TR_7Tendance valeur moyenne 7εr 7
271TR_8Tendance valeur moyenne 8εr 8
272TR_9Tendance valeur moyenne 9εr 9
273TR_10Tendance valeur moyenne 10εr 10
274TR_11Tendance valeur moyenne 11εr 11
275TR_12Tendance valeur moyenne 12εr 12
276M1_MINMax. valeur moyenne 1π 1
277M2_MINMax. valeur moyenne 2π 2
278M3_MINMax. valeur moyenne 3π 3
279M4_MINMax. valeur moyenne 4π 4
280M5_MINMax. valeur moyenne 5π 5
281M6_MINMax. valeur moyenne 6π 6
282M7_MINMax. valeur moyenne 7π 7
283M8_MINMax. valeur moyenne 8π 8
284M9_MINMax. valeur moyenne 9π 9
285M10_MINMax. valeur moyenne 10π 10
286M11_MINMax. valeur moyenne 11π 11
287M12_MINMax. valeur moyenne 12π 12
288M1_MAXMin. valeur moyenne 1π 1
289M2_MAXMin. valeur moyenne 2π 2
290M3_MAXMin. valeur moyenne 3π 3
291M4_MAXMin. valeur moyenne 4π 4
292M5_MAXMin. valeur moyenne 5π 5
293M6_MAXMin. valeur moyenne 6π 6
294M7_MAXMin. valeur moyenne 7π 7
295M8_MAXMin. valeur moyenne8π 8
296M9_MAXMin. valeur moyenne 9π 9
297M10_MAXMin. valeur moyenne10π 10
298M11_MAXMin. valeur moyenne 11π 11
299M12_MAXMin. valeur moyenne 12π 12
300AOUT1Sortie analogique 1R0 1
301AOUT2Sortie analogique 2R02
302AOUT3 Sortie analogique 3R03
303AOUT4Sortie analogique 4R04
304PIN_HTCompteur P consommée, haut tarifP1.HT
305POUT_HTCompteur P fournie, haut tarifP0.HT
306QIND_HTCompteur Q inductive, haut tarif9L.HT
307QCAP_HTCompteur Q capacitive, haut tarif9C.HT
308QIN_HTCompteur Q consommée, haut tarif9L.HT
309QOUT_HTCompteur Q fournie, haut tarif90.HT
310PIN_LTCompteur P consommée, bas tarifP1.LT
311POUT_LTCompteur P fournie, bas tarifP0LT
312QIND_LTCompteur Q inductive, bas tarif9L.LT
313QCAP_LTCompteur Q capacitive, bas tarif9CL.T
314QIN_LTCompteur Q consommée, bas tarif9L.LT
315QOUT_LTCompteur Q fournie, bas tarif90LT
316P1IN_HTCompteur P1 consommée, haut tarifP1L.H
317P2IN_HTCompteur P2 consommée, haut tarifP2I.H
318P3IN_HTCompteur P3 consommée, haut tarifP3I.H
319Q1IN_HTCompteur Q1 consommée, haut tarif9II.H
320Q2IN_HTCompteur Q2 consommée, haut tarif92I.H
321Q3IN_HTCompteur Q3 consommée, haut tarif93I.H
322P1IN_LTCompteur P1 consommée, bas tarifP1I.L
323P2IN_LTCompteur P2 consommée, bas tarifP2I.L
324P3IN_LTCompteur P3 consommée, bas tarifP3I.L
325Q1IN_LTCompteur Q1 consommée, bas tarif9II.L
326Q2IN_LTCompteur Q2 consommée, bas tarif92I.L
327Q3IN_LTCompteur Q3 consommée, bas tarif93I.L
328CNTR_IO2_HTCompteur I/O 2, haut tarifE2H
329CNTR_IO6_HTCompteur I/O 6, haut tarifE6H
330CNTR_IO7_HTCompteur I/O 7, haut tarifE7H
331CNTR_IO8_HTCompteur I/O 8, haut tarifE8H
332CNTR_IO9_HTCompteur I/O 9, haut tarifE9H
333CNTR_IO10_HTCompteur I/O 10, haut tarifE10H
334CNTR_IO11_HTCompteur I/O 11, haut tarifE11H
335CNTR_IO2_LTCompteur I/O 2, bas tarifE2L
336CNTR_IO6_LTCompteur I/O 6, bas tarifE6L
337CNTR_IO7_LTCompteur I/O 7, bas tarifE7L
338CNTR_IO8_LTCompteur I/O 8, bas tarifE8L
339CNTR_IO9_LTCompteur I/O 9, bas tarifE9L
340CNTR_IO10_LTCompteur I/O 10, bas tarifE10L
341CNTR_IO11_LTCompteur I/O 11, bas tarifE11L
356RTC_UTCL'heure UTC en secondes depuis le 1er Janvier 1970UTC.E
357EV_TIMEHeure UTC du dernier événementEUT.E
358OPR_CNTRCompteur d'heures d'exploitation APLUSOET
359OPR_CNTR1Compteur d'heures de service 1, réarmableOET.C.I
360OPR_CNTR2Compteur d'heures de service 1, réarmableOET.C2
361OPR_CNTR3Compteur d'heures de service 1, réarmableOET.C3
362RTC_LOCALL'heure locale en secondes depuis le 1er Janvier 1970LOC.E
363H2_U1X:Tension phase 1: contenu de la 2ème harmonique:
424H63_U1XTension phase 1: contenu de la 63e harmonique
425H2_U2X:Tension phase 2: contenu de la 2ème harmonique:
486H63_U2XTension phase 2: contenu de la 63e harmonique
487H2_U3X:Tension phase 3: contenu de la 2ème harmonique:
548H63_U3XTension phase 3: contenu de la 63e harmonique
549H2_I1X:Courant phase 1: contenu de la 2ème harmonique:
610H63_I1XCourant phase 1: contenu de la 63e harmonique
611H2_I2X:Courant phase 2: contenu de la 2ème harmonique:
672H63_I2XCourant phase 2: contenu de la 63e harmonique
673H2_I3X:Courant phase 3: contenu de la 2ème harmonique:
734H63_I3XCourant phase 3: contenu de la 63e harmonique
735H2_U1X_MAX:Tension phase 1: contenu max. de la 2ème harmonique:
796H63_U1X_MAXTension phase 1: contenu max. de la 63e harmonique
797H2_U2X_MAX:Tension phase 2: contenu max. de la 2ème harmonique:
858H63_U2X_MAXTension phase 2: contenu max. de la 63e harmonique
No.Nom (matrice) DescriptionNom (affichage)
859H2_U3X_MAXTension phase 3: contenu max. de la 2ème harmonique
920H63_U3X_MAXTension phase 3: contenu max. de la 63e harmonique
921H2_I1X_MAXCourant phase 1: contenu max. de la 2ème harmonique
982H63_I1X_MAXCourant phase 1: contenu max. de la 63e harmonique
983H2_I2X_MAXCourant phase 2: contenu max. de la 2ème harmonique
1044H63_I2X_MAXCourant phase 2: contenu max. de la 63e harmonique
1045H2_I3X_MAXCourant phase 3: contenu max. de la 2ème harmonique
1106H63_I3X_MAXCourant phase 3: contenu max. de la 63e harmonique

B1 Matrice des mesures: réseau monophasé

U_MAX
U
U_MIN
IB
I_MAXB_MAX
P
P_MAX
Q
Q_MAX
S
S_MAX
PFPFPFGPFG
PF_MIN_IN_LPF_MIN_OUT_LPFG_MIN_IN_LPFG_MIN_OUT_L
PF_MIN_IN_CPF_MIN_OUT_CPFG_MIN_IN_CPFG_MIN_OUT_C
F_MAX
F
F_MIN
PPPPP
QJQSQG
SPFLTG
DQG
D_MAXQG_MAX
dd.mmOPR_CNTR1OPR_CNTR
hh.mmOPR_CNTR2
ssOPR_CNTR3
THD_U
THD_U_MAX
TDD_I
TDD_I_MAX
Bloc avec moyennes des puissances
H2_UH3_UH4_U..H48_UH49_UH50_U
H2_U_MAXH3_U_MAXH4_U_MAXH48_U_MAXH49_U_MAXH50_U_MAX
H2_IH3_IH4_I..H48_IH49_IH50_I
H2_I_MAXH3_I_MAXH4_I_MAXH48_I_MAXH49_I_MAXH50_I_MAX

B2 Matrice des mesures: phase auxiliaire (réseau biphasé)

U1NU2NUU1N_MAXU2N_MAXU_MAXU1N_MINU2N_MINU_MINUNEUNE_MAX
I1I2I1_MAXI2_MAXIB1IB2IB1_MAXIB2_MAX
P1P2PP1_MAXP2_MAXP_MAX
Q1Q2QQ1_MAXQ2_MAXQ_MAX
S1S2SS1_MAXS2_MAXS_MAX
PFPF1PF2PFPF_MIN_IN_LPF_MIN_IN_CPFPF_MIN_OUT_LPF_MIN_OUT_CPFGPFG1PFG2PFGPFG_MIN_IN_LPFG_MIN_IN_CPFGPFG_MIN_OUT_LPFG_MIN_OUT_C
F_MAXFF_MIN
PQSSPU_MEANI_MEANPQPFPSFPQGTG
P1Q1S1P2Q2S2U1NI1P1U2NI2P2
D1D2D1_MAXD2_MAXDD_MAXQG1QG2QG1_MAXQG2_MAXQGQG_MAX
dd.mmhh.mmssOPR_CNTR1OPR_CNTR2OPR_CNTR3OPR_CNTR
THD_U1NTHD_U1N_MAXTHD_U2NTHD_U2N_MAX
TDD_I1TDD_I1_MAXTDD_I2TDD_I2_MAX
Bloc avec moyennes des puiss ances
H2_U1NH3_U1NH4_U1N...H48_U1NH49_U1NH50_U1N
H2_U1N_MAXH3_U1N_MAXH4_U1N_MAXH48_U1N_MAXH49_U1N_MAXH50_U1N_MAX
H2_U2NH3_U2NH4_U2N...H48_U2NH49_U2NH50_U2N
H2_U2N_MAXH3_U2N_MAXH4_U2N_MAXH48_U2N_MAXH49_U2N_MAXH50_U2N_MAX
H2_I1H3_I1H4_I1...H48_I1H49_I1H50_I1
H2_I1_MAXH3_I1_MAXH4_I1_MAXH48_I1_MAXH49_I1_MAXH50_I1_MAX
H2_I2H3_I2H4_I2...H48_I2H49_I2H50_I2
H2_I2_MAXH3_I2_MAXH4_I2_MAXH48_I2_MAXH49_I2_MAXH50_I2_MAX

B3 Matrice des mesures: réseau triphasé équilibré 3 fils

U12U12_MAXU12_MINDEV_UMAX
U23U23_MAXU23_MIUNDEV_UMAX_MAX
U31U31_MAXU31_MIN
UR1UNB_UR2_UR1
UR2UNB_UR2_UR1_MAX
U0
IIB
I_MAXIB_MAX
P
P_MAX
Q
Q_MAX
S
S_MAX
PFPFPFGPFG
PF_MIN_IN_LPF_MIN_OUT_LPFG_MIN_IN_LPFG_MIN_OUT_L
PF_MIN_IN_CPF_MIN_OUT_CPFG_MIN_IN_CPFG_MIN_OUT_C
F_MAX
F
F_MIN
PPPP
QQSQG
SPFFTG
DQG
D_MAXQG_MAX
dd.mmOPR_CNTR1OPR_CNTR
hh.mmOPR_CNTR2
ssOPR_CNTR3
THD_U12THD_U23THD_U31
THD_U12_MAXTHD_U23_MAXTHD_U31_MAX
TDD_I
TDD_I_MAX
Bloc avec moyennes des puissances
H2_U12H2_U12_MAXH3_U12H3_U12_MAXH4_U12H4_U12_MAX...H48_U12H48_U12_MAXH49_U12H49_U12_MAXH50_U12H50_U12_MAX
H2_U23H2_U23_MAXH3_U23H3_U23_MAXH4_U23H4_U23_MAX...H48_U23H48_U23_MAXH49_U23H49_U23_MAXH50_U23H50_U23_MAX
H2_U31H2_U31_MAXH3_U31H3_U31_MAXH4_U31H4_U31_MAX...H48_U31H48_U31_MAXH49_U31H49_U31_MAXH50_U31H50_U31_MAX
H2_IH2_I_MAXH3_IH3_I_MAXH4_IH4_I_MAX...H48_IH48_I_MAXH49_IH49_I_MAXH50_IH50_I_MAX

B4 Matrice des mesures: réseau triphasé 3 fils non équilibré

U12U12_MAXU12_MINDEV_UMAX
U23U23_MAXU23_MINDEV_UMAX_MAX
U31U31_MAXU31_MIN
UR1UNB_UR2_UR1
UR2UNB_UR2_UR1_MAX
U0
I1I1_MAXIB1IB1_MAXDEV_IMAX
I2I2_MAXIB2IB2_MAXDEV_IMAX_MAX
I3I3_MAXIB3IB3_MAX
IR1UNB_IR2_IR1
IR2UNB_IR2_IR1_MAX
I0
P
P_MAX
Q
Q_MAX
S
S_MAX
PFPFPFGPFG
PF_MIN_IN_LPF_MIN_OUT_LPFG_MIN_IN_LPFG_MIN_OUT_L
PF_MIN_IN_CPF_MIN_OUT_CPFG_MIN_IN_CPFG_MIN_OUT_C
F_MAX
F
F_MIN
PPPPP
QU_MEANQSQG
SI_MEANPFFTG
DQG
D_MAXQG_QG_MAX
dd.mmOPR_CNTR1OPR_CNTR
hh.mmOPR_CNTR2
ssOPR_CNTR3
THD_U12THD_U23THD_U31
THD_U12_MAXTHD_U23_MAXTHD_U31_MAX
TDD_I1TDD_I2TDD_I3
TDD_I1_MAXTDD_I2_MAXTDD_I3_MAX
Bloc avec moyennes des puissances.
H2_U12H3_U12H4_U12...H48_U12H49_U12H50_U12
H2_U12_MAXH3_U12_MAXH4_U12_MAX...H48_U12_MAXH49_U12_MAXH50_U12_MAX
H2_U23H3_U23H4_U23...H48_U23H49_U23H50_U23
H2_U23_MAXH3_U23_MAXH4_U23_MAX...H48_U23_MAXH49_U23_MAXH50_U23_MAX
H2_U31H3_U31H4_U31...H48_U31H49_U31H50_U31
H2_U31_MAXH3_U31_MAXH4_U31_MAX...H48_U31_MAXH49_U31_MAXH50_U31_MAX
H2_I1H3_I1H4_I1...H48_I1H49_I1H50_I1
H2_I1_MAXH3_I1_MAXH4_I1_MAX...H48_I1_MAXH49_I1_MAXH50_I1_MAX
H2_I2H3_I2H4_I2...H48_I2H49_I2H50_I2
H2_I2_MAXH3_I2_MAXH4_I2_MAX...H48_I2_MAXH49_I2_MAXH50_I2_MAX
H2_I3H3_I3H4_I3...H48_I3H49_I3H50_I3
H2_I3_MAXH3_I3_MAXH4_I3_MAX...H48_I3_MAXH49_I3_MAXH50_I3_MAX

B5 Matrice des mesures: réseau triphasé non équilibré 3 fils (Aron)

U12U12_MAXU12_MINDEV_UMAX
U23U23_MAXU23_MINDEV_UMAX_MAX
U31U31_MAXU31_MIN
UR1UNB_UR2_UR1
UR2UNB_UR2_UR1_MAX
U0
I1I1_MAXIB1IB1_MAX
I2I2_MAXIB2IB2_MAX
I3I3_MAXIB3IB3_MAX
P
P_MAX
Q
Q_MAX
S
S_MAX
PFPFPFGPFG
PF_MIN_IN_LPF_MIN_OUT_LPFG_MIN_IN_LPFG_MIN_OUT_L
PF_MIN_IN_CPF_MIN_OUT_CPFG_MIN_IN_CPFG_MIN_OUT_C
F_MAX
F
F_MIN
PPPP
QU_MEANQS
SI_MEANPFF
DQG
D_MAXQG_MAX
dd.mmOPR_CNTR1OPR_CNTR
hh.mm
ssOPR_CNTR2
OPR_CNTR3
THD_U12THD_U23THD_U31
THD_U12_MAXTHD_U23_MAXTHD_U31_MAX
TDD_I1TDD_I2TDD_I3
TDD_I1_MAXTDD_I2_MAXTDD_I3_MAX
Bloc avec moyennes des puissances
H2_U12H2_U12_MAXH3_U12H3_U12_MAXH4_U12H4_U12_MAX...H48_U12H48_U12_MAXH49_U12H49_U12_MAXH50_U12H50_U12_MAX
H2_U23H2_U23_MAXH3_U23H3_U23_MAXH4_U23H4_U23_MAX...H48_U23H48_U23_MAXH49_U23H49_U23_MAXH50_U23H50_U23_MAX
H2_U31H2_U31_MAXH3_U31H3_U31_MAXH4_U31H4_U31_MAX...H48_U31H48_U31_MAXH49_U31H49_U31_MAXH50_U31H50_U31_MAX
H2_I1H2_I1_MAXH3_I1H3_I1_MAXH4_I1H4_I1_MAX...H48_I1H48_I1_MAXH49_I1H49_I1_MAXH50_I1H50_I1_MAX
H2_I2H2_I2_MAXH3_I2H3_I2_MAXH4_I2H4_I2_MAX...H48_I2H48_I2_MAXH49_I2H49_I2_MAXH50_I2H50_I2_MAX
H2_I3H2_I3_MAXH3_I3H3_I3_MAXH4_I3H4_I3_MAX...H48_I3H48_I3_MAXH49_I3H49_I3_MAXH50_I3H50_I3_MAX

B6 Matrice des mesures: réseau triphasé 4 fils équilibré

U_MAX
U
U_MIN
IIB
I_MAXIB_MAX
P
P_MAX
Q
Q_MAX
S
S_MAX
PFPFPFGPFG
PF_MIN_IN_LPF_MIN_OUT_LPFG_MIN_IN_LPFG_MIN_OUT_L
PF_MIN_IN_CPF_MIN_OUT_CPFG_MIN_IN_CPFG_MIN_OUT_C
F_MAX
F
F_MIN
PPPPP
QUQSQG
SIPFFTG
DQG
D_MAXQG_MAX
dd.mmOPR_CNTR1OPR_CNTR
hh.mmOPR_CNTR2
ssOPR_CNTR3
THD_U
THD_U_MAX
TDD_I
TDD_I_MAX
Bloc avec moyennes des puissances.
H2_UH3_UH4_U...H48_UH49_UH50_U
H2_U_MAXH3_U_MAXH4_U_MAXH48_U_MAXH49_U_MAXH50_U_MAX
H2_IH3_IH4_I...H48_IH49_IH50_I
H2_I_MAXH3_I_MAXH4_I_MAXH48_I_MAXH49_I_MAXH50_I_MAX

B7 Matrice des mesures: réseau triphasé non équilibré 4 fils

U1NU2NU3NU1N_MAXU2N_MAXU3N_MAXU1N_MINU2N_MINU3N_MINJ12J23J31U12_MAXU23_MAXU31_MAXU12_MINU23_MIUNU31_MINUNEUNE_MAXDEV_UMAXDEV_UMAX_MAX
UR1UR2U0UNB_UR2_UR1UNB_UR2_UR1_MAX
I1I2I3I1_MAXI2_MAXI3_MAXIB1IB2B3B1_MAXB2_MAXB3_MAXININ_MAXDEV_IMAXDEV_IMAX_MAX
IR1IR2I0UNB_IR2_IR1UNB_IR2_IR1_MAX
P1P2P3P1_MAXP2_MAXP3_MAXPP_MAX
Q1Q2Q3Q1_MAXQ2_MAXQ3_MAXQQ_MAX
S1S2S3S1_MAXS2_MAXS3_MAXSS_MAX
PF1PF2PF3PFPF_MIN_IN_LPF_MIN_IN_CPFPF_MIN_OUT_LPF_MIN_OUT_CPFG1PFG2PFG3PFGPFG_MIN_IN_LPFG_MIN_IN_CPFGPFG_MIN_OUT_LPFG_MIN_OUT_C
F_MAXFF_MIN
PQSIPU_MEANI_MEANPQPFPSFPGTG
P1Q1S1P2Q2S2P3Q3S3U1N1P1U2N2P2U3N3P3
D1D2D3D1_MAXD2_MAXD3_MAXDD_MAXQG1QG2QG3QG1_MAXQG2_MAXQG3_MAXQGQG_MAX
dd.mmhh.mmssOPR_CNTR1OPR_CNTR2OPR_CNTR3OPR_CNTR
THD_U1NTHD_U1N_MAXTHD_U2NTHD_U2N_MAXTHD_U3NTHD_U3N_MAX
TDD_I1TDD_I1_MAXTDD_I2TDD_I2_MAXTDD_I3TDD_I3_MAX
Bloc avec moyennes des puissances
H2_U1NH3_U1NH4_U1N...H48_U1NH49_U1NH50_U1N
H2_U1N_MAXH3_U1N_MAXH4_U1N_MAXH48_U1N_MAXH49_U1N_MAXH50_U1N_MAX
H2_U2NH3_U2NH4_U2N...H48_U2NH49_U2NH50_U2N
H2_U2N_MAXH3_U2N_MAXH4_U2N_MAXH48_U2N_MAXH49_U2N_MAXH50_U2N_MAX
H2_U3NH3_U3NH4_U3N...H48_U3NH49_U3NH50_U3N
H2_U3N_MAXH3_U3N_MAXH4_U3N_MAXH48_U3N_MAXH49_U3N_MAXH50_U3N_MAX
H2_I1H3_I1H4_I1...H48_I1H49_I1H50_I1
H2_I1_MAXH3_I1_MAXH4_I1_MAXH48_I1_MAXH49_I1_MAXH50_I1_MAX
H2_I2H3_I2H4_I2...H48_I2H49_I2H50_I2
H2_I2_MAXH3_I2_MAXH4_I2_MAXH48_I2_MAXH49_I2_MAXH50_I2_MAX
H2_I3H3_I3H4_I3...H48_I3H49_I3H50_I3
H2_I3_MAXH3_I3_MAXH4_I3_MAXH48_I3_MAXH49_I3_MAXH50_I3_MAX

B8 Matrice des mesures: réseau triphasé 4 fils non équilibré (open Y)

U1NU2NU3NU1N_MAXU2N_MAXU3N_MAXU1N_MINU2N_MINU3N_MINU12U23U31U12_MAXU23_MAXU31_MAXU12_MINU23_MINU31_MIN
I1I2I3I1_MAXI2_MAXI3_MAXIB1IB2IB3IB1_MAXIB2_MAXIB3_MAXININ_MAXDEV_IMAXDEV_IMAX_MAX
IR1IR2I0UNB_IR2_IR1UNB_IR2_IR1_MAX
P1P2P3P1_MAXP2_MAXP3_MAXPP_MAX
Q1Q2Q3Q1_MAXQ2_MAXQ3_MAXQQ_MAX
S1S2S3S1_MAXS2_MAXS3_MAXSS_MAX
PF1PF2PF3PFPF_MIN_IN_LPF_MIN_IN_CPFPF_MIN_OUT_LPF_MIN_OUT_CPFG1PFG2PFG3PFGPFG_MIN_IN_LPFG_MIN_IN_CPFGPFG_MIN_OUT_LPFG_MIN_OUT_C
F_MAXFF_MIN
PQSIPU_MEANI_MEANPPFPSFPQGTG
P1Q1S1P2Q2S2P3Q3S3U1NI1P1U2NI2P2U3NI3P3
D1D2D3D1_MAXD2_MAXD3_MAXDD_MAXQG1QG2QG3QG1_MAXQG2_MAXQG3_MAXQGQG_MAX
dd.mmhh.mmssOPR_CNTR1OPR_CNTR2OPR_CNTR3OPR_CNTR
THD_U1NTHD_U1N_MAXTHD_U2NTHD_U2N_MAXTHD_U3NTHD_U3N_MAX
TDD_I1TDD_I1_MAXTDD_I2TDD_I2_MAXTDD_I3TDD_I3_MAX
Bloc avec moyennes des puissances
H2_U1NH2_U1N_MAXH3_U1NH3_U1N_MAXH4_U1NH4_U1N_MAX...H48_U1NH48_U1N_MAXH49_U1NH49_U1N_MAX
H2_U2NH2_U2N_MAXH3_U2NH3_U2N_MAXH4_U2NH4_U2N_MAX...H48_U2NH48_U2N_MAXH49_U2NH49_U2N_MAX
H2_U3NH2_U3N_MAXH3_U3NH3_U3N_MAXH4_U3NH4_U3N_MAX...H48_U3NH48_U3N_MAXH49_U3NH49_U3N_MAX
H2_I1H2_I1_MAXH3_I1H3_I1_MAXH4_I1H4_I1_MAX...H48_I1H48_I1_MAXH49_I1H49_I1_MAX
H2_I2H2_I2_MAXH3_I2H3_I2_MAXH4_I2H4_I2_MAX...H48_I2H48_I2_MAXH49_I2H49_I2_MAX
H2_I3H2_I3_MAXH3_I3H3_I3_MAXH4_I3H4_I3_MAX...H48_I3H48_I3_MAXH49_I3H49_I3_MAX

B9 Matrice des mesures: moyennes des puissances

TENDANCEMINI / MAXIActuelleActuelle - 1Actuelle - 2Actuelle - 3Actuelle - 4
TR_PINM_PIN_MAXM_PIN_MINM1_PINM2_PINM3_PINM4_PINM5_PIN
TR_POUTM_POUT_MAXM_POUT_MINM1_POUTM2_POUTM3_POUTM4_POUTM5_POUT
TR_QINM_QIN_MAXM_QIN_MINM1_QINM2_QINM3_QINM4_QINM5_QIN
TR_QOUTM_QOUT_MAXM_QOUT_MINM1_QOUTM2_QOUTM3_QOUTM4_QOUTM5_QOUT
TR_QINDM_QIND_MAXM_QIND_MINM1_QINDM2_QINDM3_QINDM4_QINDM5_QIND
TR_QCAPM_QCAP_MAXM_QCAP_MINM1_QCAPM2_QCAPM3_QCAPM4_QCAPM5_QCAP
TR_SM_S_MAXM_S_MINM1_SM2_SM3_SM4_SM5_S

C FCC statement

Acquittement des alarmes 44

Affichage-luminosité 38

Alarme

acquittement 8

conception 8

réinitialisation....8

Analyse des harmoniques .... 65

C

Carte SD 52

accès 53

changer 52

DEL 52

Commande d'un compteur.... 24

Composantes symétriques 66

Compteurs....70

réinitialisation.... 45

Compteurs d'heures de service .... 11

Configuration

Ethernet Modbus/TCP 48

menu 46

Profibus DP 48

Consignes de sécurité 6

cosφ 67

Croquis d'encombrements

avec affichage 60

Croquis d'encombrements

sans affichage 61

D

Dépose....14

Description de l'appareil 6

Déséquilibre du système 66

Données techniques.... 55

E

Enregistreur de données 52

activer....52

analyse 53

Équipement fourni 6

Équipement fourni....5

Ethernet....30

DEL 30

installation du réseau 31

G

Grandeurs de mesure....62

analyse des harmoniques 65

compteurs....70

déséquilibre du système 66

facteurs de puissance 63

grandeurs de base....62

moyennes et tendance....69

puissance réactive 67

surveillance des défauts à la terre...... 64

tension de déplacement du point neutre .. 64

H

Heure et date....50

|

Image Modbus....13

Intégration....14

L

Lecture de compteurs.... 42

Logiciel

CB-Analyzer....53

CB-Manager 27

ONLINE / OFFLINE 29

simulation d'E/S 29

système de sécurité....35

utilisation....28

M

Matrices d'affichage....71

Menu 46

Mesure

interrompue....7

Mise à l'échelle ....7

Mise en service....27

Mode compteur....7

Modes d'affichage

FULL....39

LOOP....41

REDUCED 40

USER....41

Modes de commande ....37

Modes de fonctionnement....7

Montage mécanique ....14

Moyennes et tendance....69

N

NTP 33

O

Organes d'affichage....36

Organes de commande....36

P

Pare-feu....33

Portes logique

XNOR 10

Portes logiques

AND....10

NOR....10

OR....10

XOR....10

Ports TCP 33

Profibus DP

configuration 48

DEL....26

installation....34

Puissance réactive....67

R

Raccordements électriques

circuit Aron....19

énergie auxiliaire 22

entrée numérique....23

Entrées courants Rogowski....21

interface Modbus....25

Open-Y....20

Profibus DP....26

relais 22

sections de conducteur ....16

sortie analogique....25

sortie numérique ....24

split phase....21

Réinitialisation des valeurs de mesure .....45

Réseaux IT 64

S

Service et entretien 54

Suppression du point zéro....56

Surveillance 8

Synchronisation horaire 33

T

Traitement d'alarme 43

TUC 50

V

Valeurs de mesure

réinitialisation ....45

Valeurs limites....11

surveillance dynamique....7

Vérification de l'installation 29

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Informations produit

Marque : Camille Bauer

Modèle : APlus

Catégorie : équipements de mesure