SIEMENS SENTRON PAC4200 - équipements de mesure

SENTRON PAC4200 - équipements de mesure SIEMENS - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit

Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil SENTRON PAC4200 SIEMENS au format PDF.

📄 298 pages Français FR Télécharger 💬 Question IA 8 questions ⚙️ Specs
Notice SIEMENS SENTRON PAC4200 - page 12
Choisissez votre langue et indiquez votre email : nous vous enverrons une version traduite specifiquement.
Caractéristiques Détails
Type d'appareil Analyseur de réseau électrique
Mesures disponibles Tension, courant, puissance, énergie, facteur de puissance
Plage de mesure de tension 0 à 1 000 V AC
Plage de mesure de courant 0 à 6 000 A AC
Précision de mesure ± 0,5 % de la valeur mesurée
Interface de communication Modbus RTU, Profibus, Ethernet
Alimentation Alimentation externe 24 V DC
Dimensions 96 x 96 mm
Poids Environ 0,5 kg
Conditions d'utilisation Température de fonctionnement : -10 à +55 °C
Normes de sécurité Conforme aux normes IEC 61010-1
Maintenance Vérification périodique des connexions et de l'étalonnage recommandé
Garantie 2 ans

FOIRE AUX QUESTIONS - SENTRON PAC4200 SIEMENS

Comment réinitialiser le SIEMENS SENTRON PAC4200 ?
Pour réinitialiser le SIEMENS SENTRON PAC4200, maintenez enfoncé le bouton 'Reset' pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'écran clignote. Cela réinitialisera les valeurs mesurées.
Que faire si l'écran du SIEMENS SENTRON PAC4200 est noir ?
Vérifiez d'abord l'alimentation électrique de l'appareil. Assurez-vous qu'il est correctement connecté. Si l'alimentation est correcte et que l'écran reste noir, contactez le support technique.
Comment calibrer le SIEMENS SENTRON PAC4200 ?
La calibration du SIEMENS SENTRON PAC4200 doit être effectuée par un technicien qualifié. Utilisez un appareil de test approprié pour vérifier la précision des mesures et ajustez les paramètres selon les spécifications.
Pourquoi le SIEMENS SENTRON PAC4200 affiche-t-il des valeurs incohérentes ?
Des valeurs incohérentes peuvent être dues à des connexions incorrectes, à des interférences électromagnétiques ou à un dysfonctionnement interne. Vérifiez les connexions et, si le problème persiste, contactez le support technique.
Comment changer les paramètres de communication du SIEMENS SENTRON PAC4200 ?
Pour changer les paramètres de communication, accédez au menu 'Configuration' via l'écran tactile, sélectionnez 'Communication' et ajustez les paramètres selon vos besoins.
Le SIEMENS SENTRON PAC4200 peut-il être monté sur rail DIN ?
Oui, le SIEMENS SENTRON PAC4200 est conçu pour être monté sur rail DIN, ce qui facilite son installation dans des armoires électriques standard.
Comment mettre à jour le firmware du SIEMENS SENTRON PAC4200 ?
Pour mettre à jour le firmware, téléchargez la dernière version du firmware depuis le site officiel de Siemens, puis suivez les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
Que faire si le SIEMENS SENTRON PAC4200 ne communique pas avec le système SCADA ?
Vérifiez les paramètres de communication et les connexions réseau. Assurez-vous que le protocole de communication utilisé est compatible avec le système SCADA. Si le problème persiste, contactez le support technique.

Questions des utilisateurs sur SENTRON PAC4200 SIEMENS

0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.

Poser une nouvelle question sur cet appareil

L'email reste privé : il sert seulement à vous prévenir si quelqu'un répond à votre question.

Aucune question pour l'instant. Soyez le premier à en poser une.

Téléchargez la notice de votre équipements de mesure au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice SENTRON PAC4200 - SIEMENS et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil SENTRON PAC4200 de la marque SIEMENS.

MODE D'EMPLOI SENTRON PAC4200 SIEMENS

Introduction1
Consignes de sécurité2
Description3
Mise en oeuvre4
Montage5
Raccordement6
Mise en service7
Utilisation8
Paramétrage9
Maintenance10
Caractéristiques techniques11
Encombrements12
AnnexeA
Directives ESDB
Liste des abréviationsC

Mentions légales

Signalétique d'avertissement

Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque.

⚠ DANGER
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des blessures graves.
⚠ PRUDENCE
accompagné d'un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères.
PRUDENCE
non accompagné d'un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel.
IMPORTANT
signifie que le non-respect de l'avertissement correspondant peut entraîner l'apparition d'un événement ou d'un état indésirable.

En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels.

Personnes qualifiées

L'appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du personnel qualifié pour chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes de sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience, en mesure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter.

Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination

Tenez compte des points suivants:

⚠ATTENTION
Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes.

Marques de fabrique

Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits de leurs propriétaires respectifs.

Exclusion de responsabilité

Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition.

Sommaire

1.1 Objet du présent document 13
1.2 Aides d'accès....14
1.3 Fourniture 14
1.4 Contenu du support de données....14
1.5 Assistance technique....15
1.6 Autres documents....15

2 Consignes de sécurité ....17

2.1 Consignes de sécurité ....17

3 Description....19

3.1 Caractéristiques....19
3.2 Entrées de mesure....24
3.3 Grandeurs de mesure 26
3.3.1 Valeurs moyennes mobiles....32
3.3.2 Autres caractéristiques de la repré sentation des grandeurs de mesure....33
3.4 Courbe de charge ....33
3.4.1 Vue d'ensemble 33
3.4.2 Données historiques de courbe de charge....37
3.4.3 Données courantes de la courbe de charge sur les interfaces de communication....38
3.4.4 Synchronisation de la courbe de charge 38
3.4.5 Informations complémentaires sur les d onnées de la courbe de charge....40
3.5 Tarifs 41
3.6 Caractéristiques techniques de la qualité de l'énergie 41
3.7 Date et heure 45
3.8 Limites....45
3.9 Fonctionnement des entrées et sorties TOR....47
3.10 Interface Ethernet 50
3.11 Emplacements pour modul e d'extension....51
3.12 Passerelle 52
3.13 Logements 53
3.14 Protection par mot de passe....55
3.15 Affichages personnali sables 55
3.16 Evénements....56
3.17 Caractéristiques du module d'extensi on PAC PROFIBUS DP....60

3.18 Caractéristiques du module d'extension PAC RS485....61
3.19 Caractéristiques du module d'extensi on SENTRON PAC 4DI/2DO....62

4 Mise en oeu vre 63

4.1 Mise en oeuvre....63

5 Montage....67

5.1 Déballage 67
5.2 Insérer la pile 68
5.3 Outils....70
5.4 Montage sur le tableau de comm ande....70
5.4.1 Cotes de montage....70
5.4.2 Etapes de m ontage....70
5.5 Montage des modules d'ext ension....75
5.6 Démontage....76
5.7 Dépose d'un module d'extensi on....78

6 Raccordement 79

6.1 Consignes de sécurité....79
6.2 Connexions 80
6.3 Raccordement des câbles....86
6.4 Exemples de raccordement 87
6.5 Mise à la terre du c âble Ethernet....94
6.6 Branchement du module d'extension PAC RS485 96
6.7 Branchement du module d'extension SENTRON PA C 4DI/2DO 98

7 Mise en service....101

7.1 Vue d'ensemble 10
7.2 Appliquer la tension d'ali mentation 102
7.3 Paramétrer l'appareil 103
7.3.1 Marche à suivre....103
7.3.2 Langue 104
7.3.3 Date et heure 105
7.3.4 Entrée de tension....106
7.3.4.1 Réglage du type de connexion 106
7.3.4.2 Réglage de la mesure via transformateur de tension 108
7.3.4.3 Réglage du rapport du transformateur de tensi on 108
7.3.4.4 Réglage de la tension d'entrée 109
7.3.5 Entrée de courant....110
7.3.5.1 Réglage du rapport du transformateur de courant 110
7.4 Appliquer la tension de mesure 11
7.5 Appliquer le courant de mesure....112
7.6 Contrôle des valeurs de mes ure affichées....113

8 Utilisation....115

8.1 Interface utilisateur 115

8.1.1 Eléments d'affichage et de commande....115

8.1.2 Affichage des grandeurs de mesure 122

8.1.3 Affichage du menu "MENU DE BASE" 125

8.1.4 Affichage du menu "RÉGLAGES" 126

8.1.5 Affichage des paramètres de l'appareil 128

8.1.6 Mode édition des paramètres de l'appareil 129

8.2 Marche à suivre .....130

8.2.1 Etapes à suivre dans l'affichage de la grandeur de m esure....130

8.2.2 Etapes à suivre dans le "M ENU DE BASE"....132

8.2.3 Etapes à suivre dans le menu "RÉGLA GES" 133

8.2.4 Etapes à suivre dans l'affichage des paramètres d'appareil 133

8.2.5 Etapes à suivre dans le mode édition d es paramètres de l'appareil .....134

8.3 Affichages particuliers....135

9 Paramétrage....137

9.1 Introduction 137

9.2 Paramétrage via l'interface utilisateur 137

9.2.1 Groupes de paramètres....137

9.2.2 A propos de l'appareil 138

9.2.3 Langue et paramètres régionaux....139

9.2.4 Paramètres de base....139

9.2.5 Puissances moyennes....143

9.2.6 Date/Heure....145

9.2.7 E/S intégrées....146

9.2.11 Gestion des mots de passe 162

9.2.11.1 Appeler la gestion des mots de passe....162

9.2.11.2 Activer le mot de passe....163

9.2.11.3 Désactiver la protection par mot de passe 164

9.2.11.4 Changer de mot de passe....164

9.2.11.5 Que faire en cas de perte du mot de passe ?......166

9.2.12 Modules d'extension 166

9.2.13 Configuration du module d'extension PAC RS485 167

9.2.14 Configuration du module d'extension SENTRON PA C 4DI/2DO .....169

9.3 LED de diagnostic du module d'ex tension SENTRON PAC 4DI/2DO .....170

10 Maintenan ce....171

10.1 Ajustage....171

10.2 Nettoyage....171

10.3 Mise à jour du firmware....171

10.4 Remplacement de la pile 172

10.5 Réparation....176

10.6 Élimination....176

11 Caractéristiques techniques....177

11.1 Caractéristiques techniques....177

11.2 Câbles 186

11.3 Module d'extension PAC RS485 - Normes....186

11.4 Caractéristiques techniques du module d'extension PAC RS485....187

11.5 Interface de communication du modul e d'extension PAC RS485 188

11.6 Caractéristiques techniques du mo dule d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO .... 190

11.7 Marquages 192

11.8 Marquages du module d'extension PAC RS485 194

11.9 Marquages du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO 195

12 Encombreme nts....197

12.1 Plans d'encombrement du module d'ext ension PAC RS485....200

12.2 Plans d'encombrement du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO....201

A Annexe 203

A.1 Grandeurs de mesure 203

A.2 Courbe de charge 229

A.3 Modbus....230

A.3.1 Grandeurs de mesure sans horodatage avec les codes de fonction 0x03 et 0x04....230

A.3.2 Structure - Etat entrées TOR et état sorties TOR avec les codes de fonction 0x01 et 0x02 ... 238

A.3.3 Structure - Valeurs limites avec les codes de fonction 0x01 et 0x 02....239

A.3.4 Structure - Diagnostic PMD et état avec les codes de fonction 0x03 et 0x04...... 240

A.3.5 Grandeurs de mesure pour la courbe de charge avec les codes de fonction 0x03 et 0x04 .... 241

A.3.6 Valeurs énergétiques tarifaires au form at Double avec les codes de fonction 0x03, 0x04 et 0x10....243

A.3.7 Valeurs énergétiques tarifaires au format Float av ec les codes de fonction 0x03 et 0x04 ..... 244

A.3.8 Valeurs maximales avec horodatage et les codes de fonction 0x03 et 0x04......245

A.3.9 Valeurs minimales avec horodatage et les codes de fonction 0x03 et 0x04 ...... 250

A.3.10 Harmoniques sans horodatage avec les codes de fonction 0x03 et 0x 04 ...... 254

A.3.11 Harmoniques avec horodatage et les codes de fonction 0x03 et 0x04 ......258

A.3.12 Paramètres de configuration avec le s codes de fonction 0x03, 0x04 et 0x10....263

A.3.13 Plage de valeurs pour valeur limite source 270

A.3.14 Paramètres de communication avec les codes de fonction 0x03, 0x04 et 0x10....276

A.3.15 Réglages I&M 278

A.3.16 Commandes avec le code de fonction 0x06 278

A.3.17 Identification d'appareil standard Modbus avec le code de fonction 0x2B 281

A.4 Assistance de A à Z 282

B.1 Composants sensibles aux décharges électrostatiques (CSDE) 285

C Liste des abréviations....287

C.1 Abréviations 287

Glossaire 289

Index....293

Tableaux

Tableau 3-1 Types de connexion prévus....25

Tableau 3-2 Affichage des grandeurs de mesure en fonction du type de connexion....29

Tableau 3-3 Données historiques de courbe de charge....37

Tableau 3-4 Signification des symboles dans la vue des événements ....56

Tableau 3-5 Les événements suivants sont signalés ....57

Tableau 7-1 Raccordement de la tension d'alimentation....103

Tableau 7-2 Types de connexion prévus....107

Tableau 8-1 Affectation des touches de fonction dans le "MENU DE BASE"....126

Tableau 8-2 Affectation des touches de fonction dans le menu "RÉGLAGES"....127

Tableau 8-3 Affection des touches de fonction dans la vue des paramètres ....128

Tableau 8-4 Affectation des touches de fonction dans le mode édition des paramètres de l'appareil......130

Tableau 8-5 Symboles du diagramme de Fresnel....135

Tableau 8-6 Valeurs du diagramme de Fresnel....136

Tableau 9-1 Possibilités de réglage dans le champ "CIBLE" en fonction de l'action choisie....151

Tableau 9-2 Structure des variantes de réglage....168

Tableau 9-3 Réglages possibles....168

Tableau 9-4 Calcul de la performance....168

Tableau 9-5 Etat dans le champ "DIAG" avec signification....169

Tableau 9-6 LED de signalisation d'état et de défaut ....170

Tableau 11-1 Appareil avec bloc d'alim. à large gamme de tensions....177

Tableau 11-2 Appareil avec bloc d'alim à très basse tension....177

Tableau 11-3 Valeurs pour appareil avec alimentation à large plage de tension et pour appareil avec alimentation à très basse tension....178

Tableau 11-4 L'appareil satisfait aux normes suivantes (actuellement uniquement disponibles en anglais)....186

Tableau 11-5 Caractéristiques mécaniques du module d'extension PAC RS485....187

Tableau 11-6 Caractéristiques électriques du module d'extension PAC RS485....187

Tableau 11-7 Conditions ambiantes et d'environnement....188

Tableau 11-8 Caractéristiques techniques de l'interface de communication....188

Tableau 11-9 Mode de raccordement avec les sections de conducteur correspondantes ....189

Tableau 11-10 Caractéristiques techniques du bornier ....189

Tableau 11- 11 Caractéristiques mécaniques du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO ....190

Tableau 11- 12 Caractéristiques électriques du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO ....190

Tableau 11- 13 Caractéristiques techniques des entrées TOR....19

Tableau 11- 14 Caractéristiques techniques des sorties TOR ....191

Tableau A-1 Grandeurs de mesure disponibles sans horodatage....230
Tableau A-2 Signification des abréviations dans la colonne "Accès" 238
Tableau A-3 Structure - Etat des entrées TOR et état des sorties TOR 238
Tableau A-4 Structure - Etat des entrées TOR et état des sorties TOR pour un module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO sur l'emplacement 1....238
Tableau A-5 Structure - Etat des entrées TOR et état des sorties TOR pour un module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO sur l'emplacement 2....239
Tableau A-6 Modbus Offset 203, registre 2 : dépassements de limites....239
Tableau A-7 Répartition des octets en état et diagnostic....240
Tableau A-8 Modbus offset 205, registre 2 : Structure diagnostic PMD et état ....240
Tableau A-9 Grandeurs de mesure disponibles avec horodatage 241
Tableau A- 10 Signification des abréviations dans la colonne "Accès"....242
Tableau A- 11 1) Constitution de la plage de valeurs relative à l'offset 523 "Information sur la dernière période"....243
Tableau A- 12 Grandeurs de mesure tarifaires disponibles ....243
Tableau A- 13 Signification des abréviations dans la colonne "Accès"....244
Tableau A- 14 Grandeurs de mesure tarifaires disponibles ....244
Tableau A- 15 Signification des abréviations dans la colonne "Accès"....245
Tableau A-16 Structure du format "timestamp" 245
Tableau A- 17 Grandeurs de mesure disponibles : Valeurs maximales avec horodatage .....245
Tableau A- 18 Grandeurs de mesure disponibles : Valeurs minimales avec horodatage .....250
Tableau A- 19 Oscillations harmoniques de la tension ......254
Tableau A-20 Oscillations harmoniques du courant....255
Tableau A- 21 Harmoniques de la tension composée....257
Tableau A-22 Oscillations harmoniques de la tension 258
Tableau A-23 Oscillations harmoniques du courant....260
Tableau A-24 Paramètres de configuration....263
Tableau A- 25 Affection des valeurs 0 à 241....270
Tableau A- 26 Paramètres de communication ....276
Tableau A- 27 Réglages pour les données I&M....278
Tableau A-28 Commandes....278
Tableau A- 29 Paramètres d'identification de l'appareil standard Modbus ....281
Tableau A- 30 Information produit ....282
Tableau A- 31 Information produit / sélection produit et système ......282
Tableau A- 32 Sélection produit et système....282
Tableau A-33 Documentation produit....283

Tableau A- 34 Formation produit....283

Tableau C-1 Signification des abréviations 287

Figures

Figure 2-1 Symboles relatifs à la sécurité apposés sur l'appareil....17

Figure 3-1 Valeur moyenne mobile....32

Figure 3-2 Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance active....32

Figure 3-3 Courbe de charge, méthode "Fixed Block"....35

Figure 3-4 Courbe de charge, méthode "Rolling Block"....35

Figure 3-5 Valeurs instantanées et maxima des harmoniques de tension L-L, rapportées au fondamental ....42

Figure 3-6 Représentation du diagramme de Fresnel ....43

Figure 3-7 Minimum de l'angle de déphasage φ avec horodatage....43

Figure 3-8 Table de valeurs du diagramme de Fresnel 43

Figure 3-9 Maximum du facteur de déphasage (facteur de puissance) cos φ avec horodatage....44

Figure 3-10 Diagramme de Fresnel, table de valeurs....44

Figure 3-11 Dissymétrie pour la tension et le courant....44

Figure 3-12 LIMITE LOGIQUE....46

Figure 3-13 Représentation de dépassements de limites....47

Figure 3-14 Sortie TOR....48

Figure 3-15 Types du signal de comptage....48

Figure 3-16 Longueur d'impulsion et temps de coupure....48

Figure 3-17 SENTRON PAC4200, dos de l'appareil....51

Figure 3-18 SENTRON PAC4200 comme passerelle....52

Figure 3-19 Logements du SENTRON PAC4200....54

Figure 3-20 Exemple d'affichage paramétrable, représentation numérique....55

Figure 3-21 Exemple d'affichage paramétrable, bargraphe....56

Figure 4-1 Position de montage....63

Figure 5-1 Mise en place de la pile 69

Figure 5-2 Etape A, appareil avec bornes à vis ....72

Figure 5-3 Etape A, appareil avec bornes pour cosses à oeillet....72

Figure 5-4 Etape E, décharge de traction pour connecteur RJ45....74

Figure 5-5 Représentation schématique du montage du module d'extension....75

Figure 5-6 Démontage, détachement du clip....77

Figure 6-1 Repérage des connexions de l'appareil avec bornes à vis, vue de dos de l'appareil ....80

Figure 6-2 Repérage des connexions de l'appareil avec bornes pour cosses à oeillet, vue de dos de l'appareil....30

Figure 6-3 Repérage des connexions de l'appareil, vue de dessus....81

Figure 6-4 Repérage des bornes, appareil avec bornes à vis ....82

Figure 6-5 Repérage des bornes, appareil avec bornes pour cosses à oeillet....83

Figure 6-6 Bornier entrée et sortie TOR, terre fonctionnelle....84

Figure 6-7 Raccordement des conducteurs aux bornes à vis....86

Figure 6-8 Raccordement des conducteurs aux bornes pour cosses à oeillet....87

Figure 6-9 Type de connexion 3P4W, sans transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant ....88

Figure 6-10 Type de connexion 3P4W, avec transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant ....88

Figure 6-11 Type de connexion 3P4WB, sans transformateur de tension, avec un transformateur de courant ....89

Figure 6-12 Type de connexion 3P4WB, avec transformateur de tension, avec un transformateur de courant ....89

Figure 6-13 Type de connexion 3P3W, sans transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant ....90

Figure 6-14 Type de connexion 3P3W, avec transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant....90

Figure 6-15 Type de connexion 3P3W, sans transformateur de tension, avec deux transformateurs de courant ....91

Figure 6-16 Type de connexion 3P3W, avec transformateur de tension, avec deux transformateurs de courant....91

Figure 6-17 Type de connexion 3P3WB, sans transformateur de tension, avec un transformateur de courant....92

Figure 6-18 Type de connexion 3P3WB, avec transformateur de tension, avec un transformateur de courant....92

Figure 6-19 Type de connexion 3P4W, sans transformateur de tension, avec deux transformateurs de courant....93

Figure 6-20 Type de connexion 1P2W, sans transformateur de tension, avec un transformateur de courant....93

Figure 6-21 Type de connexion 3P3W, avec transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant ....94

Figure 6-22 Mise à la terre du câble Ethernet....95

Figure 6-23 Schéma de principe : topologie générale du câble bifilaire .....96

Figure 6-24 Affectation des bornes....96

Figure 6-25 Affectation des bornes avec résistance de terminaison .....97

Figure 6-26 Affectation des bornes avec polarisation de ligne .....97

Figure 6-27 Affectation des bornes avec connexion des entrées TOR avec alimentation interne .....98

Figure 6-28 Affectation des bornes avec connexion des entrées TOR avec alimentation externe .....99

Figure 6-29 Affectation des bornes avec connexion des sorties TOR....99

Figure 7-1 Sélection de la langue....104

Figure 7-2 Mode édition "LANGUE"....105

Figure 7-3 Paramètre "DATE/HEURE"....106

Figure 7-4 Paramètre "TYPE CONNEXION" 107

Figure 7-5 Paramètre "MESURE AVEC TT ?"....108

Figure 7-6 Paramètre "MESURE AVEC TT ?"....108

Figure 7-7 Paramètre "TENSION D'ENTRÉE"....110

Figure 7-8 Paramètre "ENTRÉE DE COURANT"....110

Figure 8-1 Interface du SENTRON PAC4200....115

Figure 8-2 Structure de l'information et navigation....118

Figure 8-3 Barre de défilement du menu....119

Figure 8-4 Début / Fin de liste ....120

Figure 8-5 Barre de défilement....120

Figure 8-6 Symboles pour signaler les valeurs extrêmes .....12

Figure 8-7 Symbole pour la valeur moyenne mobile....121

Figure 8-8 Affichage des grandeurs de mesure....122

Figure 8-9 Vue "MENU DE BASE"....125

Figure 8-10 Vue "RÉGLAGES"....126

Figure 8-11 Affichage des paramètres de l'appareil....128

Figure 8-12 Mode édition des paramètres de l'appareil....129

Figure 8-13 Appel du mode édition ....133

Figure 8-14 Diagramme de Fresnel .....135

Figure 8-15 Diagramme de Fresnel, valeurs momentanées....136

Figure 9-1 Paramètre "LANGUE"....139

Figure 9-2 Paramètre "PARAM. DE BASE"....139

Figure 9-3 Paramètre "MESURE AVEC TT ?"....140

Figure 9-4 Paramètre "ENTRÉE DE COURANT"....142

Figure 9-5 Limite inférieure courant ....143

Figure 9-6 Paramètre "DATE/HEURE" 145

Figure 9-7 Etat module d'E/S 146

Figure 9-8 Paramètre "SORTIE TOR"....147

Figure 9-9 Paramètre "ENTRÉE TOR"....149

Figure 9-10 Paramètre "COMMUNICATION"....152

Figure 9-11 Paramètre "AFFICHAGE"....152

Figure 9-12 Paramètre "MOT DE PASSE"....154

Figure 9-13 Représentation de dépassements de limites....155

Figure 9-14 Effet de la temporisation et de l'hystérésis en cas de dépassement haut ou bas de la valeur limite ....157

Figure 9-15 Paramètre "LIMITE LOGIQUE"....158

Figure 9-16 Sauvegarde des données dans le dialogue "REEMPLACER LA PILE"....160

Figure 9-17 Paramètre "MOT DE PASSE"....163

Figure 9-18 Configuration du module d'extension PAC RS485 à l'aide des touches .....167

Figure 9-19 Configuration du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO par touches....169

Figure 10-2 Message de fin de la sauvegarde des données ....174

Figure 10-3 Remplacement de la pile....175

Figure 11-1 Inscription sur l'appareil ....192

Figure 11-2 Module d'extension PAC RS485 avec plaque signalétique....194

Figure 11-3 Module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO avec plaque signalétique .....195

Figure 12-1 Découpe du tableau....197

Figure 12-2 Dimensions du cadre avec module d'extension PAC PROFIBUS DP optionnel connecté, appareil avec bornes à vis ....198

Figure 12-3 Dimensions du cadre avec module d'extension PAC PROFIBUS DP optionnel connecté, appareil avec bornes pour cosses à oeillet....198

Figure 12-4 Montage parallèle....199

Figure 12-5 Distances aux composants environnants, appareil avec bornes à vis (à gauche sur la fig.), appareil avec bornes pour cosses à oeillet (à droite sur la fig.)....199

Figure 12-6 Vue de dessus avec les dimensions du connecteur entre le module d'extension PAC RS485 et le SENTRON PAC, vue latérale, vue de face et vue de dessous avec bornier....200

Figure 12-7 Vue de dessus avec les dimensions du connecteur entre le module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO et le SENTRON PAC, vue latérale, vue de face et vue de dessous avec bornier....201

Introduction

1.1 Objet du présent document

Le présent manuel décrit la centrale de mesure "multimètre SENTRON PAC4200".

Il s'adresse

  • aux prescripteurs
  • aux exploitants
    • aux techniciens de mise en service
    • aux techniciens de maintenance et de SAV

Connaissances préalables requises

Pour comprendre le manuel, des connaissances générales sont requises dans le domaine de l'électrotechnique.

Pour le montage et le raccordement, la connaissance des consignes de sécurité en vigueur est requise.

Champ d'application

Ce manuel est valable pour les variantes de livraison suivantes de l'appareil :

SENTRON PAC4200 pour le montage en tableau avec

  • Ecran LCD
  • Borne à vis
  • Borne pour cosse à oeillet
    • Alimentation à large plage de tension
  • Bloc d'alimentation à très basse tension

Les propriétés de l'appareil décrites dans cette documentation sont celles valables au moment de la parution du manuel.

1.2 Aides d'accès

Généralités

Le manuel facilite l'accès ciblé aux informations avec :

  • une table des matières
  • un index des illustrations et des tableaux
  • un index des abréviations
  • un glossaire
  • un index alphabétique

1.3 Fourniture

Description

Sont compris dans la livraison :

• 1 multimètre SENTRON PAC4200
- 1 pile
• 2 griffes pour le montage en tableau
• 1 notice d'instructions de service SENTRON PAC4200
• 1 support de données (CD-ROM ou DVD)

1.4 Contenu du support de données

Contenu du support de données

Le multimètre SENTRON PAC4200 est fourni accompagné d'un support de données (CD ou DVD). Ce support contient les fichiers suivants :

  • Le manuel et les instructions de service du SENTRON PAC4200 dans toutes les langues disponibles
  • Les manuels et les instructions de service des modules d'extension optionnels dans toutes les langues disponibles
  • Les fichiers nécessaires à la configuration de l'appareil avec les modules d'extension optionnels, par exemple le fichier GSD.
  • Le logiciel SENTRON powerconfig, y compris l'aide en ligne dans toutes les langues disponibles et le fichier README en allemand et en anglais
  • Le certificat de licence pour SENTRON powerconfig en allemand et en anglais

Pour obtenir davantage d'assistance :

Assistance technique sur Internet :

Adresse Internet de l'assistance technique (http://www.siemens.com/lowvoltage/technical-support)

1.6 Autres documents

Vue d'ensemble

Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels suivants :

  • Instructions de service "SENTRON PAC4200"
  • Manuels et instructions de service des modules d'extension optionnels
    • SIMATIC NET Réseaux PROFIBUS"
  • Modbus-IDA.org "MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1a"
  • MODBUS.org "MODBUS over Serial Line Specification & Implementation guide V1.02"

Consignes de sécurité

2

2.1 Consignes de sécurité

Consignes générales de sécurité

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Consignes de sécurité - 1

! DANGER

Tension dangereuse

Danger de mort ou risque de blessures graves.

Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil.

Symboles relatifs à la sécurité apposés sur l'appareil

SIEMENS SENTRON PAC4200 - ! DANGER - 1

text_image SIEMENS SENTRON PAC4200 Serial No.: QAE 07 07 MAC ADD: 08-00-1A-PC-7E-0B 7KM/4H212-0BA00-3AA0 C US CE LISTED MEASURING EQUIPMENT SUBN Type 5 Enclosure Made in Germany Auditory: 95-240V, 50/60Hz, 32VA 110-340V = , 11W Measuring Inputs: Current: 3- 1/5A,CAT III Voltage: 3- max. 850/400V, 50/60Hz, CATIII 3- max. 800/347V (for UL)

Figure 2-1 Symboles relatifs à la sécurité apposés sur l'appareil

2.1 Consignes de sécurité

Symbole Signification
(1)SIEMENS SENTRON PAC4200 - Consignes de sécurité - 1Risque de choc électrique.
(2)SIEMENS SENTRON PAC4200 - Consignes de sécurité - 2Avis sur un point dangereux.

PRUDENCE

Un circuit ouvert peut porter atteinte à la santé ou entraîner des dommages matériels.

Ponter brièvement les bornes secondaires des transformateurs de courant raccordés avant de détacher les câbles menant à l'appareil.

Voir aussi

Appliquer le courant de mesure (Page 112)

Appliquer la tension de mesure (Page 11)

Appliquer la tension d'alimentation (Page 102)

Remplacement de la pile (Page 172)

3.1 Caractéristiques

Le SENTRON PAC4200 est une centrale de mesure qui affiche, enregistre et surveille tous les paramètres d'un réseau de distribution à basse tension. Il peut effectuer des mesures en monophasé, biphasé et triphasé dans des réseaux TN, TT et IT à deux, trois ou quatre conducteurs.

Sa forme compacte au format 96 x 96 mm permet de l'installer dans toutes les découpes normalisées. Le SENTRON PAC4200 mesure environ 200 grandeurs électriques avec leurs valeurs minimales, maximales et moyennes.

Du fait de sa grande étendue de tension d'entrée, le SENTRON PAC4200 avec alimentation à large plage de tension peut se raccorder directement à tout réseau basse tension de tension nominale jusqu'à 690 V (600 V max. pour UL).

Pour la variante avec bloc d'alimentation à très basse tension, un raccordement direct aux réseaux jusqu'à 500 V est autorisé.

Des tensions plus élevées se mesurent à l'aide d'un transformateur de tension. La mesure des courants peut s'effectuer avec des transformateurs de courant x / 1 A ou x / 5 A.

L'écran graphique LCD largement dimensionné permet aussi une lecture de loin. Pour une lisibilité optimale même dans de mauvaises conditions d'éclairage, le SENTRON PAC4200 possède un rétroéclairage réglable.

Les quatre touches de fonctions combinées à un affichage en clair en plusieurs langues assurent un guidage intuitif de l'utilisateur. L'utilisateur confirmé dispose en outre d'une navigation directe qui lui permet de sélectionner plus rapidement le menu souhaité.

Le SENTRON PAC4200 possède une grande précision de mesure. Il permet de collecter et d'enregistrer des courbes de charge selon différentes méthodes. Il possède une série de fonctions utiles de surveillance, de diagnostic et de service, un compteur d'énergie apparente, active et réactive à double tarif, un compteur universel ainsi qu'un compteur d'heures de fonctionnement des utilisateurs raccordés.

Le SENTRON PAC4200 enregistre la consommation journalière d'énergie apparente, active et réactive ainsi que les tarifs sur une année. De plus, la centrale possède un compteur d'énergie apparente, active et réactive pour la saisie de la consommation d'un process de fabrication. Un compteur d'heures de fonctionnement distinct calcule la durée du process. La commande du compteur d'énergie du process est assuré par les entrées TOR disponibles.

Un système de signalisation paramétrable autorise une surveillance personnalisée de divers événements, par exemple des dépassements de limites ou des actions opérateur.

La mémoire de données de l'appareil et l'horloge interne sont sauvegardées par pile.

L'interface Ethernet intégrée 10 / 100 Mbit ou un module d'extension disponible en option peuvent être utilisés pour la communication, p. ex. le module d'extension SENTRON PAC RS485 ou SENTRON PAC PROFIBUS DP.

Le SENTRON PAC4200 dispose de deux entrées TOR multifonctionnelles et de deux sorties TOR multifonctionnelles.

3.1 Caractéristiques

Les modules d'extension optionnels SENTRON PAC 4DI/2DO permettent d'ajouter au SENTRON PAC4200 8 entrées TOR et 4 sorties TOR. On atteint ainsi une possibilité d'extension maximale de 10 entrées TOR et de 6 sorties TOR. Les entrées et sorties TOR externes possèdent les mêmes fonctions que les entrées et sorties TOR intégrées.

L'alimentation interne permet d'utiliser les entrées et sorties TOR des modules d'extension en tant qu'interface S0 conformément à la norme CEI 62053-31. De ce fait, il est possible d'utiliser des contacts simples à séparation galvanique pour la commutation des entrées TOR.

Le paramétrage s'effectue soit directement sur l'appareil soit via le logiciel de configuration SENTRON powerconfig.

Une protection par mot de passe est intégrée pour empêcher les accès abusifs.

Mesure

  • Déduction de plus de 300 grandeurs de mesure à partir des grandeurs de mesure de base avec valeurs minimales et maximales (fonction d'indicateur mini/maxi).
  • Le SENTRON PAC4200 avec alimentation à large plage de tension peut se raccorder directement par ses bornes de tension aux réseaux industriels de 690 V (600 V max. pour UL, catégorie de mesure III, degré de pollution 2). Tensions plus élevées possibles via transformateurs de tension.
  • Equipé d'un bloc d'alimentation à très basse tension, le SENTRON PAC4200 peut se raccorder directement aux réseaux jusqu'à 500 V.
  • Pour transformateurs de courant x / 1 A et x / 5 A. Rapport de transformation et sens du courant programmables.
  • Utilisation possible dans des réseaux à 2, 3 et 4 conducteurs. Adapté aux réseaux TN, TT et IT.
  • Précision de mesure élevée : Par exemple la classe de précision 0,2 conforme CEI 61557-12 pour l'énergie active, c.-à-d. une précision de 0,2 % rapportée à la valeur mesurée dans les conditions de référence.
  • Détection de la valeur efficace réelle pour la tension et le courant jusqu'au 63ème harmonique
    • Mesure 4 quadrants (import et export)
  • Balayage sans discontinuité (angl. : zero blind measurement)

Valeurs moyennes mobiles

• Calcul des valeurs moyennes mobiles pour
– les tensions et les courants
– le facteur de puissance par phase et total
- la puissance apparente, active et réactive par phase et totales
- Le maximum et le minimum de la valeur moyenne avec l'horodatage de leur apparition depuis la mise en service, la dernière initialisation ou le dernier effacement
- Calcul au choix de la valeur moyenne de puissance réactive Q, de puissance réactive Q_n ou de puissance réactive totale Q_tot .
- Temps de calcul configurable de la moyenne.

3.1 Caractéristiques

Valeurs moyennes sur toutes les phases

  • Calcul des valeurs moyennes sur toutes les phases pour la tension et le courant. La valeur moyenne d'un système à trois ou quatre conducteurs correspond à la moyenne arithmétique des valeurs des différentes phases.
    • Maximum et minimum de la valeur moyenne avec horodatage.

Compteur

  • Au total, 10 compteurs d'énergie mesurent l'énergie réactive, l'énergie apparente et l'énergie active pour les tarifs HC et HP, à l'importation et à l'exportation.
  • Consommation d'énergie active, réactive et apparente par jour et par tarif pour 366 jours.

- 2 compteurs universels configurables pour le comptage de

  • dépassements de limites
  • Modifications d'état à l'entrée TOR
  • Modifications d'état à la sortie TOR
  • Impulsions d'un générateur d'impulsions raccordé, par exemple de compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau. La forme d'impulsion et le comportement temporel doivent correspondre à la forme du signal selon CEI 62053-31

  • Compteur d'heures de fonctionnement d'un utilisateur raccordé. Le compteur ne progresse que s'il y a consommation d'énergie au-dessus d'un seuil réglable

  • Un compteur par type d'énergie (apparente, active et réactive) pour la saisie de la consommation totale sans prise en compte du tarif actif pour affichage sur l'appareil
  • Un compteur par type d'énergie (apparente, active et réactive) pour la saisie de la consommation d'un process de fabrication. Les entrées TOR disponibles permettent de démarrer et d'arrêter le compteur d'énergie du process.
  • Compteur d'heures de fonctionnement pour la saisie de la durée d'un process de fabrication. Le démarrage et l'arrêt s'effectue avec les commandes correspondantes de l'entrée TOR qui pilote le compteur d'énergie du process.
  • Jusqu'à 10 compteurs pour déterminer la consommation de tous les supports via les entrées TOR, en utilisant les modules d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO. La consommation de gaz, d'eau, d'air comprimé, d'électricité, etc. est ainsi saisie via des compteurs de supports simples avec sortie impulsionnelle.

Les textes affichés sont paramétrables facilement via le logiciel de configuration SENTRON powerconfig.

Fonctions de surveillance

Sont surveillés :

  • 12 valeurs limites. Les valeurs limites peuvent être combinées par des fonctions logiques. Ces opérateurs permettent de créer un message groupé signalant le dépassement d'au moins une valeur limite.
  • Sens de rotation.
  • Etat des entrées TOR.
  • Etat de fonctionnement du SENTRON PAC4200.

3.1 Caractéristiques

  • Réinitialisation de l'appareil et des paramètres de communication sur les réglages usine.
  • Effacement des courbes de charge et événements enregistrés
    • Réinitialisation des compteurs.
  • Redémarrage après une coupure de courant.
  • Détection et journalisation des coupures de tensions d'entrée et d'alimentation avec indication de la date et de l'heure
  • Surveillance de la symétrie des phases pour la tension et le courant, afin d'éviter les déséquilibres de charge
  • Compteur d'heures de fonctionnement des utilisateurs raccordés, p.ex moteurs, pompes, machines, etc.
  • Possibilité de commutation des sorties TOR commandée par événement
  • Modifications de la date et de l'heure.
  • Modifications de paramètres de l'appareil.
  • Surveillance de nombreux événements qui sont enregistrés dans la mémoire d'événements.

Evénements et messages

  • Enregistrement de 4096 événements maxi avec horodatage et informations relatives à cet événement.
  • Affichage des événements dans une liste ad hoc.
  • Signalement des événements à l'écran.
  • Classification des messages en informations, avertissements, alarmes

Commande et affichage

  • Ecran graphique LCD largement dimensionné, avec rétroéclairage pour une lisibilité optimale, même de loin.
  • Paramétrage guidé par menus et commande avec affichage en clair.
  • Sélection de la langue des menus et des textes affichés.
  • Désignation des phases sélectionnable (L1, L2, L3 <=> a, b, c).

Affichage personnalisé des valeurs de mesure

- Définition libre de l'affichage d'au maximum 4 valeurs de mesure, sous forme numérique ou de bargraphe.

3.1 Caractéristiques

Affichage personnalisé des compteurs

- Jusqu'à 5 affichages personnalisables pour les compteurs

Interfaces

• Interface Ethernet intégrée.
- Deux emplacements pour des modules d'extension optionnels.

Le SENTRON PAC4200 supporte au plus un module de communication, par ex. SENTRON PAC PROFIBUS DP ou SENTRON PAC RS485. Le deuxième emplacement est utilisable pour d'autres modules d'extension.

Passerelle

Fonction passerelle :

Cela permet d'accéder via Ethernet à des appareils supportant uniquement la communication série (RS485).

  • Passerelle Modbus pour l'intégration d'esclaves purement Modbus RTU dans un réseau Ethernet (Ethernet Modbus TCP <=> RS 485 Modbus RTU)
  • Passerelle série pour la connexion d'appareils RS 485 supportant Modbus RTU et autres protocoles semblables.

Horloge interne à l'appareil

• Horodatage d'événements.
- Synchronisation de la courbe de charge à la place d'une synchronisation externe.
- Avec pile de sauvegarde.

Mémoire à long terme

  • Enregistrement de courbes de charge.
  • Enregistrement d'événements.
  • Avec pile de sauvegarde.

3.2 Entrées de mesure

Entrées et sorties

  • Deux entrées TOR multifonctions intégrées pour commutation de tarif, synchronisation du temps, synchronisation de la période d'intégration, surveillance d'état ou acquisition d'impulsions d'énergie en provenance d'appareils tiers.
  • Deux sorties TOR multifonctions intégrées, programmables en sortie d'impulsions d'énergie active ou réactive, pour la sortie du sens de rotation, la signalisation d'état du SENTRON PAC4200, la signalisation de dépassements de limites ou en sortie de commutation pour la télécommande via PC.
  • Jusqu'à 2 modules d'extension enfichables SENTRON PAC 4DI/2DO avec les mêmes fonctions que les entrées et sorties TOR intégrées
    On atteint ainsi une possibilité d'extension maximale de 10 entrées TOR et de 6 sorties TOR.

Protection

Protection par mot de passe à 4 caractères.

Voir aussi

Grandeurs de mesure (Page 26) Caractéristiques techniques (Page 177) Valeurs moyennes mobiles (Page 32)

3.2 Entrées de mesure

Mesure de courant

PRUDENCE

Mesure de courant alternatif uniquement, sous peine de rendre l'appareil inapte au service Utilisez l'appareil uniquement pour la mesure du courant alternatif.

Le SENTRON PAC4200 est conçu pour :

- Courant de mesure de 1 A ou 5 A pour le raccordement de transformateurs de courant. Chaque entrée de mesure du courant peut supporter durablement une charge de 10 A. La capacité de surcharge permet des courants jusqu'à 100 A sur une durée de 1 s.

Mesure de tension

PRUDENCE

Mesure de courant alternatif uniquement, sous peine de rendre l'appareil inapte au service Utilisez l'appareil uniquement pour la mesure de tensions alternatives.

Le SENTRON PAC4200 est conçu pour :

  • Mesure directe sur le réseau ou via transformateur de tension. Les entrées de mesure de tension de l'appareil mesurent directement via des impédances de protection. Pour la mesure de tensions supérieures aux tensions d'entrée nominales admissibles, il faut prévoir des transformateurs de tensions externes.
  • Tension d'entrée jusqu'à 400 V / 690 V (347 V / 600 V max. pour UL) pour appareils avec alimentation à large plage de tension. L'appareil est conçu pour des tensions aux entrées de mesure jusqu'à 400 V (347 V pour UL) entre phase et neutre et 690 V (600 V pour UL) entre phases.
  • Tension de mesure jusqu'à 289 V / 500 V pour les appareils avec bloc d'alimentation à très basse tension. L'appareil est conçu pour des tensions aux entrées de mesure jusqu'à 289 V par rapport au neutre et 500 V entre phases.

Types de connexion

5 types de connexion sont prévus pour les réseaux à deux, trois ou quatre conducteurs avec charge équilibrée ou déséquilibrée.

Tableau 3-1 Types de connexion prévus

Désignation abrégée Type de connexion
3P4W triphasé, 4 conducteurs,charge déséquilibrée
3P3W triphasé, 3 conducteurs,charge déséquilibrée
3P4WB triphasé, 4 conducteurs,charge équilibrée
3P3WB triphasé, 3 conducteurs,charge équilibrée
1P2W monophasé

Le montage d'entrée de l'appareil doit correspondre à l'un des types de connexion présenté. Sélectionnez le type de connexion adapté à l'utilisation.

Vous trouverez des exemples de raccordement au chapitre : Raccordement (Page 79)

PRUDENCE

Un mauvais branchement au réseau peut détériorer l'appareil

Avant de raccorder le SENTRON PAC, s'assurer que le réseau électrique local correspond aux indications de la plaque signalétique de l'appareil.

Pour la mise en service, il faut indiquer la référence abrégée du type de connexion dans les réglages de l'appareil. Les instructions de paramétrage du type de connexion se trouvent au chapitre :

Mise en service (Page 10 ^1 )

Voir aussi

Réglage du type de connexion (Page 106)

Appliquer la tension de mesure (Page 111)

Appliquer le courant de mesure (Page 112)

3.3 Grandeurs de mesure

Grandeurs de mesure - Vue d'ensemble

Le tableau suivant indique toutes les grandeurs que l'appareil mesure ou déduit des grandeurs de base. Vous trouverez de plus amples données sur les grandeurs de mesure en annexe.

Inst. Valeur instantanée

Min. Minimum

Max. Maximum

MW Valeur moyenne

Σ Valeur cumulée

Désignation valeur efficace Valeur moyennedes 3 phasesValeur moyenne mobileΣ Unité
Inst. Min Max Inst. Min Max Moy. Min Max
Tension L-N
U_L1-N/U_L2-N/U_L3-N
Tension L-L
U_L1-L2/U_L2-L3/U_L3-L1
Courant
I_L1/I_L2/I_L3 ✓)✓ ✓✓ ✓[A]
Courant dans le neutre
I_N
Puissance apparente par phase
S_L1/S_L2/S_L3
Puissance active par phase import / export
± P_L1 /± P_L2 /± P_L3
Puissance réactive totale (Qtot) par phase positive / négative
Q_tot L1; Q_tot L2; Q_tot L3
Puissance réactive (Q1) par phase positive / négative
Q_1 L1; Q_1 L2; Q_1 L3
Puissance réactive (Qn) par phase positive / négative
Q_n L1; Q_n L2; Q_n L3

3.3 Grandeurs de mesure

Désignation valeur efficace Valeur moyennedes 3 phasesValeur moyenne mobileΣ Unité
Inst. Min Max Inst. Min Max Moy. Min Max
Puissance apparente totale de toutes les phases
S✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ [VA]
Puissance active totale de toutes les phases import / export
P✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ [W]
Puissance réactive totale Qtot de toutes les phases positive / négative
Q_tot ✓ ✓✓ ✓✓ [var]
Puissance réactive totale Q1 de toutes les phases positive / négative
Q_1 ✓ ✓✓ ✓✓ [var]
Puissance réactive totale Qn de toutes les phases positive / négative
Q_n ✓ ✓✓ ✓✓ [var]
Facteur de puissance du fondamental
_L1/_L2/_L3 -
Facteur de puissance
|PF_L1|/|PF_L2|/|PF_L3| ✓ ✓✓ ✓-
Facteur de puissance total
PF✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓-
Fréquence réseau
f[Hz]
Angle de déphasage
_L1/_L2/_L3 [°]
Angle de phase
X_L1-L1/X_L1-L2/X_L1-L3 [°]
THD tension L-N rapporté au fondamental
THD_UL1/THD_UL2/THD_UL3 [%]
THD tension L-L rapporté au fondamental
THD_UL1-L2/THD_UL2-L3/THD_UL3-L1 [%]
THD courant rapporté au fondamental
THD_IL1/THD_IL2/THD_IL3 [%]
Energie apparente
E_ap T [VAh]
Energie active importée, exportée
E_a T imp, E_a T exp [Wh]
Energie réactive importée / exportée 2)
E_r T imp, E_r T exp [varh]
Dissymétrie de tension
U_nb [%]
Dissymétrie de courant
I_nb [%]

3.3 Grandeurs de mesure

Désignation valeur efficace Valeur moyennedes 3 phasesValeur moyenne mobileΣ Unité
Inst. Min Max Inst. Min Max Moy. Min Max
Distorsion de courant
Id L1, Id L2, Id L3[A]
Fondamental tension L-N
h1 L1, h1 L2, h1 L3[V]
Part d'harmoniques de rang 3, 5, 7, ... 31 pour la tension L-N rapportée au fondamental
h3 L1-N ... h31 L1-Nh3 L2-N ... h31 L2-Nh3 L3-N ... h31 L3-N[%]
Fondamental tension L-L
h1 L1-L2, h1 L2-L3, h1 L3-L1[V]
Part d'harmoniques de rang 3, 5, 7, ... 31 pour la tension L-L rapportée au fondamental
h3 L1-L2 ... h31 L1-L2h3 L2-L3 ... h31 L2-L3h3 L3-L1 ... h31 L3-L1[%]
Courant du fondamental et courant harmonique de rang 3, 5, 7, ... 31 dans la phase
I1 L1 ... I31 L1I1 L2 ... I31 L2I1 L3 ... I31 L3[A]
2 compteurs universels
3)
Compteur d'heures de fonctionnement
Bh (heures de fonctionnement utilisateur)[s]([h])4)
Compteur d'heures de fonctionnement du process
Bh (heures de fonctionnement utilisateur)[s]([h])4)
Energie apparente du process
Eap prc[VAh]
Energie apparente du process - mesure précédente
[VAh]
Energie active du process, importée
Eap prc imp,[Wh]
Energie active du process, importée - mesure précédente
[Wh]
Energie réactive du process, importée
Eprpc imp,[varh]
Energie réactive du process, importée - mesure précédente
[varh]
Compteur journalier pour énergie apparente
Eap day[VAh]
Compteur journalier pour énergie active importée, exportée
Eaday imp, Ea day exp[Wh]

3.3 Grandeurs de mesure

Désignation valeur efficace Valeur moyennedes 3 phasesValeur moyenne mobileΣ Unité
Inst. Min Max Inst. Min Max Moy. Min Max
Compteur journalier pour énergie réactive importée, exportée
E_r day imp, E_r day exp [va

1) Moyenne des 3 phases uniquement consultable par communication ou par affichage personnalisé.

2) Calculé au choix pour la puissance réactive totale (Qtot), pour la puissance réactive (Qn) ou pour la puissance réactive (Q1).

3) L'unité dépend du réglage : unité définie par l'utilisateur ou alors "kWh" ou "kvarh" en comptage d'impulsions.

4) Les heures de fonctionnement sont disponibles sur le bus en secondes. Elles sont affichées sous forme d'heures sur l'appareil.

Voir aussi

Grandeurs de mesure (Page 203)

Grandeurs de mesure en fonction du type de connexion

L'étendue des grandeurs de mesure représentables est définie par le type de connexion des appareils.

Une grandeur de mesure non affichable du fait du type de connexion est caractérisée par des traits d'omission "----".

Le tableau suivant montre quelles grandeurs de mesure peuvent être représentées en fonction du type de connexion.

Tableau 3-2 Affichage des grandeurs de mesure en fonction du type de connexion

Type de connexion Grandeur de mesure3P4W 3P3W 3P4WB 3P3WB1P2W
Tension L1-N--
Tension L2-N----
Tension L3-N----
Valeur moyenne des 3 phases tension L-N----
Tension L1-L2--
Tension L2-L3--
Tension L3-L1--
Valeur moyenne des 3 phases tension L-L--
Courant L1
Courant L2---
Courant L3---
Valeur moyenne des 3 phases courant---
Courant dans le neutre----
Puissance apparente L1----
Puissance apparente L2----
Puissance apparente L3----
Puissance active L1----

3.3 Grandeurs de mesure

Type de connexion Grandeur de mesure3P4W 3P3W 3P4WB 3P3WB1P2W
Puissance active L2 √ - - - -
Puissance active L3 √ - - - -
Puissance réactive totale L1 (Qtot) ^1) ---
Puissance réactive totale L2 (Qtot) ^1) ---
Puissance réactive totale L3 (Qtot) ^1) ---
Puissance réactive L1 (Q1) ^1) ---
Puissance réactive L2 (Q1) ^1) ---
Puissance réactive L3 (Q1) ^1) ---
Puissance réactive L1 (Qn) ^1) ---
Puissance réactive L2 (Qn) ^1) ---
Puissance réactive L3 (Qn) ^1) ---
Puissance apparente totale de toutes les phases √ √ √ √ √
Puissance active totale de toutes les phases√ √ √ √ √
Puissance réactive totale (Qtot) de toutes les phases^1)
Puissance réactive totale (Q)1 de toutes les phases^1)
Puissance réactive totale (Qn) de toutes les phases^1)
Cos φ L1√ - √√ √
Cos φ L2√ - -- -
Cos φ L3√ - -- -
Facteur de puissance L1√ - -- -
Facteur de puissance L2√ - -- -
Facteur de puissance L3√ - -- -
Facteur de puissance total√ √ √ √ √
Fréquence réseau√ √ √ √ √
Angle de déphasage L1√ - √√ √
Angle de déphasage L2√ - -- -
Angle de déphasage L3√ - -- -
Angle de phase L1-L1√ √ -√ -
Angle de phase L1-L2√ √ -√ -
Angle de phase L1-L3√ √ -√ -
THD tension L1√ - √- √
THD tension L2√ - -- -
THD tension L3√ - -- -
THD tension L1-L2√ √ -√ -
THD tension L2-L3√ √ -√ -
THD tension L3-L1√ √ -√ -
THD courant L1√ √ √ √ √
THD courant L2√ √ -- -
THD courant L3√ √ -- -
Energie apparente√ √ √ √ √
Energie active importée, exportée√ √ √ √ √

3.3 Grandeurs de mesure

Type de connexion Grandeur de mesure3P4W 3P3W 3P4WB 3P3WB1P2W
Energie réactive importée, exportée √ √ √ √
Dissymétrie de tension √ - - - -
Dissymétrie de courant √ √ - - -
Dissymétrie d'amplitude de la tension √ - - - -
Dissymétrie d'amplitude du courant √ √ - - -
Distorsion de courant L1 √ √ √ √ √
Distorsion de courant L2 √ √ - - -
Distorsion de courant L3 √ √ - - -
Part d'harmoniques de rang 3, 5, 7, ... 31 pour la tension L1-N, rapportée au fondamental√ - √- √
Part d'harmoniques de rang 3, 5, 7, ... 31 pour la tension L2-N, rapportée au fondamental√ - -- -
Part d'harmoniques de rang 3, 5, 7, ... 31 pour la tension L3-N, rapportée au fondamental√ - -- -
Part d'harmoniques de rang 3, 5, 7, ... 31 pour la tension L1-L2, rapportée au fondamental√ √- √ -
Part d'harmoniques de rang 3, 5, 7, ... 31 pour la tension L2-L3, rapportée au fondamental√ √- √ -
Part d'harmoniques de rang 3, 5, 7, ... 31 pour la tension L3-L1, rapportée au fondamental√ √- √ -
Courant du fondamental et courant harmonique de rang 3, 5, 7, ... 31 dans L1√ √- √ √
Courant du fondamental et courant harmonique de rang 3, 5, 7, ... 31 dans L2√ √- - -
Courant du fondamental et courant harmonique de rang 3, 5, 7, ... 31 dans L3√ √- - -
Compteur universel√ √ √ √ √
Compteur d'heures de fonctionnement√ √ √ √ √
Compteur d'heures de fonctionnement du process√ √ √ √ √
Energie apparente du process√ √ √ √ √
Energie apparente du process - mesure précédente√ √ √ √ √
Energie active du process, importée√ √ √ √ √
Energie active du process, importée - mesure précédente
Energie réactive du process, importée√ √ √ √ √
Energie réactive du process, importée - mesure précédente

1) Le logiciel de configuration permet de paramétrer quel type de puissance réactive Q1, Qtot ou Qn s'affiche à l'écran. Les trois types de puissance réactive sont consultables via l'interface.

Voir aussi

Exemples de raccordement (Page 87)

3.3.1 Valeurs moyennes mobiles

La valeur moyenne mobile est la moyenne arithmétique des valeurs mesurées qui se présentent au cours du temps de calcul de la moyenne configuré. "mobile" signifie que l'intervalle de temps de calcul de la moyenne se déplace continûment sur l'axe des temps.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Valeurs moyennes mobiles - 1

text_image Temps de calcul de la moyenne configuré Valeur moyenne sur le temps de calcul de la moyenne Intervalle : durée de mise à jour des valeurs moyennes mobiles

Figure 3-1 Valeur moyenne mobile

Les valeurs moyennes mobiles sont actualisées jusqu'à 60 fois pendant le temps de calcul configuré. La limite inférieure est de 200 ms. Si le temps de calcul est configuré sur 3, 5 ou 10 secondes, la moyenne est constituée avec moins de valeurs.

Valeurs moyennes mobiles disponibles

Le SENTRON PAC4200 fournit pour de nombreuses grandeurs de mesure les valeurs moyennes mobiles

• par phase ou comme valeur totale sur toutes les phases
- avec maximum, minimum et horodatage de la valeur extrême

Le tableau "Grandeurs de mesure – Vue d'ensemble" donne la liste des valeurs moyennes mobiles disponibles.

Les valeurs moyennes mobiles s'affichent à l'écran et sont consultables via les interfaces de communication.

Représentation à l'écran

Une barre transversale au-dessus de l'identificateur de phase (L1, L2, L3 ou a, b, c) signale que la valeur affichée est la valeur moyenne mobile.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Représentation à l'écran - 1

text_image P MOV.MOB. MAXI L1 7.64 kW 20.10.2008 L2 7.64 kW 20.10.2008 L3 7.64 kW 20.10.2008 MOV | EFFAC | MENU

Figure 3-2 Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance active

3.4 Courbe de charge

L'affichage des valeurs moyennes mobiles est obtenu avec la touche de fonction F1 : Sélectionnez d'abord la grandeur de mesure. Parcourez l'affichage des valeurs moyennes avec la touche F1.

Paramétrage du temps de calcul de la moyenne

Le temps de calcul de la moyenne peut se configurer à l'écran ou via l'interface de communication. Les réglages possibles sont : 3, 5, 10, 30, 60, 300, 600, 900 secondes.

Voir aussi

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Voir aussi - 1

text_image Grandeurs de mesure (Page 26) Paramètres de base (Page 139) Modbus (Page 230)

3.3.2 Autres caractéristiques de la représentation des grandeurs de mesure

Mesure du courant en limite inférieure

L'interface permet de régler la limite inférieure de mesure du courant dans la plage de 0 % à 10 % du courant nominal primaire du transformateur externe par incrément de 1 % (par défaut 0,0 %). Les courants qui se déplacent dans cette plage sont affichés à l'écran avec un "0" (zéro).

Sens du courant

Le sens du courant peut être modifié sur l'appareil ou via l'interface individuellement pour chaque phase. Ceci évite d'avoir à modifier les connexions en cas de raccordement erroné des transformateurs de courant.

3.4 Courbe de charge

3.4.1 Vue d'ensemble

La courbe de charge enregistre l'évolution dans le temps de la puissance électrique et documente la distribution des variations et des pointes de puissance.

Le SENTRON PAC4200 supporte la détermination de la courbe de charge selon la méthode "Fixed Block" ou "Rolling Block". Pour ces deux méthodes, la courbe de charge est enregistrée dans l'appareil et mise à disposition sur les interfaces de communication.

Le SENTRON PAC4200 est à même d'interpréter intelligemment des signaux de synchronisation apparaissant irrégulièrement. Des écarts par rapport aux instants prescrits sont documentés dans la courbe de charge.

Accès aux données de la courbe de charge

Remarque

Accès aux données par le logiciel

L'accès aux données de courbe de charge courantes et historiques est uniquement possible par les interfaces de communication. Vous trouverez des informations complémentaires dans la documentation logicielle correspondante.

Configuration de la détermination de la courbe de charge

Avec le logiciel de configuration ou sur l'écran de l'appareil, vous pouvez adapter l'enregistrement de la courbe de charge. Les paramètres suivants commandent l'enregistrement :

• Durée de la période d'intégration ou de la sous-période
- Nombre de sous-périodes par période d'intégration. Le nombre définit la méthode de détermination de la courbe de charge "Fixed Block" ou "Rolling Block"
• Type de synchronisation

Avec le logiciel de configuration, on peut également configurer :

- le type de puissance réactive Q_tot , Q_1 ou Q_n .

Vous trouverez de plus amples informations sur le paramétrage à l'écran de l'appareil au chapitre "Paramétrage", paragraphe "Moyennes de puissance".

Modification de la configuration en cours de fonctionnement : Une modification de la durée de la période ou du nombre de sous-périodes se répercute directement sur l'enregistrement de la courbe de charge. L'appareil met fin à l'enregistrement en cours et efface intégralement les données dans la mémoire de courbe de charge. La nouvelle configuration n'a aucune influence sur les compteurs de l'appareil. Les paramètres par défaut de l'appareil ne sont pas rétablis.

Méthodes de détermination de la courbe de charge

Le SENTRON PAC4200 supporte les méthodes suivantes de détermination de la courbe de charge :

  • Fixed Block
  • Rolling Block

La méthode "Fixed Block" est paramétrée par défaut avec une durée de période d'intégration de 15 minutes.

Méthode "Fixed Block"

Les données de la courbe de charge sont calculées et enregistrées en fin de chaque période d'intégration.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Méthode "Fixed Block" - 1

other | Période d'intégration | t [min] | | --------------------- | ------- | | 1 | 0 | | 2 | 45 | | 3 | 45 |

Figure 3-3 Courbe de charge, méthode "Fixed Block"

Méthode "Rolling Block"

La méthode "Rolling Block" subdivise la période d'intégration en sous-périodes. Les données de la courbe de charge sont calculées et enregistrées en fin de chaque période d'intégration et de sous-période.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Méthode "Rolling Block" - 1

bar | Période d'intégration | t [min] | | --------------------- | ------- | | 1 | 80 | | 2 | 90 | | 3 | 70 | | 4 | 95 |

Figure 3-4 Courbe de charge, méthode "Rolling Block"

Paramétrage des méthodes "Fixed Block" et "Rolling Block"

SENTRON PAC4200 traite la méthode "Fixed Block" comme un cas particulier de la méthode "Rolling Block". Le critère de différenciation décisif est le nombre de sous-périodes.

Nombre de sous-périodes :

La période d'intégration se subdivise en un maximum de 5 sous-périodes.

  • Le nombre "1" définit le comportement "Fixed Block". Dans ce cas, la durée de la sous-période est celle de la période d'intégration.
  • Les nombres "2" à "5" définissent le comportement "Rolling Block".

Durée de la sous-période :

La durée de la sous-période est une fraction entière d'une heure pleine. L'appareil autorise les durées suivantes en minutes :

1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60 min

Durée de la période d'intégration :

La durée de la période d'intégration n'est pas directement configurable. Elle est donnée par le produit de la durée de sous-période et du nombre de sous-périodes.

Durée

période d'intégration = n * durée sous-période; n = nombre de sous-périodes

Calcul de la moyenne de puissance et de la valeur de puissance cumulée

Moyenne arithmétique de puissance :

Calcul arithmétique de la valeur moyenne de puissance rapportée à la durée effective de la période d'intégration. A puissance constante, la valeur moyenne arithmétique de puissance reste constante dans la période courante.

Valeur de puissance cumulée :

Calcul cumulant des puissances rapportées à la durée configurée de sous-période. A puissance constante, la valeur de puissance cumulée augmente linéairement durant la période courante.

Lnergie peut être calculée comme suit à partir de la valeur de puissance cumulée :

Energie = (puissance cumulée) • (durée de période configurée)

Voir aussi

Puissances moyennes (Page 143)

3.4.2 Données historiques de courbe de charge

Grandeurs de mesure enregistrées

Le SENTRON PAC4200 enregistre les grandeurs de mesure suivantes :

Tableau 3-3 Données historiques de courbe de charge

Grandeur de mesure Valeurs de puissance cumuléesValeurs moyennes de puissanceMinimum de la valeur instantanéeMaximum de la valeur instantanée
Energie active importée X X ± X ± X
Energie active exportée X X
Puissance réactive importée XX ± X ± X
Puissance réactive exportée XX
Puissance apparente X X X X

En plus des valeurs de mesure mentionnées dans le tableau, il est possible de lire sur l'interface le facteur de puissance total importé et le facteur de puissance total exporté.

Les valeurs s'écrivent par période d'intégration ou par sous-période :

  • Méthode "Fixed Block"
    Toutes les valeurs sont écrites par période d'intégration.
  • Méthode "Rolling Block"

Les valeurs moyennes de puissance arithmétique sont écrites par période d'intégration.

Les valeurs de puissance cumulées et les valeurs extrêmes sont écrites par sous-période.

Accès à la mémoire de la courbe de charge

  • Il est possible de lire le contenu complet de la mémoire de la courbe de charge.
  • Il est possible de lire un nombre donné de périodes d'un certain numéro de période.
  • Il est possible d'effacer entièrement la mémoire de la courbe de charge.

Concept de la mémoire de la courbe de charge

La mémoire du SENTRON PAC4200 est conçue comme une pile FIFO. Après dépassement de la capacité maximale disponible, les données les plus anciennes sont écrasées par les plus récentes.

Capacité de la mémoire de la courbe de charge

Le flux de données à l'enregistrement de la courbe de charge dépend de la durée de la période.

Le SENTRON PAC4200 peut enregistrer pendant 40 jours les données de courbe de charge avec la configuration suivante :

  • "Fixed Block":
    Durée de la période d'intégration : 15 minutes
  • "Rolling Block":

Durée de la sous-période : 15 minutes

Cela correspond à un enregistrement maximal de 3840 périodes.

Ce calcul vaut pour le cas idéal où la durée réelle de la période correspond à la durée configurée, et ce pour toutes les périodes sur toute la durée de l'enregistrement de la courbe de charge. Des écarts entre les valeurs réelles et configurées de la durée de période augmentent encore le nombre de données.

3.4.3 Données courantes de la courbe de charge sur les interfaces de communication

Données courantes de la courbe de charge

Le SENTRON PAC4200 fournit sur les interfaces de communication les données de courbe de charge de la période actuelle et de la période courante.

- La période actuelle est la dernière période qui vient de se terminer.

- La période courante est la période en cours, non encore terminée.

Vous trouverez en annexe des informations sur l'accès aux données via Modbus.

Voir aussi

Grandeurs de mesure pour la courbe de charge avec les codes de fonction 0x03 et 0x04 (Page 241)

3.4.4 Synchronisation de la courbe de charge

Instant de synchronisation

L'appareil attend l'impulsion de synchronisation en début de période.

Types de synchronisation

L'appareil peut recevoir l'impulsion de synchronisation d'une source externe

  • sous forme de signal à l'entrée TOR,
  • comme commande via les interfaces de communication.

L'appareil peut commander lui-même la synchronisation

- avec l'horloge de l'appareil.

Traitement d'impulsions de synchronisations externes irrégulières

Le SENTRON PAC4200 vérifie si l'impulsion de synchronisation externe se présente à l'instant prescrit, trop tôt, trop tard ou pas du tout. L'écart par rapport à l'instant prescrit raccourcit la période, dans la mesure où cet écart dépasse une certaine tolérance.

Lorsque la périodicité des impulsions s'en trouve décalée dans son ensemble, le SENTRON PAC4200 s'y adapte.

Synchronisation par interface de communication

Le télégramme de synchronisation contient la durée de la sous-période en minutes. La commande de synchronisation est ignorée lorsqu'une autre durée de période que celle programmée dans l'appareil est envoyée avec le télégramme de synchronisation à l'appareil.

Synchronisation via l'horloge interne

La durée de la sous-période et aussi celle de la période d'intégration dépendent uniquement de l'horloge interne.

Le point de départ de la sous-période est l'heure pleine plus un multiple de la durée configurée de la sous-période.

L'actualisation de l'heure au cours de la période d'intégration actuelle ou au-delà de la période d'intégration raccourcit les périodes d'intégration. Le SENTRON PAC4200 documente ces périodes avec la remarque "postsynchronisé".

Pour les "trous" qui apparaissent dans le cours du temps, l'appareil n'écrit aucune valeur de remplacement.

Comportement au démarrage de l'appareil

Les enregistrements de courbe de charge pré-existants restent par principe inchangés.

Le SENTRON PAC4200 suppose que l'horloge interne à été retardée si, au démarrage de l'appareil, il existe des courbes de charge avec une date ou une heure se trouvant dans le futur.

Influence d'une commutation de tarif sur la courbe de charge

Le changement de tarif HC/HP a une influence sur la courbe de charge car toutes les valeurs enregistrées dans la courbe de charge correspondent au tarif en vigueur à la période considérée.

La période courante conserve l'ancien tarif jusqu'à la fin de la période. Le nouveau tarif est actif à partir du point de départ de la période suivante. Les compteurs d'énergie du SENTRON PAC4200 commutent sur l'autre tarif à la fin de la période d'intégration en cours.

Influence d'une coupure de la tension mesurée

La coupure de la tension mesurée (tension d'entrée) n'a aucune influence sur la courbe de charge.

Influence d'une coupure de la tension d'alimentation

Aussi bien lors de la coupure qu'au retour de la tension d'alimentation, l'appareil écrit des périodes raccourcies.

L'appareil n'écrit pas de valeurs de remplacement pour la durée de la coupure de tension.

3.4.5 Informations complémentaires sur les données de la courbe de charge

Le SENTRON PAC4200 collecte pour chaque période les informations complémentaires suivantes :

  • "postsynchronisé"
    L'appareil, du fait d'une irrégularité de la synchronisation, a mis fin prématurément à la période. Tant que l'heure est indéterminée, cette indication est active. L'heure peut être indéterminée lorsque l'horloge n'a pas pu être sauvegardée par la pile, par ex. si cette dernière était vide.
    • "tension d'alimentation coupée"
    L'appareil, du fait d'une coupure de la tension d'alimentation, a mis fin prématurément à la période.
  • "incertaines"

Les données de la courbe de charge sont incertaines.

  • Le courant d'entrée ou la tension d'entrée sont en dehors de la plage spécifiée.
  • Le type de puissance réactive a été modifié.

Les informations complémentaires sont sauvegardées avec les autres données de la courbe de charge et sont consultables via les interfaces de communication.

Voir aussi

Courbe de charge (Page 229)

3.5 Tarifs

Le SENTRON PAC4200 supporte 2 tarifs pour les compteurs d'énergie intégrés (tarifs heures pleines HP et heures creuses HC).

Effet du changement de tarif

La commutation du tarif concerne tous les compteurs d'énergie pour l'énergie active, l'énergie réactive et l'énergie apparente.

Commande du changement de tarif

Le changement de tarif HC/HP s'effectue par une entrée TOR ou via les interfaces de communication.

Une commutation en fonction de l'heure est uniquement possible par un système de contrôle.

Changement de tarif effectif en fin de période

La période courante conserve l'ancien tarif jusqu'à la fin de la période. Le nouveau tarif prend effet à partir du point de départ de la période suivante. Les compteurs d'énergie du SENTRON PAC4200 commutent sur l'autre tarif à la fin de la période d'intégration en cours.

Sans synchronisation, la commutation de tarif prend effet immédiatement.

3.6 Caractéristiques techniques de la qualité de l'énergie

Le SENTRON PAC4200 fournit les grandeurs de mesure suivantes pour évaluer la qualité du réseau :

  1. Harmoniques jusqu'au rang 31
  2. THD pour tension et courant
  3. Angle de déphasage φ
  4. Cosinus de l'angle de déphasage φ
  5. Angle de phase
  6. Dissymétrie de tension et dissymétrie de courant

Harmoniques jusqu'au rang 31 rapportées au fondamental

Le SENTRON PAC4200 mesure les harmoniques impaires du rang 3 au rang 31 rapportées au fondamental pour :

  • Tension L-L
  • Tension L-N
  • Courant

Le SENTRON PAC4200 mesure à chaque fois les valeurs instantanées et les maxima.

Les valeurs s'affichent à l'écran et sont consultables sur les interfaces de communication.

L'écran présente les harmoniques sous forme de bargraphe et de tableau, avec les valeurs instantanées/maxima et maxima/horodatage.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Harmoniques jusqu'au rang 31 rapportées au fondamental - 1

bar HARM. UL-L MAXI | Category | Value (%) | |---|---| | 3 | 0.50 | | 5 | 0.25 | | 7 | 0.25 | | 9 | 0.25 | | 11 | 0.25 | | 13 | 0.25 | | 15 | 0.25 | | 17 | 0.25 | INST. INFO EFFAC MENU

Figure 3-5 Valeurs instantanées et maxima des harmoniques de tension L-L, rapportées au fondamental

Le fondamental de la tension ne peut être consulté que via le bus.

Harmoniques rapportées à la valeur efficace

Le fondamental de la tension est donné en volts V au lieu de pour cent %. Avec le logiciel, on calcule les harmoniques de tension rapportées à la valeur efficace (r.m.s.).

THD

Le THD (taux de distorsion harmonique) donne une mesure de la distorsion du signal électrique. Il exprime le pourcentage de la part d'harmoniques rapportée au fondamental.

Le SENTRON PAC4200 mesure le THD de la tension et le THD du courant, chacun rapporté au fondamental. Il fournit pour les deux grandeurs, la valeur instantanée, le maximum et l'horodatage du maximum.

Le calcul des valeurs est conforme à la norme CEI 61557-12 : 2007. Les harmoniques jusqu'au rang 31 sont prises en compte.

Angle de déphasage φ

L'angle φ (phi) désigne l'angle de déphasage entre les fondamentaux de la tension et du courant.

Le SENTRON PAC4200 fournit pour chaque phase la valeur instantanée de l'angle de déphasage φ, le maximum et le minimum, ainsi que l'horodatage des valeurs extrêmes.

Les valeurs sont consultables via les interfaces de communication.

3.6 Caractéristiques techniques de la qualité de l'énergie

Le déphasage est représenté sur plusieurs écrans :

- Diagramme de Fresnel, consultable avec "MENU DE BASE" > "DIAGRAM. FRESNEL"

- Table de valeurs du diagramme de Fresnel, ligne "Zφ"I consultable avec "MENU DE BASE" > "DIAGRAM. FRESNEL" > F1 ▶ TAB.

- Affichage "X φ"I consultable avec "MENU DE BASE" > "COS φ/ X φ" > F1 > F1 > F1

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Caractéristiques techniques de la qualité de l'énergie - 1

text_image DIAGRAMME FRESNEL U L3 I L3 + - I L2 + - U L2 I L1 I L1 TAB. MENU

Figure 3-6 Représentation du diagramme de Fresnel

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Caractéristiques techniques de la qualité de l'énergie - 2

text_image L1 - 10 ° 20.10.2008 L2 - 10 ° 20.10.2008 L3 - 10 ° 20.10.2008 COS | EFFAC | MENU

Figure 3-7 Minimum de l'angle de déphasage φ avec horodatage

Cosinus phi

Le cos φ est le cosinus de l'angle de déphasage φ du fondamental. La plage de valeurs du cos φ s'étend de -1 à 1.

Le SENTRON PAC4200 fournit pour chaque phase la valeur instantanée du cos φ, le maximum et le minimum, ainsi que l'horodatage des valeurs extrêmes.

Les valeurs sont consultables via les interfaces de communication.

Le cosinus φ est représenté sur plusieurs écrans :

  • Table de valeurs du diagramme de Fresnel, ligne "COS"
    consultable avec "MENU DE BASE" > "DIAGRAM. FRESNEL" > F1 ▶ TAB.

- Affichage "COS φ" consultable avec "MENU DE BASE" > "COSφ/∅φ"

Un cos φ inductif est signalé par le symbole d'une bobine placé devant la valeur mesurée, un cos φ capacitif par le symbole d'un condensateur.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Cosinus phi - 1

text_image DIAGRAMME FRESNEL L1 L2 L3 V 232 232 232 A 54.8 54.8 54.8 COS 30.93 30.93 30.93 x φ 22 22 22 x V 0 -120 -240 GRAPH ▲ ▼ MENU

Figure 3-8 Table de valeurs du diagramme de Fresnel

3.6 Caractéristiques techniques de la qualité de l'énergie

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Caractéristiques techniques de la qualité de l'énergie - 1

text_image COS φ MAXIMUM L1 1.00 20.10.2008 L2 1.00 20.10.2008 L3 1.00 20.10.2008 MINI EFFAC MENU

Figure 3-9 Maximum du facteur de déphasage (facteur de puissance) cos φ avec horodatage

Angle de phase

Le SENTRON PAC4200 fournit pour les angles de phase L1-L1, L1-L2 et L1-L3 les valeurs instantanées, les maxima et minima, ainsi que l'horodatage des valeurs extrêmes.

Les valeurs sont disponibles via les interfaces de communication.

La valeur instantanée de l'angle de phase est représentée sur plusieurs écrans :

  • Diagramme de Fresnel, consultable avec "MENU DE BASE" > "DIAGRAM. FRESNEL"
  • Table de valeurs du diagramme de Fresnel, ligne "ZU" consultable avec "MENU DE BASE" > "DIAGRAM. FRESNEL" > F1 ▶ TAB.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Angle de phase - 1

text_image DIAGRAMME FRESNEL L1 L2 L3 V 232 232 232 A 54.8 54.8 54.8 COS 30.93 30.93 30.93 x φ 22 22 22 x V 0 -120 -240 GRAPH MENU

Figure 3-10 Diagramme de Fresnel, table de valeurs

Dissymétrie

Un système triphasé est dit symétrique ou équilibré lorsque les trois tensions et les trois courants de phase sont égaux et déphasés entre eux de 120°.

Le SENTRON PAC4200 calcule la dissymétrie pour la tension et le courant selon la norme EN 61000-4-27:2000.

Les informations sur la dissymétrie sont représentées sur plusieurs écrans :

  • "DÉSÉQ. PHASES", dissymétrie pour le courant et la tension en pourcentage
  • "DIAGRAM. FRESNEL", valeurs absolues par phase pour le courant, la tension et l'angle de phase "☒ U"

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Dissymétrie - 1

text_image DÉSÉQU. PHASES INST. %Unb 0.0 % %Inb 0.0 % MENU

Figure 3-11 Dissymétrie pour la tension et le courant

3.7 Date et heure

En plus du calcul vectoriel du déséquilibre des phases, le SENTRON PAC4200 peut aussi fournir sur les interfaces de communication la dissymétrie d'amplitude du courant et de la tension conformément à la norme CEI 61557-12. La dissymétrie d'amplitude ne tient compte que de l'amplitude et non de l'angle de phase.

3.7 Date et heure

Heure UTC et heure locale

L'horloge interne du SENTRON PAC4200 mesure l'heure UTC. Toutes les données d'horodatage consultables via les interfaces de communication doivent être interprétées comme heure UTC.

L'écran du SENTRON PAC4200 affiche l'heure locale configurée, en fonction du décalage horaire et de l'heure d'été.

Temps UTC : Le temps universel coordonné UTC (Universal Time Coordinated) est le temps de référence international.

Zone horaire : Les zones géographiques présentant le même écart positif ou négatif par rapport au temps UTC sont regroupées en zones horaires.

Heure locale : L'heure locale est l'heure UTC plus/moins le décalage horaire de l'heure d'été locale.

Exemple : L'horodatage local allemand 10 septembre 2008, 15h36 HEEC correspond à l'heure UTC 10 septembre 2008, 13h36. L'Allemagne se trouve dans la zone horaire UTC+1. A la date indiquée, on a l'heure d'été qui décale l'heure local d'une heure supplémentaire "+1".

Synchronisation de l'heure

L'horloge interne du SENTRON PAC4200 peut être synchronisée avec une horloge externe, par exemple via "Top de minute" ou via une commande de synchronisation sur les interfaces de communication disponibles.

La synchronisation concerne toutes les grandeurs de mesure enregistrées au moment de l'événement, par exemple pour l'enregistrement de la courbe de charge.

3.8 Limites

SENTRON PAC4200 surveille 12 valeurs limites ainsi qu'une valeur limite formée par une combinaison logique des 12 autres valeurs limites.

Définition des valeurs limites

Le nombre de valeurs limites à surveiller est paramétrable. Pour chacune des 12 valeurs limites, les indications suivantes sont nécessaires :

• Surveillance de valeur limite on / off
• Grandeur de mesure surveillée
- Seuil
- Dépassement haut ou bas de la valeur seuil
- Temporisation
• Hystéréris

Combinaison des limites

La valeur limite formée par une combinaison logique s'appelle "LIMITE LOGIQUE".

Pour combiner les valeurs limites, le SENTRON PAC4200 met à disposition une logique paramétrable qui autorise l'utilisation de parenthèses, tient compte des règles de priorité et permet la négation logique.

La logique est représentée à l'écran avec des symboles graphiques de la technique numérique : Quatre blocs logiques sont montés en amont d'un bloc logique supérieur. Chaque bloc logique monté en amont comporte 4 entrées utilisables.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Combinaison des limites - 1

Les opérateurs logiques suivants sont disponibles pour chaque bloc logique :

• AND (fonction logique ET)
• NAND (fonction logique NON-ET)
• OR (fonction logique OU)
• NOR (fonction logique NON-OU)
• XOR (fonction logique OU exclusif)
• XNOR (fonction logique NON-OU exclusif)

Aux entrées des blocs logiques montés en amont peuvent être appliquées des valeurs limites et des entrées logiques (TOR) du SENTRON PAC4200. La valeur d'entrée est la valeur logique du signal surveillé :

  • vrai : la valeur limite est dépassée ou l'entrée est active
  • faux : la valeur limite n'est pas dépassée ou l'entrée est inactive

Sortie de dépassements de limites

Le SENTRON PAC4200 transmet les dépassements de limite à la sortie TOR ou via les interfaces.

Les dépassements de limite sont dénombrables. Une des valeurs limite peut être assignée aux compteurs universels.

Les dépassements de limites sont enregistrés comme des événements, avec des informations supplémentaires sur la grandeur de mesure surveillée et sur la valeur seuil surveillée.

Les écrans suivants affichent les dépassements de limite :

  • MENU DE BASE > RÉGLAGES > AVANCÉ > LIMITES
    • ... > LIMITES > LIMITE LOGIQUE

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Sortie de dépassements de limites - 1

text_image LIMITES LIM 6 LIM 7 LIM 8 Qtot MOV L2 LIM 9 ULN MOV L2 LIM 10 LIM 11 LIMITE LOGIQUE ÉCHAP ▲ ▼ ENTR

Colonne de gauche : Désignation de la limite

Colonne centrale : Source de données surveillée

Colonne de droite : Limite actuellement dépassée : oui

Figure 3-13 Représentation de dépassements de limites

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Sortie de dépassements de limites - 2

3.9 Fonctionnement des entrées et sorties TOR

Le SENTRON PAC4200 dispose :

• de deux entrées TOR multifonctionnelles intégrées,
- de deux sorties TOR multifonctionnelles intégrées,
• de 8 entrées TOR enfichables (en option)
• de 4 sorties TOR enfichables (en option)

Fonctionnement des sorties TOR

Les fonctions suivantes peuvent être affectées aux sorties TOR :

  • Sortie d'impulsions d'énergie, programmable pour l'énergie active et réactive
    • Affichage du sens de rotation
    • Affichage de l'état de fonctionnement du SENTRON PAC4200
    • Signalisation de dépassements de limites
  • Sortie tout ou rien, commandée à distance par communication
  • Sortie de la fin de la sous-période pour la synchronisation d'autres appareils

Sortie de signaux

La sortie TOR fournit un nombre d'impulsions ou de fronts proportionnel à l'énergie mesurée.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Sortie de signaux - 1

text_image SORTIE TOR SORTIE TOR 0.0 ACTION IMPULS.ÉNERGIE MODE IMPULSION SOURCE kWh IMPORT UNITÉ 1kWh IMPULS. PAR UNITÉ 10 LONGUEUR IMP. 100ms ÉCHAP EDIT

Figure 3-14 Sortie TOR

La sortie d'impulsions ou de fronts est paramétrable.

Les fronts montants et descendants sont comptabilisés.

IMPULSION

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Sortie de signaux - 2

line | t | E | | ---- | ----- | | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 0 | | 3 | 1 | | 4 | 0 | | 5 | 1 | | 6 | 0 | | 7 | 1 | | 8 | 0 | | 9 | 1 | | 10 | 0 | | 11 | 1 | | 12 | 0 | | 13 | 1 | | 14 | 0 | | 15 | 1 | | 16 | 0 | | 17 | 1 | | 18 | 0 | | 19 | 1 | | 20 | 0 | | 21 | 1 | | 22 | 0 | | 23 | 1 | | 24 | 0 | | 25 | 1 | | 26 | 0 | | 27 | 1 | | 28 | 0 | | 29 | 1 | | 30 | 0 | | 31 | 1 | | 32 | 0 | | 33 | 1 | | 34 | 0 | | 35 | 1 | | 36 | 0 | | 37 | 1 | | 38 | 0 | | 39 | 1 | | 40 | 0 | | 41 | 1 | | 42 | 0 | | 43 | 1 | | 44 | 0 | | 45 | 1 | | 46 | 0 | | 47 | 1 | | 48 | 0 | | 49 | 1 | | 50 | 0 | | 51 | 1 | | 52 | 0 | | 53 | 1 | | 54 | 0 | | 55 | 1 | | 56 | 0 | | 57 | 1 | | 58 | 0 | | 59 | 1 | | 60 | 0 | | 61 | 1 | | 62 | 0 | | 63 | 1 | | 64 | 0 | | 65 | 1 | | 66 | 0 | | 67 | 1 | | 68 | 0 | | 69 | 1 | | 70 | 0 | | 71 | 1 | | 72 | 0 | | 73 | 1 | | 74 | 0 | | 75 | 1 | | 76 | 0 | | 77 | 1 | | 78 | 0 | | 79 | 1 | | 80 | 0 | | 81 | 1 | | 82 | 0 | | 83 | 1 | | 84 | 0 | | 85 | 1 | | 86 | 0 | | 87 | 1 | | 88 | 0 | | 89 | 1 | | 90 | 0 | | 91 | 1 | | 92 | 0 | | 93 | 1 | | 94 | 0 | | 95 | 1 | | 96 | 0 | | 97 | 1 | | 98 | 0 | | 99 | 1 | | Note: The actual values for 'FRONT' and 'E' are not provided in the code. I have used the label 'E' to denote the energy level 'E'.

Figure 3-15 Types du signal de comptage

La sortie TOR est passive et uniquement implémentée comme commutateur.

La forme d'onde des impulsions est conforme à la norme CEI 62053-31.

Longueur d'impulsion, temps de coupure

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Sortie de signaux - 3

text_image ① ②

(1) Longueur d'impulsion

(2) Temps de coupure

Figure 3-16 Longueur d'impulsion et temps de coupure

3.9 Fonctionnement des entrées et sorties TOR

  • Longueur d'impulsion :
    Temps pendant lequel le signal est à l'état "haut" sur la sortie TOR. La longueur d'impulsion est de 30 ms au moins et de 500 ms au plus.
    • Temps de coupure :
    Temps pendant lequel le signal est à l'état "bas" sur la sortie TOR. Le temps de coupure dépend entre autres de l'énergie mesurée et peut s'étendre sur des jours ou des mois.
    • Temps de coupure minimal :
    Le temps de coupure minimal est prescrit par la longueur d'impulsion programmée.

Fonctions des entrées TOR

Les fonctions suivantes peuvent être affectées aux entrées TOR :

  • Commutation entre tarif heure pleine et heure creuse.
  • Synchronisation de la période d'intégration par l'impulsion de synchronisation d'un système de conduite de réseau ou d'un autre appareil.
  • Synchronisation de l'horloge (top de minute)
  • Surveillance de l'état : Acquisition des états des émetteurs de signaux raccordés.
  • Signal d'énergie active ou réactive ou de types d'énergie librement définissables.
  • Démarrage et arrêt des compteurs d'énergie du process et du compteur d'heures de fonctionnement du process

• Copier et réinitialiser :

  • tous les compteurs d'énergie du process
    – le compteur pour l'énergie active du process
  • le compteur pour l'énergie réactive du process
  • le compteur pour l'énergie apparente du process

- Réinitialiser :

  • les compteurs d'énergie du process et le compteur d'heures de fonctionnement du process
    – le compteur pour l'énergie active du process
    – le compteur pour l'énergie réactive du process
  • le compteur pour l'énergie apparente du process
  • tous les compteurs d'énergie du process, le compteur d'heures de fonctionnement du process et tous les compteurs d'impulsions
  • un compteur d'impulsions donné

L'entrée TOR admet l'application d'une tension maximale de 30 V. Des tensions plus élevées requièrent un diviseur de tension externe.

Entrée de signaux

Comptage au choix de fronts ou d'impulsions.

La transmission des données s'effectue par des impulsions ou fronts pondérés, exemple : transmission d'un nombre paramétrable d'impulsions ou de fronts par kWh.

L'unité de comptage est définissable pour chaque application.

La forme d'onde des impulsions est conforme à la norme CEI 62053-31.

3.10 Interface Ethernet

Le SENTRON PAC4200 est équipé d'une interface Ethernet. Cette interface permet :

  • la configuration de l'appareil avec le logiciel SENTRON powerconfig
  • la communication de l'appareil avec le système de gestion de l'énergie
    • la mise à jour de l'appareil

Propriétés de l'interface Ethernet

• Vitesses de transmission 10/100 Mbit/s
- Connecteur RJ45 (8P8C) sur la face supérieure de l'appareil pour connecteur RJ45 avec brochage EIA/TIA T568B.
• Type de câble 100Base-TX (CAT5).

Le câble Ethernet doit être mis à la terre pour la transmission de données selon le standard Fast-Ethernet. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Raccordement".

  • Autonégociation
    • MDI-X Autocrossover
    • Communication par Modbus TCP

IMPORTANT

Perturbation d'autres abonnés par suite d'un mauvais réglage des paramètres de réseau

Un mauvais réglage des paramètres de réseau peut gêner ou perturber le fonctionnement d'autres abonnés du réseau. Les paramètres de réseau pour Ethernet sont définis par l'administrateur du système et doivent être réglés en conséquence sur l'appareil.

Si les paramètres ne sont pas connus, il est interdit de raccorder le câble (jarretière).

L'autonégociation est un procédé au cours duquel les partenaires de la communication du réseau négocient automatiquement la vitesse de transmission la plus élevée possible. Le SENTRON PAC4200 se règle automatiquement à la vitesse du partenaire de communication si celui-ci ne supporte pas l'autonégociation.

3.11 Emplacements pour module d'extension

MDI-X Autocrossover désigne la capacité de l'interface à reconnaître de façon autonome les lignes d'émission et de réception de l'appareil raccordé et de s'y accommoder. Elle évite les dysfonctionnements dus à des lignes d'émission et de réception interverties. Il est possible d'utiliser indifféremment des câbles croisés ou non croisés.

3.11 Emplacements pour module d'extension

Interface

Le SENTRON PAC4200 dispose de deux emplacements (MOD1 et MOD2) pour le montage de modules d'extension disponibles en option.

Référez-vous à notre dernier catalogue pour connaître les modules disponibles pour le SENTRON PAC4200.

Sur l'appareil, il est possible d'exploiter un ou deux modules d'extension en même temps.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Interface - 1

text_image DICDI0DII1DOCD00DC1 MOD 1 MOD 2 IL1 IL2 IL3 V2 VN N-/+ IL1 IL2 IL3 V1 V3 L+/+ ① ②

(1) Emplacement MOD 1
(2) Emplacement MOD 2

Figure 3-17 SENTRON PAC4200, dos de l'appareil

PRUDENCE

Eviter l'encrassement des zones de contact en-dessous des inscriptions "MOD1" et "MOD2", sans quoi les modules d'extension pourraient ne pas se laisser enficher ou être endommagés. L'insertion de pointes métalliques ou de fils dans les alvéoles de contact peut provoquer la détérioration de l'appareil.

3.12 Passerelle

Le SENTRON PAC4200 est utilisable comme passerelle. Cela permet de connecter des appareils (esclaves) raccordés au module d'extension RS485 du PAC4200 à un appareil sur Ethernet (maître).

Principe de fonctionnement

Données que le maître envoie à l'appareil destinataire : Le logiciel de niveau supérieur code le protocole série en paquets TCP/IP. Le SENTRON PAC4200 déballe les paquets TCP/IP pour extraire les paquets du protocole série qu'il transmet à l'interface série (RS 485).

Données que l'appareil destinataire envoie au maître : Le SENTRON PAC4200 code les paquets du protocole série dans le protocole TCP et transmet les données utiles codées au logiciel de niveau supérieur.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Principe de fonctionnement - 1

text_image Ethernet TCP/IP SENTRON PAC4200 SENTRON PAC4200 RS485

Figure 3-18 SENTRON PAC4200 comme passerelle

Conditions

Pour le raccordement du bus RS 485, le module d'extension SENTRON PAC RS485 est nécessaire. Selon la spécification du bus RS 485, 31 appareils peuvent être adressés via la passerelle sans mise en oeuvre d'amplificateurs spécifiques RS 485.

Le logiciel de niveau supérieur doit maîtriser le protocole série de l'appareil cible adressé ainsi que l'e codage et le décodage du protocole série vers/depuis TCP/IP.

Module d'extension SENTRON PAC RS485

L'emplacement pour le module d'extension SENTRON PAC RS485 est au choix.

Configuration de la passerelle

Pour l'utilisation de la fonction passerelle, il faut régler le SENTRON PAC4200 en conséquence.

  • Mettre en service le module d'extension SENTRON PAC RS485 sur le SENTRON PAC4200.
  • Régler les paramètres de communication pour le fonctionnement sur bus RS 485 sous la passerelle. Le réglage s'effectue sur l'écran du SENTRON PAC4200 ou par logiciel.

Vous trouverez des informations sur le paramétrage du RS 485 dans la documentation du module d'extension SENTRON PAC RS485 ou sous la rubrique Modbus-IDA (http://www.Modbus-IDA.org).

Adressage des appareils cibles

Pour accéder à un appareil via la passerelle du SENTRON PAC4200, les données d'adresse suivantes sont nécessaires dans le logiciel :

  • Adresse IP du SENTRON PAC4200
    • Port de la passerelle
  • Port 17002, lorsque le bus RS 485 est raccordé à l'emplacement "MOD1"
  • Port 17003, lorsque le bus RS 485 est raccordé à l'emplacement "MOD2"

- Adresse sur bus de l'appareil cible, par exemple adresse Modbus

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations, voir :

Modbus.org "MODBUS MESSAGING ON TCP/IP IMPLEMENTATION GUIDE".

Voir aussi

Modbus-IDA (http://www.Modbus-IDA.org)

3.13 Logements

Compartiment à pile

Le compartiment à pile du SENTRON PAC4200 est accessible de l'extérieur, sans avoir à ouvrir le boîtier.

Fente pour le logement d'une carte mémoire

Le logement de carte sur le SENTRON PAC4200 est sans fonction. L'appareil ne contient pas de lecteur de carte.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Fente pour le logement d'une carte mémoire - 1

(1) Compartiment à pile
(2) fente pour carte, sans fonction

Figure 3-19 Logements du SENTRON PAC4200

PRUDENCE

La présence de corps étrangers dans l'appareil peut provoquer des courts-circuits

Le compartiment à pile est conçu exclusivement pour recevoir une pile. Tout corps étranger introduit dans l'appareil via le compartiment à pile ou la fente du logement de carte peut provoquer un court-circuit et endommager l'appareil. Le retrait d'un corps étranger introduit n'est pas possible.

N'introduisez pas de corps étranger dans l'appareil.

Voir aussi

Remplacement de la pile (Page 172)

3.14 Protection par mot de passe

Le SENTRON PAC4200 peut être protégé par un mot de passe.

Composition

La protection par mot de passe est active pour les accès en écriture via l'interface de l'appareil et l'interface Ethernet intégrée.

Forme

Le mot de passe est un nombre à quatre chiffres.

par défaut

Le mot de passe par défaut est : 0000

Voir aussi

Gestion des mots de passe (Page 162)

Avancé (Page 154)

3.15 Affichages personnalisables

Sur le SENTRON PAC4200, il est possible de configurer les affichages de 4 valeurs de mesure. Quatre types de représentation sont disponibles :

• Affichage numérique de deux grandeurs de mesure
• Affichage numérique de quatre grandeurs de mesure
- Bargraphes pour grandeurs de mesure
- Bargraphes pour trois grandeurs de mesure
- Affichages personnalisables des compteurs en liaison avec le module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO

Affichage numérique

Chaque grandeur de mesure est affichée avec sa valeur instantanée, sa désignation et son unité.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Affichage numérique - 1

text_image U L2 229 V I L2 45.9 A FRÉQ. 49.63 Hz THD I L2 31.8 %

Figure 3-20 Exemple d'affichage paramétrable, représentation numérique

Affichage graphique

Chaque grandeur de mesure est affichée avec sa valeur instantanée, sa désignation, son unité et sa plage de valeurs. La valeur instantanée est représentée sous forme de bargraphe et s'affiche sous forme numérique.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Affichage graphique - 1

text_image U L1 233 V 150 250 I L1 46 A 0 100 U L12 404 V 200 > 400 MENU

Figure 3-21 Exemple d'affichage paramétrable, bargraphe

Une flèche orientée vers l'extérieur dans la barre indique que la valeur instantanée affichée se trouve en-dehors de la plage de valeur paramétrée.

Affichages pour les compteurs

En liaison avec le module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO, l'utilisateur peur définir jusqu'à 5 affichages.

Configuration

Les affichages peuvent être configurés avec le logiciel SENTRON powerconfig.

3.16 Evénements

L'appareil signale l'apparition de certains événements. Ces événements sont consignés dans l'enregistrement des événements du SENTRON PAC. Les événements exigeant un acquittement doivent être validés dans une fenêtre contextuelle sur l'appareil.

Affichage des événements

Tableau 3-4 Signification des symboles dans la vue des événements

Code Signification
Pas de symb. Information
! Avertissement
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Affichage des événements - 1Alarme
[ABY0]Arrivée d'un événement
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Affichage des événements - 2Départ d'un événement
[22Y0]Surtension, surintensité
###modifiées
Q Evénement acquitté
# Interruption, erreur, manquant
[80W5]Dépassement haut, hors limite
[8HAD]Dépassement bas
...= 0 remise à zéro
...= 1 satisfaite

Les événements se répartissent dans les classes d'événements suivantes :

• Information de fonct.
• Information système
• Action opérateur

Les informations suivantes sont précisées pour chaque événement :

  • Evénement
  • Classe d'événement
  • Date et heure d'apparition de l'événement
    • La raison de l'apparition de l'événement

• Eventuellement l'interface

- Eventuellement la grandeur de mesure concernée et la valeur de mesure correspondante

• Eventuellement la valeur limite

• Eventuellement l'adresse de la sortie TOR

• Eventuellement l'adresse de l'entrée TOR

Tableau 3-5 Les événements suivants sont signalés

Evénement Classed'événementDegré d'avertissement standardCause Solution
START PMD Information système Information Retour tension-
INFO PMDInformation systèmeAvertissementInformation PMDVeuillez contacter le service d'assistance.
DÉF. COMM.Information systèmeAvertissementSur l'interface slot xx, un défaut de communication est survenu.Vérifiez le réglage des paramètres de réseau
M.À J. FW #Information systèmeAvertissementErreur de transmission :Le firmware n'est pas applicable.Vérifiez que vous avez utilisé la bonne version de firmware pour la mise à jour.Redémarrez la mise à jour du firmware.
HEURE CORR.Information systèmeInformation Top de minute :L'heure a été corrigée.-
SYNCH. HEURE#Information systèmeInformationLa synchronisation de l'heure est défaillante.Interface : Slot xxLes impulsions de top de minute pour la synchronisation de l'heure ne sont pas activées.Vérifiez le matériel et les réglages pour la transmission des impulsions de top de minute.
TENSION # Information de fonct. Avertissement La tension est coupée.Grandeur de mesure xL'appareil a été coupé du courant comme prévu.Une erreur est survenue.Vérifiez l'alimentation.
TENSION ↑Information de fonct.AlarmeLa tension est trop élevéeGrandeur de mesure xDanger de mort, il y a risque de blessures graves et de dégâts matériels élevés.Assurez-vous que l'installation est déplacée dans les conditions de fonctionnement pour lesquelles le SENTRON PAC est homologué.Il est possible que les valeurs de mesure ne sont pas représentées correctement. Veuillez vous adresser à l'assistance technique.
COURANT ↑Information de fonct.AlarmeLe courant est trop élevé.Grandeur de mesure x
LIMITE ↑Information de fonct.InformationIl y a dépassement haut de la limite xxxx.Grandeur de mesure x limite xxxx-
LIMITE ↓Information de fonct.InformationIl y a dépassement bas de la limite xxxx.Grandeur de mesure x limite xxxx-
COMB. LIM.=1Information de fonct.InformationLa combinaison de valeurs limites satisfait la valeur limite xxxx.-
TARIF ▶Information de fonct.InformationChangement de tarif vers...-
ÉTAT E TOR ▶Information de fonct.InformationL'entrée TOR est activée.Adresse E TOR xx.xx-
ÉTAT S TOR ▶Information de fonct.InformationLa sortie TOR est activée.Adresse S TOR xx.xx-

3.16 Evénements

Evénement Classed'événementDegré d'avertissement standardCause Solution
FRÉQ. IMP.Information de fonct.InformationLa fréquence d'impulsions est trop élevée. Adresse S TOR xx.xx-
HEURE ▶Information de fonct.InformationL'heure a été réglée le : Interface slot xx-
RÉGL. USINE Information de fonct.Information Le réglage d'usine a été réinitialisé. Interface "slot xx-
PARAM. BASEAction opérateurAvertissementLa configuration de base a été modifiée. Interface slot xx"-
RÉGLAGESAction opérateurAvertissementLa configuration a été modifiée. Interface slot xx-
COMM. Action opérateurInformation La configuration de communication a été modifiée. Interface slot xx-
MAXI/MINI =0Action opérateur Information Les valeurs minimales/maximales ont été réinitialisées. Interface slot xx-
H.FONCT.=0Action opérateurInformationLe compteur d'heures de fonctionnement a été réinitialisé. Interface slot xx-
ÉNER.JOUR=0Action opérateur Information Le compteur d'énergie journalière a été réinitialisé. Interface slot xx-
ÉVÉNEM. =0Action opérateurInformationLes enregistrements des événements ont été effacés. Interface slot xx-
ENR.CHARGE=0Action opérateurInformationL'enregistrement de la courbe de charge a été effacé. Interface slot xx-
COMPT.ÉN.=0Action opérateurInformationTous les compteurs d'énergie ont été réinitialisés.1)Valeur 00000000 Interface slot xx-
UNIVERSEL=0 Action opérateur InformationLes compteurs universels ont été réinitialisés.Valeur 00000000 Interface slot xx-
MOT/PASSEAction opérateurInformationLa protection par mot de passe est activée. Interface slot xx-

3.17 Caractéristiques du module d'extension PAC PROFIBUS DP

Evénement Classed'événementDegré d'avertissement standardCause Solution
MOT/PASSE ▶Action opérateurInformationLe mot de passe a été modifié. Interface slot xx-
FIRMWARE Action opérateur InformationLe firmware est actualisé.Version PAC4200 Vx.xxInterface slot xx-

1) Compteur = énergie active et réactive importée et exportée tarif 1 / 2, énergie apparente tarif 1 / 2

Valider l'événement

Lorsque, dans le logiciel, l'obligation d'acquittement est activée pour un événement, une fenêtre contextuelle s'ouvre sur l'appareil à l'apparition de cet événement. Confirmez l'événement dans la fenêtre contextuelle avec "OK". La fenêtre se referme avec la confirmation. L'événement est consigné dans la mémoire d'événements.

Paramétrage intégré dans le logiciel SENTRON

Le logiciel permet d'effectuer les réglages suivants :

  • Modification du degré d'avertissement d'un événement
    • Acquittement d'un événement
  • Entrée d'un événement dans la mémoire d'événements
  • Sortie de l'événement sur le module de communication
  • Ordre d'affichage à l'écran

Voir aussi

Consignes de sécurité (Page 17)

3.17 Caractéristiques du module d'extension PAC PROFIBUS DP

Le module d'extension PAC PROFIBUS DP vous permet d'accéder aux multimètres SENTRON PAC durant le fonctionnement.

Vue d'ensemble

Caractéristiques :

- communication basée sur le principe maître-esclave PROFIBUS DP : Le module d'extension PAC PROFIBUS DP permet de transmettre les valeurs de mesure du multimètre SENTRON PAC au maître PROFIBUS DP. Il reçoit des informations, par exemple des commandes, du maître PROFIBUS DP et les transmet au multimètre SENTRON PAC.

  • fonction : esclave PROFIBUS DP
  • Communication vers le maître de classe 1 et le maître de classe 2
    • Transmission cyclique des données
    • Transmission acyclique des données
  • Fichier GSD spécifique pour chaque type de multimètre permettant une intégration correcte dans l'automate.
  • Reconnaissance automatique de la vitesse de transmission
  • Synchronisation de l'heure en fonction du type d'appareil
  • Réglage de l'adresse PROFIBUS :

  • Sur l'appareil

  • Avec logiciel de paramétrage
  • Par PROFIBUS

  • Génération d'alarmes de diagnostic et d'alarmes de processus
    • Diagnostic également vie l'écran local
    • Signalisation d'état par DEL

  • Séparation galvanique entre le multimètre SENTRON PAC et PROFIBUS.

Pour plus d'informations sur le module d'extension PAC PROFIBUS DP, référez-vous aux documents suivants :

  • Manuel "SENTRON Module d'extension PAC PROFIBUS DP"
  • Instructions de service "SENTRON Module d'extension PAC PROFIBUS DP"

3.18 Caractéristiques du module d'extension PAC RS485

Le module d'extension PAC RS485 permet d'intégrer le SENTRON PAC dans les réseaux RS 485.

Vue d'ensemble

Caractéristiques :

  • Communication basée sur le principe maître-esclave via l'interface série
  • Fonction :

  • Modbus RTU Slave

  • Passerelle série
  • Passerelle Modbus (passerelle MB)

- Configuration via :

– la centrale de mesure SENTRON PAC
- SENTRON powerconfig

  • Messages unicast
  • Commandes de diffusion générale avec adresse 0 vers les esclaves Modbus

3.19 Caractéristiques du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO

Le module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO permet d'augmenter le nombre d'entrées et de sorties TOR.

Vue d'ensemble

  • Module d'extension enfichable pour les appareils SENTRON PAC
    • Aucune alimentation en tension externe requise
  • Configuration via :

– la centrale de mesure SENTRON PAC
- SENTRON powerconfig

• Raccordement par bornes à vis
• Quatre entrées TOR avec :

  • les mêmes fonctions que sur le SENTRON PAC
  • Connexion d'entrée active. Ceci permet au choix d'effectuer un branchement sans alimentation externe.

- Deux sorties TOR avec :

- les mêmes fonctions que sur le SENTRON PAC

4.1 Mise en oeuvre

Lieu de montage

Le SENTRON PAC4200 est destiné au montage sur des tableaux de distribution stationnaires dans des locaux fermés.

ATTENTION

Utilisez l'appareil uniquement dans un endroit sûr.

Le non-respect de ces précautions peut entraîner la mort, des blessures ou des dommages matériels.

Utilisez le SENTRON PAC uniquement dans une armoire électrique verrouillable ou dans un local fermé à clé. Assurez-vous que seules des personnes qualifiées y ont accès.

Les tableaux de distribution conducteurs et les portes d'armoires électriques doivent être mis à la terre. Les portes de l'armoire électrique doivent être reliées à l'armoire par un conducteur de mise à la terre.

Position de montage

L'appareil doit être monté en position verticale.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Position de montage - 1

text_image 90° 90°

Figure 4-1 Position de montage

La direction préférentielle du regard est de biais d'en bas.

Encombrement et ventilation

Afin de respecter la température de service admissible, il faut respecter des distances suffisantes par rapport aux composants voisins. Les cotes sont données au chapitre "Encombrements".

4.1 Mise en oeuvre

Planifier de l'espace supplémentaire pour :

  • la ventilation
    • le câblage
  • le port RJ45 et la pose du câblage sur le dessus de l'appareil
  • les modules d'extension optionnels, enfichables au dos de l'appareil, y compris connecteur et câblage

PRUDENCE

Veiller à une bonne ventilation
Si la ventilation est insuffisante, les constituants peuvent être endommagés. Veillez à ce que les ouvertures de refroidissement du boîtier ne soient pas obstruées. La câblage ou tout autre composant ne doivent pas gêner la ventilation.

IMPORTANT

Dommages dus à l'humidité
L'humidité et la présence d'eau peuvent affecter le fonctionnement des constituants. Ne pas mettre les composants en œuvre en environnement humide ou en présence d'eau. Respectez les conditions d'environnement de la centrale de mesure SENTRON PAC.

Conditions ambiantes

N'utilisez le SENTRON PAC4200 qu'aux endroits où les conditions d'environnement permettent son exploitation :

Gamme de température
Température de service - 10 °C à + 55 °C
Température de stockage/transport - 25 °C à + 70 °C
Humidité relative de l'air95 % à 25 °C sans condensation (conditions normales)
Altitude d'installation max. 2000 m
Degré de pollution 2
Degré de protection selon CEI 60529
Face avant de l'appareil IP65Type 5 Enclosure selon UL50
Dos de l'appareil
Appareil avec bornes à vis IP20
Appareil avec bornes pour cosses à œilletIP10

4.1 Mise en oeuvre

Dispositif de sectionnement de l'alimentation

Il faut installer en amont du SENTRON PAC4200 un dispositif adapté de sectionnement de l'alimentation afin de pouvoir mettre l'appareil hors tension.

  • Le dispositif de sectionnement de l'alimentation doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible à l'opérateur.
  • Le dispositif de sectionnement de l'alimentation doit être repéré comme tel pour l'appareil.

Acclimatation

Pour éviter la formation de condensation, l'appareil doit séjourner pendant au moins deux heures sur son lieu d'exploitation avant d'être mis sous tension.

Voir aussi

Encombrements (Page 197)

5.1 Déballage

Veuillez respecter les directives CSDE. Ouvrez l'emballage avec précaution, sans forcer.

Contrôler l'emballage

Effectuez les contrôles suivants à la réception de l'appareil, avant le montage :

• Vérifier si l'emballage est abîmé.
• Vérifier que le contenu de l'emballage est au complet.
- Contrôler si l'appareil présente des détériorations extérieures.

Dans les cas suivants, contactez votre interlocuteur Siemens :

• L'emballage est endommagé.
• Le contenu de l'emballage est incomplet
• L'appareil est endommagé.

! ATTENTION

Ne pas monter d'appareils endommagés et ne pas mettre ces derniers en service.

Tout appareil endommagé peut causer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Entreposage

Entreposez les constituants au sec.

IMPORTANT

Eviter la condensation

Des variations brusques de température peuvent entraîner la formation de condensation. La condensation peut entraver le fonctionnement de l'appareil. Amener l'appareil dans son local de service au moins deux heures avant de le monter.

5.2 Insérer la pile

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Insérer la pile - 1

! DANGER

Tension dangereuse

Danger de mort ou risque de blessures graves.

Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil.

Pour la première mise en service, utilisez la pile fournie avec l'appareil. Si vous utilisez une autre pile, celle-ci doit répondre aux exigences énumérées au chapitre "Caractéristiques techniques".

IMPORTANT

N'utilisez que des piles certifiées UL1642.

Marche à suivre

  1. Déchargez votre corps de l'électricité statique. Respecter les directives CSDE données en annexe.

PRUDENCE

Composants sensibles aux décharges électrostatiques

Déchargez votre corps d'une éventuelle électricité statique. Touchez par exemple l'armoire électrique mise à la terre ou un métal relié à la terre du bâtiment (radiateur, poutrelle métallique).

  1. Sortez la pile du carton d'emballage du SENTRON PAC4200.

IMPORTANT

Durée de vie écourtée de la pile

De la graisse ou des saletés sur les surfaces de contact crée une résistance de contact qui écourte la durée de vie de la pile.

Ne saisissez la pile que par ses bords.

  1. Respectez la polarité marquée sur le logement du compartiment à pile. Insérez la pile dans le compartiment à pile.

Remarque

Polarité de la pile

La fente du compartiment à pile présente la forme de la pile. L'orientation est pôles est ainsi indiquée. Toute mise en place inversée est exclue.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - IMPORTANT - 1

text_image MOD 1 MOD 2 X1 X2

Figure 5-1 Mise en place de la pile

Voir aussi

Caractéristiques techniques (Page 177)

Composants sensibles aux décharges électrostatiques (CSDE) (Page 285)

5.3 Outils

Les outils suivants sont nécessaires au montage :

  • un outil tranchant pour la découpe du tableau
    • un tournevis PH2 cal. ISO 6789

Outils nécessaires au montage des modules d'extension

  • Tournevis cruciforme PZ1, ∅ 2,9 mm, 0,5 Nm cal. ISO 6789, également pour le montage des câbles sur le bornier du module d'extension PAC RS485
  • Pince à rétreint selon EN 60947-1 pour le montage des câbles avec embout sur les borniers
  • Tournevis à fente SZS 0,4x2,5 cal. ISO 6789 pour le montage des câbles sur le bornier du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO

Autres auxiliaires de montage

- Serre-câble pour délester en traction tous les câbles de communication, s'ils sont utilisés sur l'appareil.

5.4 Montage sur le tableau de commande

5.4.1 Cotes de montage

Dimensions et distances à respecter pour le montage

Le chapitre "Encombrements" donnent des informations sur les dimensions de la découpe, les dimensions du cadre et les distances à respecter.

Voir aussi

Encombrements (Page 197)

5.4.2 Etapes de montage

Marche à suivre pour monter le SENTRON PAC4200 sur le tableau de distribution.

Marche à suivre

  1. Réalisez une découpe de 92,0^+0,8 × 92,0^+0,8 mm ^2 dans le tableau de distribution (si elle n'est pas déjà présente).

  2. Déchargez votre corps de l'électricité statique. Respecter les directives CSDE données en annexe.

PRUDENCE

Composants sensibles aux décharges électrostatiques

Déchargez votre corps d'une éventuelle électricité statique. Touchez par exemple l'armoire électrique mise à la terre ou un métal relié à la terre du bâtiment (radiateur, poutrelle métallique).

  1. Engagez l'appareil de l'extérieur dans la découpe (fig. "Etape A").
  2. Passez du côté intérieur du tableau pour exécuter toutes les étapes suivantes.
  3. Fixez l'appareil au tableau à l'aide des deux griffes fournies (fig. "Etape B"). procédez comme suit :

  4. Retenez l'appareil d'une main.

  5. Accrochez les griffes sur les côtés gauche et droit du boîtier.

Pour cela, introduisez les becs (2) de la griffe dans les ouvertures (1) du boîtier.

– Enclipsez les griffes : Pour cela, placez comme sur la figure "Etape C" l'index et le majeur contre les deux pattes, et enfoncez la griffe avec le pouce.

Le mécanisme d'enclipsage des deux griffes permet de fixer rapidement et sans outil l'appareil dans le tableau de distribution. Le joint injecté en série de l'appareil rend la découpe du tableau parfaitement étanche. Pour obtenir le degré de protection IP65, il faut aussi serrer les quatre vis dans les griffes.

  1. Serrez uniformément les 4 vis des deux griffes avec un couple de serrage de 0,3 Nm (fig. "Etape D").
  2. En cas d'utilisation de l'interface Ethernet :

  3. Respectez les indications sur la classe de câble et le "branchement du connecteur au chapitre "Caractéristiques techniques".

  4. Mettez à la terre le blindage du câble Ethernet à ses deux extrémités. Vous trouverez des informations complémentaires au chapitre "Raccordement".
  5. Assurez-vous de la décharge de traction pour le connecteur RJ45.

Pour cela, fixez le câble Ethernet sur le tableau. Effectuez cette fixation au point (3) comme indiqué sur la figure "Etape E" en utilisant un serre-câble autocollant ou un autre accessoire de montage adapté.

  1. En cas d'utilisation de modules d'extension optionnels :

- Enfichez les modules d'extension dans les emplacements au dos de l'appareil. Le montage est décrit dans les instructions de service de chaque module.

Le montage est terminé.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - PRUDENCE - 1

Figure 5-2 Etape A, appareil avec bornes à vis

SIEMENS SENTRON PAC4200 - PRUDENCE - 2

text_image SENION PICA200 ① ②

Figure 5-3 Etape A, appareil avec bornes pour cosses à oeillet

5.4 Montage sur le tableau de commande

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Montage sur le tableau de commande - 1

text_image MDD1 MDD2

Etape D

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Montage sur le tableau de commande - 2

text_image ③ 30 50

Figure 5-4 Etape E, décharge de traction pour connecteur RJ45

IMPORTANT
Ne pas couvrir les fentes d'aérationSi les fentes d'aération sont recouvertes, les constituants peuvent surchauffer. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas recouvertes.
IMPORTANT
Assurez-vous que vous n'avez oublié aucun outil ou autre objet dangereux sur le lieu du montage.

Voir aussi

Mise à la terre du câble Ethernet (Page 94)

Caractéristiques techniques (Page 177)

Composants sensibles aux décharges électrostatiques (CSDE) (Page 285)

5.5 Montage des modules d'extension

Montage

Montez le module d'extension avant de mettre en service le SENTRON PAC. Veuillez respecter les directives CSDE.

PRUDENCE

Connecteur défectueux pour la centrale de mesure SENTRON PAC

Des broches encrassées ou tordues peuvent affecter le fonctionnement des connecteurs et entraîner leur destruction. Evitez un encrassement des broches.

Veillez à ce que

  • aucune pièce métallique ne se trouve entre les broches,
  • aucune pièce métallique n'adhère aux broches,
  • les broches ne se tordent pas.

Ne touchez pas les broches.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - PRUDENCE - 1

text_image SN62217-B3x22 2 x 0,5 Nm ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ② ① MOD 1 MOD 2 0.5 Nm

Figure 5-5 Représentation schématique du montage du module d'extension

  1. Mettez l'installation hors tension.
  2. Déchargez votre corps de l'électricité statique.
  3. Montez la centrale de mesure SENTRON PAC.
  4. Enfichez les bornes de courant et de tension sur le SENTRON PAC.
  5. Saisissez le module uniquement par son boîtier en plastique.

  6. Enfichez le module d'extension sur le SENTRON PAC. Les pions de guidage dans la position correcte vous aident à enficher correctement le module d'extension.

  7. Serrez les vis SN62217-B3x22 du module d'extension avec 0,5 Nm sur le SENTRON PAC.

Voir aussi

Composants sensibles aux décharges électrostatiques (CSDE) (Page 285)
Mise en oeuvre (Page 63)
Outils (Page 70)
Branchement du module d'extension PAC RS485 (Page 96)
Montage sur le tableau de commande (Page 70)

5.6 Démontage

Mise hors service

Assurez-vous que l'appareil a été mis hors service avant de commencer le démontage.

Outils

Les outils suivants sont nécessaires au démontage :

  • un tournevis PH2
  • un tournevis à lame plate

Etapes de démontage

  1. Déchargez votre corps de l'électricité statique selon les directives CSDE.

PRUDENCE

Composants sensibles aux décharges électrostatiques Raccordez votre corps à la terre ! Déchargez votre corps d'une éventuelle électricité statique.

  1. Commencez le démontage du côté intérieur du tableau de distribution.
  2. Relâchez la force d'appui contre le tableau de distribution. Desserrez pour cela les quatre vis des deux griffes. Laissez les vis sur les griffes pour les conserver.
  3. Détachez avec précaution le clip en faisant levier avec le tournevis plat ou un autre outil approprié. La griffe se détache aussitôt.
  4. Passez du côté extérieur du tableau de distribution et sortez l'appareil de la découpe.
  5. Emballez l'appareil dans leur carton d'origine en y joignant la notice d'utilisation et les éléments de la livraison mentionnés sur la notice.

Le démontage est terminé.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - PRUDENCE - 1

Figure 5-6 Démontage, détachement du clip

Voir aussi

Directives ESD (Page 285)

Dépose d'un module d'extension (Page 78)

Composants sensibles aux décharges électrostatiques (CSDE) (Page 285)

5.7 Dépose d'un module d'extension

Démontage

  1. Mettez l'installation hors tension.
  2. Veuillez respecter les directives CSDE. Déchargez votre corps de l'électricité statique. Saisissez le module uniquement par son boîtier en plastique.
  3. Retirez le bornier du module d'extension ou desserrez les câbles du bornier.
  4. Dévissez le module d'extension de la centrale de mesure SENTRON PAC.
  5. Détachez le module d'extension du SENTRON PAC.
  6. Si nécessaire, démontez la centrale de mesure SENTRON PAC.

Voir aussi

Composants sensibles aux décharges électrostatiques (CSDE) (Page 285)

Outils (Page 70)

Démontage (Page 76)

6.1 Consignes de sécurité

Remarques

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Remarques - 1

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Remarques - 2

DANGER

Tensions dangereuses

Un non-respect des précautions suivantes peut entraîner la mort, des blessures ou des dommages matériels.

Déconnectez l'installation et l'appareil de l'alimentation avant de commencer.

IMPORTANT

Une tension incorrecte peut détériorer l'appareil

Avant de raccorder l'appareil, il faut vérifier que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Remarque

Personnel qualifié

Au sens des consignes de sécurité figurant dans la documentation destinée à l'utilisateur, on entend par personnel qualifié des personnes qui sont familiarisées avec l'installation, le montage, la mise en service et l'exploitation du produit et qui disposent des qualifications requises par leur activité, comme par exemple :

  • Formation, instruction ou habilitation pour l'exploitation ou la maintenance d'appareils / de systèmes conformément aux règles de sécurité en vigueur pour appareils et circuits électriques.
  • Formation ou instruction pour l'entretien et l'utilisation de dispositifs de sécurité appropriés, conformément aux règles de sécurité en vigueur.
  • Formation de secouriste.

Voir aussi

Appliquer la tension de mesure (Page 111)

Appliquer le courant de mesure (Page 112)

Appliquer la tension d'alimentation (Page 102)

Consignes de sécurité (Page 17)

6.2 Connexions

Repérage des bornes
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Connexions - 1

text_image DICDI0D11DOCD00D01 MOD 1 MOD 2 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Figure 6-1 Repérage des connexions de l'appareil avec bornes à vis, vue de dos de l'appareil

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Connexions - 2

text_image DICDI0DI1DOCD00D01 MOD 1 MOD 2 IL1 II IL2 II IL3 II V2 VN N-/+ IL1 Ik IL2 Ik IL3 Ik V1 V3 L+

Figure 6-2 Repérage des connexions de l'appareil avec bornes pour cosses à oeillet, vue de dos de l'appareil

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Connexions - 3

Figure 6-3 Repérage des connexions de l'appareil, vue de dessus

(1) Entrées et sorties TOR, terre fonctionnelle
(2) 1er emplacement pour module d'extension disponible en option
(3) 2ème emplacement pour module d'extension disponible en option
(4) Tension d'alimentation L/+, N/-
(5) Entrées de mesure tensionV 1, V2, V3, VN :
(6) Entrées de mesure courant IL1, IL2, IL3 :
(7) Module d'extension optionnel non inclus dans la livraison.
(8) Port Ethernet RJ45

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Connexions - 4

! DANGER

Tension dangereuse

Le non-respect de ces précautions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants.

Respectez les consignes de sécurité figurant sur l'appareil ainsi que les consignes mentionnées dans les instructions de service et le manuel.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - ! DANGER - 1

! PRUDENCE

L'application de valeurs trop élevées et le raccordement de la tension d'alimentation continue sur les mauvais pôles entraînent la destruction de l'appareil et peuvent provoquer des blessures.

Vérifiez que les valeurs ne sont pas trop élevées. Respecter la polarité lors du branchement de la tension d'alimentation continue.

Remarque

Utilisation d'appareils avec bornes pour cosses à oeillet

Utilisation prévue dans :

• le cadre de NAFTA / Etats-Unis,
- les régions où les bornes ouvertes sont autorisées.

repérage des bornes
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Remarque - 1

text_image 13 14 15 16 17 18 19 DIC0001DOC00001 MOD 1 MOD 2 1e IL1 1b IL2 1b IL3 V1 V2 V3 V4 L+ L-

Figure 6-4 Repérage des bornes, appareil avec bornes à vis

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Remarque - 2

text_image ± DICD/0D1/1DC0D00D01 MOD 1 MOD 2 L1 II IL2 II IL3 II V2 VN N-/+ IL1 1k IL2 1k IL3 1k V1 V3 L4+ ① 3 5 7 9 10 12 ② ④ 6 8 10

Figure 6-5 Repérage des bornes, appareil avec bornes pour cosses à oeillet

BorneFonction
(1)IL1°↑kCourant IL1, entrée
(2)IL1 I↓Courant IL1, sortie
(3)IL2°↑kCourant IL2, entrée
(4)IL2 I↓Courant IL2, sortie
(5)IL3°↑kCourant IL3, entrée
(6)IL3 I↓Courant IL3, sortie
(7) V1 Tension UL1-N
(8) V2 Tension UL2-N
(9) V3 Tension UL3-N
(10)VNdu neutre
(11)L/+CA : raccordement du conducteur de phaseCC : raccordement du +
(12) N/-CA : raccordement du neutreCC : raccordement du -
(13) ± Terre fonctionnelle
(14) DICEntrée TOR (common)
(15)DI1Entrée TOR 1
(16)DI0Entrée TOR 0
(17)DOCSortie TOR (commun)
(18) DO1Sortie TOR 1
(19) DO0Sortie TOR 0

Mise à la terre

Les tableaux de distribution conducteurs et les portes d'armoires électriques doivent être mis à la terre. Les portes de l'armoire électrique doivent être reliées à l'armoire par un conducteur de mise à la terre.

Terre fonctionnelle

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Terre fonctionnelle - 1

text_image ⑬ DICDI0DI1DOCD00DO1

(13) Borne de terre fonctionnelle
Figure 6-6 Bornier entrée et sortie TOR, terre fonctionnelle

La connexion ± "Terre fonctionnelle" dérive à la terre les perturbations qui influent sur l'entrée et la sortie TOR et le port RJ45.

Raccordez la terre fonctionnelle à la barre d'équipotentialité dans l'armoire électrique.

Dispositif de sectionnement de l'alimentation

Il faut installer en amont du SENTRON PAC4200 un dispositif adapté de sectionnement de l'alimentation afin de pouvoir mettre l'appareil hors tension.

  • Le dispositif de sectionnement de l'alimentation doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible à l'opérateur.
  • Le dispositif de sectionnement de l'alimentation doit être repéré comme tel pour l'appareil.

Raccordement en phase synchrone

Il faut raccorder les phases en phase synchrone. L'affectation prescrite des bornes n'est pas modifiable avec le paramétrage.

Protection de la tension d'alimentation

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Protection de la tension d'alimentation - 1

PRUDENCE

L'absence de protection sur l'alimentation peut entraîner un endommagement de l'appareil et de l'installation.

Protégez toujours la tension d'alimentation du SENTRON PAC4200 avec alimentation à large plage :

  • selon CEI : avec un fusible homologué 0,5 A, caractéristique de déclenchement C
  • selon UL : avec un fusible agréé UL 0,6 A, CLASS CC.

Protégez toujours le SENTRON PAC4200 avec alimentation à très basse tension :

  • selon CEI : avec un fusible homologué CEI 1,0 A, caractéristique de déclenchement C
  • selon UL : avec un fusible agréé UL 1,0 A, CLASS CC.

Lorsque la protection est réalisée par fusible, utiliser un porte-fusible adapté et homologué (UL/CEI).

Protection des entrées de mesure du courant

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Protection des entrées de mesure du courant - 1

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Protection des entrées de mesure du courant - 2

DANGER

Les circuits de transformateurs ouverts peuvent conduire à des chocs électriques et produire des arcs éclectiques.

Le non-respect de ces précautions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants.

Mesurez le courant uniquement par des transformateurs de courant externes. Il ne faut PAS protéger les circuits électriques par un fusible. N'ouvrez pas le circuit secondaire du transformateur de courant sous charge. Court-circuitez les bornes secondaires du transformateur de courant avant de retirer l'appareil. Il est impératif de respecter les consignes de sécurité des transformateurs de courant utilisés.

Protection des entrées de mesure de la tension

PRUDENCE

Les entrées de mesure de tension non protégées peuvent endommager l'appareil et l'installation.

Protégez toujours l'appareil au moyen d'un fusible homologué CEI ou UL 10 A, un disjoncteur homologué CEI ou UL 10 A ou un dispositif supplémentaire de protection.

Ne court-circuitez jamais les bornes secondaires des transformateurs.

6.3 Raccordement des câbles

Raccordement des conducteurs aux bornes à vis

Outil : Tournevis PZ2 cal. ISO 6789

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Raccordement des câbles - 1

Figure 6-7 Raccordement des conducteurs aux bornes à vis

Raccordement des conducteurs aux bornes pour cosses à oeillet

Remarque

Le SENTRON PAC4200 avec bornes pour cosses à oeillet est prévu pour :

  • l'utilisation dans le cadre de NAFTA / Etats-Unis,
  • les régions où les bornes ouvertes sont autorisées.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Remarque - 1

! ATTENTION

Un raccordement incorrect peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Connectez uniquement des cosses à œillet sur les bornes pour cosses à œillet. Assurez-vous que les cosses sont correctement fixées à l'extrémité du conducteur.

Outil : Tournevis PZ2 cal. ISO 6789

SIEMENS SENTRON PAC4200 - ! ATTENTION - 1

Figure 6-8 Raccordement des conducteurs aux bornes pour cosses à oeillet

6.4 Exemples de raccordement

Quelques exemples de raccordement sont présentés ci-après : Ils montrent le raccordement dans :

  • un réseau à deux, trois ou quatre conducteurs
  • avec charge équilibrée ou déséquilibrée
  • avec / sans transformateur de tension
    • avec transformateur de courant

L'appareil peut être exploité avec ou sans transformateurs de tension jusqu'aux valeurs de tension maximales admissibles.

La mesure de courant est uniquement possible moyennant des transformateurs de courant.

Toutes les bornes d'entrée ou de sortie inutilisées pour la mesure restent en l'air.

Dans les exemples de raccordement, le secondaire du transformateur est mis à la terre sur la borne "l" à titre d'exemple. La mise à la terre est possible sur les bornes "k" ou "l". La mise à la terre n'a aucune influence sur la mesure.

Le type de connexion doit être indiqué dans les paramètres de base de l'appareil. Les types de connexion ci-après se rapportent au paramétrage de l'appareil.

(1) Mesure en triphasé, quatre conducteurs, charge déséquilibrée, sans transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant

Type de connexion 3P4W

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Exemples de raccordement - 1

text_image X1 X2 IL1 IL1 IL2 IL2 IL3 IL3 'k II ' k I ' k IL1 V2 V3 VN L/+ N/V L1 (a) L2 (b) L3 (c) N (n)

* Il incombe à l'acquéreur de l'appareil de prévoir des fusibles.
** Raccordement de la tension d'alimentation

Figure 6-9 Type de connexion 3P4W, sans transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant

(2) Mesure en triphasé, quatre conducteurs, charge déséquilibrée, avec transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant

Type de connexion 3P4W

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Exemples de raccordement - 2

text_image X1 X2 IL1 IL1 IL2 IL2 IL3 IL3 IL3 V2 V3 VN L/+ N/V ↑k ↓ ↑ k ↓ ↑ ↓ k F* F* F* F* F* F* F* L1 (a) L2 (b) L3 (c) N (n)

* Il incombe à l'acquéreur de l'appareil de prévoir des fusibles.
** Raccordement de la tension d'alimentation

Figure 6-10 Type de connexion 3P4W, avec transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant

(3) Mesure en triphasé, quatre conducteurs, charge équilibrée, sans transformateur de tension, avec un transformateur de courant

Type de connexion 3P4WB

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Exemples de raccordement - 3

text_image X1 X2 IL1 IL1 IL2 IL2 IL3 IL3 IL3 V2 V3 VN L/+ N/V 1k 1↓ 1 k↓ 1 ↑ 1k 11 V2 V3 VN L/+ N/V F* F* L1 (a) L2 (b) L3 (c) N (n)

* Il incombe à l'acquéreur de l'appareil de prévoir des fusibles.
** Raccordement de la tension d'alimentation

Figure 6-11 Type de connexion 3P4WB, sans transformateur de tension, avec un transformateur de courant

(4) Mesure en triphasé, quatre conducteurs, charge équilibrée, avec transformateur de tension, avec un transformateur de courant

Type de connexion 3P4WB

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Exemples de raccordement - 4

text_image X1 X2 IL1 IL 1 IL 2 IL2 IL3 IL3 ↑k ↑↓ ↑ k ↓ ↑ ↑ k ↓ F* F* F* L1 (a) L2 (b) L3 (c) N (n)

* Il incombe à l'acquéreur de l'appareil de prévoir des fusibles.
** Raccordement de la tension d'alimentation

Figure 6-12 Type de connexion 3P4WB, avec transformateur de tension, avec un transformateur de courant

(5) Mesure en triphasé, trois conducteurs, charge déséquilibrée, sans transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant

Type de connexion 3P3W

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Exemples de raccordement - 5

* Il incombe à l'acquéreur de l'appareil de prévoir des fusibles.
** Raccordement de la tension d'alimentation

Figure 6-13 Type de connexion 3P3W, sans transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant

(6) Mesure en triphasé, trois conducteurs, charge déséquilibrée, avec transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant

Type de connexion 3P3W

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Exemples de raccordement - 6

text_image X1 X2 IL1 IL 1 IL2 IL2 IL3 IL 3 V2 V3 VN L/+ N-V ↑k ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑↓ F* F* F* F* F* F* F* F* F* L1 (a) L2 (b) L3 (c)

* Il incombe à l'acquéreur de l'appareil de prévoir des fusibles.
** Raccordement de la tension d'alimentation

Figure 6-14 Type de connexion 3P3W, avec transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant

(7) Mesure en triphasé, trois conducteurs, charge déséquilibrée, sans transformateur de tension, avec deux transformateurs de courant

Type de connexion 3P3W

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Exemples de raccordement - 7

text_image X1 X2 IL1 IL1 IL2 IL2 IL3 IL3 V2 V3 VN L/+ N/V ↑k ↓ ↑ k ↓ ↑ k F* F* F* F* L1 (a) L2 (b) L3 (c)

* Il incombe à l'acquéreur de l'appareil de prévoir des fusibles.
** Raccordement de la tension d'alimentation

Figure 6-15 Type de connexion 3P3W, sans transformateur de tension, avec deux transformateurs de courant

(8) Mesure en triphasé, trois conducteurs, charge déséquilibrée, avec transformateur de tension, avec deux transformateurs de courant

Type de connexion 3P3W

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Exemples de raccordement - 8

text_image X1 X2 IL1 IL1 IL2 IL2 IL3 IL3 IL1 V2 V3 VN L/+ N/V ↑k ↑ ↑ k ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* F* L1 (a) L2 (b) L3 (c)

* Il incombe à l'acquéreur de l'appareil de prévoir des fusibles.
** Raccordement de la tension d'alimentation

Figure 6-16 Type de connexion 3P3W, avec transformateur de tension, avec deux transformateurs de courant

(9) Mesure en triphasé, trois conducteurs, charge équilibrée, sans transformateur de tension, avec un transformateur de courant

Type de connexion 3P3WB

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Exemples de raccordement - 9

text_image X1 X2 IL1 IL1 IL2 IL2 IL3 IL3 ↑k ↓↓ ↑k ↓↓ ↓↓ IL3 V2 V3 VN L/+ N+V 1 F* F* F* ↓** ↓ L1 (a) L2 (b) L3 (c)

* Il incombe à l'acquéreur de l'appareil de prévoir des fusibles.
** Raccordement de la tension d'alimentation

Figure 6-17 Type de connexion 3P3WB, sans transformateur de tension, avec un transformateur de courant

(10) Mesure en triphasé, trois conducteurs, charge équilibrée, avec transformateur de tension, avec un transformateur de courant

Type de connexion 3P3WB

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Exemples de raccordement - 10

text_image X1 X2 IL1 IL1 IL2 IL2 IL3 IL3 '1k II '1k II '1k II V V2 V3 VN L/+ N/A F* F* F* F* F* F* F* L1 (a) L2 (b) L3 (c)

* Il incombe à l'acquéreur de l'appareil de prévoir des fusibles.
** Raccordement de la tension d'alimentation

Figure 6-18 Type de connexion 3P3WB, avec transformateur de tension, avec un transformateur de courant

(11) Mesure en biphasé, trois conducteurs, charge déséquilibrée, sans transformateur de tension, avec deux transformateurs de courant

Type de connexion 3P4W

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Exemples de raccordement - 11

text_image X1 X2 IL1 IL 1 IL2 IL2 IL3 IL3 ↑k ↑ ↑ k↓ ↑ ↑ I1 V2 V3 VN L/+ N-V F* F* F* L1 (a) L2 (b) N (n)

* Il incombe à l'acquéreur de l'appareil de prévoir des fusibles.
** Raccordement de la tension d'alimentation

Figure 6-19 Type de connexion 3P4W, sans transformateur de tension, avec deux transformateurs de courant

L'appareil indique 0 (zéro) V pour L3.

(12) Mesure en monophasé, deux conducteurs, sans transformateur de tension, avec un transformateur de courant

Type de connexion 1P2W

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Exemples de raccordement - 12

text_image X1 X2 IL1 IL1 IL2 IL2 IL3 IL3 ↑k ↑↓ ↑ k ↓ ↑ ↑ k ↓ L1 (a) F* F* N (n) V1 V2 VN L/+ N-V F*

* Il incombe à l'acquéreur de l'appareil de prévoir des fusibles.
** Raccordement de la tension d'alimentation

Figure 6-20 Type de connexion 1P2W, sans transformateur de tension, avec un transformateur de courant

(13) Mesure en triphasé, quatre conducteurs, charge déséquilibrée, avec transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant

Type de connexion 3P3W

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Exemples de raccordement - 13

text_image X1 X2 IL1 IL1 IL2 IL2 IL3 IL3 IL1 V2 V3 VN L/+ N+V 'ik II 'ik II 'ik II F*F*F* ** L1 (a) L2 (b) L3 (c) N (n)

* Il incombe à l'acquéreur de l'appareil de prévoir des fusibles.
** Raccordement de la tension d'alimentation

Figure 6-21 Type de connexion 3P3W, avec transformateur de tension, avec trois transformateurs de courant

Voir aussi

Grandeurs de mesure (Page 26)

Appliquer la tension d'alimentation (Page 102)

6.5 Mise à la terre du câble Ethernet

Le câble Ethernet doit être mis à la terre pour la transmission de données selon le standard Fast-Ethernet.

IMPORTANT

Dépassement des valeurs limites en cas de mise à la terre non effectuée

Le respect des valeurs limites techniques concernant les rayonnements de parasites et l'immunité aux perturbations est uniquement garanti si la terre est effectuée dans les règles de l'art. L'exploitant de l'installation est responsable du respect des valeurs limites légales (marquage CE).

Effectuez la connexion du blindage aux deux extrémités, conformément à la présente description.

Exécution

Mettez le câble Ethernet à la terre à ses deux extrémités. Dénudez le blindage du câble Ethernet. Reliez le blindage dénudé à un point de mise à la terre adapté de l'armoire électrique, de préférence avec un rail de blindage.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Exécution - 1
Figure 6-22 Mise à la terre du câble Ethernet

  • Lors du retrait de la gaine, veillez à ne pas endommager le blindage du câble.
  • Fixez le blindage libéré à l'aide d'un serre-câble en métal ou avec un collier de serrage. La bride doit enclore le blindage sur une grande surface et établir un bon contact.
  • Un bon contact est assuré par une surface étamée ou stabilisée par galvanisation. Dans le cas d'une surface zinguée, le contact doit être assuré par un vissage adapté. Une surface peinte n'est pas adaptée comme surface de contact.

IMPORTANT

Rupture de contact en cas d'utilisation abusive de la fixation du blindage pour la décharge de traction

Si la fixation du blindage est utilisée comme décharge de traction, le contact de terre peut se détériorer ou se rompre.

N'utilisez pas le point de fixation du blindage du câble pour délester la traction.

! PRUDENCE

Détérioration du blindage Ethernet du fait d'un écart de tension entre les points de terre.

En cas d'écart de tension entre les points de terre, on peut observer une augmentation de la circulation du courant au travers du blindage mis à la terre aux deux extrémités.

Dans ce cas, installez un câble supplémentaire parallèlement au blindage du câble Ethernet, qui servira à conduire ce courant. Ne déconnectez en aucun cas le blindage du câble Ethernet.

6.6 Branchement du module d'extension PAC RS485

Marche à suivre

Raccordez le module d'extension PAC RS485 au bus RS 485. N'oubliez pas de tenir compte de la topologie générale du câble bifilaire.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marche à suivre - 1

flowchart
graph TD
    A["Balance Pair"] --> B["B"]
    B --> C["A"]
    C --> D["TERTER"]
    D --> E["pull-up PU"]
    D --> F["pull-down PD"]
    G["Slave 1"] --> H["D"]
    G --> I["R"]
    J["Slave n"] --> K["D"]
    J --> L["R"]
    M["Master"] --> N["D"]
    M --> O["R"]
    P["Common Ground"] --> Q["Ground"]
    style A fill:#f9f,stroke:#333
    style D fill:#ccf,stroke:#333
    style G fill:#cfc,stroke:#333
    style J fill:#cfc,stroke:#333
    style M fill:#fcc,stroke:#333
    style P fill:#fcc,stroke:#333
    style Q fill:#fcc,stroke:#333

+/B Signal B ; D1
-/A Signal A ; D0
COM Common = Terre
TER (Line) Termination = résistance de terminaison de bus
PU Résistance pull-up
PD Résistance pull-down

Figure 6-23 Schéma de principe : topologie générale du câble bifilaire
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marche à suivre - 2

text_image Com +/-B -/A Ter PU PD

Figure 6-24 Affectation des bornes

  1. Raccordez les câbles aux bornes à vis correspondantes sur le bornier. Vous trouverez l'affectation des bornes à la figure "Affectation des bornes".
  2. Reliez le blindage de câble à une extrémité à la terre de protection PE.
  3. Reliez le signal Common à la terre de protection. Vous reliez ainsi le module d'extension à la terre.

  4. Pour le premier et le dernier abonné, branchez une résistance de terminaison de bus entre le signal positif et le signal négatif. Une résistance de terminaison de bus de 120 ohms est implémentée à cet effet dans le module d'extension PAC RS485. Pour d'autres valeurs, utilisez une résistance externe de terminaison de bus. Placez celle-ci sur le premier et sur le dernier abonné.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marche à suivre - 3

text_image Com +/-B -/A Ter PU PD

Figure 6-25 Affectation des bornes avec résistance de terminaison

IMPORTANT

Terminaison de bus incorrecte

Si vous branchez plus de deux résistances de terminaison sur un bus, des réflexions de signaux par exemple peuvent survenir, perturbant la communication sur le bus.

Ne placez pas plus de deux terminaisons sur un bus. Placez une résistance de terminaison au début du bus et une à la fin.

  1. Veillez à ce que l'arrêt de traction des câbles raccordés soit suffisant.

Polarisation de ligne

Une résistance est implémentée dans le bornier pour la polarisation de ligne.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Polarisation de ligne - 1

text_image Com +/B -/A Ter PU PD

Figure 6-26 Affectation des bornes avec polarisation de ligne

Si un ou plusieurs abonnés nécessitent une polarisation de ligne, branchez une paire de résistances PU et PD sur le câble bifilaire RS 485 pour un module d'extension PAC RS485. A cet effet, branchez la résistance indiquée à la figure "Affectation des broches avec polarisation de ligne" dans le bornier du module d'extension PAC RS485 correspondant.

Voir aussi

Outils (Page 70)

Montage des modules d'extension (Page 75)

Composants sensibles aux décharges électrostatiques (CSDE) (Page 285)

6.7 Branchement du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO

Marche à suivre

  1. Raccordez la terre fonctionnelle à la barre d'équipotentialité dans l'armoire électrique.
  2. Raccordez les câbles aux bornes à vis correspondantes sur le bornier. Vous trouverez l'affectation des bornes sur les figures précédentes.
  3. Le cas échéant, reliez le blindage de câble à une extrémité au conducteur de protection.
  4. Raccordez la borne "Terre fonctionnelle" au conducteur de protection PE.
  5. Veillez à ce que l'arrêt de traction des câbles soit suffisant.

Entrées TOR

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Entrées TOR - 1

text_image DIC DI3 DI2 DI1 DI0 DOC DO1 DO0

DIC Entrée TOR (common)
DI3 Entrée TOR 3
DI2 Entrée TOR 2
DI1 Entrée TOR 1
DI0 Entrée TOR 0

Figure 6-27 Affectation des bornes avec connexion des entrées TOR avec alimentation interne

6.7 Branchement du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Branchement du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO - 1

text_image DIC DI3 DI2 DI1 DI0 DOC DO1 DO0

Figure 6-28 Affectation des bornes avec connexion des entrées TOR avec alimentation externe

Sorties TOR

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Sorties TOR - 1

text_image TERRE fonctionnelle

DOC Sortie TOR (common)
DO1 Sortie TOR 1
DO0 Sortie TOR 0

Figure 6-29 Affectation des bornes avec connexion des sorties TOR

Voir aussi

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Voir aussi - 1

text_image Caractéristiques techniques du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO (Page 190) Composants sensibles aux décharges électrostatiques (CSDE) (Page 285) Outils (Page 70) Raccordement des câbles (Page 86)

Mise en service

7

7.1 Vue d'ensemble

Conditions

  1. La pile a été mise en place dans le compartiment à pile de l'appareil.
  2. L'appareil est monté.
  3. L'appareil a été raccordé selon les types de connexion possibles.
  4. Le câble Ethernet a été raccordé.
  5. Les modules d'extension optionnels ont été montés. Dans la mesure où le SENTRON PAC4200 doit être exploité avec un ou avec deux modules d'extension, il faut effectuer le montage des modules avant la mise en service du SENTRON PAC4200.

Etapes pour la mise en service de l'appareil

  1. Appliquer la tension d'alimentation
  2. Paramétrer l'appareil
  3. Appliquer la tension de mesure
  4. Appliquer le courant de mesure
  5. Contrôler les valeurs de mesure affichées
  6. La polarité et l'affectation des phases des transformateurs de mesure doivent être contrôlées.

IMPORTANT

Vérifier les connexions

Un raccordement incorrect peut provoquer des dysfonctionnements et la détérioration de l'appareil.

Vérifier que toutes les connexions sont correctes avant la mise en service du SENTRON PAC4200.

7.2 Appliquer la tension d'alimentation

Le SENTRON PAC4200 est livrable avec :

  • un bloc d'alimentation à large plage de tension CA / CC
  • un bloc d'alimentation à très basse tension CC

Le fonctionnement de l'appareil nécessite une tension d'alimentation. La plaque signalétique et les caractéristiques techniques indiquent le type et la hauteur possibles de la tension d'alimentation.

PRUDENCE

Un mauvais branchement au réseau peut détériorer l'appareil

Le non-respect peut entraîner l'endommagement de l'appareil et de l'installation.

Les valeurs limites mentionnées dans les caractéristiques techniques et sur la plaque signalétique ne doivent pas être dépassées (dépassement haut ou bas), y compris lors de la mise en service ou du contrôle de l'appareil. Respecter la polarité lors du branchement de la tension d'alimentation continue.

Protection de la tension d'alimentation

PRUDENCE

L'absence de protection sur l'alimentation peut entraîner un endommagement de l'appareil et de l'installation.

Protégez toujours la tension d'alimentation du SENTRON PAC4200 avec alimentation à large plage :

  • selon CEI : avec un fusible homologué 0,5 A, caractéristique de déclenchement C
  • selon UL : avec un fusible agréé UL 0,6 A, CLASS CC.

Protégez toujours le SENTRON PAC4200 avec alimentation à très basse tension :

  • selon CEI : avec un fusible homologué CEI 1,0 A, caractéristique de déclenchement C
  • selon UL : avec un fusible agréé UL 1,0 A, CLASS CC.

Lorsque la protection est réalisée par fusible, utiliser un porte-fusible adapté et homologué (UL/CEI). Il faut de plus installer en amont un dispositif de sectionnement de l'alimentation adapté permettant de mettre l'appareil hors circuit.

N'utilisez pas le transformateur de tension comme tension d'alimentation.

Marche à suivre

Raccorder la tension d'alimentation aux bornes L/+ et N/-.

Tableau 7-1 Raccordement de la tension d'alimentation

Repérage des bornes Raccordement
L/+ CA : raccordement du conducteur de phaseCC : raccordement du +
N/- CA : raccordement du neutreCC : raccordement du -

Voir aussi

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Voir aussi - 1

text_image Appliquer la tension de mesure (Page 111) Consignes de sécurité (Page 17) Caractéristiques techniques (Page 177) Consignes de sécurité (Page 79)

7.3 Paramétrer l'appareil

7.3.1 Marche à suivre

Marche à suivre pour le paramétrage

Pour la mise en service de l'appareil, il faut saisir les paramètres suivants :

  • Type de connexion
  • Tension
  • Mesure directe sur le réseau ou via transformateur de tension.
  • Tension d'entrée de mesure en cas de mesure directe sur le réseau
  • Tension primaire et secondaire en cas de mesure via transformateur de tension
  • Courant
    – Courants primaire et secondaire

Les réglages qui suivent sont par ailleurs recommandés :

  • Langue
    • Zone horaire, passage à l'heure d'été
    • Protection par mot de passe

Voir aussi

Gestion des mots de passe (Page 162)

7.3.2 Langue

Réglage de la langue

Configurez la langue dans laquelle les textes doivent être affichés sur l'écran.

Les langues disponibles s'affichent :

  • lors de la première mise en service,
  • après la réinitialisation sur les réglages usine,
  • après la mise à jour du firmware.

La langue par défaut est l'anglais.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Réglage de la langue - 1

text_image LANGUAGE/REGIONAL 中文 DEUTSCH ENGLISH PORTUGUÉS TÜRKÇE ESPAÑOL

Figure 7-1 Sélection de la langue

Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide de la touche ▲ ou ▼. Validez la langue choisie avec la touche OK.

Modification de la langue

La langue de l'écran peut modifiée à tout moment dans les paramètres de l'appareil.

  1. Quittez l'affichage de la valeur de mesure et appelez le "MENU DE BASE" : touche MENU
  2. Dans le menu de base, allez sur l'option "RÉGLAGES" : touche ▲ ou touche
  3. Appelez l'option "RÉGLAGES" : touche ENTR.
  4. Dans le menu "RÉGLAGES", allez sur l'option "LANGUE/PAR. RÉGION" : touche ▲ ou touche
  5. Appelez l'option "LANGUE/PAR. RÉGION" : touche ENTR. L'écran affiche le réglage actuel.

7.3 Paramétrer l'appareil

  1. Ouvrez le mode édition du paramètre "LANGUE" avec : touche EDIT.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Paramétrer l'appareil - 1

text_image LANGUE/PAR. RÉGION LANGUE FRANÇAIS IDENT. PHASES L1,L2... ÉCHAP + - OK

Figure 7-2 Mode édition "LANGUE"

  1. Parcourez les valeurs possibles avec : touche
  2. Sélectionnez la langue souhaitée avec : touche OK La langue est sauvegardée de façon permanente et prend effet immédiatement. L'écran revient au mode affichage.
  3. Revenez à l'un des menus de sélection ou à l'affichage de mesure : touche ÉCHAP

7.3.3 Date et heure

Réglez tout d'abord la zone horaire et l'heure d'été. Spécifiez ensuite la date et l'heure.

Remarque

Pour une mesure du temps correcte, l'indication de la zoneu horaire et du passage à l'heure d'été/d'hiver est impérative.

Le fuseau horaire se rapporte au temps universel coordonné (UTC).

Exemples pour "ZONE HORAIRE" :

• Valeur "-06:00" correspond à UTC-6
• Valeur "+01:00" correspond à UTC+1

Marche à suivre

  1. Quittez l'affichage de la valeur de mesure et appelez le "MENU DE BASE" : touche MENU
  2. Dans le menu de base, allez sur l'option "RÉGLAGES" : touche ▲ ou touche
  3. Appelez l'option "RÉGLAGES" : touche ENTR.

7.3 Paramétrer l'appareil

  1. Dans le menu "RÉGLAGES", allez sur l'option "DATE/HEURE" :

touche ▲ ou touche

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Paramétrer l'appareil - 1

text_image RÉGLAGES LANGUE/PAR. RÉGION PARAM. DE BASE PUISSANCE MOYENNE DATE/HEURE E/S INTEGRÉES COMMUNICATION AFFICHAGE ÉCHAP ENTR.

Figure 7-3 Paramètre "DATE/HEURE"

  1. Appelez l'option "DATE/HEURE" :

touche ENTR.

L'écran affiche le réglage actuel.

  1. Allez dans les champs "DATE", "FORMAT", "ZONE HORAIRE" HEURE ÉTÉ :

touche ▲ ou touche

  1. Ouvrez le mode édition du paramètre avec :

touche EDIT.

  1. Entrez la valeur correcte :

touche + ou touche -

  1. Sélectionnez la valeur avec :

touche OK

La valeur est sauvegardée de façon permanente et prend effet immédiatement.

L'écran revient au mode affichage.

  1. Revenez à l'un des menus de sélection ou à l'affichage de mesure :

touche ECHAP

Voir aussi

Date/Heure (Page 145)

7.3.4 Entrée de tension

7.3.4.1 Réglage du type de connexion

Indiquez à l'appareil le type de connexion effectué. Sélectionnez dans les réglages (paramètres de base) la référence abrégée du type de connexion.

Remarque

Type de connexion

Le type de connexion réalisé et celui sélectionné dans les paramètres de l'appareil doivent coïncider !

Tableau 7-2 Types de connexion prévus

Désignation abrégée Type de connexion
3P4W triphasé, 4 conducteurs, charge déséquilibrée
3P3W triphasé, 3 conducteurs, charge déséquilibrée
3P4WB triphasé, 4 conducteurs, charge équilibrée
3P3WB triphasé, 3 conducteurs, charge équilibrée
1P2W monophasé

Vous trouverez de plus amples informations sur les types de connexion possibles et sur l'influence du type de connexion sur la représentation des grandeurs de mesure au chapitre "Description".

Marche à suivre

  1. Quittez l'affichage de la valeur de mesure et appelez le "MENU DE BASE" : touche MENU
  2. Dans le menu de base, allez sur l'option "RÉGLAGES" : touche ▲ ou touche
  3. Appelez l'option "RÉGLAGES" : touche ENTR.
  4. Dans le menu "RÉGLAGES", allez sur l'option "PARAM. DE BASE" : touche ▲ ou touche
  5. Appelez l'option "PARAM. DE BASE" : touche ENTR.
  6. Dans le menu "PARAM. DE BASE", appelez l'option "ENTRÉE DE TENSION" : touche ENTR. L'écran affiche le réglage actuel.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marche à suivre - 1

text_image ENTRÉE DE TENSION TYPE CONNEXION 3P4W MESURE AVEC TT ? TENSION D'ENTRÉE 400V ÉCHAP ▲ EDIT

Figure 7-4 Paramètre "TYPE CONNEXION"

  1. Ouvrez le mode édition du paramètre "TYPE CONNEXION" avec : touche EDIT.
  2. Parcourez les valeurs possibles avec : touche
  3. Sélectionnez le type de connexion souhaité avec : touche OK Le type de connexion est sauvegardé de façon permanente et prend effet immédiatement. L'écran revient au mode affichage.
  4. Revenez à l'un des menus de sélection ou à l'affichage de mesure : touche ÉCHAP

7.3.4.2 Réglage de la mesure via transformateur de tension

Le réglage en sortie d'usine est mesure directe sur le réseau. Lors de la première mise en service, il faut effectuer les étapes suivantes si la mesure doit s'effectuer via transformateurs de tension.

Marche à suivre

  1. Dans le menu "RÉGLAGES", appelez l'option "PARAM. DE BASE" :
  2. Dans le menu "PARAM. DE BASE", appelez l'option "ENTRÉE DE TENSION" : touche ENTR.
    L'écran affiche le réglage actuel.

  3. Allez sur le paramètre "MESURE AVEC TT ?":

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marche à suivre - 1

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marche à suivre - 2

text_image ENTRÉE DE TENSION TYPE CONNEXION 3P4W MESURE AVEC TT ? TENSION D'ENTRÉE 400V ÉCHAP

Figure 7-5 Paramètre "MESURE AVEC TT ?"

  1. Activez / Désactivez la mesure via transformateur :

touche

On : Mesure via transformateur de tension.

☐ Off : Mesure directe sur le réseau basse tension.

Le réglage est sauvegardé de façon permanente et prend effet immédiatement. L'écran reste en mode affichage.

  1. Revenez à l'un des menus de sélection ou à l'affichage de la valeur de mesure :

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marche à suivre - 3

7.3.4.3 Réglage du rapport du transformateur de tension

Le réglage en sortie d'usine est mesure directe sur le réseau. Lors de la première mise en service, il faut effectuer les étapes suivantes si la mesure doit s'effectuer via transformateurs de tension.

Le réglage du rapport du transformateur est uniquement possible lorsque la mesure via transformateurs de tension est activée dans les paramètres de base. Alors seulement les champs de tension primaire et secondaire sont visibles sur l'écran.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Réglage du rapport du transformateur de tension - 1

text_image ENTRÉE DE TENSION TYPE CONNEXION 3P4W MESURE AVEC TT ? U PRIMAIRE 400V U SECONDAIRE 400V ÉCHAP ▲ ▼ □ ▶

Figure 7-6 Paramètre "MESURE AVEC TT ?"

Marche à suivre

  1. Dans le menu "RÉGLAGES", appelez l'option "PARAM. DE BASE" :
  2. Dans le menu "PARAM. DE BASE", appelez l'option "ENTRÉE DE TENSION" : touche ENTR.
    L'écran affiche le réglage actuel.
    Si les champs "U PRIMAIRE" et "U SECONDAIRE" ne sont pas visibles, c'est que la mesure directe sur le réseau est sélectionnée. Commutez de la mesure directe à la mesure via transformateur de tension. Les instructions à ce sujet se trouvent au chapitre "Réglage de la mesure via transformateur de tension".
  3. Allez sur le paramètre "U PRIMAIRE" :
    touche ▲ ou touche
  4. Ouvrez le mode édition du paramètre "U PRIMAIRE" :
    touche EDIT.
  5. Entrez la valeur désirée :
    touche + ou touche
  6. Sélectionnez la valeur :
    touche OK
    La valeur de la tension primaire est sauvegardée de façon permanente et prend effet immédiatement.
    L'écran revient au mode affichage.
  7. Allez sur le paramètre "U SECONDAIRE":
    touche ▲ ou touche
    Procédez de la même façon que pour la tension primaire.
    La valeur de la tension secondaire est sauvegardée de façon permanente et prend effet immédiatement.
    L'écran revient au mode affichage.
  8. Revenez à l'un des menus de sélection ou à l'affichage de la valeur de mesure :
    touche ÉCHAP

Exemple :

Vous souhaitez mesurer sur un réseau de 10 kV via un transformateur de tension 10 000 V / 100 V.

Entrez les paramètres suivants :

  1. MESURE AVEC TT ? On
  2. U PRIMAIRE : 10000V
  3. U SECONDAIRE : 100V

7.3.4.4 Réglage de la tension d'entrée

En sortie d'usine, la tension de référence de mesure est réglée sur 400 V. Lors de la première mise en service, il faut effectuer les étapes suivantes si la tension de mesure appliquée en entrée est différente.

Marche à suivre

  1. Dans le menu "RÉGLAGES", appelez l'option "PARAM. DE BASE" :

7.3 Paramétrer l'appareil

  1. Dans le menu "PARAM. DE BASE", appelez l'option "ENTRÉE DE TENSION" : touche ENTR. L'écran affiche le réglage actuel.

  2. Allez sur le paramètre "TENSION D'ENTRÉE" : touche ▲ ou touche

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Paramétrer l'appareil - 1

text_image ENTRÉE DE TENSION TYPE CONNEXION 3P4W MESURE AVEC TT ? TENSION D'ENTRÉE 400V ÉCHAP EDIT

Figure 7-7 Paramètre "TENSION D'ENTRÉE"

  1. Ouvrez le mode édition du paramètre "TENSION D'ENTRÉE" avec : touche EDIT.

  2. Entrez la valeur désirée : touche + ou touche

  3. Sélectionnez la valeur avec : touche OK La valeur de la tension d'entrée est sauvegardée de façon permanente et prend effet immédiatement. L'écran revient au mode affichage.

  4. Revenez à l'un des menus de sélection ou à l'affichage de la valeur de mesure : touche ECHAP

7.3.5 Entrée de courant

7.3.5.1 Réglage du rapport du transformateur de courant

Avant la première mise en service, il faut régler le rapport du transformateur.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Réglage du rapport du transformateur de courant - 1

text_image ENTRÉE DE COURANT I PRIMAIRE 50A I SECONDAIRE 5A INVERSER COURANT L1 □ INVERSER COURANT L2 □ INVERSER COURANT L3 □ ÉCHAP ▲ EDIT

Figure 7-8 Paramètre "ENTRÉE DE COURANT"

Marche à suivre

  1. Dans le menu "RÉGLAGES", appelez l'option "PARAM. DE BASE" :
  2. Dans le menu "PARAM. DE BASE", appelez l'option "ENTRÉE DE COURANT" : touche ENTR. L'écran affiche le réglage actuel.

7.4 Appliquer la tension de mesure

  1. Ouvrez le mode édition du paramètre "I PRIMAIRE" : touche EDIT.
  2. Entrez la valeur désirée du courant primaire : touche + ou touche
  3. Sélectionnez la valeur avec : touche OK La valeur du courant primaire est sauvegardée de façon permanente et prend effet immédiatement. L'écran revient au mode affichage.
  4. Allez sur le paramètre "I SECONDAIRE" : touche ▲ ou touche

Entrez la valeur désirée pour le courant secondaire : Procédez de la même façon que pour le courant primaire.

La valeur du courant secondaire est sauvegardée de façon permanente et prend effet immédiatement. L'écran revient au mode affichage.

  1. Revenez à l'un des menus de sélection ou à l'affichage de mesure : touche ÉCHAP

Exemple

Vous souhaitez mesurer le courant via transformateur de courant pour 5000 A / 5 A. Entrez les paramètres suivants :

  1. I PRIMAIRE : 5000A
  2. I SECONDAIRE : 5A

7.4 Appliquer la tension de mesure

Le SENTRON PAC4200 avec alimentation à large plage de tension est conçu pour la mesure en réseaux avec des tensions alternatives nominales de :

  • 400 V max. entre conducteur de phase et neutre (347 V max. pour UL)
  • 690 V max. entre conducteurs de phase (600 V max. pour UL).

Le SENTRON PAC4200 avec bloc alimentation à très basse tension est conçu pour la mesure en réseaux avec des tensions alternatives nominales de :

• 289 V entre conducteur de phase et neutre.
• 500 V entre conducteurs de phase

PRUDENCE

Respecter les valeurs limites

Les valeurs limites mentionnées dans les caractéristiques techniques ou sur la plaque signalétique ne doivent pas être dépassées, y compris lors de la mise en service ou du contrôle de l'appareil.

La mesure de tensions et courants continus n'est pas possible.

Pour la mesure de tensions supérieures aux tensions d'entrée nominales admissibles, il faut prévoir des transformateurs de tensions externes.

Voir aussi

Appliquer la tension d'alimentation (Page 102)

Entrées de mesure (Page 24)

Consignes de sécurité (Page 17)

Consignes de sécurité (Page 79)

7.5 Appliquer le courant de mesure

L'appareil est conçu pour le raccordement de transformateurs de courant avec des courants secondaires de 1 A et 5 A. Seule la mesure de courants alternatifs est possible.

Les entrées de mesure de courant peuvent supporter durablement une charge de 10 A et une charge de 100 A pendant une seconde.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Appliquer le courant de mesure - 1

! DANGER

Les circuits de transformateurs ouverts peuvent conduire à des chocs électriques et produire des arcs éclectiques.

Le non-respect de ces précautions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants.

Mesurez le courant uniquement par des transformateurs de courant externes. Il ne faut PAS protéger les circuits électriques par un fusible. N'ouvrez pas le circuit secondaire du transformateur de courant sous charge. Court-circuitez les bornes secondaires du transformateur de courant avant de retirer l'appareil. Il est impératif de respecter les consignes de sécurité des transformateurs de courant utilisés.

PRUDENCE

Mesure de courant alternatif uniquement, sous peine de rendre l'appareil inapte au service Utilisez l'appareil uniquement pour la mesure du courant alternatif.

Sens du courant

Respecter le sens du courant lors de la connexion des entrées de mesure du courant. En cas de raccordement à contre-courant, les valeurs de mesure sont inversées et précédées d'un signe négatif.

Pour corriger le sens du courant, il n'est pas nécessaire de modifier les connexions des entrées. Modifiez plutôt l'interprétation du sens dans les paramètres de base.

Vous trouverez des informations sur les paramètres de l'appareil au paragraphe "Paramétrage via l'interface utilisateur", "Paramètres de base".

Voir aussi

Consignes de sécurité (Page 17)

Entrées de mesure (Page 24)

Paramètres de base (Page 139)

Consignes de sécurité (Page 79)

7.6 Contrôle des valeurs de mesure affichées

Type de connexion correct

A l'aide du tableau "Affichage des grandeurs de mesure en fonction du type de connexion", contrôlez si les grandeurs de mesure s'affichent conformément au type de connexion effectué. En cas de différence, il y a erreur de câblage ou de configuration.

Voir aussi

Grandeurs de mesure (Page 26)

8.1 Interface utilisateur

8.1.1 Eléments d'affichage et de commande

Eléments d'affichage et de commande

La face avant du SENTRON PAC4200 comprend les éléments d'affichage et de commande suivants.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Eléments d'affichage et de commande - 1

text_image SIEMENS SENTRON PAC4200 UL-N INSTANTANÉE 1.0 L1 233 V L2 233 V L3 233 V ▶ MAXI ▶ ▼ ▼ MENU F1 F2 F3 F4 ① ② ③ ④

(1) Affichage des valeurs de mesure, des paramètres de l'appareil, des menus de sélection
(2) Titre de la vue
(3) Libellé des touches de fonction
(4) Surfaces tactiles des touches de fonction

Figure 8-1 Interface du SENTRON PAC4200.

Ecran : Vue - Titre de la vue - Libellé des touches

La structure de l'écran est la suivante.

  • Zone d'affichage - y figurent les valeurs de mesure, les paramètres de l'appareil, les menus de sélection.
  • En-tête - indique quelles sont les informations visibles dans la zone d'affichage.
  • Bas d'écran - indique quelles fonctions sont attribuées aux touches de fonction.

Touches de fonction : Libellé des touches - Surfaces tactiles

Les quatre touches de fonction F1 à F4 permettent de commander l'appareil :

• Navigation dans les menus
- Sélection des affichages de mesures
- Affichage et édition des paramètres de l'appareil

Les touches ont des affectations multiples. L'affectation des fonctions et le libellé des touches varient selon la commande de l'appareil. La désignation de la fonction de touche actuelle figure au-dessus du numéro de la touche, au bas de l'écran.

Une pression courte sur la surface tactile déclenche la fonction. En maintenant l'appui sur la surface tactile pendant plus d'une seconde environ, on obtient un effet d'auto-répétition. La fonction affectée à la touche est constamment répétée, tant que la pression sur la touche est maintenue. L'auto-répétition est une fonction utile à l'incrémentation/décrémentation rapide de valeurs lors du paramétrage de l'appareil.

Organisation de l'information

L'écran répartit les informations représentables de la manière suivante :

Grandeurs de mesure

• Affichage des grandeurs de mesure
L'écran affiche les valeurs de la grandeur de mesure actuellement sélectionnée.

  • Menu "MENU DE BASE"
    L'écran affiche la liste des grandeurs de mesure affichables.
  • Menu "RÉGLAGES"
    L'écran affiche la liste des paramètres de l'appareil.
    Le menu "RÉGLAGES" est une option du menu "MENU DE BASE".
    Le menu "RÉGLAGES" comprend d'autres sous-menus.

Paramètres de l'appareil

• Affichage des paramètres de l'appareil
L'écran affiche les valeurs actuelles des paramètres de l'appareil.
- Mode édition des paramètres de l'appareil
L'écran permet d'éditer les réglages de l'appareil.

La navigation dans les grandeurs de mesure, les menus et les paramètres de l'appareil se fait toujours avec les touches de fonction F1 et F4 :

  • F1 ECHAP: Annule la dernière action de l'utilisateur. Passe de l'affichage des paramètres de l'appareil à l'affichage des menus.
    • F4 MENU Appelle le menu de base.
  • F4 ENTR. Appelle l'option de menu sélectionnée.
    • F4 EDIT Ouvre le mode édition des paramètres de l'appareil.

La figure suivante montre les chemins de navigation. L'affichage des grandeurs de mesure sont le point de départ et d'arrivée de la navigation. Un enfoncement répété de la touche d'échappement F1 ramène à l'affichage des grandeurs de mesure.

Ne pas oublier que la touche F4 est munie d'une fonctionnalité supplémentaire.

F4 OK Enregistre de manière durable la dernière valeur mise à jour et retourne du mode édition au mode affichage. Si aucune édition n'est prévue, la touche referme l'affichage et retourne au menu.

F4 □ ▼ ▼ Est un commutateur on/off

8.1 Interface utilisateur

Structure de l'information et navigation
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Interface utilisateur - 1

flowchart
graph TD
    A["UL-N INSTANTANÉE L1 229 v\nL2 229 v\nL3 229 v"] --> B["MENU DE BASE"]
    B --> C["REGLAGES"]
    C --> D["PARAM. DE BASE"]
    D --> E["ENTRÉE DE COURANT"]
    E --> F["EXIT"]
    F --> G["OUTPUT"]

    subgraph Input
        H["ECHAP ENTR."] --> I["MENU"]
        I --> J["INPUT"]
        J --> K["INPUT"]
        K --> L["INPUT"]
        L --> M["INPUT"]
        M --> N["INPUT"]
        N --> O["INPUT"]
        O --> P["INPUT"]
        P --> Q["INPUT"]
        Q --> R["INPUT"]
        R --> S["INPUT"]
        S --> T["INPUT"]
        T --> U["INPUT"]
        U --> V["INPUT"]
        V --> W["INPUT"]
        W --> X["INPUT"]
        X --> Y["INPUT"]
        Y --> Z["INPUT"]
        Z --> AA["INPUT"]
        AA --> AB["INPUT"]
        AB --> AC["INPUT"]
        AC --> AD["INPUT"]
        AD --> AE["INPUT"]
        AE --> AF["INPUT"]
        AF --> AG["INPUT"]
        AG --> AH["INPUT"]
        AH --> AI["INPUT"]
        AI --> AJ["INPUT"]
        AJ --> AK["INPUT"]
        AK --> AL["INPUT"]
        AL --> AM["INPUT"]
        AM --> AN["INPUT"]
        AN --> AO["INPUT"]
        AO --> AP["INPUT"]
        AP --> AQ["INPUT"]
        AQ --> AR["INPUT"]
        AR --> AS["INPUT"]
        AS --> AT["INPUT"]
        AT --> AU["INPUT"]
        AU --> AV["INPUT"]
        AV --> AW["INPUT"]
        AW --> AX["INPUT"]
        AX --> AY["INPUT"]
    end

(1) Affichage des grandeurs de mesure

(2) Menu "MENU DE BASE"

(3) Menu "RÉGLAGES"

(4) Sous-menu Certains paramétrages groupent les champs en sous-menus

(5) Affichage des paramètres de l'appareil

(6) Mode édition des paramètres de l'appareil

Figure 8-2 Structure de l'information et navigation

8.1 Interface utilisateur

Eléments d'affichage particuliers

Symbole de protection de l'appareil

Le symbole du cadenas dans le titre de la vue indique si les réglages de l'appareil sont protégés contre toute modification non autorisée ou intempestive.

L'appareil est protégé.
L'appareil n'est pas protégé.

Lorsque la protection est activée, l'appareil demande la saisie d'un mot de passe.

Ce mot de passe peut être attribué ou modifié dans le paramètre "AVANCÉ > MOT DE PASSE".

Remarque

Symbole de protection de l'appareil

Le symbole de protection de l'appareil apparaît sur tous les affichages sauf sur l'affichage de mesure.

Numéro d'écran

A chaque vue est affecté un numéro d'écran. Ce numéro figure à droite dans l'en-tête de l'écran.

Remarque

Demande d'aide

En cas de demande d'aide, indiquez le numéro d'écran lorsque vous vous référez à un affichage particulier.

Barre de défilement

Sur les vues de menus, une barre de défilement se trouve sur le bord droit de l'écran. Le curseur de la barre indique la position relative de la barre de sélection dans le menu.

  • Curseur en position haute : Début de la liste
  • Curseur en position basse : Fin de la liste

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Barre de défilement - 1

text_image MENU DE BASE TENSION UL_N ECHAP ENTR. ①

(1) Barre de défilement du menu
Figure 8-3 Barre de défilement du menu

Barre de sélection

La barre de sélection pointe sur l'option de menu pouvant être appelée avec la touche F4 ENTR.

Les touches F2 ▲ et F3 déplacent la barre de sélection sur les options de menu.

  • Lorsque l'écran contient toutes les options du menu, la barre de sélection se déplace sur les options fixes.
  • Lorsque la liste des options de menu est trop longue pour être entièrement affichée à l'écran, l'affichage passe en mode de défilement. La barre de sélection reste immobile au milieu de l'écran. La liste des options se déplace vers le début ou la fin de la liste en passant "sous" la barre.

Début / Fin de liste

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Début / Fin de liste - 1

text_image MENU DE BASE TENSION UL_N ①

(1) Trait de séparation entre début et fin de liste
Figure 8-4 Début / Fin de liste

Dans tous les menus, la fin de la liste se reboucle sur le début de la liste. La touche F3 saute de la fin au début de la liste. La touche F2 saute du début à la fin de la liste.

Un trait caractérise la séparation entre fin et début de liste lorsque la liste des options du menu est plus longue que la capacité d'affichage de l'écran.

Barre de défilement de la touche de fonction F1 :

La barre de défilement horizontale activable avec la touche de fonction F1 signale une affectation multiple de la touche de fonction. A chaque enfoncement de la touche, l'affectation de la touche est modifiée.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Barre de défilement de la touche de fonction F1 : - 1

flowchart
graph LR
    A["1"] --> B["MAXI"]
    B --> C["MINI"]
    C --> D["..."]
    D --> E["INST."]

(1) Barre de défilement de la touche de fonction F1 :
Figure 8-5 Barre de défilement

Symboles pour valeurs extrêmes

Les valeurs maximales et minimales sont repérées par un symbole. Au-dessus de la désignation des phases ou des grandeurs de mesure figure une tête de flèche orientée vers le haut ou vers le bas.

• Maximum
- Minimum

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Symboles pour valeurs extrêmes - 1

text_image ① L1 L2 L3

(1) Symbole pour le maximum
Figure 8-6 Symboles pour signaler les valeurs extrêmes

Symbole pour la valeur moyenne mobile

Les valeurs moyennes mobiles sont repérées par un symbole. Au-dessus de la désignation des phases ou des grandeurs de mesure figure une barre.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Symbole pour la valeur moyenne mobile - 1

text_image ① L1 L2 L3

(1) Barre au-dessus de la désignation de phase
Figure 8-7 Symbole pour la valeur moyenne mobile

8.1.2 Affichage des grandeurs de mesure

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Affichage des grandeurs de mesure - 1

text_image UL-N INSTANTANÉE 1:0 L1 233 V L2 233 V L3 233 V 1AXI MENU 2a 2b 2c 2d P MOV.MOB MAXI 5.4 L1 12.59 kW 21.10.2008 L2 12.59 kW 21.10.2008 L3 12.59 kW 21.10.2008 MOV EFFAC MENU 3a 3b

Figure 8-8 Affichage des grandeurs de mesure

(1) Titre de la vue
a) Désignation de la grandeur de mesure
b) Désignation de la propriété de valeur de mesure
c) Numéro d'écran de la grandeur de mesure
(2) Affichage de valeur de mesure
a) Identificateurs de phases
b) Valeur de mesure
c) Unité de la grandeur de mesure
d) Horodatage

(3) Bas de page de l'affichage

a) Libellé de la touche

b) Barre de défilement de la touche de fonction F1 :

Titre de la vue

Le titre de la vue dans l'en-tête de l'écran contient les informations suivantes :

• Désignation de la grandeur de mesure
• Désignation de la propriété de valeur de mesure
- Numéro d'écran de la grandeur de mesure

Désignation de la grandeur de mesure

Le titre de la vue indique tout d'abord la désignation de la grandeur de mesure affichée. Du fait de la place disponible limitée, l'unité de la grandeur de mesure sert aussi à la désignation.

Désignation de la propriété de valeur de mesure

Le titre de la vue indique en deuxième place la propriété de la valeur de mesure actuellement affichée. Le tableau suivant énumère les propriétés de valeur de mesure et leur désignation.

Désignation de la propriété de valeur de mesurePropriété de la grandeur de mesure
INSTANTANÉE (INST) Valeur instantanée
MAXIMALE (MAXI) Valeur maximale
MINIMALE (MINI) Valeur minimale
MOYENNE MOB. Valeur moyenne mobile
MOY.MOB. MAXI Maximum de la valeur moyenne mobile
MOY.MOB. MINI Minimum de la valeur moyenne mobile
IMPORT (IMP) Importation d'énergie
EXPORT (EXP) Exportation d'énergie

Touches de fonction

Les touches de fonction ont des affectations multiples dans l'affichage des valeurs de mesure. Les touches F2 ▲ et F3 mère sont disponibles qu'à l'affichage de la valeur instantanée.

Fonctions de touches générales F1 F2 F3F4
Affiche la valeur instantanéeINST.
Affiche la valeur maximaleMAXI
Affiche la valeur minimaleMINI
Affiche la valeur moyenne mobileMOY
Affiche le maximum de la valeur moyenne mobileMOY▲
Affiche le minimum de la valeur moyenne mobileMOV▼
Affiche l'importation d'énergieIMP.
Affiche l'exportation d'énergieEXP.
Attribue la valeur instantanée à la valeur mini/maxiEFFAC

8.1 Interface utilisateur

Fonctions de touches générales F1 F2 F3 F4
Remonte d'un cran dans la liste de sélection
Descend d'un cran dans la liste de sélection
Va dans le menu
Fonction de touche spéciale F1 F2 F3 F4
Affiche l'angle de déphasage φ▸φ
Affiche le cosinus de l'angle de déphasage φ▸COS
Affiche les valeurs du graphe▸TAB.
Affiche le grapheGRAPH
Affiche le THD de la tension entre les phases▸UL-L
Affiche le THD de la tension entre la phase et le neutre▸UL-N
Affiche des informations complémentairesINFO
Déplacement vers la gauche
Déplacement vers la droite
Affiche l'information complémentaire suivante
Affiche le process▸CPR
Affiche la consommation d'énergie par tarif pour une période donnée▸⊕
Affiche la restitution d'énergie par tarif pour une période donnéeEXP⊕
Affiche l'importation d'énergie par tarif pour une période donnéeIMP⊕

Voir aussi

Etapes à suivre dans l'affichage de la grandeur de mesure (Page 130)

8.1.3 Affichage du menu "MENU DE BASE"

Le menu "MENU DE BASE" propose la liste des grandeurs de mesure affichables. L'option supplémentaire "RÉGLAGES" amène au menu de paramétrage de l'appareil.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Affichage du menu "MENU DE BASE" - 1

text_image 1a MENU DE BASE 01.0 ÉVÉNEMENTS RÉGLAGES TENSION UL_N TENSION UL_L COURANT I PUISS. APPAR. S 3a ÉCHAP ENTR. 1b 1c 2d 2a 2b 2c

Figure 8-9 Vue "MENU DE BASE"

(1) Titre de la vue
a) "MENU DE BASE"
b) Symbole de protection de l'appareil
c) Numéro d'écran
(2) Liste des grandeurs de mesure affichables
a) Trait de séparation début / fin de liste
b) Barre de sélection
c) Barre de défilement
d) Bascule dans le menu de paramétrage de l'appareil
(3) Touches de fonction
a) Libellé de la touche

Titre de la vue

Le titre de la vue est toujours "MENU DE BASE".

Numéro d'écran de la grandeur de mesure

Le menu de base ne possède pas de numéro d'écran visible. Le numéro d'écran affiché se rapporte à la grandeur de mesure actuellement sélectionnée.

Liste des grandeurs de mesure affichables

Le menu propose la liste des grandeurs de mesure affichables.

Barre de sélection

La barre de sélection pointe sur la grandeur de mesure actuellement sélectionnée.

Bascule dans le menu de paramétrage de l'appareil

L'option "RÉGLAGES" ouvre le menu de paramétrage de l'appareil.

Touches de fonction

Tableau 8-1 Affectation des touches de fonction dans le "MENU DE BASE"

Fonction des touches F1 F2 F3F4
Rejette la sélection dans le menu et revient à la dernière grandeur de mesure affichéeÉCHAP
Remonte d'un cran dans la liste de sélection
Descend d'un cran dans la liste de sélection
Affiche la grandeur de mesure sélectionnéeENTR.

Voir aussi

Etapes à suivre dans le "MENU DE BASE" (Page 132)

8.1.4 Affichage du menu "RÉGLAGES"

Le menu "RÉGLAGES" permet d'accélder aux paramètres de l'appareil. Les options du menu désignent des groupes de paramètres connexes rassemblés dans une même vue. Une option de menu peut proposer plusieurs autres sous-menus.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Affichage du menu "RÉGLAGES" - 1

text_image 1a 1b 1c RÉGLAGES 32.1 AVANCÉ MODULE D'EXTENSION A PROPOS APPAREIL LANGUE/PAR. RÉGION PARAM. DE BASE PUISSANCE MOYENNE ÉCHAP ENTR. 2a 2b 2c

Figure 8-10 Vue "RÉGLAGES"

(1) Titre de la vue

a) "RÉGLAGES"
b) Symbole de protection de l'appareil
c) Numéro d'écran du groupe de paramètres

(2) Liste des groupes de paramètres

a) Trait de séparation début / fin de liste
b) Barre de sélection
c) Barre de défilement

8.1 Interface utilisateur

(3) Touches de fonction

a) Libellé de la touche

Le menu "RÉGLAGES" comprend les mêmes éléments de commande que le "MENU DE BASE".

Touches de fonction

Tableau 8-2 Affectation des touches de fonction dans le menu "RÉGLAGES"

Fonction des touches F1 F2 F3 F4
Rejette la sélection dans le menu et revient au menu "MENU DE BASE"SIEMENS SENTRON PAC4200 - Touches de fonction - 1
Remonte d'un cran dans la liste de sélectionSIEMENS SENTRON PAC4200 - Touches de fonction - 2
Descend d'un cran dans la liste de sélectionSIEMENS SENTRON PAC4200 - Touches de fonction - 3
Affiche le paramètre sélectionnéSIEMENS SENTRON PAC4200 - Touches de fonction - 4

Voir aussi

Etapes à suivre dans le menu "RÉGLAGES" (Page 133)

8.1.5 Affichage des paramètres de l'appareil

Sous le titre de la vue sont listés les paramètres appartenant au groupe sélectionné. A l'écran sont affichés les réglages actuellement valables.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Affichage des paramètres de l'appareil - 1

text_image 1a ENTRÉE DE TENSION TYPE CONNEXION 3P4W MESURE AVEC TT ? U PRIMAIRE 400V U SECONDAIRE 400V 2a 2b 3a ÉCHAP EDIT

(1) Titre de la vue
a) Désignation du groupe de paramètres sélectionné
b) Symbole de protection de l'appareil
(2) Liste des paramètres de l'appareil
a) Barre de sélection
b) Réglage actuel
(3) Touches de fonction
a) Libellé de la touche

Figure 8-11 Affichage des paramètres de l'appareil

Titre de la vue

Indique quel groupe de paramètres est actuellement sélectionné.

Touches de fonction

Tableau 8-3 Affectation des touches de fonction dans la vue des paramètres

Fonction des touches F1 F2 F3 F4
Retourne au menuÉCHAP
Remonte d'un cran dans la liste de sélection
Descend d'un cran dans la liste de sélection
Bascule dans le mode éditionEDIT
Active ou désactive le réglage
Retourne au menuOK

La touche F4 EDIT active le mode édition. Vous pouvez modifier les paramètres dans le mode édition.

La touche F4 □□□ est un commutateur on/off. La commutation est immédiatement active. L'appel du mode édition n'est pas nécessaire.

8.1 Interface utilisateur

La touche F4 OK est disponible lorsque le paramètre d'appareil s'affiche sans être pour autant modifiable. La touche F4, tout comme la touche F1, passe de l'affichage au menu "RÉGLAGES".

Voir aussi

Etapes à suivre dans l'affichage des paramètres d'appareil (Page 133)

Mode édition des paramètres de l'appareil (Page 129)

8.1.6 Mode édition des paramètres de l'appareil

Pour éditer les paramètres de l'appareil, il faut appeler le mode édition. L'appel est affecté à la touche F4 EDIT dans le mode affichage.

Le mode édition est reconnaissable au raccourcissement de la barre de sélection à la largeur de la valeur sélectionnable.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Mode édition des paramètres de l'appareil - 1

text_image LIM 0 SURVEILLANCE SOURCE MODE VALEUR TEMPORISATION HYSTÉRÉSIS ÉTAT SUPÉRIEUR À 0 Y 0s 0% 2a ÉCHAP | + | OK

Figure 8-12 Mode édition des paramètres de l'appareil

(1) Titre du groupe
(2) Liste des paramètres de l'appareil
a) Paramètre d'appareil en mode édition

Remarque

Fonctions d'édition en mode affichage

Le mode affichage comprend aussi des fonctions d'édition ! Dans le mode affichage, la touche F4 ☐☑ fonctionne comme un commutateur on/off à effet immédiat. L'appel du mode édition n'est pas nécessaire.

Touches de fonction

Tableau 8-4 Affectation des touches de fonction dans le mode édition des paramètres de l'appareil

Fonction des touches F1 F2 F3 F4
Rejette les modifications et revient au menu d'affichageSIEMENS SENTRON PAC4200 - Touches de fonction - 1
Incrémente la valeur de "1"ouMontre le réglage sélectionnable suivantSIEMENS SENTRON PAC4200 - Touches de fonction - 2
Désincrémente la valeur de "1"ouMontre le réglage sélectionnable précédentSIEMENS SENTRON PAC4200 - Touches de fonction - 3
Va sur la position suivante à droite dans un nombre à plusieurs chiffresSIEMENS SENTRON PAC4200 - Touches de fonction - 4
Mémorise les modifications et revient au menu d'affichageSIEMENS SENTRON PAC4200 - Touches de fonction - 5

Voir aussi

Etapes à suivre dans le mode édition des paramètres de l'appareil (Page 134)

Affichage des paramètres de l'appareil (Page 128)

8.2 Marche à suivre

8.2.1 Etapes à suivre dans l'affichage de la grandeur de mesure

Sélectionner la grandeur de mesure

Dans l'affichage de la valeur instantanée, il est possible de passer à d'autres grandeurs de mesure.

La touche F2 ▲ passe à la grandeur de mesure précédente.

La touche F3 ▼ passe à la grandeur de mesure suivante.

L'ordre des grandeurs de mesure correspond à celui du menu de base.

Lorsque la valeur mini / maxi est affichée, les touches F2 ▲ et F3 ▲ sont pas disponibles. Dans ce cas, commutez tout d'abord sur l'affichage de la valeur instantanée.

Remarque : La sélection de la grandeur de mesure est aussi possible dans le menu de base.

Afficher des valeurs instantanées, des valeurs moyennes mobiles ou des valeurs extrême

La touche F1 fait progresser l'affichage.

F1 ▶MAXI : Affichage de la valeur maximale
F1 ▶MINI : Affichage de la valeur minimale
F1 ▶ MOY : Affichage de la valeur moyenne mobile
F1 MOY: Affichage de la valeur maximale de la moyenne mobile
F1 ▶MOV: Affichage de la valeur minimale de la moyenne mobile
F1 INST.: Affichage de la valeur instantanée

Attribue la valeur instantanée à la valeur mini ou maxi

La touche F3 EFFAC attribue la valeur instantanée à la dernière valeur mini/maxi atteinte.

Commute entre import, export, process et durée

La touche F1 commute entre importation, exportation, process et durée pour l'énergie active et l'énergie réactive. A l'exception de l'affichage de l'exportation, les même possibilités de sélection sont disponibles pour l'énergie apparente.

F1 PEAF chage de l'énergie exportée
F1 ▶ IMP.: Affichage de l'importation
F1 ▶CPR : Affichage de la consommation totale et affichage de la consommation du process avec valeur actuelle et dernière valeur.
F1 : Affichage de l'importation ou de l'exportation pour une période donnée en fonction des tarifs heure pleine et heure creuse.

Appel du "MENU DE BASE"

La touche F4 MENU appelle le menu. La barre de sélection se trouve sur la dernière grandeur de mesure affichée dans le menu.

8.2.2 Etapes à suivre dans le "MENU DE BASE"

Sélectionner la grandeur de mesure

La barre de sélection marque l'option actuellement sélectionnée.

La touche F2 ▲ déplace la barre de sélection d'un cran vers le haut dans le menu.

La touche F3 ▼ déplace la barre de sélection d'un cran vers le bas dans le menu.

Remarque

Sélectionner la grandeur de mesure

Dans l'affichage de mesures, il est possible de passer à d'autres affichages de mesures sans passer par le menu de base.

Afficher des grandeurs de mesure

La barre de sélection marque l'option actuellement sélectionnée.

La touche F4 ENTR. appelle l'affichage de la grandeur de mesure sélectionnée.

Annuler la sélection dans le menu

La touche F1 ECHAP annule la sélection dans le menu et retourne à la dernière grandeur de mesure affichée.

Remarque

Annuler la sélection dans le menu

En retournant du menu de base à l'affichage de mesure, l'écran commute sur l'affichage de la valeur instantanée.

Appel du menu "RÉGLAGES"

L'option "RÉGLAGES" appelle le menu de paramétrage de l'appareil.

Voir aussi

Etapes à suivre dans l'affichage de la grandeur de mesure (Page 130)

8.2.3 Etapes à suivre dans le menu "RÉGLAGES"

Sélection des paramètres

La barre de sélection marque l'option actuellement sélectionnée.

La touche F2 ▲ déplace la barre de sélection d'un cran vers le haut dans le menu.

La touche F3 ▼ déplace la barre de sélection d'un cran vers le bas dans le menu.

Affichage du réglage

La barre de sélection marque l'option actuellement sélectionnée.

La touche F4 ENTR. appelle l'affichage du paramètre sélectionné.

Annuler la sélection dans le menu

La touche F1 ÉC-RPurne au menu de base.

8.2.4 Etapes à suivre dans l'affichage des paramètres d'appareil

Appel du mode édition

La touche F4 EDIT active le mode édition. Vous pouvez modifier les paramètres dans le mode édition.

Le mode édition est reconnaissable au raccourcissement de la barre de sélection à la largeur de la valeur sélectionnable.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Appel du mode édition - 1

text_image LANGUE/PAR. RÉGION LANGUE FRANÇAIS IDENT. PHASES L1,L2... ÉCHAP EDIT EDIT LANGUE/PAR RÉGION LANGUE FRANÇAIS IDENT. PHASES L1,L2... ÉCHAP + - OK

Figure 8-13 Appel du mode édition

Quitter l'affichage

La touche F1 📄 l'affichage et retourne au menu "RÉGLAGES".

8.2.5 Etapes à suivre dans le mode édition des paramètres de l'appareil

Saisir le mot de passe

Lorsque la protection est activée, l'appareil demande la saisie d'un mot de passe.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Gestion des mots de passe".

Modifier la valeur

Activation / Désactivation des options

La touche F4 □←√ active / désactive une fonction ou un état.

La touche F4 □ commute entre plusieurs options qui ne peuvent être actives simultanément.

Le réglage prend effet immédiatement. La sauvegarde avec la touche F4 OK n'est pas nécessaire.

Sélection parmi plusieurs réglages

La touche F2 + parcourt les réglages possibles vers l'avant.

La touche F3 - parcourt les réglages possibles vers l'arrière.

La dernière valeur disponible est de nouveau suivie par la première valeur.

Incrémenter ou décrémenter une valeur

La touche F2 + incrémente la valeur par pas de 1.

La touche F3 - décrémente la valeur par pas de 1.

La valeur la plus haute disponible est de nouveau suivie par la première valeur.

Définir des valeurs à plusieurs chiffres

Lorsque la touche F3 → est présente, il est possible de modifier les chiffres d'une valeur, par exemple une valeur d'adresse sur certaines de ses positions.

La touche F3 → parcourt les positions de la valeur de gauche à droite.

La touche F2 + incrémente la valeur sur la position pointée. La valeur la plus haute disponible est de nouveau suivie par la première valeur.

Sauvegarder la valeur

La touche F4 OK sauvegarde la valeur paramétrée et retourne au mode affichage.

Annuler l'édition

La touche F1 ECHAP interrompt l'édition et retourne au mode affichage. Toutes les modifications sont rejetées.

8.3 Affichages particuliers

Voir aussi

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Affichages particuliers - 1

text_image Gestion des mots de passe (Page 162) Protection par mot de passe (Page 55)

8.3 Affichages particuliers

8.3.1 Diagramme de Fresnel

Le diagramme de Fresnel donne une image globale des dissymétries momentanées du fondamental.

Une table de valeurs est adjointe à la représentation graphique. La touche F1 ▶ TAB. / GRAPH commute entre les deux représentations.

Représentation graphique

• Angle de phase et angle de déphasage
- Dissymétrie d'amplitude, exprimée par la longueur des axes graphiques.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Représentation graphique - 1

text_image DIAGRAMME FRESNEL U L3 I L3 + - I L2 + - U L2 U L1 I L1 TAB. MENU

Figure 8-14 Diagramme de Fresnel

Tableau 8-5 Symboles du diagramme de Fresnel

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Représentation graphique - 2

8.3 Affichages particuliers

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Affichages particuliers - 1Angle de déphasage L2
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Affichages particuliers - 2Angle de déphasage L3

Table des valeurs momentanées

La table contient les valeurs momentanées du fondamental.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Table des valeurs momentanées - 1

text_image DIAGRAMME FRESNEL L1 L2 L3 V 232 232 232 A 54.8 54.8 54.8 COS 30.93 30.93 30.93 x φ 22 22 22 x V 0 -120 -240 GRAPH ▲ ▼ MENU

Figure 8-15 Diagramme de Fresnel, valeurs momentanées

Tableau 8-6 Valeurs du diagramme de Fresnel

V Tension L-N
A Courant
COS Cosinusde l'angle de déphasage φ
Angle dedéphasage φ
V Angle dephase

9.1 Introduction

Paramètres d'appareil

Le chapitre "Paramétrage" décrit les paramètres d'appareil. Ceci inclut :

  • Adaptation aux conditions physiques de fonctionnement
  • Intégration au système de communication
  • Réglages spécifiques pour chaque pays, ergonomie, protection de l'appareil

Le réglage de l'appareil est possible depuis :

- l'interface utilisateur de l'appareil

• le logiciel de configuration

Remarque

Protection des paramètres de l'appareil

A la livraison, les réglages de l'appareil ne sont pas protégés. Pour éviter toute modification non autorisée ou intempestive, il est préférable d'attribuer un mot de passe lors de la mise en service et d'activer la protection de l'appareil.

9.2 Paramétrage via l'interface utilisateur

9.2.1 Groupes de paramètres

Les paramètres de l'appareil sont classés en différents groupes. Le menu "RÉGLAGES" contient la liste des groupes suivants :

• A propos de l'appareil
Numéro de référence et versions.
• Langue/paramètres régionaux
Langue de l'écran et désignation des phases à l'écran.
- Paramètres de base
Réglages des entrées de mesure, temps de calcul de la valeur moyenne mobile.
• Puissances moyennes
Réglages pour la courbe de charge.

9.2 Paramétrage via l'interface utilisateur

  • Date / heure
    Réglages se rapportant au temps.
    • E/S intégrées
    Paramètres pour l'utilisation des entrées / des sorties TOR.
  • Communication
    Réglages pour la communication en réseau.
  • Affichage
    Réglages pour l'écran.
  • Avancé
  • Modules d'extension

Protection par mot de passe, valeurs limites, compteur universel, remplacement de la pile, réinitialisation de l'appareil.

Réglages pour les modules d'extension qui fonctionnent avec SENTRON PAC4200.

9.2.2 A propos de l'appareil

Les informations de l'appareil ne peuvent pas être modifiées. La touche F4 OK retourne au menu "RÉGLAGES".

Sélection : "RÉGLAGES > A PROPOS APPAREIL"

A PROPOS DE L'APPAREIL

PAC4200 Désignation de l'appareil

Numéro de référence de l'appareil

S/N: Numéro de série de l'appareil

D/T: Datecode.

ES : Version du matériel

SW-REV: Version du firmware

BL-REV: Version du chargeur de l'amorce

9.2.3 Langue et paramètres régionaux

Langue de l'écran et désignation des phases à l'écran.

Sélection : "RÉGLAGES > LANGUE/PAR.RÉGION"

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Langue et paramètres régionaux - 1

text_image LANGUE/PAR. RÉGION LANGUE FRANÇAIS IDENT. PHASES L1,L2... ÉCHAP + - OK

Figure 9-1 Paramètre "LANGUE"

LANGUE/PAR.RÉGION

LANGUE Langue de l'écran

Plage : Chinois, allemand, anglais, français,

italien, portugais, polonais, russe, espagnol, turc

Valeur par

Anglais

défaut :

IDENT. PHASES Désignation des phases à l'écran.

Plage :

L1 L2 L3,

a b c

Valeur par défaut :

L1 L2 L3

9.2.4 Paramètres de base

Les paramètres de base englobent tous les réglages concernant les entrées de mesure.

Sélection : "RÉGLAGES > PARAM. DE BASE"

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Paramètres de base - 1

text_image PARAM. DE BASE ENTRÉE DE TENSION ENTRÉE DE COURANT TPS CALCUL MOY. MOBILE LIM. INF. COURANT ÉCHAP ▲ ▼ ENTR.

Figure 9-2 Paramètre "PARAM. DE BASE"

ENTRÉE DE TENSION

SIEMENS SENTRON PAC4200 - ENTRÉE DE TENSION - 1

text_image ENTRÉE DE TENSION TYPE CONNEXION 3P4W MESURE AVEC TT ? TENSION D'ENTRÉE 400V ÉCHAP ▲ ▼ □▶☒ ENTRÉE DE TENSION TYPE CONNEXION 3P4W MESURE AVEC TT ? U PRIMAIRE 400V U SECONDAIRE 400V ÉCHAP ▲ ▼ □▶☒

Figure 9-3 Paramètre "MESURE AVEC TT ?"

TYPE DE CONNEXION Types de connexion :

3P4W: triphasé,

3P3W: triphasé,

3P4WB: triphasé,

3P3WB: triphasé,

1P2W: monophasé,

Valeur par défaut : 3P4W

4 conducteurs, charge déséquilibrée

3 conducteurs, charge déséquilibrée

4 conducteurs, charge équilibrée

3 conducteurs, charge équilibrée

2 conducteurs, charge déséquilibrée

MESURE AVEC TT ? Mesure avec / sans transformateurs de tension

Commutateur on/off :

on / off.

On : Mesure via transformateur de tension.

En cas de mesure via transformateur de tension, l'appareil doit connaître le rapport du transformateur de tension. Pour cela, il faut saisir les tensions primaire et secondaire dans les champs "U PRIMAIRE" et "U SECONDAIRE".

En cas de commutation de la mesure directe à la mesure via transformateur de tension, l'appareil reprend la dernière tension de référence de mesure paramétrée comme tension secondaire et comme tension primaire.

Off : Mesure directe sur le réseau basse tension.

En cas de commutation de la mesure via transformateur de tension à la mesure directe, l'appareil reprend la dernière tension secondaire paramétrée comme tension de référence de mesure.

Valeur par défaut : □ Off

TENSION D'ENTRÉE Tension nominale du réseau mesuré. Doit être indiquée lorsque la mesure se fait directement sur le réseau, sans transformateur de tension.

SENTRON PAC4200 avec bloc d'alimentation à large

plage de tension

Plage :

1 V à 690 V, réglage libre (600 V pour UL)

Valeur par défaut : 400 V

SENTRON PAC4200 avec bloc d'alimentation à très

basse tension

Plage :

1 V à 500 V, réglage libre

Valeur par défaut : 289 V

La propriété "TENSION D'ENTRÉE" est uniquement visible

lorsque

"MESURE AVEC TT ?" n'est pas cochée (" Off").

U PRIMAIRE Tension primaire. Doit être indiquée lorsque la mesure

s'effectue via transformateur de tension.

Plage : 1 V à 999999 V, réglage libre

Valeur par défaut : 400 V

La propriété "U PRIMAIRE" est uniquement visible lorsque

"MESURE AVEC TT ?" est cochée ("☑ On").

U SECONDAIRE Tension secondaire. Doit être indiquée lorsque la mesure s'effectue via transformateur de tension.

SENTRON PAC4200 avec bloc d'alimentation à large

plage de tension

Plage : 1 V à 690 V, réglage libre (600 V max. pour UL)

Valeur par défaut : 400 V

SENTRON PAC4200 avec bloc d'alimentation à très

basse tension

Plage : 1 V à 500 V, réglage libre

Valeur par défaut : 289 V

La propriété "U SECONDAIRE" est uniquement visible lorsque

"MESURE AVEC TT ?" est cochée ("☑ On").

ENTRÉE DE COURANT

SIEMENS SENTRON PAC4200 - ENTRÉE DE COURANT - 1

text_image ENTRÉE DE COURANT I PRIMAIRE 50A I SECONDAIRE 5A INVERSER COURANT L1 □ INVERSER COURANT L2 □ INVERSER COURANT L3 □ ÉCHAP ▲ EDIT

Figure 9-4 Paramètre "ENTRÉE DE COURANT"

PRUDENCE

Respecter l'intensité maximale admissible

Une surcharge pourrait entraîner une détérioration du SENTRON PAC4200.

L'appareil doit connaître le rapport du transformateur de courant. Pour cela, il faut saisir les courants primaire et secondaire dans les champs "I PRIMAIRE" et "I SECONDAIRE".

I PRIMAIRE Courant primaire du transformateur de courant

Plage : 1 A à 99999 A

Valeur par défaut : 50 A

I SECONDAIRE Courant secondaire du transformateur de courant

Plage : 1 A, 5 A

Valeur par défaut : 5 A

Evaluation inversée du sens du courant pour chaque phase. INVERSER COUI

INVERSER COURANT L2 INVERSER COURANT L3

Commutateur on/off :

on / off.

Off : L'appareil interprète le sens du courant conformément au câblage.

☑ On : Le sens du courant est inversé. L'appareil interprète le sens du courant inversement au câblage.

Valeur par défaut : □ Off

TPS CALCUL MOY. MOBILE

TEMPS CALCUL MOY. Temps de calcul de la valeur moyenne mobile

Plage : 3, 5, 10, 30, 60, 300, 600, 900 s

Valeur par défaut : 600 s

LIMITE INFERIEURE COURANT

SIEMENS SENTRON PAC4200 - LIMITE INFERIEURE COURANT - 1

Figure 9-5 Limite inférieure courant

MESURE

Suppression du point zéro en pourcentage par rapport au courant nominal primaire du transformateur externe :

La limite inférieure de la mesure de courant sert à supprimer le point zéro, de façon que sous cette limite, la valeur zéro soit affichée.

HEURES FONCT. Limite inférieure de courant pour le calcul des heures de fonctionnement en pourcentage de I_N

Voir aussi

Entrée de tension (Page 106)

Entrée de courant (Page 110)

9.2.5 Puissances moyennes

Réglages pour la courbe de charge.

Sélection : "RÉGLAGES > PUISSANCE MOYENNE"

PUISSANCE MOYENNE

SOUS-PÉRIODEPériode de détermination des données de la courbe de charge selon la méthode "Fixed Block" ou "Rolling Block"
SENTRON PAC4200 traite la méthode "Fixed Block" comme un cas particulier de la méthode "Rolling Block". Le critère de différenciation décisif est le nombre de sous-périodes.
La durée de la période d'intégration se définit comme le produit de la durée de la sous-période et du nombre de sous-périodes.
Durée période d'intégration = n * durée sous-période; n = nombre de sous-périodes

DURÉE SOUS-PÉRIODE Durée de la sous-période :

Valeur par défaut : 15 min

NOMBRE SOUS Nombre de sous-périodes

PÉRIODES

Plage : 1 à 5

Valeur par défaut : 1

Le nombre "1" définit le comportement "Fixed Block".

Les nombres "2" à "5" définissent le comportement "Rolling Block".

SYNC SOURCE Source de l'impulsion de synchronisation pour l'enregistrement de la courbe de charge.

Plage : NÉANT, BUS, ENTRÉE TOR, HORL. INT.

NÉANT La synchronisation est désactivée.

BUS Synchronisation par les interfaces

de communication.

ENTRÉE TOR Synchronisation par l'entrée TOR.

HORL. INT. Synchronisation par l'horloge de

l'appareil.

Défaut : HORL. INT.

Pour la synchronisation par l'entrée TOR, l'entrée TOR doit être préalablement paramétrée à cette fin. ("RÉGLAGES > E/S INTÉGRÉES > ENTRÉE TOR", champ "ACTION", valeur "SYNC P/Qkum"). Le champ "SYNC. SOURCE" passe automatiquement sur "NÉANT" lorsque l'entrée TOR est utilisée pour une autre fonction.

Voir aussi

Courbe de charge (Page 33)

9.2.6 Date/Heure

Paramètres de la date et du temps.

Sélection : "RÉGLAGES> DATE/HEURE"

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Date/Heure - 1

text_image DATE/HEURE 22.10.2008 FORMAT JJ:MM.AAAA HEURE 08:18:24 ZONE HORAIRE 00:00 HEURE ÉTÉ AUTO EU ÉCHAP EDIT

Figure 9-6 Paramètre "DATE/HEURE"

DATE / HEURE

DATE Date du jour.

La date du jour est définie dans le champ FORMAT.

FORMAT Format de la date

Plage : JJ.MM.AAAA, AAAA-MM-JJ, MM/JJ/AA

Valeur par défaut : JJ.MM.AAAA

HEURE Heure au format : HH:MM:SS

ZONE HORAIRE Zone horaire rapportée au temps universel coordonné (UTC).

Exemples :

"-06:00" correspond à UTC-6

"+01:00" correspond à UTC+1

Plage : -12:00 ... +14:00,

réglable à intervalles de 30 minutes.

Valeur par défaut : 00:00

HEURE D'ÉTÉ Passage automatique de l'heure d'hiver à l'heure d'été et de l'heure d'été à l'heure d'hiver.

Plage :

ETEINT Le passage heure d'été/heure d'hiver est

désactivé.

AUTO EU Passage heure d'été/heure d'hiver de

l'Union européenne

Passage à l'heure d'été : Le dernier dimanche de mars, l'horloge de l'appareil avance de 01h00 UTC à 02h00 UTC.

Passage à l'heure d'hiver : Le dernier dimanche d'octobre, l'horloge de l'appareil recule de 02h00 UTC à 01h00 UTC.

9.2 Paramétrage via l'interface utilisateur

AUTO US Passage heure d'été / heure d'hiver aux

Etats-Unis

Passage à l'heure d'été : Le deuxième dimanche de mars, l'horloge de l'appareil avance de 02h00 heure locale à 03h00.

Passage à l'heure d'hiver : Le premier dimanche de novembre, l'horloge de l'appareil recule de 02h00 heure locale à 01h00.

TABLE Passage heure d'été/heure d'hiver

librement paramétrable. Les paramètres sont configurables par logiciel.

Valeur par défaut : AUTO EU

Voir aussi

Date et heure (Page 105)

9.2.7 E/S intégrées

Paramètre pour l'utilisation des entrées / des sorties TOR.

Sélection : "RÉGLAGES > E/S INTÉGRÉES".

Etat E/A

SIEMENS SENTRON PAC4200 - E/S intégrées - 1

text_image ÉTAT E/S MODULE DI .3 2.1.0 M1 4. S O ⊙ R DO .1.0 M1 4. S O INT MENU

SIEMENS SENTRON PAC4200 - E/S intégrées - 2

L'entrée ou la sortie TOR est sur ARRET / INACTIF / LOW.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - E/S intégrées - 3

L'entrée ou la sortie TOR est sur MARCHE / ACTIF / HIGH.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - E/S intégrées - 4

L'entrée ou la sortie TOR est configurée en tant qu'entrée ou sortie d'impulsions.

S Synchronisation

Figure 9-7 Etat module d'E/S

SORTIE TOR

SIEMENS SENTRON PAC4200 - SORTIE TOR - 1

text_image SORTIE TOR SORTIE TOR 0.0 ACTION DEPASS. LIMITE SOURCE LIMITE LOGIQUE ÉTAT ÉCHAP + - OK

Figure 9-8 Paramètre "SORTIE TOR"

SORTIE TOR Sortie TOR

ACTION Type d'utilisation de la sortie TOR :

Plage :

OFF La sortie TOR est désactivée.

APPAREIL ON La sortie TOR signale que l'appareil est en marche.

CDE. DISTANCE La sortie TOR est commandée à distance.

SENS ROTATION La sortie TOR est activée par un champ

électrique à rotation horaire et reste active tant que le sens de rotation du champ est conservé.

SYNC Synchronisation d'autres appareils.

DÉPASS. LIMITE La sortie TOR est activée par un

dépassement de limite et reste active tant que le dépassement de limite se poursuit. Le champ "SOURCE" sélectionne la valeur limite à surveiller. La définition de la valeur limite est donnée sous "AVANCÉ > LIMITES".

IMPULS.ÉNERGIE La sortie TOR émet par unité d'énergie (par

ex. kWh) le nombre paramétré d'impulsions ou de fronts.

Valeur par défaut : OFF.

MODE Ce champ existe pour "IMPULS.ÉNERGIE".

Sortie d'impulsions ou de fronts.

IMPULSION : Des impulsions sont déclenchées.

FRONT : Des fronts sont déclenchés.

Valeur par défaut : IMPULSION

SIEMENS SENTRON PAC4200 - SORTIE TOR - 2

SYNC LONG. Ce champ existe pour l'action "SYNC".

Durée de l'impulsion de synchronisation. Temps pendant lequel le signal est à l'état "haut" sur la sortie TOR.

Plage : 30 ... 500 ms

Valeur par défaut : 100 ms

SOURCE Le champ est présent pour les actions "DÉPASS. LIMITE" et

"IMPULS.ÉNERGIE"

Pour "DÉPASS. LIMITE" :

Le champ "SOURCE" sélectionne la valeur limite dont l'état est donné sur la sortie TOR.

Plage : LIMITE LOGIQUE, LIM 0, LIM 1, ... LIM 11

Valeur par défaut : LIMITE LOGIQUE

Pour "IMPULS.ÉNERGIE" :

Le champ "SOURCE" sélectionne le type de puissance cumulée (énergie active ou énergie réactive) :

kWh IMPORT

kWh EXPORT

kvarh IMPORT

kvarh EXPORT

Les valeurs de référence qui déclenchent un front ou une impulsion

quand elles sont atteintes sont définies dans les champs "UNITÉ" et "IMPULS. PAR UNITÉ".

9.2 Paramétrage via l'interface utilisateur

UNITÉ Ce champ existe pour "IMPULS. PAR UNITÉ".

Valeur de la puissance cumulée pour laquelle un nombre configurable d'impulsions ou de fronts sont déclenchés. Le nombre d'impulsions ou de fronts à déclencher est défini dans le champ "IMPULS. PAR UNITÉ" ou "FRONTS PAR UNITÉ".

Plage : 1, 10, 100, 1000 kVarh ou kW

Valeur par défaut : 1

IMPULS. PAR Ce champ existe pour "IMPULS. PAR UNITÉ".

UNITÉ Nombre d'impulsions à déclencher par unité. L'unité de référence est définie dans le champ "UNITÉ".

Plage : 1 à 999

Valeur par défaut : 1

FRONTS PAR Ce champ existe pour "IMPULS. PAR UNITÉ".

UNITÉ Nombre de fronts à déclencher par unité. L'unité de référence est définie dans le champ "UNITÉ".

Plage : 1 à 999

Valeur par défaut : 1

LONGUEUR IMP. Ce champ existe pour "IMPULS. PAR UNITÉ".

Durée de l'impulsion.

Plage : 30 à 500

Valeur par défaut : 100 ms

La longueur minimale de l'intervalle entre impulsions correspond à la durée d'impulsion prescrite.

ENTRÉE TOR

SIEMENS SENTRON PAC4200 - ENTRÉE TOR - 1

text_image ENTRÉE TOR ENTRÉE TOR 0.0 ACTION ENTRÉE IMPULS. MODE IMPULSION IMPULS. PAR UNITÉ 1 UNITÉ kWh IMPORT COMPT. CORRESP. AUCUN ÉCHAP ▲ EDIT

Figure 9-9 Paramètre "ENTRÉE TOR"

ENTRÉE TOR Entrée TOR

ACTION Type d'utilisation de l'entrée TOR :

Plage :

NÉANT : L'entrée TOR est désactivée.

ENTRÉE IMPULS. : Décompte des impulsions d'entrée.

Remarque :

Pour le comptage des impulsions un compteur universel peut être paramétré. Dans le paramètre "AVANCÉ > COMPTEUR UNIVERSEL", réglez le champ "SOURCE" sur la valeur "ENTRÉE TOR".

HP <-> HC : Commutation du tarif. Tarif HC à l'entrée active.

SYNC. HEURE : Synchronisation de l'horloge "top de minute"

L'horloge interne est avancée ou retardée si l'heure retarde ou avance de 30 secondes au plus.

Si pendant 20 minutes aucune impulsion ne survient, un événement est écrit.

Lorsque des modifications sont effectuées dans le masque "Date/Heure", l'impulsion de synchronisation est inefficace jusqu'à ce que le masque soit refermé.

SYNC P/Qkum : Synchronisation des puissances moyennes

ÉTAT : A chaque commutation, un événement est

écrit.

MARCHE/ARRET Cette fonction démarre ou arrête le compteur

indiqué sous Cible. Ceci dépend du fait que l'entrée TOR correspondante est active ou non. Quand elle est active, l'action démarre. Quand elle est inactive, l'action s'arrête.

COPIER&R.A.Z. Cette fonction copie et réinitialise les

compteurs indiqués sous "Cible". Pour cela, l'entrée TOR correspondante bascule de inactif à actif.

R.A.Z. Cette fonction réinitialise les compteurs

indiqués sous "Cible". Pour cela, l'entrée TOR correspondante bascule de inactif à actif.

Valeur par défaut : NÉANT

MODE Ce champ existe pour "ENTRÉE IMPULS.".

Décompte des impulsions ou des fronts.

Plage :

IMPULSION : Les impulsions sont décomptées.

FRONT : Les fronts sont décomptés.

Valeur par défaut : IMPULSION

IMPULS. PAR Ce champ existe pour "ENTRÉE IMPULS.".

UNITÉ

Nombre des impulsions devant intervenir par unité afin que le compteur soit incrémenté de "1". L'unité de référence est définie dans le champ "UNITÉ".

Plage : 1 à 999

Valeur par défaut : 1

9.2 Paramétrage via l'interface utilisateur

FRONTS PAR UNITÉCe champ existe pour "IMPULS. PAR UNITÉ".Nombre des fronts devant intervenir par unité afin que le compteur soit incrémenté de "1". L'unité de référence est définie dans le champ "UNITÉ".
Plage : 1 à 999Valeur par défaut : 1
UNITÉ Visible pour l'action "ENTRÉE IMPULS."Unité de comptage lors du décompte des impulsions ou fronts entrants : kWh (énergie active)kvarh (énergie réactive)TEXTE"TEXTE" remplace l'unité définie par l'utilisateur, par ex. m^3/h ou pièce. La séquence de texte désignant l'unité doit être définie via l'interface de communication. La séquence de texte définie s'affiche à la sélection de "TEXTE" dans le champ "TEXTE".
TEXTE Séquence de texte désignant l'unité de comptage. voir le champ "UNITÉ"
CIBLEVous trouverez des informations plus détaillées dans le tableau ci-après.
COMPTEUR CORRESP.Indépendamment de l'action choisie, affichage du compteur d'impulsions personnalisable correspondant.Cette fonction est disponible uniquement si au moins un module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO" est enfiché sur le SENTRON PAC.

Tableau 9-1 Possibilités de réglage dans le champ "CIBLE" en fonction de l'action choisie

Cible Description MARCHE/ARRET COPIER/R.A.Z. R.A.Z.
PROCESS&IMPULS Concerne :• tous les compteurs d'énergie du process• Le compteur d'heures de fonctionnement du process• Tous les compteurs d'impulsionsX
COMPTEUR IMPULSTous les compteurs d'impulsionsX
COMPTEUR IMPULS 1 ... nCompteurs d'impulsions spécifiquesX
CPT.PROCESStous les compteurs d'énergie du processXXX
CPT.PROCESS kWh / kVAR / kVAhCompteur d'énergie du process spécifiqueXX

9.2.8 Communication

Réglages pour la communication en réseau.

Sélection : "RÉGLAGES > COMMUNICATION"

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Communication - 1

text_image COMMUNICATION ADR. MAC 0800069C9470 ADR. IP 0.192.168.221 S/RES. 255.255.255.0 PASSEREL.255.255.255.255 PROTOCOLE MODBUS TCP ÉCHAP ▲ ▼ EDIT

Figure 9-10 Paramètre "COMMUNICATION"

Une modification des adresses TCP/IP ne devient active qu'après le redémarrage de l'appareil.

Quand vous quittez le paramètre "COMMUNICATION" avec la touche F1, ECHAP l'appareil demande si un redémarrage est souhaité.

  • Touche F1 NON: Ne pas redémarrer. Les modifications d'adresse dans l'appareil ne sont alors pas actives.
  • Touche F4 OK : Redémarrer. Les modifications d'adresse sont actives.

COMMUNICATION

ADR. MAC.: Adresse MAC Lecture seulement

ADR. IP : Adresse IP

S/RES.: Masque de réseau

PASSEREL.:

Adresse de passerelle d'un ordinateur pouvant établir une liaison entre le réseau défini dans le champ "S/RES." et un autre réseau (par ex. un routeur).

PROTOCOLE : MODBUS TCP

9.2.9 Affichage

Réglages pour l'écran du SENTRON PAC4200.

Sélection : "RÉGLAGES > AFFICHAGE"

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Affichage - 1

text_image AFFICHAGE CONTRASTE 5 ÉCLAIRAGE 3 ÉCLAIRAGE ATTÉNUÉ 1 DÉLAI → ATTÉNUER 3min VIDÉO INVERSE ☑ RAFRAÎCHISS. 330ms TEST AFFICHAGE... ÉCHAP ▲ EDIT

Figure 9-11 Paramètre "AFFICHAGE"

AFFICHAGE

CONTRASTE Contraste de l'écran LCD.

Plage : 0 à 10.

Valeur par défaut : 5

ÉCLAIRAGE Intensité du rétroéclairage de l'écran LCD.

La valeur "0" désactive le rétroéclairage.

Plage : 0 à 3.

Valeur par défaut : 3

ÉCLAIRAGE ATTÉNUÉ

Intensité du rétroéclairage de l'écran LCD. Est réglé par l'appareil au terme du délai d'atténuation. voir le champ "DÉLAI -> ATTÉNUER"

La valeur "0" désactive le rétroéclairage.

Plage : 0 à 3.

Valeur par défaut : 1

DÉLAI D'ATTÉNUATION

Temps au bout duquel l'appareil commute le rétroéclairage de "ÉCLAIRAGE" à "ÉCLAIRAGE ATTÉNUÉ".

Plage : 0 à 99 min.

Valeur par défaut : 3 min

VIDÉO INVERSE

Inversion de la représentation figure/fond de l'écran.

Commutateur on/off :

on / off.

Off : Caractères clairs sur fond sombre.

On : Caractères sombres sur fond clair.

Valeur par défaut : ☑ On

RAFRAÎCHISS. Vitesse de rafraîchissement de l'écran.

Plage : 330 à 3000 ms

Valeur par défaut : 330 ms.

La tolérance de la vitesse de rafraîchissement s'élève à 100 ms.

TEST AFFICHAGE

Mire de contrôle du bon fonctionnement de l'écran.

La touche F3 inverse l'image test.

La touche F4 ferme l'affichage.

9.2.10 Avancé

Sélection : "RÉGLAGES > AVANCÉ"

Autres paramètres d'appareil :

• Protection par mot de passe
• Définition des valeurs limites
• Définition du compteur universel
- Remplacement de la pile
- Réinitialisation des valeurs mini/maxi, compteurs, adresses

MOT DE PASSE

L'accès en écriture aux paramètres d'appareil peut être protégé par un mot de passe. La lecture des données est possible sans restrictions.

MOT DE PASSE Active ou désactive la protection par mot de passe.

☑ On : La protection par mot de passe est activée
■ Off : La protection par mot de passe est désactivée

Valeur par défaut : désactivé.

MOT / PASSE Mot de passe de quatre chiffres.

Valeur par défaut : 0000

SIEMENS SENTRON PAC4200 - MOT DE PASSE - 1

text_image MOT DE PASSE PROTEC. MOT DE PASSE MOT DE PASSE 0000 ECHAP

SIEMENS SENTRON PAC4200 - MOT DE PASSE - 2

text_image MOT DE PASSE PROTEC. MOT DE PASSE MOT DE PASSE 0000 ÉCHAP

(1) La protection par mot de passe est désactivée
(2) La protection par mot de passe est activée

Figure 9-12 Paramètre "MOT DE PASSE"

Voir aussi

Protection par mot de passe (Page 55)

Gestion des mots de passe (Page 162)

LIMITES

Surveillance de 12 valeurs limites "LIM0" à "LIM11" et de la valeur limite "LIMITE LOGIQUE".

La valeur limite "LIMITE LOGIQUE" se compose librement à partir des valeurs limites "LIM0" à "LIM11" et des entrées TOR E0.0 et E0.1.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - LIMITES - 1

text_image LIMITES LIM 6 LIM 7 LIM 8 Qtot MOV L2 LIM 9 ULN MOV L2 LIM 10 LIM 11 LIMITE LOGIQUE ÉCHAP ENTR.

Colonne de gauche : Désignation de la limite

Colonne centrale : Source de données surveillée

Colonne de droite : Limite actuellement dépassée: oui, cion

Figure 9-13 Représentation de dépassements de limites

LIM0, LIM1, ..., LIM11 Menu des valeurs limites. Chaque limite possède les propriétés suivantes :

SURVEILLANCE Activation de surveillance des limites.

Commutateur on/off :

on / off.

On : Surveillance de limite activée.
■ Off : Surveillance de limite désactivée.

Valeur par défaut : Arrêt

SOURCE Source de données surveillée

Presque toute les grandeurs de mesure sont

sélectionnables comme source.

Les marques des grandeurs de mesure sont assignées dans l'annexe, tableau "Grandeurs de mesure", colonne de droite "Source LIM".

Valeur par défaut :

U L1

MODE

Opérateurs relationnels

SUPÉRIEUR À, INFÉRIEUR À la valeur du

champ "VALEUR".

Opérateur par défaut : SUPÉRIEUR À

VALEUR

Seuil surveillé (threshold).

TEMPORISATION Temporisation de la signalisation de dépassement de limite en secondes.

La temporisation se rapporte à l'apparition du dépassement de limite ou au dépassement de la valeur seuil définie dans le champ "VALEUR". Voir la figure suivante "Effet de la temporisation".

Plage : 0 à 10.

Valeur par défaut : 0 s

HYSTÉRÉSIS Tampon de la valeur seuil, entraîne la persistance du dépassement de limite.

L'hystérésis se rapporte à la disparition du dépassement de limite survenu ou au retour en-deçà de la valeur seuil définie dans le champ "VALEUR".

Plage : 0,0 à 20,0 %

Valeur par défaut : 0,0 %

La valeur en pourcentage se rapporte à la valeur seuil dans le champ "VALEUR". Voir la figure suivante "Effet de la temporisation et hystérésis".

ÉTAT Indique si la limite est actuellement dépassée.

Oui, dépassement.

Non, pas de dépassement.

LIMITE LOGIQUE Voir le paramètre suivant "LIMITE LOGIQUE"

9.2 Paramétrage via l'interface utilisateur

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Paramétrage via l'interface utilisateur - 1
Figure 9-14 Effet de la temporisation et de l'hystérésis en cas de dépassement haut ou bas de la valeur limite

LIMITE LOGIQUE

Valeur logique fournie par la combinaison logique d'au maximum 12 valeurs limites "LIM0" à "LIM11" en tenant compte des règles de priorité logiques et des parenthèses logiques.

La logique est représentée à l'écran avec des symboles graphiques de la technique numérique.

Valeur "vrai" : il y a dépassement de limite

Valeur "faux" : il n'y a pas dépassement de limite

SIEMENS SENTRON PAC4200 - LIMITE LOGIQUE - 1

flowchart
graph TD
    A["LIM 10"] --> B["&"]
    C["LIM 1"] --> B
    D["LIM 2"] --> B
    E["LIM 3"] --> B
    F["LIM 3"] --> G["=1"]
    H["LIM 5"] --> I["=1"]
    J["LIM 6"] --> I
    K["LIM 7"] --> I
    L["LIM 8"] --> M["=1"]
    N["LIM 9"] --> M
    O["LIM 10"] --> P["=1"]
    Q["LIM 11"] --> P
    R["LIM 3"] --> S["=1"]
    T["=1"] --> U["=1"]
    V["=1"] --> W["=1"]
    X["=1"] --> Y["=1"]
    Z["=1"] --> AA["=1"]
    AB["=1"] --> AC["=1"]
    AD["=1"] --> AE["=1"]
    AF["=1"] --> AG["=1"]
    AH["=1"] --> AI["=1"]
    AJ["=1"] --> AK["=1"]
    AL["=1"] --> AM["=1"]
    AN["=1"] --> AO["=1"]
    AP["=1"] --> AQ["=1"]
    AR["=1"] --> AS["=1"]
    AT["=1"] --> AU["=1"]
    AV["=1"] --> AW["=1"]
    AX["=1"] --> AY["=1"]
    AZ["=1"] --> BA["=1"]
    BB["=1"] --> BC["=1"]
    BD["=1"] --> BE["=1"]
    BF["=1"] --> BG["=1"]
    BH["=1"] --> BI["=1"]
    BJ["=1"] --> BK["=1"]
    BL["=1"] --> BM["=1"]
    BN["=1"] --> BO["=1"]
    BP["=1"] --> BQ["=1"]
    BR["=1"] --> BS["=1"]
    BT["=1"] --> BU["=1"]
    BV["=1"] --> BW["=1"]
    BX["=1"] --> BY["=1"]
    BZ["=1"] --> CA["=1"]
    CB["=1"] --> CC["=1"]
    DD["=1"] --> EE["=1"]
    FF["=1"] --> DG["=1"]
    DH["=1"] --> DI["=1"]
    DJ["=1"] --> DK["=1"]
    DL["=1"] --> DM["=1"]
    DN["=1"] --> DO
    DO --> DO
    DO --> BZ
    DO --> BB
    DO --> DC
    DO --> DW
    DO --> BX
    DO --> BY
    DO --> ZB
    DO --> BZ
    DO --> BB
    DO --> DC
    DO --> DW
    DO --> BX
    DO --> BY
    DO --> ZB
    DO --> BX
    DO --> BZ
    DO --> BB
    DO --> DC
    DO --> DW
    DO --> BX
    DO --> BY
    DO --> ZB
    DO --> BX

Figure 9-15 Paramètre "LIMITE LOGIQUE"

LIM0, LIM1, ..., LIM11

SIEMENS SENTRON PAC4200 - LIMITE LOGIQUE - 2

SIEMENS SENTRON PAC4200 - LIMITE LOGIQUE - 3

Valeurs limites utilisées pour la formation de la valeur limite combinée "LIMITE LOGIQUE".

Bloc logique principal avec 4 entrées, fournit le résultat logique "LIMITE LOGIQUE".

Aux 4 entrées sont reliées 4 blocs logiques avec chacun 4 entrées.

Bloc logique avec 4 entrées. Fournit la valeur de sortie à l'entrée du bloc logique principal.

A chacune des quatre entrées, on peut affecter :

  • l'une des 12 valeurs limites LIM0 à LIM11
  • l'une des entrées TOR E0.0 ou E0.1

Opérateurs logiques 6 opérateurs logiques :

AND, OR, XOR et leur négation NAND, NOR, XNOR

ET

SIEMENS SENTRON PAC4200 - ET - 1

Fonction logique ET : La valeur de sortie est vraie uniquement lorsque toutes les valeurs d'entrée sont vraies. La valeur de sortie est fausse lorsqu'une ou plusieurs valeurs d'entrées sont fausses.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - ET - 2

NON-ET

Fonction logique NON-ET : La valeur de sortie est vraie lorsqu'une ou plusieurs valeurs d'entrées sont fausses. La valeur de sortie est fausse uniquement lorsque toutes les valeurs d'entrée sont vraies.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - NON-ET - 1

OU

Fonction logique OU : La valeur de sortie est vraie lorsqu'une ou plusieurs valeurs d'entrées sont vraies. La valeur de sortie est fausse uniquement lorsque toutes les valeurs d'entrée sont fausses.

9.2 Paramétrage via l'interface utilisateur

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Paramétrage via l'interface utilisateur - 1

NON-OU

Fonction logique NON-OU : La valeur de sortie est vraie uniquement lorsque toutes les valeurs d'entrée sont fausses. La valeur de sortie est fausse lorsqu'une ou plusieurs valeurs d'entrées sont vraies.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - NON-OU - 1

OU EXCLUSIF

Fonction logique OU exclusif : La valeur de sortie est vraie uniquement lorsqu'un nombre impair de valeurs d'entrée sont vraies et les autres fausses.

La logique XOR se comprend facilement avec seulement deux entrées. La sortie est vraie lorsque les entrées ne sont pas toutes deux vraies ou toutes deux fausses.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - OU EXCLUSIF - 1

XNOR

Fonction logique NON-OU exclusif : La valeur de sortie est vraie uniquement lorsqu'un nombre pair de valeurs d'entrée sont vraies et les autres fausses.

La logique XOR se comprend facilement avec seulement deux entrées. La sortie est vraie lorsque les entrées sont toutes les deux vraies ou toutes les deux fausses.

Indicateurs d'état

SIEMENS SENTRON PAC4200 - XNOR - 1

La valeur en entrée ou en sortie est "vraie".

SIEMENS SENTRON PAC4200 - XNOR - 2

La valeur en entrée ou en sortie est "fausse".

Dans le chapitre "Valeurs limites", vous trouverez des informations sur la formation de la valeur limite combinée "LIMITE LOGIQUE".

Voir aussi

Limites (Page 45)

Grandeurs de mesure (Page 203)

COMPTEUR UNIVERSEL

2 compteurs universels configurables pour dénombrer les dépassements de limites, les changements d'état aux entrées ou aux sorties TOR ou pour afficher l'énergie active ou réactive d'un générateur d'impulsions ou encore pour dénombrer des signaux venant d'autres sources telles que des compteurs d'eau ou de gaz.

SOURCE Source du décompte.

Plage :

ENTRÉE TOR, Entrée TOR

SORTIE TOR Sortie TOR

LIMITE LOGIQUE Limite logique

LIM 0, LIM 1, LIM 11 limite 0, limite 1, ... limite 11

ENTRÉE TOR Sélection d'une entrée TOR disponible

SORTIE TOR Sélection d'une sortie TOR disponible

REEMPLACER LA PILE

LE SENTRON PAC4200 écrit des données dans une mémoire volatile avec sauvegarde sur pile. Il faut sauvegarder les données avant de retirer la pile.

La touche F4 ENTR. du dialogue "REEMPLACER LA PILE" lance la sauvegarde des données. L'appareil copie les données de la mémoire volatile sur la mémoire interne non volatile. Les données ne sortent pas de l'appareil.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - REEMPLACER LA PILE - 1

text_image REEMPLACER LA PILE DéBUT REMPLAC. PILE ÉCHAP | ENTR.

Figure 9-16 Sauvegarde des données dans le dialogue "REEMPLACER LA PILE"

Vous trouverez des informations complémentaires au chapitre "Entretien et maintenance".

Voir aussi

Remplacement de la pile (Page 172)

RÉINITIALISER

Le dialogue "RÉINITIALISER" permet de réinitialiser les réglages aux valeurs instantanées ou aux valeurs par défaut à la livraison. Les groupes de valeurs suivants peuvent être réinitialisés :

• Valeurs mini/maxi
- Compteur
- Compteur universel
- Réglages usine
- Paramètres de communication

La touche F4 📄 ne réinitialise pas tout de suite un groupe de valeurs mais sélectionne le groupe. L'option "EXÉCUTER..." réinitialise les groupes de valeurs sélectionnés.

IMPORTANT

Redémarrage de l'appareil

La réinitialisation des deux derniers groupes de valeurs "REGLAGES USINE" et paramètres de "COMMUNICATION" entraîne le redémarrage de l'appareil.

A l'appel de l'option "EXÉCUTER" avec la touche F4 ENTR., une demande de confirmation s'affiche sur l'écran : "Exécuter les fonctions sélectionnées ?". Répondez à la question avec les touches F1 ou F4.

- Touche F1 NON: Interrompre l'action. L'écran revient au mode affichage. La sélection de tous les groupes de valeurs sélectionnés est effacée.

- Touche F4 OK : Les groupes de valeurs sélectionnés sont remis à zéro.

Après exécution avec la touche F4 OK, le message "SÉLECTION EXÉCUTÉE" s'affiche à l'écran ou l'appareil redémarre.

Confirmez le message "SÉLECTION EXÉCUTÉE" avec la touche F4 OK.

EFFACER VAL. MINI/MAXI

attribue la valeur instantanée à toutes les valeurs extrêmes.

R.A.Z. COMPTEURS Remet les compteurs suivants à 0 (zéro) :

  • Compteur d'énergie pour l'énergie active, l'énergie réactive et l'énergie apparente.
  • Compteur d'heures de fonctionnement

R.A.Z. COMPTEUR UNIV.

Remet les compteurs universels configurables à 0 (zéro).

R.A.Z. COMPTEUR IMP

à zéro les compteurs d'impulsions.

Cette fonction est disponible uniquement si au moins un module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO" est connecté au SENTRON PAC4200.

RÉGLAGES USINE

Remet tous les paramètres d'appareil à leur valeur par défaut. Efface les valeurs minimales et maximales. Réinitialise tous les compteurs.

9.2 Paramétrage via l'interface utilisateur

IMPORTANT

La protection d'accès est désactivée

La réinitialisation aux réglages usine désactive la protection de l'appareil. La protection par mot de passe est désactivée. Le mot de passe est mis sur la valeur "0000".

IMPORTANT

Remise à zéro des compteurs

La réinitialisation aux réglages usine remet tous les compteurs à zéro !

PARAM. COMMUNICATION Remet les adresses TCP/IP mentionnées sur :

0.0.0.0

EXÉCUTER Fonction de réinitialisation. Remet à zéro les groupes

de valeurs sélectionnés.

9.2.11 Gestion des mots de passe

Mot de passe par défaut

Le mot de passe par défaut est : 0000

Si aucun mot de passe personnel n'a été attribué à l'utilisateur, la saisie du mot de passe par défaut est nécessaire lorsque la protection par mot de passe est activée.

9.2.11.1 Appeler la gestion des mots de passe

Vous trouverez la gestion des mots de passe dans les réglages, sous "AVANCÉ > MOT DE PASSE"

Pour activer la gestion des mots de passe :

  1. Quittez l'affichage des valeurs de mesure. Appelez le "MENU DE BASE" : Touche F4 MENU
  2. Dans le menu principal, allez sur l'option "RÉGLAGES" : touche F2 ▲ ou touche F3 ▼
  3. Appelez l'option "RÉGLAGES" : touche F4 ENTR.
  4. Dans le menu "RÉGLAGES", allez sur l'option "AVANCÉ" : touche F2 ▲ ou touche F3 ▼

9.2 Paramétrage via l'interface utilisateur

  1. Appelez le menu "AVANCÉ" : Touche F4 ENTR.
  2. Dans le menu "AVANCÉ", appelez l'option "MOT DE PASSE": Touche F4 ENTR.

9.2.11.2 Activer le mot de passe

La protection par mot de passe est activable à tout moment.

IMPORTANT

Mot de passe connu ?

Avant d'activer la protection par mot de passe, assurez-vous que les personnes autorisées à l'accès et vous-même possèdent le mot de passe. Une fois la protection de l'appareil activée, le mot de passe est impérativement nécessaire à toute modification de paramètre. De la même façon, vous avez besoin du mot de passe pour rappeler le dialogue "MOT DE PASSE" en vue de désactiver la protection par mot de passe ou de changer le mot de passe.

La protection par mot de passe est valable dès son activation. Le symbole Mot de passe dans le titre d'affichage passe de "non protégé" à protégé". Tant que vous n'avez pas quitté le dialogue "MOT DE PASSE", vous pouvez à nouveau désactiver la protection par mot de passe ou consulter le mot de passe dans le champ "MOT DE PASSE".

Pour activer la protection par mot de passe, procédez comme suit :

  1. Appelez l'affichage "MOT DE PASSE".
  2. Activez le champ "MOT DE PASSE" avec touche F4

SIEMENS SENTRON PAC4200 - IMPORTANT - 1

text_image MOT DE PASSE PROTEC. MOT DE PASSE MOT DE PASSE 0000 ECHAP

SIEMENS SENTRON PAC4200 - IMPORTANT - 2

text_image MOT DE PASSE PROTEC. MOT DE PASSE MOT DE PASSE 0000 ÉCHAP

(1) La protection par mot de passe est désactivée
(2) La protection par mot de passe est activée

Figure 9-17 Paramètre "MOT DE PASSE"

9.2.11.3 Désactiver la protection par mot de passe

Lorsque la protection par mot de passe est désactivée, les réglages de l'appareil ne sont pas protégés contre une éventuelle modification non autorisée ou intempestive.

La désactivation de la protection par mot de passe entraîne l'affichage du mot de passe courant à l'écran. Le mot de passe reste mémorisé et redevient actif à la réactivation de la protection par mot de passe.

Remarque

Mot de passe visible à l'écran

La désactivation de la protection par mot de passe entraîne l'affichage du mot de passe à l'écran.

Pour désactiver la protection par mot de passe, procédez comme suit :

  1. Appelez l'affichage "MOT DE PASSE".

  2. Décochez la case "MOT DE PASSE" avec touche F4 □◀◀ Le dialogue "SAISIE MOT DE PASSE" s'ouvre.

  3. Saisissez le mot de passe et confirmez avec la touche F4 OK L'écran revient à l'affichage "MOT DE PASSE". Le mot de passe est visible à l'écran.

Si le mot de passe saisi est correct, la protection par mot de passe est désactivée. Si le mot de passe saisi est erroné, la protection par mot de passe reste activée. Recommencez à partir de l'étape 2 et saisissez le mot de passe correct.

9.2.11.4 Changer de mot de passe

Le mot de passe peut être modifié lorsque la protection par mot de passe est activée ou non. Lorsque la protection est activée, le mot de passe actuellement en vigueur est nécessaire.

Situation de départ : La protection par mot de passe est désactivée

Quand la protection par mot de passe est désactivée, le mot de passe n'est pas protégé et peut être modifié sans restrictions.

9.2 Paramétrage via l'interface utilisateur

Marche à suivre pour changer le mot de passe :

  1. Appelez l'affichage "MOT DE PASSE".
  2. Allez sur le paramètre "MOT DE PASSE" : touche F2 ▲ ou touche F3 ▼
  3. Ouvrez le mode édition du "MOT DE PASSE" : touche F4 EDIT
  4. Modifiez le mot de passe avec : touche F2 + ou touche F3 →
  5. Validez le nouveau mot de passe avec : touche F4 OK Le mot de passe est sauvegardé de façon permanente. L'écran revient au mode affichage.

Situation de départ : La protection par mot de passe est activée :

Lorsque la protection est activée, la saisie du mot de passe en vigueur est nécessaire pour modifier le mot de passe.

Marche à suivre pour changer le mot de passe :

  1. Appelez l'affichage "MOT DE PASSE".
  2. Allez sur le paramètre "MOT DE PASSE" : touche F2 ▲ ou touche F3 ▼
  3. Ouvrez le mode édition du "MOT DE PASSE" : touche F4 EDIT
  4. Le dialogue "SAISIE MOT DE PASSE" s'ouvre.
  5. Entrez le mot de passe et confirmez avec la touche F4 OK Si vous avez entré le bon mot de passe, celui-ci apparaît dans le champ MOT DE PASSE.
  6. Ouvrez le mode édition du "MOT DE PASSE" avec : touche F4 EDIT
  7. Modifiez le mot de passe avec : touche F2 + ou touche F3 →
  8. Validez le nouveau mot de passe avec : touche F4 OK Le mot de passe est sauvegardé de façon permanente et prend effet immédiatement. L'écran revient au mode affichage. Le nouveau mot de passe reste visible jusqu'à ce que vous quittiez la boîte de dialogue avec la touche F4 ECHAP.

9.2.11.5 Que faire en cas de perte du mot de passe ?

Si vous avez oublié ou perdu le mot de passe, veuillez vous adresser à l'assistance technique. Elle vous attribuera un nouveau mot de passe.

Vous trouverez l'adresse de l'assistance technique au chapitre "Introduction" sous "Assistance technique".

Demander un nouveau mot de passe

En cas de demande par téléphone, gardez à proximité les informations suivantes, ou joignez-les en cas de demande par écrit :

  • Adresse MAC de l'appareil.
  • Vous trouverez l'adresse MAC dans "RÉGLAGES > COMMUNICATION"

IMPORTANT

Modifier le mot de passe dès réception

Après avoir obtenu le nouveau mot de passe, il est préférable de le modifier aussitôt et d'en informer les personnes autorisées à l'accès.

9.2.12 Modules d'extension

Sélectionner les paramètres de l'appareil

Réglages pour les modules d'extension qui fonctionnent avec SENTRON PAC4200.

Sélection : "REGLAGES > MODULES D'EXTENSION".

Voir aussi

Configuration du module d'extension PAC RS485 (Page 167)

Configuration du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO (Page 169)

9.2.13 Configuration du module d'extension PAC RS485

Si le module d'extension PAC RS485 est monté sur le multimètre SENTRON PAC, vous pouvez effectuer la configuration du module d'extension PAC RS485 sur le multimètre.

IMPORTANT

Communication perturbée en cas de configuration différente des abonnés sur le bus

Si les abonnés sur le bus sont configurés différemment, des perturbations se produisent sur le bus au niveau de la communication. Veillez à ce que, pour tous les abonnés sur bus, la même vitesse de transmission, les mêmes réglages, le même protocole et le même temps de réponse soit réglés pour le bus et le maître.

Réglages sur le multimètre SENTRON PAC

Appelez dans le menu de base du multimètre SENTRON PAC "Réglages" > "Module RS485". Vous voyez ensuite les masques suivants :

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Réglages sur le multimètre SENTRON PAC - 1
Figure 9-18 Configuration du module d'extension PAC RS485 à l'aide des touches

"Adresse":

chaque module d'extension possède une adresse univoque. Vous réglez celle-ci ici. Les adresses de 1 à 247 sont supportées.

IMPORTANT

Comportement anomal du bus pour les mêmes adresses

Si plusieurs modules d'extension ont la même adresse, cela peut provoquer un comportement anomal de l'ensemble du bus. La communication entre le maître et les esclaves raccordés au bus est perturbée.

Assurez-vous que chaque module d'extension a une adresse univoque.

"Vitesse transm." :

vous réglez ici la vitesse de transmission pour la communication externe du module d'extension PAC RS485. La vitesse de transmission est enregistrée dans la mémoire permanente du multimètre SENTRON PAC.

"Réglages":

vous réglez ici les bits de données, le bit de parité et les bits d'arrêt pour la communication externe :

  • 8E1 = 8 bits de données, le bit de parité est even, 1 bit d'arrêt
  • 8O1 = 8 bits de données, le bit de parité est odd, 1 bit d'arrêt
  • 8N2 = 8 bits de données, pas de bit de parité, 2 bits d'arrêt
  • 8N1 = 8 bits de données, pas de bit de parité, 1 bit d'arrêt

Tableau 9-2 Structure des variantes de réglage

Position Signification Réglages possibles
1 Nombre de bits de données 8
2 Bits de paritéEven =Lesbits de données sont complétés jusqu'a obtenir un nombre pair.
Odd =Lesbits de données sont complétés jusqu'a obtenir un nombre impair.
None =Aucun bit de parité n'est envoyé.
3 Nombre de bits d'arrêt 1 ou 2

"Protocole":

vous réglez ici le protocole de communication :

  • Modbus RTU
  • SEAbus

"Temps de réponse":

si le multimètre communique via le bus RS 485 avec un module Modbus plus ancien d'un autre constructeur, il peut être nécessaire de temporiser la réponse de l'esclave à une demande du maître. Le temps de réponse correspond à la vitesse de transmission réglée. Pour des vitesses de transmission ≥ 19200 bauds, le temps de réponse correspond au moins à un intervalle de temps entre caractères de 3,5 par rapport à la vitesse de transmission configurée.

Tableau 9-3 Réglages possibles

RéglageSignification
0 = AutoL'appareil règle automatiquement un temps de réponse adapté à la vitesse de transmission. C'est le temps de réponse minimal.
1 ... 255Temps de réponse en ms

Si vous réglez la vitesse de transmission sur une valeur qui ne correspond pas au temps de réponse réglé, le programme met le temps de réponse sur "Auto".

Tableau 9-4 Calcul de la performance

Vitesse de transmissionTemps de réponse calculé
4800 baudsAu moins 9 ms
9600 baudsAu moins 5 ms
≥ 19200 baudsAu moins 3 ms

Voir aussi

Modules d'extension (Page 166)

9.2.14 Configuration du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO

Si le module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO est monté sur la centrale de mesure SENTRON PAC, vous pouvez configurer les entrées et sorties TOR externes sur celui-ci.

Réglages sur la centrale de mesure SENTRON PAC

Dans le menu MODULE EXT." sélectionnez le module d'extension à configurer.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Réglages sur la centrale de mesure SENTRON PAC - 1

Figure 9-19 Configuration du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO par touches

Les entrées et sorties TOR externes sont configurées comme les entrées et sorties TOR internes.

Dans la moitié supérieure de l'écran, les informations suivantes sont affichées les unes à la suite des autres :

• le numéro de référence
- le numéro de série du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO
- la version firmware du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO
• le champ "DIAG"

Tableau 9-5 Etat dans le champ "DIAG" avec signification

Etat SignificationSolution
INIT Le module d'extension est en phase d'initialisation.
OK Le module d'extension est opérationnel. —
FW_UPD La mise à jour du firmware du module d'extension a été exécutée, mais n'est pas terminée correctement.COM_ERR Erreur de communication interneAttendez la fin de la mise à jour ou renouvez l'opération.1. Redémarrez l'appareil.Débranchez brièvementl'alimentation.2. Remplacez le moduled'extension et/ou l'appareil.
SYS_ERR Le matériel et/ou le firmware du SENTRON PACet du module d'extensionSENTRON PAC 4DI/2DO sont incompatibles.Veuillez contacter le serviced'assistance.

Voir aussi

Modules d'extension (Page 166)

E/S intégrées (Page 146)

9.3 LED de diagnostic du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO

Description

La LED de diagnostic signale l'état de la communication.

Tableau 9-6 LED de signalisation d'état et de défaut

Couleur EtatDescription Mesures
Vert allumée de manière statiqueLe module d'extension est opérationnel.
Vert ArrêtPas de tension sur le module d'extensionSENTRON PAC 4DI/2DO1. Vérifiez que le module d'extensionSENTRON PAC 4DI/2DO est correctement enfiché sur la centrale de mesureSENTRON PAC.2. Appliquez la tension d'alimentation à la centrale de mesure SENTRON PAC4200.3. Remplacez le module d'extension et/ou l'appareil.

10.1 Ajustage

L'appareil a été réglé par le constructeur avant livraison. Aucun réglage ultérieur n'est nécessaire en cas de respect des conditions d'environnement.

10.2 Nettoyage

Nettoyez régulièrement l'écran et le clavier Utilisez un chiffon sec.

PRUDENCE
Dommages dus à des produits de nettoyageCertains produits de nettoyage peuvent entraîner des dommages sur l'appareil. N'utilisez pas de produit de nettoyage.
IMPORTANT
Dommages dus à l'humiditéL'humidité et la présence d'eau peuvent affecter le fonctionnement des constituants. Veillez à ce que le module d'extension ne soit pas exposé à l'humidité. Nettoyez les composants uniquement avec un chiffon antistatique sec ne peluchant pas.

10.3 Mise à jour du firmware

Le SENTRON PAC4200 et le module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO prennent en charge la mise à jour du firmware.

Vous effectuez la mise à jour du firmware avec le logiciel de configuration SENTRON powerconfig. Pour plus d'informations sur l'exécution d'une mise à jour du firmware, référez-vous à l'aide en ligne relative à SENTRON powerconfig. Les versions firmware requises le cas échéant sont disponibles sur Internet.

10.4 Remplacement de la pile

La fonction de mise à jour, comme tous les accès en écriture, peut être protégée par un mot de passe.

PRUDENCE

Une panne secteur durant la mise à jour du firmware rend le module d'extension inopérationnel

La mise à jour du firmware prend quelques minutes. Branchez le SENTRON PAC équipé du module d'extension SENTRON PAC4DI/2DO ou du module d'extension PAC PROFIBUS DP à une tension d'alimentation sûre pour la mise à jour du firmware du module d'extension.

Si malgré ces mesures, la tension est coupée, essayez de relancer la mise à jour du firmware du module d'extension dans SENTRON powerconfig.

IMPORTANT

Le module d'extension ne fonctionne pas avec une mauvaise version du firmware

Les anciennes versions de la centrale de mesure SENTRON PAC ne supportent pas en charge le module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO. Veillez à utiliser une version de firmware du SENTRON PAC qui supporte le module d'extension.

Pour plus d'informations sur les versions de firmware, référez-vous à l'assistance technique.

Voir aussi

Adresse Internet de l'assistance technique

10.4 Remplacement de la pile

La pile du SENTRON PAC4200 doit être régulièrement remplacée.

Remarque

Pas de contrôle de la pile

Le SENTRON PAC4200 ne dispose d'aucune fonction déterminant l'état de charge de la pile.

Durée de vie de la pile

Respectez les indications sur la durée de vie de la pile au chapitre "Caractéristiques techniques".

Pile de rechange

Employez une pile de rechange qui satisfait aux spécifications techniques. Respectez les indications du chapitre "Caractéristiques techniques".

IMPORTANT

N'utilisez que des piles certifiées UL1642.

Outils

Utilisez pour le remplacement de la pile l'outillage suivant :

- Pince pointue contre-coudée avec mâchoires isolées.

Marche à suivre

Pour remplacer la pile, procédez de la manière suivante :

  1. Assurez-vous que la pile de remplacement présente une capacité de charge maximale et est disponible sur place au début de l'opération.
  2. Sauvegardez les données de l'appareil.

- Allez dans le dialogue "REPLACEZ LA PILE":

RÉGLAGES > AVANCÉ > REMPLACER LA PILE

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marche à suivre - 1

text_image REEMPLACER LA PILE DéBUT REMPLAC. PILE ÉCHAP | | ENTR.

- Sélectionnez l'option "LANCER REMPLAC. PILE" : touche ENTR.

L'appel lance la sauvegarde des données. Le SENTRON PAC4200 copie les données de la mémoire avec sauvegarde sur pile sur la mémoire interne non volatile. Les données ne sortent pas de l'appareil.

Les données sauvegardées sont la configuration de la courbe de charge et les données de la courbe de charge ainsi que toutes les valeurs des compteurs, par ex. le compteur d'énergie, d'énergie journalière, d'heures de fonctionnement, de process, universel, les compteurs définis par l'utilisateur, le compteur d'alarmes, d'événements, la mémoire de configuration.

L'appareil signale la fin de la sauvegarde des données.

Lors du remplacement de la pile, les données suivantes peuvent être perdues, par ex. :

la mémoire d'événements, les valeurs min. / max. de toutes les grandeurs de mesure, la date et l'heure, les valeurs moyennes mobiles.

Vous pouvez sauvegarder les données au préalable avec le logiciel.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marche à suivre - 2

text_image REEMPLACER LA PILE SALVEGARDE TERMINÉE - APPAREIL PRÊT POUR REMPLACEMENT DE PILE OK

Figure 10-2 Message de fin de la sauvegarde des données

  1. Déconnectez l'installation et l'appareil de l'alimentation.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marche à suivre - 3

! DANGER

Tension dangereuse

Danger de mort ou risque de blessures graves.

Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil.

  1. Déchargez votre corps de l'électricité statique. Respecter les directives CSDE données en annexe.
  2. Remplacez la pile.

IMPORTANT

Durée de vie écourtée de la pile

De la graisse ou des saletés sur les surfaces de contact crée une résistance de contact qui écourte la durée de vie de la pile.

Ne saisissez la pile que par ses bords.

PRUDENCE

Court-circuit de la pile

La préhension de la pile avec des outils métalliques la court-circuite.

Utilisez les outils avec isolation.

  • Le compartiment de la pile est accessible de l'extérieur, sans avoir à ouvrir l'appareil. Retirez la pile du compartiment à pile. Utilisez une pince pointue contre-coudée.
  • Insérez la pile de rechange dans le compartiment à pile. Respectez la polarité marquée sur le logement du compartiment à pile.

Remarque

Polarité de la pile

La fente du compartiment à pile présente la forme de la pile. L'orientation est pôles est ainsi indiquée. Toute mise en place inversée de la pile est exclue.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Polarité de la pile - 1

text_image MOD 1 MOD 2 X1 X2

Figure 10-3 Remplacement de la pile

  1. Veillez à ce que la pile usagée soit éliminée selon les prescriptions légales.
  2. Remettez la machine en service. Rétablissez la tension d'alimentation de l'appareil. Les données sauvegardées sont automatiquement disponibles.
  3. Réglez de nouveau l'heure.
  4. Contrôlez la fonctionnalité du SENTRON PAC4200.

Voir aussi

Directives ESD (Page 285)

Caractéristiques techniques (Page 177)

10.5 Réparation

Marche à suivre

IMPORTANT

Perte de la certification et de la garantie

Si vous ouvrez l'appareil ou un module d'extension, il perd sa certification et la garantie de la société Siemens expire. Seul le constructeur est autorisé à effectuer des réparations sur l'appareil ou sur le module d'extension. Retournez les appareils ou modules d'extension défectueux ou endommagés à Siemens pour leur réparation ou leur remplacement.

Marche à suivre si l'appareil ou le module d'extension est défectueux ou endommagé :

  1. Déchargez votre corps de l'électricité statique.
  2. Déposer l'appareil ou le module d'extension.
  3. Emballez l'appareil ou le module d'extension pour son expédition afin qu'il ne soit pas abîmé pendant le transport.
  4. Retournez l'appareil ou le module d'extension à Siemens. Demandez l'adresse à :
  5. votre interloculteur Siemens
  6. l'assistance technique

Voir aussi

Démontage (Page 76)

Dépose d'un module d'extension (Page 78)

10.6 Élimination

L'élimination doit être effectuée conformément aux prescriptions nationales et locales selon le procédé usuel d'élimination des déchets.

Caractéristiques techniques

11.1 Caractéristiques techniques

Configuration matérielle

  • 2 emplacements pour un ou deux modules d'extension en option
    • 2 entrées TOR opto-isolées avec une borne commune
    • 2 sorties TOR opto-isolées avec une borne commune
  • 1 interface Ethernet, port RJ45 pour une connexion au PC ou au réseau

Mesure

Uniquement pour raccorder à des réseaux alternatifs
Acquisition
pour la mesure de la tensionMesure de la valeur efficace réelle (TRMS) jusqu'au 63e harmonique
pour la mesure du courantMesure de la valeur efficace réelle (TRMS) jusqu'au 63e harmonique
Acquisition de valeurs de mesure
Energie sans discontinuité (Zero Blind Measurement)
sans discontinuité (Zero Blind Measurement) Courant, tension
Mise à jour réglable des valeurs à l'écran : 330 ... 3000 ms
Forme d'onde Sinusoïdale ou avec distorsion
Fréquence du fondamental 50 / 60 Hz
Mode de fonctionnement de l'acquisition de valeurs de mesureCollecte automatique de fréquence réseau

Entrées de mesure pour la tension

Tableau 11- 1 Appareil avec bloc d'alim. à large gamme de tensions

Tension L-N3~400 V CA (+ 20 %), 347 V max. pour ULCatégorie de mesure CAT III
Tension L-L3~690 V CA (+ 20 %), 600 V max. pour ULCatégorie de mesure CAT III

Tableau 11-2 Appareil avec bloc d'alim à très basse tension

Tension L-N 3~289 V AC (+ 20 %) Catégorie de mesure CAT III
Tension L-L 3~500 V AC (+ 20 %) Catégorie de mesure CAT III

11.1 Caractéristiques techniques

Tableau 11-3 Valeurs pour appareil avec alimentation à large plage de tension et pour appareil avec alimentation à très basse tension

mesurableTension L-N 3~57 V – 80% Tension min.
Tension L-L 3~100 V – 80%
Résistance aux ondes de surtension >9,5 kV (1,2/50 μs)
Catégorie de mesure selon CEI / UL 61010 partie 1
Résistance d'entrée (L-N) 1,05 MΩ
Puissance absorbée par phase max. 220 mW

Entrées de mesure pour le courant

Uniquement pour raccorder à des systèmes à courant alternatif via des transformateurs de courant externes
Courant d'entrée I_E
Courant assigné 1 3~ x / 1 A
Courant assigné 2 3~ x / 5 A
Etendue de mesure ^1) du courant 10 % ... 120 % du courant assigné
Etendue de mesure ^1) de la puissance1 % ... 120 % du courant assigné
Capacité de surcharge imp. 100 A pour 1 s
Courant permanent max. admissible10 A
Puissance absorbée par phase4 mVA pour 1 A115 mVA pour 5 A
Suppression du point zéro0 ... 10 % du courant assigné

1) L'étendue de mesure est l'étendue dans laquelle les mesures sont effectuées avec la précision indiquée

Précision de mesure

Grandeur de mesureClasse de précision selon CEI 61557-12
Valeur efficace des tensions (L-L, L-N)0,2
Valeur efficace des courants de phase et des courants de neutre0,2
Puissance apparente0,5
Puissance active0,2
Puissance réactive totale ( Q_tot )1,0
Puissance réactive ( Q_n )1,0
Puissance réactive ( Q_1 )1,0
Cos φ0,2 % 1)
Facteur de puissance2,0
Angle de phase+/-1° 1)
Fréquence0,1
Energie apparente0,5
Energie active0,2
Energie réactive2,0

11.1 Caractéristiques techniques

THD tension rapporté au fondamental 2,0
THD courant rapporté au fondamental 2,0
Dissymétrie de tension rapportée à l'amplitude et à la phase0,5
Dissymétrie de courant rapportée à l'amplitude et à la phase0,51)
3ème à 31ème harmonique impaire de tension, rapportées au fondamental2,0
3ème à 31ème harmonique impaire de courant, rapportées au fondamental2,0

1) La norme CEI 61557-12 n'indique pas de classe de précision pour ces grandeurs. Ces données se rapportent à l'écart maximal de la valeur réelle.

En cas de mesure sur les transformateurs de courant ou de tension externes, la précision dépend principalement de la qualité du transformateur.

Tension d'alimentation

Application de l'alimentation en tension.Bloc d'alimentation à large gamme de tensions CA / CC
Plage nominale 95 ... 240 V CA (50/60 Hz) ou110 ... 340 V CC
Application de l'alimentation en tension.Bloc d'alimentation à très basse tension CC ^1)
Plage nominale 24 V, 48 V et 60 V CC ou22 ... 65 V CC
Zone de travail ± 10 % de la plage nominale
Puissance absorbée
Sans module d'extension Typiquement CA 11 VA,CC 5,5 W
Avec 2 modules d'extension CA 32 VA maxi., CC 11 W maxi.
Catégorie de surtension CAT III

1) Garantir l'immunité aux ondes de choc de tension (1 kV phase/phase et 2kV phase/terre) selon EN 61000-4-5 à l'aide de dispositifs de protection externes.

11.1 Caractéristiques techniques

Pile

Types BR2032CR2032(non rechargeable)Homologué UL1642
Tension nominale 3 V
Courant de décharge nominal 0,2 mA
Courant de retour minimal admissible dans la pile 5 mA
Température ambiante La pile doit être conçue pour supporter unetempérature d'au moins 70 °C.
Durée de vie 5 ans dans les conditions suivantes :2 mois de sauvegarde par an à 23 °C, 10 mois de service continu par an à la température ambiante maximale admissible

Conservation des données et de l'heure en cas de défaillance de la tension d'alimentation

La durée de sauvegarde est d'environ 2 mois après 5 ans aux conditions suivantes : 2 mois de sauvegarde par an à 23 °C, 10 mois de service continu par an à la température ambiante maximale admissible

Mémoire

La mémoire à long terme suffit pour mémoriser pendant 40 jours toutes les 15 min quatre grandeurs de mesure maxi. avec leurs valeurs extrêmes.

Entrées TOR

Quantité 2 entrées
Tension d'entrée
Valeur assignée 24 V CC
Tension d'entrée max. 30 V CC (alimentation TBTS ou TBTP)
Niveau de signal fiable pour détection de l'état logique "0"< 10 V CC
Niveau de signal fiable pour détection de l'état logique "1"> 19 V CC
Courant d'entrée
Pour étatlog. "1" typ. 4 mA (24 V)
Retard maxi. à la transition des entrées
Etat "0" à "1" (front montant)5 ms
Etat "1" à "0" (front descendant)5 ms
Fréquence d'impulsions
Fréquence d'impulsions maximale 20 Hz

11.1 Caractéristiques techniques

Sorties TOR

Quantité 2 sorties
Exécution / fonction Sortie de commutation ou d'impulsion
Tension de service 12 ... 24 V CC, max. 30 V CC (alimentation TBTS ou TBTP)
Courant de sortie
Avec signal "1" Dépend de la charge et de la tension d'alimentation externe
Charge continue max. 100 mA(protection thermique contre les surcharges)
Surcharge temporaire 300 mA maxi pendant 100 ms
Charge résistive 100 mA
Avec signal "0" max. 0,2 mA
Résistance interne 55 Ω
Protection contre les courts-circuits oui
Catégorie de surtension CAT I
Fonction de sortie d'impulsion
Norme pour l'arrangement d'impulsionsComportement du signal selon CEI 62053-31
Durée d'impulsion réglable 30 ... 500 ms
Périodicité minimale paramétrable 10 ms
Fonction de commutation
Retard maxi. à la sortie des entrées
Etat "0" à "1" (front montant)5 ms
Etat "1" à "0" (front descendant)5 ms
Fréquence de commutation max.20 Hz

Communication

Interfaces Ethernet
Quantité1
ExécutionRJ45 (8P8C)
Types de câbles utilisables100Base-TX (CAT5)Mise à la terre du câble nécessaire.
Protocoles supportés Modbus TCP
Vitesses de transmission10 / 100 Mbit/s, autonégociation et auto-MDX (Medium Dependent Interface)
Temps de rafraîchissement sur l'interface200 ms pour les valeurs instantanées et le compteur d'énergie.Les valeurs moyennes mobiles sont actualisées jusqu'à 60 fois pendant le temps de calcul configuré pour la moyenne, par exemple 1 fois par seconde pour un temps de calcul de la moyenne de 60 secondes.

11.1 Caractéristiques techniques

Passerelle Modbus
Fonction Passerelle Modbus pour le transfert de ModbusTCP à Modbus RTU
Condition requise pour l'utilisationModule d'extension SENTRON PAC RS485
Nombre d'appareils exploitables max. 31 sans répéteurmax. 247 avec répéteur
Numéro de port 17002 pour le fonctionnement du moduled'extension SENTRON PAC RS485 surl'emplacement "MOD1"17003 pour le fonctionnement du moduled'extension SENTRON PAC RS485 surl'emplacement "MOD2"

Commande et affichage

Afficheur
Exécution Ecran graphique LCD monochrome
Rétroéclairage blanc, affichage réversible
Résolution 128 x 96 pixels
Taille L x H 72 mm x 54 mm
Temps d'actualisation 0,33 ... 3 s, réglable
Clavier
4 touches de fonction F1 à F4 sur la face avant

Eléments de connexion

Entrées de mesure et de tension d'alimentation
Bornes à visSIEMENS SENTRON PAC4200 - Eléments de connexion - 1
Repérage des bornes IL1(°↑k, I↓),IL2(°↑k, I↓), IL3(°↑k, I↓)V1, V2, V3, VN, L/+, N/-Connexion de 1 ou 2 conducteurs
Section de câble
Ame massive
Ame souple avec embout
Longueur de dénudage

11.1 Caractéristiques techniques

Vis de serrage
Couple de serrage 0,8 ... 1,2 Nm7 ... 10.3 lbf·in
Outil un tournevis PZ2cal. ISO 6789Presse à rétreint selon EN 60947-1
bornes pour cosses à oeilletSIEMENS SENTRON PAC4200 - Caractéristiques techniques - 1
Repérage des bornes IL1(°↑k, I↓), IL2(°↑k, I↓), IL3(°↑k, I↓)V1, V2, V3, VN, L/+, N/-
Cotes de la cosseCotes [mm] [inch]
D3 ... 40.118 ... 0.157
S0,75 ... 1,00.029 ... 0.039
W≤ 8≤ 0.314
L1≤ 24≤ 0.944
L2≤ 20≤ 0.787
L3≥ 8≥ 0.314
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Caractéristiques techniques - 2
Tige filetée M3 ... M4 #5 ... #8
Section du conducteur, selon la cosse à oeillet utilisée1,0 ... 6,0 mm2 AWG 18... 10
Les normes nationales pour cosses à oeillet doivent être respectées, p. ex. listé UL sous ZMVV /7, CSA, DIN 46237, CEI 60352-2.Respectez les consignes du fabricant de cosses ainsi que la norme CEI 60352-2 relative à la réalisation de liaisons serties appropriées.Les cosses à oeillet doivent être montées en parallèle.
Vis de serrage
Couple de serrage 0,8 ... 12 Nm7 ... 10.3 lbf·in
Force de serrage verticale maxi30 N6.75 lbf

11.1 Caractéristiques techniques

Outil un tournevis PZ2cal. ISO 6789Outil de sertissage ou de rétreint selon les indications du fabricant pour cosses à oeillet
Sorties TOR, entrées TOR
Borne à visSIEMENS SENTRON PAC4200 - Caractéristiques techniques - 1
Repérage des bornes , DIC, DI1, DIC, DOC, DO1, DO0
Section de câble
Ame massive 1 x 0,2 ... 2,5 mm22 x 0,2 ... 1,0 mm2
Ame souple sans embout 1 x 0,2 ... 2,5 mm22 x 0,2 ... 1,5 mm2
Ame souple avec embout sans gaine plastique1 x 0,25 ... 2,5 mm22 x 0,25 ... 1,0 mm2
Ame souple avec embout avec gaine plastique1 x 0,25 ... 2,5 mm2
Ame souple avec embout TWIN avec gaine plastique2 x 0,5 ... 1,5 mm2
Câbles AWG 1 x 24 ... 12
Longueur de dénudage 7 mm
Vis de serrage
Couple de serrage 0,5 Nm mini.
Outil un tournevis PZ1cal. ISO 6789Outil de rétreint selon EN 60947-1
Connecteur RJ45

Dimensions et poids

Mode de fixation Montage en tableau selon CEI 611554
Dimensions L x H x P 96 mm x 96 mm x 82 mm
Segment (L x H) 92^+0.8 mm x 92^+0.8 mm
Profondeur d'encastrement
sans module d'extension77 mm
avec modules d'extension99 mm
Epaisseur admissible du montage en tableaumax. 4 mm
Position de montage verticale
Poids
Appareil sans emballageenv. 450 g
Appareil avec emballageenv. 550 g

11.1 Caractéristiques techniques

Degré et classe de protection

Classe de protection II
Degré de protection selon CEI 60529
Face avant de l'appareil IP65Type 5 Enclosure selon UL50
Dos de l'appareil
Appareil avec bornes à vis IP20
Appareil avec bornes pour cosses à oeilletIP10
Si l'application exige un degré de protection plus élevé, il incombe à l'acquéreur de prévoir des mesures appropriées

Prescriptions de sécurité

Conformité CECELe SENTRON PAC4200 est conforme aux prescriptions des directives européennes suivantes : DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL EUROPÉEN du 15/12/2004 concernant le rapprochement des législations des états membres sur la compatibilité électromagnétique ; abroge la directive 89/336/CEE.DIRECTIVE 2006/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL EUROPÉEN du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.La conformité à ces directives est assurée par le respect des normes suivantes :EN 55011:2007; groupe 1, classe ANF EN 61000-6-2:2006NF EN 61000-4-2:2001NF EN 61000-4-5:2007NF EN 61000-4-6:2001NF EN 61000-4-8:2001NF EN 61000-4-11:2005NF EN 61010-1:2002NF EN 61326-1:2006
Homologations pour les Etats-Unis et le CanadacULUSLe SENTRON PAC4200 est agréé par UL, File No. E314880.FCC Class A Notice: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

11.2 Câbles

Conditions requises

Utilisez un câble d'interface série, blindé, à 3 conducteurs :

  • Deux conducteurs torsadés sont nécessaires pour les signaux -A et +B
  • Le troisième conducteur est nécessaire pour le signal Common.

La longueur maximale du câble de bus dépend :

• de la vitesse de transmission
• des propriétés du câble utilisé :
- épaisseur
- capacité
- résistance de câble caractéristique

• du nombre d'abonnés

- de la configuration du réseau, p. ex. conducteur bifilaire avec blindage

Pour plus d'informations

Vous trouverez de plus amples informations concernant les câbles dans la norme ANSI TIA/EIA-485-A-98 et dans "Modbus over Serial Line Specification and Implementation Guide".

11.3 Module d'extension PAC RS485 - Normes

Description

Tableau 11-4 L'appareil satisfait aux normes suivantes (actuellement uniquement disponibles en anglais)

Norme Titre
ANSI TIA/EIA-485-A-98 (R2003) (RS 485)"Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems"

Remarque

Autres normes

Les normes se trouvant dans le manuel du multimètre SENTRON PAC sont valables en plus des normes citées ci-dessus.

11.4 Caractéristiques techniques du module d'extension PAC RS485

Caractéristiques mécaniques

Tableau 11-5 Caractéristiques mécaniques du module d'extension PAC RS485

Valeurs
Type d'appareil Esclave
Dimensions du boîtier (hauteur x largeur x profondeur)63 mm x 43 mm x 22 mm
Dimensions du boîtier avec le bornier (hauteur x largeur x profondeur)74 mm x 43 mm x 22 mm
Profondeur d'encastrement du multimètre SENTRON PAC avec le module d'extension PAC RS485 enfiché73 mm pour une tôle de 4 mm d'épaisseur maxi
Position de montage verticale sur le multimètre SENTRON PAC
Exécution du boîtier VDT 3400 structure 36
Tolérances selon DIN 16901:1982-11
Poids 41 g
Connecteur pour le multimètre SENTRON PAC connecteur 14 points
Mémoire permanente du multimètre SENTRON PAC
Alimentation Le SENTRON PAC fournit le courant
Refroidissement Refroidissement à air passif par des fentes d'aération
Classe d'inflammabilitéV-0

Caractéristiques électriques

Tableau 11-6 Caractéristiques électriques du module d'extension PAC RS485

Valeurs
Connexion ANSI TIA/EIA-485-A1) pour interface RS 485, isolée galvaniquement de l'appareil5 V ± 5 %
Isolation électrique entre le multimètre SENTRON PAC et l'interface RS 485500 V
Séparation galvanique de la tension d'alimentationvia un convertisseur continu-continu à séparation galvanique
Tension d'isolement max. entre le bus RS 485 et le SENTRON PAC500 V
1) auparavant RS 485

Conditions ambiantes et d'environnement

Tableau 11-7 Conditions ambiantes et d'environnement

Condition ambiante et d'environnement Valeurs
Degré de protection IP20
Degré de pollution admissible 2 selon CEI 61010-1:2001
Symbole de recyclage > PC / ABC <

Remarque

Autres caractéristiques techniques

Les caractéristiques mécaniques et électriques supplémentaires ainsi que les conditions ambiantes et d'environnement sont identiques à celles du multimètre SENTRON PAC. Vous trouverez de plus amples informations dans les instructions de service et dans le manuel du multimètre SENTRON PAC.

11.5 Interface de communication du module d'extension PAC RS485

Caractéristiques techniques

Tableau 11-8 Caractéristiques techniques de l'interface de communication

Valeurs
Interface cuivre RS 485, câble bifilaire + 1 conducteur pour Common
Mode de raccordement Bornier avec bornes à vis
Transmission de données RS 485 : Vitesses de transmission supportées en bauds/s4800 /9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200Standard : 19200En liaison avec le SENTRON PAC3200 sont supportés :38400 bauds max.
Plage d'adresses supportée 1 à 2471)
Protocoles de communication compatibles 2)Modbus RTUSEAbus
Cycle de busLe cycle de bus dépend :du nombre d'abonnés impliquésdu volume des donnéesde la vitesse de transmission
Modes supportésUnicastDiffusion générale
Stations32 max. y compris le maître
Terminaison de bus intégrée Résistance 120 ohms
Polarisation de ligne intégréerésistance pull-up 560 ohms pour une tension de 5 V^3) résistance pull-down 560 ohms ^3)
1) Chaque appareil associé au bus doit posséder une adresse univoque.2) Quels protocoles de communication sont supportés dépend du SENTRON PAC.3) Si nécessaire, vous pouvez activer la polarisation de ligne.

Tableau 11-9 Mode de raccordement avec les sections de conducteur correspondantes

Mode de raccordement Sections de conducteur
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Caractéristiques techniques - 1Ame massive 1 x 0,2 ... 2,5 mm ^2 2 x 0,2 ... 1 mm^2
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Caractéristiques techniques - 2Ame souple 1 x 0,2 ... 2,5 mm ^2 2 x 0,2 ... 1,5 mm^2
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Caractéristiques techniques - 3Ame souple avec embout sans gaine plastique1 x 0,25 ... 2,5 mm^2 2 x 0,25 ... 1 mm^2
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Caractéristiques techniques - 4Ame souple avec embout avec gaine plastique1 x 0,25 ... 2,5 mm^2
- AWG / kcmil 24 ... 12
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Caractéristiques techniques - 5Ame souple avec embout TWIN avec gaine plastique2 x 0,5 ... 1,5 mm^2

Tableau 11-10 Caractéristiques techniques du bornier

Valeurs
Vis H1L M3x4,9

11.6 Caractéristiques techniques du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO

Caractéristiques mécaniques

Tableau 11- 11 Caractéristiques mécaniques du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO
Valeurs
Dimensions du boîtier(hauteur x largeur x profondeur)63 mm x 43 mm x 22 mm
Dimensions du boîtier avec le bornier(hauteur x largeur x profondeur)70,3 mm x 43 mm x 22 mm
Position de montage verticale sur la centrale de mesureSENTRON PAC
Exécution du boîtier VDT 3400 structure 36
Tolérances selon DIN 16901:1982-11
Poids 38 g
Connecteur pour la centrale de mesure connecteur 14 pointsSENTRON PAC
Alimentation Le SENTRON PACxxxx fournit le courant
Refroidissement Refroidissement à air passif par des fentesd'aération
Classe d'inflammabilité V-0

Caractéristiques électriques

Tableau 11- 12 Caractéristiques électriques du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO
Valeurs
Isolation électrique entre le SENTRON PAC et l'interface 4DI/2DO500 V
Tension d'isolement max. 500 V
Séparation galvanique de la tension d'alimentation
1) auparavant RS 485

Entrées TOR

Tableau 11-13 Caractéristiques techniques des entrées TOR

Valeurs
Quantité 4
type Autonome (12 V CC typique)
Tension de service externe 0 ... 30 V CC (en option)
Etat logique "1"détection≤ 1 kΩ Résistance d'entrée
Etat logique "0"détection≥ 100 kΩ
Etat logique "1"détection≥ 2,5 mA Courant d'entrée
Etat logique "0"détection≤ 0,5 mA
Fréquence de commutation maximale 20 Hz

Sorties TOR

Tableau 11-14 Caractéristiques techniques des sorties TOR

Valeurs
Quantité 2
type Bidirectionnelle
Exécution / fonctionSortie de commutation ou d'impulsion selon CEI 6205331 Class B
Tension assignée0 ... 30 V CC, typiquement 24 V CC(alimentation TBTS ou TBTP)
Courant de sortiepour le signal "1"Dépend de la charge et de la tension d'alimentation externe
Charge continue≤ 50 mA (protection thermique contre les surcharges)
Surcharge temporaire≤ 130 mA pendant 100 ms
pour le signal "0"≤ 0,2 mA
Résistance interne55 Ω typique
Fréquence de commutation maximale20 Hz
Protection contre les courts-circuitsoui

11.7 Marquages

11.7 Marquages

Inscriptions sur le boîtier du SENTRON PAC4200

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marquages - 1

text_image SIEMENS SENTRON PAC4300 Serial No.: QAE 07 07 MAC ADD: 08-00-1A-FC-7E-0B 7KM4312-0BA00-3840 C US LISTED MEASURING EQUIPMENT SMMT Type 5 Endurance Made in Germany Auditory: 95-240V,50/60Hz, 32VA 110-840V = , 11W Measuring Inputs: Current: 3- 1/5A,CAT III Voltage: 3- max. 680/400V, 50/60Hz, CATM 3- max. 600/247V (for UL) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Figure 11-1 Inscription sur l'appareil

Symbol, inscription Description
(1)SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marquages - 2Les produits portant ce marquage sont conformes aux prescriptions canadiennes (CSA) et américaines (UL).
(2)SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marquages - 3Label CE.Confirmation de conformité du produit avec les directives CE en vigueur et du respect de leur contenu.
(3)— — —Courant continu.

11.7 Marquages

Symbole, inscription Description
(4)SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marquages - 1Risque de choc électrique.
(5)SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marquages - 2Avis de point dangereux
(6)CAT IIICatégorie de mesure CAT III pour entrées de courant et de tension.
(7)SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marquages - 3Courant monophasé.
(8)SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marquages - 4Courant triphasé.
(9)SIEMENS SENTRON PAC4200 - Marquages - 5Double isolation, appareil de classe de protection II.

11.8 Marquages du module d'extension PAC RS485

Description

Le graphique suivant montre l'emplacement du marquage sur le boîtier du module d'extension PAC RS485.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Description - 1

text_image X1 DIAG SIEMENS PAC RS485 7KM9300-0AM00-0AA0 CE X12 314 Made in Germany

Figure 11-2 Module d'extension PAC RS485 avec plaque signalétique

(1) Plaque signalétique

11.9 Marquages du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO

Description

Le graphique suivant montre l'emplacement du marquage sur le boîtier du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO.

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Description - 1

text_image X1 DIAG SIEMENS PAC 4 DI/2DO 7KM9200-0AB00-0AA0 QAE WW JJ CE X12 314 Made in Germany

Figure 11-3 Module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO avec plaque signalétique

Encombrements

12

Remarque : toutes les cotes sont en mm.

Découpe du tableau

SIEMENS SENTRON PAC4200 - 12 - 1

Figure 12-1 Découpe du tableau

Dimensions du cadre

Appareil avec bornes à vis
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Dimensions du cadre - 1

text_image 96 SENTRON PAC4200 96 99 77 90

Figure 12-2 Dimensions du cadre avec module d'extension PAC PROFIBUS DP optionnel connecté, appareil avec bornes à vis

Appareil avec bornes pour cosses à oeillet
SIEMENS SENTRON PAC4200 - Dimensions du cadre - 2

text_image 96 SENTRON PAC4200 96 99 77 90 10

Figure 12-3 Dimensions du cadre avec module d'extension PAC PROFIBUS DP optionnel connecté, appareil avec bornes pour cosses à oeillet

Distances

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Distances - 1

text_image SENTRON PAC4200 135 SENTRON PAC4200

Figure 12-4 Montage parallèle

Distances aux composants environnants

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Distances aux composants environnants - 1

text_image max. 4 mm 70 70 70 70

Figure 12-5 Distances aux composants environnants, appareil avec bornes à vis (à gauche sur la fig.), appareil avec bornes pour cosses à oeillet (à droite sur la fig.)

Respecter les distances indiquées pour les départs de câbles et la ventilation.

12.1 Plans d'encombrement du module d'extension PAC RS485

Module d'extension PAC RS485

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Plans d'encombrement du module d'extension PAC RS485 - 1
Figure 12-6 Vue de dessus avec les dimensions du connecteur entre le module d'extension PAC RS485 et le SENTRON PAC, vue latérale, vue de face et vue de dessous avec bornier

Les cotes sont données en mm.

12.2 Plans d'encombrement du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO

Module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO

SIEMENS SENTRON PAC4200 - Plans d'encombrement du module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO - 1
Figure 12-7 Vue de dessus avec les dimensions du connecteur entre le module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO et le SENTRON PAC, vue latérale, vue de face et vue de dessous avec bornier

Les cotes sont données en mm.

A.1 Grandeurs de mesure

Grandeurs de mesure de la centrale de mesure SENTRON PAC

Accessibilité par les interfaces de communication

Le SENTRON PAC4200 fournit les grandeurs de mesure suivantes via les interfaces de communication.

Affichage à l'écran

Le SENTRON PAC4200 affiche à l'écran la plupart des grandeurs de mesure mais pas toutes. Dans les tableaux suivants, la colonne "Ecran" indique le numéro de l'écran sur lequel la grandeur de mesure est affichée. Les grandeurs de mesure non affichées sont marquées d'un tiret d'omission "-".

Abréviations des grandeurs de mesure surveillées

La colonne "SOURCE LIM." dans les tableaux qui suivent décrit les grandeurs de mesure pour lesquelles la surveillance de valeurs limites est possible. Elle énumère les abréviations affichées à l'écran "AVANCÉ" > "LIMITES" > "LIM (0 ...11)" dans le champ "SOURCE".

Valeurs instantanées avec valeurs extrêmes

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Tension L1-N U_L1-N V_a-n V 1.0 U L1
Valeur instantanée de la tension entre la phase L1 et le neutre
Tension maximale L1-N U L1-N max V_a-n max V1
Valeur maximale de la tension entre la phase L1 et le neutre
Tension minimale L1-N U L1-N min V_a-n min V1
Valeur minimale de la tension entre la phase L1 et le neutre
Tension L2-N U_L2-N V_b-n V 1.0 U L2
Valeur instantanée de la tension entre la phase L2 et le neutre
Tension maximale L2-N U L2-N max V_b-n max V1
Valeur maximale de la tension entre la phase L2 et le neutre
Tension minimale L2-N U L2-N min V_b-n min V1
Valeur minimale de la tension entre la phase L2 et le neutre
Tension L3-N U_L3-N V_c-n V 1.0U L3
Valeur instantanée de la tension entre la phase L3 et le neutre
Tension maximale L3-N U L3-N max V_c-n max V1.1
Valeur maximale de la tension entre la phase L3 et le neutre

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Tension minimale L3-N UL3-N min V_c-n minV1
Valeur minimale de la tension entre la phase L3 et le neutre
Tension L1-L2 U_L1-L2 V_a-b V 2.0 U L12
Valeur instantanée de la tension entre les phases L1 et L2
Tension maximale L1-L2 UL1-L2 max V_a-b maxV2
Valeur maximale de la tension entre les phases L1 et L2
Tension minimale L1-L2 U_L1-L2 min V_a-b minV2.2
Valeur minimale de la tension entre les phases L1 et L2
Tension L2-L3 U_L2-L3 V_b-c V 2.0U L23
Valeur instantanée de la tension entre les phases L2 et L3
Tension maximale L2-L3 UL2-L3 max V_b-c maxV2.1
Valeur maximale de la tension entre les phases L2 et L3
Tension minimale L2-L3 U_L2-L3 min V_b-c minV2
Valeur minimale de la tension entre les phases L2 et L3
Tension L3-L1 U_L3-L1 V_c-a V 2.0U L31
Valeur instantanée de la tension entre les phases L3 et L1
Tension maximale L3-L1 UL3-L1 max V_c-a maxV2.1
Valeur maximale de la tension entre les phases L3 et L1
Tension minimale L3-L1 U_L3-L1 min V_c-a minV2
Valeur minimale de la tension entre les phases L3 et L1
Courant L1 I_L1 I_a A 3.0L1
Intensité du courant dans la phase L1
Courant maximal L1 I_L1 max I_a maxA3.1
Valeur maximale du courant dans la phase L1
Courant minimal L1 I_L1 min I_a minA3.2
Valeur minimale du courant dans la phase L1
Courant L2 I_L2 I_b A 3.0L2
Intensité du courant dans la phase L2
Courant maximal L2 I_L2 max I_b maxA3.1
Valeur maximale du courant dans la phase L2
Courant minimal L2 I_L2 min I_b minA3.2
Valeur minimale du courant dans la phase L2
Courant L3 I_L3 I_c A 3.0L3
Intensité du courant dans la phase L3
Courant maximal L3 I_L3 max I_c maxA3.1
Valeur maximale du courant dans la phase L3
Courant minimal L3 I_L3 min I_c minA3.2
Valeur minimale du courant dans la phase L3
Courant dans le neutre I_N I_n A 3.0N
Intensité du courant dans neutre

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Courant maximal dans le neutre IN maxIn maxA3
Valeur maximale du courant dans le neutre
Courant minimal dans le neutre IN minIn minA3
Valeur minimale du courant dans le neutre
Puissance apparente L1SL1VAa VA 4.0 SL1
Puissance apparente dans la phase L1
Puissance apparente maximale L1SL1 maxVAa maxVA 4.1
Valeur maximale de la puissance apparente dans la phase L1
Puissance apparente minimale L1SL1 minVAa minVA 4.2
Valeur minimale de la puissance apparente dans la phase L1
Puissance apparente L2SL2VAb VA 4.0 SL2
Puissance apparente dans la phase L2
Puissance apparente maximale L2SL2 maxVAb maxVA 4.1
Valeur maximale de la puissance apparente dans la phase L2
Puissance apparente minimale L2SL2 minVAb minVA 4.2
Valeur minimale de la puissance apparente dans la phase L2
Puissance apparente L3SL3VAcVA 4.0SL3
Puissance apparente dans la phase L3
Puissance apparente maximale L3SL3 maxVAc maxVA 4.1
Valeur maximale de la puissance apparente dans la phase L3
Puissance apparente minimale L3SL3 minVAc minVA 4.2
Valeur minimale de la puissance apparente dans la phase L3
Puissance active L1PL1WaW5.0PL1
Puissance active dans la phase L1 en import (+) ou en export (-)
Puissance active maximale L1PL1 maxWa maxW5.1
Valeur maximale de la puissance active dans la phase L1
Puissance active minimale L1PL1 minWa minW5.2
Valeur minimale de la puissance active dans la phase L1
Puissance active L2PL2WbW5.0PL2
Puissance active dans la phase L2 en import (+) ou en export (-)
Puissance active maximale L2PL2 maxWb maxW5.1
Valeur maximale de la puissance active dans la phase L2
Puissance active minimale L2PL2 minWb minW5.2
Valeur minimale de la puissance active dans la phase L2
Puissance active L3PL3WcW5.0PL3
Puissance active dans la phase L3 en import (+) ou en export (-)
Puissance active maximale L3PL3 maxWc maxW5.1
Valeur maximale de la puissance active dans la phase L3
Puissance active minimale L3PL3 minWc minW5
Valeur minimale de la puissance active dans la phase L3

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr.EN + ANSIUni-tésÉ-cranLIM Source
Puissance réactive totale L1 (Qtot) Q_tot L1 VAR tot a var 6.0 Qtot L1
Puissance réactive totale dans la phase L1 rapportée au système de décompte utilisateur, au fondamental et aux harmoniques
Puissance réactive totale maximale L1 (Qtot) Qtot L1 max VARtot a maxvar
Valeur maximale de la puissance réactive totale dans la phase L1 rapportée au système de décompte utilisateur, au fondamental et aux harmoniques
Puissance réactive totale minimale L1 (Qtot) Qtot L1 min VARtot a minvar6.2
Valeur minimale de la puissance réactive totale dans la phase L1 rapportée au système de décompte utilisateur, au fondamental et aux harmoniques
Puissance réactive totale L2 (Qtot) Q_tot L2 VAR tot b var 6.0 Qtot L2
Puissance réactive totale dans la phase L2 rapportée au système de décompte utilisateur, au fondamental et aux harmoniques
Puissance réactive totale maximale L2 (Qtot) Qtot L2 max VARtot b maxvar
Valeur maximale de la puissance réactive totale dans la phase L2 rapportée au système de décompte utilisateur, au fondamental et aux harmoniques
Puissance réactive totale minimale L2 (Qtot) Qtot L2 min VARtot b minvar6.2
Valeur minimale de la puissance réactive totale dans la phase L2 rapportée au système de décompte utilisateur, au fondamental et aux harmoniques
Puissance réactive totale L3 (Qtot) Q_tot L3 VAR tot cvar 6.0Qtot L3
Puissance réactive totale dans la phase L3 rapportée au système de décompte utilisateur, au fondamental et aux harmoniques
Puissance réactive totale maximale L3 (Qtot) Qtot L3 max VARtot c maxvar6.1
Valeur maximale de la puissance réactive totale dans la phase L3 rapportée au système de décompte utilisateur, au fondamental et aux harmoniques
Puissance réactive totale minimale L3 (Qtot) Qtot L3 min VARtot c minvar6.2
Valeur minimale de la puissance réactive totale dans la phase L3 rapportée au système de décompte utilisateur, au fondamental et aux harmoniques
Puissance réactive L1 (Qn) Q_n L1 VAR_n a var 6.0Qn L1
Puissance réactive des harmoniques dans la phase L1 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Qn
Puissance réactive maximale L1 (Qn) Q_n L1 max VAR_n a max var6.1
Valeur maximale de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L1 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Qn
Puissance réactive minimale L1 (Qn) Q_n L1 min VAR_n a min var6.2
Valeur minimale de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L1 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Qn
Puissance réactive L2 (Qn) Q_n L2 VAR_n b var 6.0Qn L2
Puissance réactive des harmoniques dans la phase L2 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Qn
Puissance réactive maximale L2 (Qn) Q_n L2 max VAR_n b max var6.1
Valeur maximale de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L2, mesurée après Qn
Puissance réactive minimale L2 (Qn) Q_n L2 min VAR_n b min var6.2
Valeur minimale de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L2 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Qn

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Puissance réactive L3 (Qn) Qn L3 VARnc var 6.0 Qn L3
Puissance réactive des harmoniques dans la phase L3 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Qn
Puissance réactive maximale L3 (Qn) Qn L3 max VARnc maxvar
Valeur maximale de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L3, mesurée après Qn
Puissance réactive minimale L3 (Qn) Qn L3 minVARnc minvar6.2
Valeur minimale de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L3 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Qn
Puissance réactive L1 (Q1)Q1 L1 VAR1 avar 6.0Q1 L1
Puissance réactive du fondamental dans la phase L1 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1
Puissance réactive maximale L1 (Q1) Q1 L1 max VAR1 a maxvar6.1
Puissance réactive maximale du fondamental dans la phase L1 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1
Puissance réactive minimale L1 (Q1) Q1 L1 minVAR1 a minvar6.2
Puissance réactive minimale du fondamental dans la phase L1 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1
Puissance réactive L2 (Q1) Q1 L2 VAR1 bvar 6.0Q1 L2
Puissance réactive du fondamental dans la phase L2 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1
Puissance réactive maximale L2 (Q1) Q1 L2 max VAR1 b maxvar6.1
Puissance réactive maximale du fondamental dans la phase L2 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1
Puissance réactive minimale L2 (Q1) Q1 L2 minVAR1 b minvar6.2
Puissance réactive minimale du fondamental dans la phase L2 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1
Puissance réactive L3 (Q1) Q1 L3 VAR1 c var 6.0 Q1 L3
Puissance réactive du fondamental dans la phase L3 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1
Puissance réactive maximale L3 (Q1) Q1 L3 max VAR1 c maxvar
Puissance réactive maximale du fondamental dans la phase L3 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1
Puissance réactive minimale L3 (Q1) Q1 L3 minVAR1 c minvar6.2
Puissance réactive minimale du fondamental dans la phase L3 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1
Puissance apparente totaleSVAVA7.0ΣS
Somme des puissances apparentes dans les phases
Puissance apparente totale maximaleSmaxVAmaxVA7.1
Valeur maximale de la puissance apparente totale dans le système triphasé
Puissance apparente totale minimaleSminVAminVA7.2
Valeur minimale de la puissance apparente totale dans le système triphasé
Puissance active totalePWW7.0ΣP
Somme des puissances actives dans les phases

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Puissance active totale maximale Pmax W_max W7
Valeur maximale de la puissance active totale dans le système triphasé
Puissance active totale minimale Pmin W_min W7
Valeur minimale de la puissance active totale dans le système triphasé
Puissance réactive totale (Qtot) Q_tot VAR tot var 7.0ΣQtot
Racine de la somme des carrés des puissances réactives dans les phases du fondamental et des harmoniques (Qtot) rapportés au système de décompte utilisateur
Puissance réactive totale maximale (Qtot) Q_tot max VAR_tot max var7.1
Maximum de la puissance réactive totale du fondamental et des harmoniques en système triphasé, mesuré après Qtot
Puissance réactive totale minimale (Qtot) Q_tot min VAR_tot min var7.2
Minimum de la puissance réactive totale du fondamental et des harmoniques en système triphasé, mesuré après Qtot
Puissance réactive totale (Q1) Q_1 VAR_1 var7.0ΣQ1
Racine de la somme des carrés des puissances réactives du fondamental dans les phases rapportées au système de décompte utilisateur
Puissance réactive totale maximale (Q1) Q_1 max VAR_1 max var7.1
Valeur maximale de la puissance réactive totale du fondamental dans les phases rapporté au système de dcompte utilisateur
Puissance réactive totale minimale (Q1) Q_1 min VAR_1 min var7.2
Valeur minimale de la puissance réactive totale du fondamental dans les phases rapporté au système de décompte utilisateur
Puissance réactive totale (Qn) Q_n VAR_n var7.0ΣQn
Racine de la somme des carrés des puissances réactives des harmoniques dans les phases rapportées au système de décompte utilisateur
Puissance réactive totale maximale (Qn) Q_n max VAR_n max var7.1
Valeur maximale de la puissance réactive totale des harmoniques dans le système triphasé, mesurée après Qn
Puissance réactive totale minimale (Qn) Q_n min VAR_n min var7.2
Valeur minimale de la puissance réactive totale des harmoniques dans le système triphasé, mesurée après Qn
Cos φ L1 Cosφ_L1 Affichr PF_a -10.0COSφ L1
Facteur de puissance du fondamental dans la phase L1 (inductif ou capacitif)
Cos φ L1 maximal Cosφ_L1 max Affichr PF_a max -10.1
Valeur maximale du facteur de puissance du fondamental dans la phase L1 (inductif ou capacitif)
Cos φ L1 minimal Cosφ_L1 min Affichr PF_a min -10.2
Valeur minimale du facteur de puissance du fondamental dans la phase L1 (inductif ou capacitif)
Cos φ L2 Cosφ_L2 Affichr PF_b -10.0COSφ L2
Facteur de puissance du fondamental dans la phase L2 (inductif ou capacitif)
Cos φ L2 maximal Cosφ_L2 max Affichr PF_b max -10.1
Valeur maximale du facteur de puissance du fondamental dans la phase L2 (inductif ou capacitif)
Cos φ L2 minimal Cosφ_L2 min Affichr PF_b min -10.2
Valeur minimale du facteur de puissance du fondamental dans la phase L2 (inductif ou capacitif)

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Cos φ L3 CosφL3 AffichrPF c - 10.0COSφL3
Facteur de puissance du fondamental dans la phase L3 (inductif ou capacitif)
Cos φ L3 maximal CosφL3 max AffichrPF c max - 10.1
Valeur maximale du facteur de puissance du fondamental dans la phase L3 (inductif ou capacitif)
Cos φ L3 minimal CosφL3 min AffichrPF c min - 10.2
Valeur minimale du facteur de puissance du fondamental dans la phase L3 (inductif ou capacitif)
Facteur de puissance L1| L1| |PFa| P-8.0FP L1F
Facteur de puissance (arithmétique) dans la phase L1
Facteur de puissance maximal L1|PF L1| max|PF a| max-8.1
Valeur maximale du facteur de puissance (arithmétique) dans la phase L1
Facteur de puissance minimal L1|PF L1| min |PFa| min-8.2
Valeur minimale du facteur de puissance (arithmétique) dans la phase L1
Facteur de puissance L2|PF L2| |PFb|-8.0PF L2
Facteur de puissance (arithmétique) dans la phase L2
Facteur de puissance maximal L2|PF L2| max|PF b| max-8.1
Valeur maximale du facteur de puissance (arithmétique) dans la phase L2
Facteur de puissance minimal L2|PF L2| min |PFb| min-8.2
Valeur minimale du facteur de puissance (arithmétique) dans la phase L2
Facteur de puissance L3|PF L3| |PFc|-8.0FP L3
Facteur de puissance (arithmétique) dans la phase L3
Facteur de puissance maximal L3|PF L3| max|PF c| max -8.1
Valeur maximale du facteur de puissance (arithmétique) dans la phase L3
Facteur de puissance minimal L3|PF L3| min |PFc| min-8.2
Valeur minimale du facteur de puissance (arithmétique) dans la phase L3
Facteur de puissance totalPFPF-9.0FP TOTAL
Facteur de puissance total
Facteur de puissance total maximal PFmaxPF max-9.1
Facteur de puissance total maximal
Facteur de puissance total minimalPF minPF min-9.2
Facteur de puissance total minimal
Fréquence réseauffHz11.0FREQ.
Valeur instantanée de la fréquence réseau
Fréquence réseau maximalef maxf maxHz11.1
Valeur maximale de la fréquence réseau
Fréquence réseau minimalef minf minHz11.2
Valeur minimale de la fréquence réseau
Angle de déphasage L1φ L1φ a°14.1 φ L1
Angle de déphasage entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L1
Angle de déphasage maximal L1φ L1 maxφ a max°10.4
Angle de déphasage maximal entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L1

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Angle de déphasage minimal L1 φL1 min _a min ° 10.5
Angle de déphasage minimal entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L1
Angle de déphasage L2 φL2 _b ° 14.1 φ L2
Angle de déphasage entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L2
Angle de déphasage maximal L2 φL2 max _b max ° 10.4
Angle de déphasage maximal entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L2
Angle de déphasage minimal L2 φL2 min _b min ° 10.5
Angle de déphasage minimal entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L2
Angle de déphasage L3 φL3 _c ° 14.1 φ L3
Angle de déphasage entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L3
Angle de déphasage maximal L3 φL3 max _c max ° 10.4
Angle de déphasage maximal entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L3
Angle de déphasage minimal L3 φL3 min _c min ° 10.5
Angle de déphasage minimal entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L3
Angle de phase L1-L1XL1-L1 X_a-a ° 14.1U11
Donnée de référence pour l'angle des phases L2, L3
Angle de phase L1-L2XL1-L2 X_a-b ° 14.1U12
Angle du fondamental de la tension entre la phase L1 et la phase L2
Angle de phase maximal L1-L2XL1-L2 max X_a-b max °-
Angle maximal du fondamental de la tension entre la phase L1 et la phase L2
Angle de phase minimal L1-L2XL1-L2 min X_a-b min °-
Angle minimal du fondamental de la tension entre la phase L1 et la phase L2
Angle de phase L1-L3XL1-L3 X_a-c ° 14.1U13
Angle du fondamental de la tension entre la phase L1 et la phase L3
Angle de phase maximal L1-L3XL1-L3 max X_a-c max °-
Angle maximal du fondamental de la tension entre la phase L1 et la phase L3
Angle de phase minimal L1-L3XL1-L3 min X_a-c min °-
Angle minimal du fondamental de la tension entre la phase L1 et la phase L3
THD tension L1THDU L1THDV a%12.0THD-U L1
Teneur en harmoniques (Total Harmonic Distortion) de la tension entre la phase L1 et le neutre rapporté au fondamental
THD maximal tension L1THDU L1 maxTHDV a max%12.1
Teneur maximale en harmoniques (Total Harmonic Distortion) de la tension entre la phase L1 et le neutre rapporté au fondamental
THD tension L2THDU L2THDV b%12.0THD-U L2
Teneur en harmoniques (Total Harmonic Distortion) de la tension entre la phase L2 et le neutre rapporté au fondamental
THD maximal tension L2THDU L2 maxTHDV b max%12.1
Teneur maximale en harmoniques (Total Harmonic Distortion) de la tension entre la phase L2 et le neutre rapporté au fondamental
THD tension L3THDU L3THDV c%12.0THD-U L3
Teneur en harmoniques (Total Harmonic Distortion) de la tension entre la phase L3 et le neutre rapporté au fondamental

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
THD maximal tension L3 THDUL3 max THDV_c max%12.1
Teneur maximale en harmoniques (Total Harmonic Distortion) de la tension entre la phase L3 et le neutre rapporté au fondamental
THD tension L1-L2TU L1-L2 THDV_a-b%12.2 THD-U L12
Teneur en harmoniques (Total Harmonic Distortion) de la tension entre les phases L1 et L2 rapporté au fondamental
THD maximal tension L1-L2 THDUL1-L2 max THDV_a-b max%12.3
THD maximal tension L1-L2 rapporté au fondamental
THD tension L2-L3 THDU L2-L3 THDV_b-c %12.2THD-U L23
Teneur en harmoniques (Total Harmonic Distortion) de la tension entre les phases L2 et L3 rapporté au fondamental
THD maximal tension L2-L3 THDUL2-L3 max THDV_b-c max %12.3
THD maximal tension L2-L3 rapporté au fondamental
THD tension L3-L1 THDU L3-L1 THDV_c-a %12.2THD-U L31
Teneur en harmoniques (Total Harmonic Distortion) de la tension entre les phases L3 et L1 rapporté au fondamental
THD maximal tension L3-L1 THDUL3-L1 max THDV_c-a max %12.3
THD maximal tension L3-L1 rapporté au fondamental
THD courant L1 THDI_L1 THDI_a %13.0THD-I L1
Teneur en harmoniques (Total Harmonic Distortion) du courant dans la phase L1 rapporté au fondamental
THD maximal courant L1 THDI_L1 THDI_a %13.1
Teneur maximale en harmoniques (Total Harmonic Distortion) du courant dans la phase L1 rapporté au fondamental
THD courant L2 THDI_L2 THDI_b %13.0THD-I L2
Teneur en harmoniques (Total Harmonic Distortion) du courant dans la phase L2 rapporté au fondamental
THD maximal courant L2 THDI_L2 THDI_b %13.1
Teneur maximale en harmoniques (Total Harmonic Distortion) du courant dans la phase L2 rapporté au fondamental
THD courant L3 THDI_L3 THDI_c %13.0THD-I L3
Teneur en harmoniques (Total Harmonic Distortion) du courant dans la phase L3 rapporté au fondamental
THD maximal courant L3 THDI_L3 THDI_c %13.1
Teneur maximale en harmoniques (Total Harmonic Distortion) du courant dans la phase L3 rapporté au fondamental
Energie apparente tarif 1 E_ap T1 VAhVAh18.0
Energie apparente au tarif 1
Energie apparente tarif 2 E_ap T2 VAhVAh18.0
Energie apparente au tarif 2
Energie active importée tarif 1 E_a T1 imp WhT1 impWh19.0
Energie active importée tarif 1
Energie active importée tarif 2 E_a T2 imp WhT2 impWh19.0
Energie active importée tarif 2

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Energie active exportée tarif 1 E_a T1 exp WhT1 exp Wh 19.1
Energie active exportée tarif 1
Energie active exportée tarif 2 Ea T2 expWhT2 exp Wh 19.1
Energie active exportée tarif 2
Energie réactive importée tarif 1 E_r T1 imp VARh varh 20.0
Energie réactive importée tarif 1
Energie réactive importée tarif 2 Er T2 imp VARh varh 20.0
Energie réactive importée tarif 2
Energie réactive exportée tarif 1 E_r T1 exp VARh varh 20.1
Energie réactive exportée tarif 1
Energie réactive exportée tarif 2 Er T2 exp VARh varh 20.1
Energie réactive exportée tarif 2
Dissymétrie d'amplitude de la tensionUnba Unbal Vampl%-Unba
Dissymétrie calculée à partir de l'amplitude des tensions
Dissymétrie d'amplitude du courantInbaUnbal I ampl%-Inba
Dissymétrie calculée à partir de l'amplitude des courants
Dissymétrie de tensionUnbUnbal V % 23.0 Unb
Dissymétrie calculée à partir de l'amplitude des courants et des 3 angles de phase du courant
Dissymétrie de courantInbUnbal I%23.0 Inb
Dissymétrie calculée à partir de l'amplitude des courants et des 3 angles de phase des tensions
Distorsion de courant L1Id L1Id aA-ID L1
Intensité du courant de toutes les harmoniques dans la phase L1
Distorsion maximale du courant L1Id L1 maxId a maxA-
Intensité du courant maximale de toutes les harmoniques dans la phase L1
Distorsion de courant L2Id L2Id bA-ID L2
Intensité du courant de toutes les harmoniques dans la phase L2
Distorsion maximale du courant L2Id L2 maxId b maxA-
Intensité du courant maximale de toutes les harmoniques dans la phase L2
Distorsion de courant L3Id L3Id cA-ID L3
Intensité du courant de toutes les harmoniques dans la phase L3
Distorsion maximale du courant L3Id L3 maxId c maxA-
Intensité du courant maximale de toutes les harmoniques dans la phase L3
Compteur universel 1---33.3
De l'utilisateur pour le décompte d'événements ou l'énergie de compteurs configurables
Compteur universel 2---33.3
De l'utilisateur pour le décompte d'événements ou l'énergie de compteurs configurables
Compteur d'heures de fonctionnement--s (h)22.0
Durée de fonctionnement du décompte d'énergie en secondes (heures sur l'écran)
Date / heure---32.5
La date et l'heure courant dans le SENTRON PAC

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Tarif actif-
Tarif instantané actif pour le décompte d'énergie
Compteur d'heures de fonctionnement du process -- s (h) - HRSPROCESS
Durée de fonctionnement du décompte d'énergie du process en secondes (heures sur l'écran)
Energie apparente du process--VAh18.1
Energie apparentedu process importée
Energie apparente du process - mesure précédente--VAh-
Energie apparentedu process importée - mesure précédente
Energie active du process, importée--Wh19.2
Energie active du process importée
Energie active du process, importée - mesure précédente-- Wh -
Energie active du process importée - mesure précédente
Energie réactive du process, importée--varh20.2
Energie réactive du process importée
Energie réactive du process, importée - mesure précédente-- varh -
Energie réactive du process importée - mesure précédente

Part des harmoniques

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Harmoniques Tension L1-N
Fondamental tension L1-N h_1 L1 h_1 a V - H1UL1
Valeur instantanée du fondamental de la tension entre la phase L1 et le neutre
3ème harmonique tension L1-N h_3 L1-N h_3 a-n %15H3 UL1
5ème harmonique tension L1-N h_5 L1-N h_5 a-n %15H5 UL1
7ème harmonique tension L1-N h_7 L1-N h_7 a-n %15H7 UL1
9ème harmonique tension L1-N h_9 L1-N h_9 a-n %15H9 UL1
11ème harmonique tension L1-N h_11 L1-N h_11 a-n %15H11 UL1
13ème harmonique tension L1-N h_13 L1-N h_13 a-n %15H13 UL1
15ème harmonique tension L1-N h_15 L1-N h_15 a-n %15H15 UL1
17ème harmonique tension L1-N h_17 L1-N h_17 a-n %15H17 UL1
19ème harmonique tension L1-N h_19 L1-N h_19 a-n %15.2H19 UL1
21ème harmonique tension L1-N h_21 L1-N h_21 a-n %15.2H21 UL1
23ème harmonique tension L1-N h_23 L1-N h_23 a-n %15.2H23 UL1
25ème harmonique tension L1-N h_25 L1-N h_25 a-n %15.2H25 UL1
27ème harmonique tension L1-N h_27 L1-N h_27 a-n %15.2H27 UL1

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
29ème harmonique tension L1-N h29 L1-Nh29 a-n % 15.2 H29UL1
31ème harmonique tension L1-N h31 L1-Nh31 a-n % 15.2 H31UL1
Part des 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmoniques pour la tension entre L1 et le neutre rapportée au fondamental
Harmoniques maximales Tension L1-N
Maximum 3ème harmonique tension L1-N h3 L1-N maxh3 a-n max % 15.1
Maximum 5ème harmonique tension L1-N h5 L1-N maxh5 a-n max % 15.1
Maximum 7ème harmonique tension L1-N h7 L1-N maxh7 a-n max % 15.1
Maximum 9ème harmonique tension L1-N h9 L1-N maxh9 a-n max % 15.1
Maximum 11ème harmonique tension L1-N h11 L1-N maxh11 a-n max % 15.1
Maximum 13ème harmonique tension L1-N h13 L1-N maxh13 a-n max % 15.1
Maximum 15ème harmonique tension L1-N h15 L1-N maxh15 a-n max % 15.1
Maximum 17ème harmonique tension L1-N h17 L1-N maxh17 a-n max % 15.1
Maximum 19ème harmonique tension L1-N h19 L1-N maxh19 a-n max % 15.2
Maximum 21ème harmonique tension L1-N h21 L1-N maxh21 a-n max % 15.2
Maximum 23ème harmonique tension L1-N h23 L1-N maxh23 a-n max % 15.2
Maximum 25ème harmonique tension L1-N h25 L1-N maxh25 a-n max % 15.2
Maximum 27ème harmonique tension L1-N h27 L1-N maxh27 a-n max % 15.2
Maximum 29ème harmonique tension L1-N h29 L1-N maxh29 a-n max % 15.2
Maximum 31ème harmonique tension L1-N h31 L1-N maxh31 a-n max % 15.2
Valeur maximale de la part des 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmoniques pour la tension entre L1 et le neutre rapportée au fondamental
Harmoniques Tension L2-N
Fondamental tension L2-N h1 L2h1 b V -H1 UL2
Valeur instantanée du fondamental de la tension entre la phase L2 et le neutre
3ème harmonique tension L2-Nh3 L2-Nh3 b-n% 15H3UL2
5ème harmonique tension L2-Nh5 L2-Nh5 b-n% 15H5UL2
7ème harmonique tension L2-Nh7 L2-Nh7 b-n% 15H7UL2
9ème harmonique tension L2-Nh9 L2-Nh9 b-n% 15H9UL2
11ème harmonique tension L2-N h11 L2-Nh11 b-n % 15 H11 UL2
13ème harmonique tension L2-N h13 L2-Nh13 b-n % 15 H13 UL2
15ème harmonique tension L2-N h15 L2-Nh15 b-n % 15 H15 UL2
17ème harmonique tension L2-N h17 L2-Nh17 b-n % 15 H17 UL2
19ème harmonique tension L2-N h19 L2-Nh19 b-n % 15.2 H19 UL2
21ème harmonique tension L2-N h21 L2-Nh21 b-n % 15.2 H21 UL2
23ème harmonique tension L2-N h23 L2-Nh23 b-n % 15.2 H23 UL2
25ème harmonique tension L2-N h25 L2-Nh25 b-n % 15.2 H25 UL2
27ème harmonique tension L2-N h27 L2-Nh27 b-n % 15.2 H27 UL2
29ème harmonique tension L2-N h29 L2-Nh29 b-n % 15.2 H29 UL2
31ème harmonique tension L2-N h31 L2-Nh31 b-n % 15.2 H31 UL2
Part des 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmoniques pour la tension entre L2 et le neutre rapportée au fondamental

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Harmoniques maximales Tension L2-N
Maximum 3ème harmonique tension L2-N h3 L2-N max h_3 b-n % 15.1
Maximum 5ème harmonique tension L2-N h5 L2-N max h_5 b-n % 15.1
Maximum 7ème harmonique tension L2-N h7 L2-N max h_7 b-n % 15.1
Maximum 9ème harmonique tension L2-N h9 L2-N max h_9 b-n % 15.1
Maximum 11ème harmonique tension L2-N h11 L2-N max h_11 b-n % 15.1
Maximum 13ème harmonique tension L2-N h13 L2-N max h_13 b-n % 15.1
Maximum 15ème harmonique tension L2-N h15 L2-N max h_15 b-n % 15.1
Maximum 17ème harmonique tension L2-N h17 L2-N max h_17 b-n % 15.1
Maximum 19ème harmonique tension L2-N h19 L2-N max h_19 b-n % 15.2
Maximum 21ème harmonique tension L2-N h21 L2-N max h_21 b-n % 15.2
Maximum 23ème harmonique tension L2-N h23 L2-N max h_23 b-n % 15.2
Maximum 25ème harmonique tension L2-N h25 L2-N max h_25 b-n % 15.2
Maximum 27ème harmonique tension L2-N h27 L2-N max h_27 b-n % 15.2
Maximum 29ème harmonique tension L2-N h29 L2-N max h_29 b-n % 15.2
Maximum 31ème harmonique tension L2-N h31 L2-N max h_31 b-n % 15.2
Valeur maximale de la part des 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmoniques pour la tension entre L2 et le neutre rapportée au fondamental
Harmoniques Tension L3-N
Fondamental tension L3-N h1 L2 h_1 c V - H1 UL3
Valeur instantanée du fondamental de la tension entre la phase L3 et le neutre
3ème harmonique tension L3-N h3 L3-N h_3 c-n % 15H3 UL3
5ème harmonique tension L3-N h5 L3-N h_5 c-n % 15H5 UL3
7ème harmonique tension L3-N h7 L3-N h_7 c-n % 15H7 UL3
9ème harmonique tension L3-N h9 L3-N h_9 c-n % 15H9 UL3
11ème harmonique tension L3-N h_11 L3-N h_11 c-n % 15H11 UL3
13ème harmonique tension L3-N h_13 L3-N h_13 c-n % 15H13 UL3
15ème harmonique tension L3-N h_15 L3-N h_15 c-n % 15H15 UL3
17ème harmonique tension L3-N h_17 L3-N h_17 c-n % 15H17 UL3
19ème harmonique tension L3-N h_19 L3-N h_19 c-n % 15.2H19 UL3
21ème harmonique tension L3-N h_21 L3-N h_21 c-n % 15.2H21 UL3
23ème harmonique tension L3-N h_23 L3-N h_23 c-n % 15.2H23 UL3
25ème harmonique tension L3-N h_25 L3-N h_25 c-n % 15.2H25 UL3
27ème harmonique tension L3-N h_27 L3-N h_27 c-n % 15.2H27 UL3
29ème harmonique tension L3-N h_29 L3-N h_29 c-n % 15.2H29 UL3
31ème harmonique tension L3-N h_31 L3-N h_31 c-n % 15.2H31 UL3
Part des 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmoniques pour la tension entre L3 et le neutre rapportée au fondamental
Harmoniques maximales Tension L3-N
Maximum 3ème harmonique tension L3-N h3 L3-N max h_3 c-n % 15.1
Maximum 5ème harmonique tension L3-N h5 L3-N max h_5 c-n % 15.1
Maximum 7ème harmonique tension L3-N h7 L3-N max h_7 c-n % 15.1

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Maximum 9ème harmonique tension L3-N h9 L3-N max h_9 c-n max % 15.1
Maximum 11ème harmonique tension L3-N h11 L3-N max h_11 c-n max % 15.1
Maximum 13ème harmonique tension L3-N h13 L3-N max h_13 c-n max % 15.1
Maximum 15ème harmonique tension L3-N h15 L3-N max h_15 c-n max % 15.1
Maximum 17ème harmonique tension L3-N h17 L3-N max h_17 c-n max % 15.1
Maximum 19ème harmonique tension L3-N h19 L3-N max h_19 c-n max % 15.2
Maximum 21ème harmonique tension L3-N h21 L3-N max h_21 c-n max % 15.2
Maximum 23ème harmonique tension L3-N h23 L3-N max h_23 c-n max % 15.2
Maximum 25ème harmonique tension L3-N h25 L3-N max h_25 c-n max % 15.2
Maximum 27ème harmonique tension L3-N h27 L3-N max h_27 c-n max % 15.2
Maximum 29ème harmonique tension L3-N h29 L3-N max h_29 c-n max % 15.2
Maximum 31ème harmonique tension L3-N h31 L3-N max h_31 c-n max % 15.2
Valeur maximale de la part des 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmoniques pour la tension entre L3 et le neutre rapportée au fondamental
Harmoniques tension L1-L2
Fondamental tension L1-L2 h1 L1-L2 V_1 a-b V - H1 U L12
Valeur instantanée du fondamental de la tension entre les phases L1 et L2
3ème harmonique tension L1-L2 h_3 L1-L2 h_3 a-b% 16H3U L12
5ème harmonique tension L1-L2 h_5 L1-L2 h_5 a-b% 16H5U L12
7ème harmonique tension L1-L2 h_7 L1-L2 h_7 a-b% 16H7U L12
9ème harmonique tension L1-L2 h_9 L1-L2 h_9 a-b% 16H9U L12
11ème harmonique tension L1-L2 h_11 L1-L2 h_11 a-b% 16H11U L12
13ème harmonique tension L1-L2 h_13 L1-L2 h_13 a-b% 16H13U L12
15ème harmonique tension L1-L2 h_15 L1-L2 h_15 a-b% 16H15U L12
17ème harmonique tension L1-L2 h_17 L1-L2 h_17 a-b% 16H17U L12
19ème harmonique tension L1-L2 h_19 L1-L2 h_19 a-b% 16.2H19U L12
21ème harmonique tension L1-L2 h_21 L1-L2 h_21 a-b% 16.2H21U L12
23ème harmonique tension L1-L2 h_23 L1-L2 h_23 a-b% 16.2H23U L12
25ème harmonique tension L1-L2 h_25 L1-L2 h_25 a-b% 16.2H25U L12
27ème harmonique tension L1-L2 h_27 L1-L2 h_27 a-b% 16.2H27U L12
29ème harmonique tension L1-L2 h_29 L1-L2 h_29 a-b% 16.2H29U L12
31ème harmonique tension L1-L2 h_31 L1-L2 h_31 a-b% 16.2H31U L12
Part des 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmoniques pour la tension entre L1 et L2 rapportée au fondamental
Harmoniques maximales Tension L1-L2
Maximum 3ème harmonique tension L1-L2 h_3 L1-L2 max h_3 a-b max% 16.1
Maximum 5ème harmonique tension L1-L2 h_5 L1-L2 max h_5 a-b max% 16.1
Maximum 7ème harmonique tension L1-L2 h_7 L1-L2 max h_7 a-b max% 16.1
Maximum 9ème harmonique tension L1-L2 h_9 L1-L2 max h_9 a-b max% 16.1
Maximum 11ème harmonique tension L1-L2 h_11 L1-L2 max h_11 a-b max% 16.1
Maximum 13ème harmonique tension L1-L2 h_13 L1-L2 max h_13 a-b max% 16.1
Maximum 15ème harmonique tension L1-L2 h_15 L1-L2 max h_15 a-b max% 16.1

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Maximum 17ème harmonique tension L1-L2 h17 L1-L2 max h_17 a-b max % 16.1
Maximum 19ème harmonique tension L1-L2 h19 L1-L2 max h_19 a-b max % 16.2
Maximum 21ème harmonique tension L1-L2 h21 L1-L2 max h_21 a-b max % 16.2
Maximum 23ème harmonique tension L1-L2 h23 L1-L2 max h_23 a-b max % 16.2
Maximum 25ème harmonique tension L1-L2 h25 L1-L2 max h_25 a-b max % 16.2
Maximum 27ème harmonique tension L1-L2 h27 L1-L2 max h_27 a-b max % 16.2
Maximum 29ème harmonique tension L1-L2 h29 L1-L2 max h_29 a-b max % 16.2
Maximum 31ème harmonique tension L1-L2 h31 L1-L2 max h_31 a-b max % 16.2
Valeur maximale de la part des 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmoniques pour la tension entre L1 et L2 rapportée au fondamental
Harmoniques tension L2-L3
Fondamental tension L2-L3 h1 L2-L3 V_1 a-b V - H1 U L23
Valeur instantanée du fondamental de la tension entre les phases L2 et L3
3ème harmonique tension L2-L3 h3 L2-L3 h_3 b-c % 16 H3 U L23
5ème harmonique tension L2-L3 h5 L2-L3 h_5 b-c % 16 H5 U L23
7ème harmonique tension L2-L3 h7 L2-L3 h_7 b-c % 16 H7 U L23
9ème harmonique tension L2-L3 h9 L2-L3 h_9 b-c % 16 H9 U L23
11ème harmonique tension L2-L3 h_11 L2-L3 h_11 b-c% 16H11 U L23
13ème harmonique tension L2-L3 h_13 L2-L3 h_13 b-c% 16H13 U L23
15ème harmonique tension L2-L3 h_15 L2-L3 h_15 b-c% 16H15 U L23
17ème harmonique tension L2-L3 h_17 L2-L3 h_17 b-c% 16H17 U L23
19ème harmonique tension L2-L3 h_19 L2-L3 h_19 b-c% 16.2H19 U L23
21ème harmonique tension L2-L3 h_21 L2-L3 h_21 b-c% 16.2H21 U L23
23ème harmonique tension L2-L3 h_23 L2-L3 h_23 b-c% 16.2H23 U L23
25ème harmonique tension L2-L3 h_25 L2-L3 h_25 b-c% 16.2H25 U L23
27ème harmonique tension L2-L3 h_27 L2-L3 h_27 b-c% 16.2H27 U L23
29ème harmonique tension L2-L3 h_29 L2-L3 h_29 b-c% 16.2H29 U L23
31ème harmonique tension L2-L3 h_31 L2-L3 h_31 b-c% 16.2H31 U L23
Part des 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmoniques pour la tension entre L2 et L3 rapportée au fondamental
Harmoniques maximales Tension L2-L3
Maximum 3ème harmonique tension L2-L3 h_3 L2-L3 max h_3 b-c max% 16.1
Maximum 5ème harmonique tension L2-L3 h_5 L2-L3 max h_5 b-c max% 16.1
Maximum 7ème harmonique tension L2-L3 h_7 L2-L3 max h_7 b-c max% 16.1
Maximum 9ème harmonique tension L2-L3 h_9 L2-L3 max h_9 b-c max% 16.1
Maximum 11ème harmonique tension L2-L3 h11 L2-L3 max h_11 b-c max% 16.1
Maximum 13ème harmonique tension L2-L3 h13 L2-L3 max h_13 b-c max% 16.1
Maximum 15ème harmonique tension L2-L3 h15 L2-L3 max h_15 b-c max% 16.1
Maximum 17ème harmonique tension L2-L3 h17 L2-L3 max h_17 b-c max% 16.1
Maximum 19ème harmonique tension L2-L3 h19 L2-L3 max h_19 b-c max% 16.2
Maximum 21ème harmonique tension L2-L3 h21 L2-L3 max h_21 b-c max% 16.2
Maximum 23ème harmonique tension L2-L3 h23 L2-L3 max h_23 b-c max% 16.2

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr.EN + ANSIUni-tésÉ-cranLIM Source
Maximum 25ème harmonique tension L2-L3 h25 L2-L3 max h_25 b-c max % 16.2
Maximum 27ème harmonique tension L2-L3 h27 L2-L3 max h_27 b-c max % 16.2
Maximum 29ème harmonique tension L2-L3 h29 L2-L3 max h_29 b-c max % 16.2
Maximum 31ème harmonique tension L2-L3 h31 L2-L3 max h_31 b-c max % 16.2
Valeur maximale de la part des 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmoniques pour la tension entre L2 et L3 rapportée au fondamental
Harmoniques tension L3-L1
Fondamental tension L3-L1 h1 L3-L1 V_1 c-a V - H1 U L31
Valeur instantanée du fondamental de la tension entre les phases L3 et L1
3ème harmonique tension L3-L1 h3 L3-L1 h_3 c-a % 16 H3 U L31
5ème harmonique tension L3-L1 h5 L3-L1 h_5 c-a % 16 H5 U L31
7ème harmonique tension L3-L1 h7 L3-L1 h_7 c-a % 16 H7 U L31
9ème harmonique tension L3-L1 h9 L3-L1 h_9 c-a % 16 H9 U L31
11ème harmonique tension L3-L1h11 L3-L1 h_11 c-a% 16H11U L31
13ème harmonique tension L3-L1h13 L3-L1 h_13 c-a% 16H13U L31
15ème harmonique tension L3-L1h15 L3-L1 h_15 c-a% 16H15U L31
17ème harmonique tension L3-L1h17 L3-L1 h_17 c-a% 16H17U L31
19ème harmonique tension L3-L1h19 L3-L1 h_19 c-a% 16.2H19U L31
21ème harmonique tension L3-L1h21 L3-L1 h_21 c-a% 16.2H21U L31
23ème harmonique tension L3-L1h23 L3-L1 h_23 c-a% 16.2H23U L31
25ème harmonique tension L3-L1h25L3-L1 h_25 c-a% 16.2H25U L31
27ème harmonique tension L3-L1h27 L3-L1 h_27 c-a% 16.2H27U L31
29ème harmonique tension L3-L1h29 L3-L1 h_29 c-a% 16.2H29U L31
31ème harmonique tension L3-L1h31 L3-L1 h_31 c-a% 16.2H31U L31
Part des 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmoniques pour la tension entre L3 et L1 rapportée au fondamental
Harmoniques maximales Tension L3-L1
Maximum 3ème harmonique tension L3-L1h3 L3-L1 max h_3 c-a max% 16.1
Maximum 5ème harmonique tension L3-L1h5 L3-L1 max h_5 c-a max% 16.1
Maximum 7ème harmonique tension L3-L1h7 L3-L1 max h_7 c-a max% 16.1
Maximum 9ème harmonique tension L3-L1h9 L3-L1 max h_9 c-a max% 16.1
Maximum 11ème harmonique tension L3-L1 h11 L3-L1 max h_11 c-a max % 16.1
Maximum 13ème harmonique tension L3-L1 h13 L3-L1 max h_13 c-a max % 16.1
Maximum 15ème harmonique tension L3-L1 h15 L3-L1 max h_15 c-a max % 16.1
Maximum 17ème harmonique tension L3-L1 h17 L3-L1 max h_17 c-a max % 16.1
Maximum 19ème harmonique tension L3-L1 h19 L3-L1 max h_19 c-a max % 16.2
Maximum 21ème harmonique tension L3-L1 h21 L3-L1 max h_21 c-a max % 16.2
Maximum 23ème harmonique tension L3-L1 h23 L3-L1 max h_23 c-a max % 16.2
Maximum 25ème harmonique tension L3-L1 h25 L3-L1 max h_25 c-a max % 16.2
Maximum 27ème harmonique tension L3-L1 h27 L3-L1 max h_27 c-a max % 16.2
Maximum 29ème harmonique tension L3-L1 h29 L3-L1 max h_29 c-a max % 16.2
Maximum 31ème harmonique tension L3-L1 h31 L3-L1 max h_31 c-a max % 16.2

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr.EN + ANSIUni-tésÉ-cranLIM Source
Valeur maximale de la part des 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmoniques pour la tension entre L3 et L1 rapportée au fondamental
Harmoniques Courant L1
Fondamental Courant L1 I1 L1 I_1a A 17 H1 I L1
Valeur maximale du fondamental courant L1
3ème harmonique courant L1 I3 L1 I_3a A 17 H3 I L1
5ème harmonique courant L1 I5 L1 I_5a A 17 H5 I L1
7ème harmonique courant L1 I7 L1 I_7a A 17 H7 I L1
9ème harmonique courant L1 I9 L1 I_9a A 17 H9 I L1
11ème harmonique courant L1 I11 L1 I_11a A 17 H11 I L1
13ème harmonique courant L1 I13 L1 I_13a A 17 H13 I L1
15ème harmonique courant L1 I15 L1 I_15a A 17 H15 I L1
17ème harmonique courant L1 I17 L1 I_17a A 17.2 H17 I L1
19ème harmonique courant L1 I19 L1 I_19a A 17.2 H19 I L1
21ème harmonique courant L1 I21 L1 I_21a A 17.2 H21 I L1
23ème harmonique courant L1 I23 L1 I_23a A 17.2 H23 I L1
25ème harmonique courant L1 I25L1 I_25a A 17.2 H25 I L1
27ème harmonique courant L1 I27 L1 I_27a A 17.2 H27 I L1
29ème harmonique courant L1 I29 L1 I_29a A 17.2 H29 I L1
31ème harmonique courant L1 I31 L1 I_31a A 17.2 H31 I L1
Valeur du courant de la 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmonique dans L1
Harmoniques maximales courant L1
Maximum fondamental courant L1 I1 L1 max I_1 a max A 17.1
Valeur maximale du fondamental courant L1
Maximum 3ème harmonique courant L1 I3 L1 max I_3 a max A 17.1
Maximum 5ème harmonique courant L1 I5 L1 max I_5 a max A 17.1
Maximum 7ème harmonique courant L1 I7 L1 max I_7 a max A 17.1
Maximum 9ème harmonique courant L1 I9 L1 max I_9 a max A 17.1
Maximum 11ème harmonique courant L111 L1 max I_11 a max A 17.1
Maximum 13ème harmonique courant L113 L1 max I_13 a max A 17.1
Maximum 15ème harmonique courant L115 L1 max I_15 a max A 17.1
Maximum 17ème harmonique courant L117 L1 max I_17 a max A 17.2
Maximum 19ème harmonique courant L119 L1 max I_19 a max A 17.2
Maximum 21ème harmonique courant L121 L1 max I_21 a max A 17.2
Maximum 23ème harmonique courant L123 L1 max I_23 a max A 17.2
Maximum 25ème harmonique courant L125L1 max I_25 a max A 17.2
Maximum 27ème harmonique courant L127 L1 max I_27 a max A 17.2
Maximum 29ème harmonique courant L129 L1 max I_29 a max A 17.2
Maximum 31ème harmonique courant L131 L1 max I_31 a max A 17.2
Valeur maximale du courant de la 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmonique dans L1

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr.EN + ANSIUni-tésÉ-cranLIM Source
Harmoniques Courant L2
Fondamental Courant L2 I1 L2 I_1b A 17 H1 I L2
Valeur maximale du fondamental courant L2
3ème harmonique courant L2 I3 L2 I_3b A 17 H3 I L2
5ème harmonique courant L2 I5 L2 I_5b A 17 H5 I L2
7ème harmonique courant L2 I7 L2 I_7b A 17 H7 I L2
9ème harmonique courant L2 I9 L2 I_9b A 17 H9 I L2
11ème harmonique courant L2 I11 L2 I_11b A 17 H11 I L2
13ème harmonique courant L2 I13 L2 I_13b A 17 H13 I L2
15ème harmonique courant L2 I15 L2 I_15b A 17 H15 I L2
17ème harmonique courant L2 I17 L2 I_17b A 17.2 H17 I L2
19ème harmonique courant L2 I19 L2 I_19b A 17.2 H19 I L2
21ème harmonique courant L2 I21 L2 I_21b A 17.2 H21 I L2
23ème harmonique courant L2 I23 L2 I_23b A 17.2 H23 I L2
25ème harmonique courant L2 I25 L2 I_25b A 17.2 H25 I L2
27ème harmonique courant L2 I27 L2 I_27b A 17.2 H27 I L2
29ème harmonique courant L2 I29 L2 I_29b A 17.2 H29 I L2
31ème harmonique courant L2 I31 L2 I_31b A 17.2 H31 I L2
Valeur du courant de la 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmonique dans L2
Harmoniques maximales courant L2
Maximum fondamental courant L2 I1 L2 max I_1b max A 17.1
Valeur maximale du fondamental courant L2
Maximum 3ème harmonique courant L2 I_3L2 max I_3b max A 17.1
Maximum 5ème harmonique courant L2 I_5L2 max I_5b max A 17.1
Maximum 7ème harmonique courant L2 I_7L2 max I_7b max A 17.1
Maximum 9ème harmonique courant L2 I_9L2 max I_9b max A 17.1
Maximum 11ème harmonique courant L2 I_11L2 max I_11b max A 17.1
Maximum 13ème harmonique courant L2 I_13L2 max I_13b max A 17.1
Maximum 15ème harmonique courant L2 I_15L2 max I_15b max A 17.1
Maximum 17ème harmonique courant L2 I_17L2 max I_17b max A 17.2
Maximum 19ème harmonique courant L2 I_19L2 max I_19b max A 17.2
Maximum 21ème harmonique courant L2 I_21L2 max I_21b max A 17.2
Maximum 23ème harmonique courant L2 I_23L2 max I_23b max A 17.2
Maximum 25ème harmonique courant L2 I_25L2 max I_25b max A 17.2
Maximum 27ème harmonique courant L2 I_27L2 max I_27b max A 17.2
Maximum 29ème harmonique courant L2 I_29L2 max I_29b max A 17.2
Maximum 31ème harmonique courant L2 I_31L2 max I_31b max A 17.2
Valeur maximale du courant de la 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmonique dans L2

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr.EN + ANSIUni-tésÉ-cranLIM Source
Harmoniques Courant L3
Fondamental Courant L3 I1 L3 I_1c A 17 H1 I L3
Valeur maximale du fondamental courant L3
3ème harmonique courant L3 I3 L3 I_3c A 17 H3 I L3
5ème harmonique courant L3 I5 L3 I_5c A 17 H5 I L3
7ème harmonique courant L3 I7 L3 I_7c A 17 H7 I L3
9ème harmonique courant L3 I9 L3 I_9c A 17 H9 I L3
11ème harmonique courant L3 I11 L3 I_11c A 17 H11 I L3
13ème harmonique courant L3 I13 L3 I_13c A 17 H13 I L3
15ème harmonique courant L3 I15 L3 I_15c A 17 H15 I L3
17ème harmonique courant L3 I17 L3 I_17c A 17.2 H17 I L3
19ème harmonique courant L3 I19 L3 I_19c A 17.2 H19 I L3
21ème harmonique courant L3 I21 L3 I_21c A 17.2 H21 I L3
23ème harmonique courant L3 I23 L3 I_23c A 17.2 H23 I L3
25ème harmonique courant L3 I25L3 I_25c A 17.2 H25 I L3
27ème harmonique courant L3 I27 L3 I_27c A 17.2 H27 I L3
29ème harmonique courant L3 I29 L3 I_29c A 17.2 H29 I L3
31ème harmonique courant L3 I31 L3 I_31c A 17.2 H31 I L3
Valeur du courant de la 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmonique dans L3
Harmoniques maximales courant L3
Maximum fondamental courant L3 I1 L3 max I_1c A 17.1
Valeur maximale du fondamental courant L3
Maximum 3ème harmonique courant L3 I3 L3 max I_3c A 17.1
Maximum 5ème harmonique courant L3 I5 L3 max I_5c A 17.1
Maximum 7ème harmonique courant L3 I7 L3 max I_7c A 17.1
Maximum 9ème harmonique courant L3 I9 L3 max I_9c A 17.1
Maximum 11ème harmonique courant L3 I_11L3 I_11c A 17.1
Maximum 13ème harmonique courant L3 I_13L3 I_13c A 17.1
Maximum 15ème harmonique courant L3 I_15L3 I_15c A 17.1
Maximum 17ème harmonique courant L3 I_17L3 I_17c A 17.2
Maximum 19ème harmonique courant L3 I_19L3 I_19c A 17.2
Maximum 21ème harmonique courant L3 I_21L3 I_21c A 17.2
Maximum 23ème harmonique courant L3 I_23L3 I_23c A 17.2
Maximum 25ème harmonique courant L3 I_25L3 I_25c A 17.2
Maximum 27ème harmonique courant L3 I_27L3 I_27c A 17.2
Maximum 29ème harmonique courant L3 I_29L3 I_29c A 17.2
Maximum 31ème harmonique courant L3 I_31L3 I_31c A 17.2
Valeur maximale du courant de la 3ème, 5ème, 7ème, ... 31ème harmonique dans L3

Moyenne sur toutes les phases

Nom Abr.FR + CEIAbr.EN + ANSIUni-tésÉ-cranLIM Source
Valeur moyenne des 3 phases tension L-N U_L-N AVG V_PH-N AVG V-
Valeur moyenne des tensions simples des 3 phases
Valeur moyenne maximale des 3 phases tension L-N UL-N AVG max V_PH-N AVG max V-
Valeur moyenne maximale des tensions simples des 3 phases
Valeur moyenne minimale des 3 phases tension L-N UL-N AVG min V_PH-N AVG min V-
Valeur moyenne minimale des tensions simples des 3 phases
Valeur moyenne des 3 phases tension L-L U_L-L AVG V_PH-PH AVG V-U LL MOY
Valeur moyenne des tensions composées des 3 phases
Valeur moyenne maximale des 3 phases tension L-L U_L-L AVG max V_PH-PH AVG max V-
Valeur moyenne maximale des tensions composées des 3 phases
Valeur moyenne minimale des 3 phases tension L-L U_L-L AVG min V_PH-PH AVG min V-
Valeur moyenne minimale des tensions composées des 3 phases
Valeur moyenne des 3 phases courant I_L AVG I_PH AVG A-I MOY
Valeur moyenne des courants dans les 3 phases
Valeur moyenne maximale des 3 phases courant I_L AVG max I_PH AVG max A-
Valeur moyenne maximale des courants dans les 3 phases
Valeur moyenne minimale des 3 phases courant I_L AVG min I_PH AVG min A-
Valeur moyenne minimale des courants dans les 3 phases

Valeurs moyennes mobiles avec valeurs extrêmes

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Valeur moyenne mobile de tension L1-N U_L1-N sw-dmd V_a-n sw-dmd V1.3ULN MOY L1
Valeur moyenne mobile de la tension entre la phase L1 et le neutre
Valeur moyenne mobile maximale de tension L1-N U_L1-N sw-dmd max V_a-n sw-dmd max V1.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la tension entre la phase L1 et le neutre
Valeur moyenne mobile minimale de tension L1-N U_L1-N sw-dmd min V_a-n sw-dmd min V1.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la tension entre la phase L1 et le neutre
Valeur moyenne mobile de tension L2-N U_L2-N sw-dmd V_b-n sw-dmd V1.3ULN MOY L2
Valeur moyenne mobile de la tension entre la phase L2 et le neutre
Valeur moyenne mobile maximale de tension L2-N U_L2-N sw-dmd max V_b-n sw-dmd max V1.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la tension entre la phase L2 et le neutre
Valeur moyenne mobile minimale de tension L2-N U_L2-N sw-dmd min V_b-n sw-dmd min V1.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la tension entre la phase L2 et le neutre
Valeur moyenne mobile de tension L3-N U_L3-N sw-dmd V_c-n sw-dmd V1.3ULN MOY L3
Valeur moyenne mobile de la tension entre la phase L3 et le neutre
Valeur moyenne mobile maximale de tension L3-N U_L3-N sw-dmd max V_c-n sw-dmd max V1.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la tension entre la phase L3 et le neutre

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr.EN + ANSIUni-tésÉ-cranLIM Source
Valeur moyenne mobile minimale de tension L3-N UL3-N sw-dmd min V_c-n sw-dmd minV1 . 5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la tension entre la phase L3 et le neutre
Valeur moyenne mobile de tension L1-L2 U_L1-L2 sw-dmd V_a-b sw-dmd V 2.3ULL MOY L12
Valeur moyenne mobile de la tension entre les phases L1 et L2
Valeur moyenne mobile maximale de tension L1-L2 UL1-L2 sw-dmd max V_a-b sw-dmd maxV2 . 4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la tension entre les phases L1 et L2
Valeur moyenne mobile minimale de tension L1-L2 U_L1-L2 sw-dmd min V_a-b sw-dmd minV2.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la tension entre les phases L1 et L2
Valeur moyenne mobile de tension L2-L3 U_L2-L3 sw-dmd V_b-c sw-dmdV 2.3ULL MOY L23
Valeur moyenne mobile de la tension entre les phases L2 et L3
Valeur moyenne mobile maximale de tension L2-L3 UL2-L3 sw-dmd max V_b-c sw-dmd maxV2.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la tension entre les phases L2 et L3
Valeur moyenne mobile minimale de tension L2-L3 U_L2-L3 sw-dmd min V_b-c sw-dmd minV2 . 5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la tension entre les phases L2 et L3
Valeur moyenne mobile de tension L3-L1 U_L3-L1 sw-dmd V_c-a sw-dmdV 2.3ULL MOY L31
Valeur moyenne mobile de la tension entre les phases L3 et L1
Valeur moyenne mobile maximale de tension L3-L1 UL3-L1 sw-dmd max V_c-a sw-dmd maxV2.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la tension entre les phases L3 et L1
Valeur moyenne mobile minimale de tension L3-L1 U_L3-L1 sw-dmd min V_c-a sw-dmd minV2 . 5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la tension entre les phases L3 et L1
Valeur moyenne mobile de courant L1 I_L1 sw-dmd I_a sw-dmdA 3.3MOY L1
Valeur moyenne mobile du courant dans la phase L1
Valeur moyenne mobile maximale de courant L1 I_L1 sw-dmd max I_a sw-dmd maxA3.4
Maximum de la valeur moyenne mobile du courant dans la phase L1
Valeur moyenne mobile minimale de courant L1 I_L1 sw-dmd min I_a sw-dmd minA3.5
Minimum de la valeur moyenne mobile du courant dans la phase L1
Valeur moyenne mobile de courant L2 I_L2 sw-dmd I_b sw-dmdA 3.3MOY L2
Valeur moyenne mobile du courant dans la phase L2
Valeur moyenne mobile maximale de courant L2 I_L2 sw-dmd max I_b sw-dmd maxA3.4
Maximum de la valeur moyenne mobile du courant dans la phase L2
Valeur moyenne mobile minimale de courant L2 I_L2 sw-dmd min I_b sw-dmd minA3.5
Minimum de la valeur moyenne mobile du courant dans la phase L2
Valeur moyenne mobile de courant L3 I_L3 sw-dmd I_c sw-dmdA 3.3MOY L3
Valeur moyenne mobile du courant dans la phase L3
Valeur moyenne mobile maximale de courant L3 I_L3 sw-dmd max I_c sw-dmd maxA3.4
Maximum de la valeur moyenne mobile du courant dans la phase L3
Valeur moyenne mobile minimale de courant L3 I_L3 sw-dmd min I_c sw-dmd minA3.5
Minimum de la valeur moyenne mobile du courant dans la phase L3

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni-tésÉ-cranLIM Source
Valeur moyenne mobile de courant dans le neutreIN sw-dmdIn sw-dmd A 3.3 I MOY N
Valeur moyenne mobile du courant dans le neutre
Valeur moyenne mobile maximale de courant dans le neutreIN sw-dmd maxIn sw-dmd maxA3 .
Maximum de la valeur moyenne mobile du courant dans le neutre
Valeur moyenne mobile minimale de courant dans le neutreIN sw-dmd minIn sw-dmd minA3 .
Minimum de la valeur moyenne mobile du courant dans le neutre
Valeur moyenne mobile de la puissance apparente L1 $ L1 sw-dmdVAa sw-dmdVA4.3 SMOY L1
Valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L1
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance apparente L1SL1 sw-dmd maxVAa sw-dmd max VA4.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L1
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance apparente L1SL1 sw-dmd minVAa sw-dmd minVA4.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L1
Valeur moyenne mobile de la puissance apparente L2SL2 sw-dmdVAb sw-dmdVA4.3 SMOY L2
Valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L2
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance apparente L2SL2 sw-dmd maxVAb sw-dmd max VA4.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L2
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance apparente L2SL2 sw-dmd minVAb sw-dmd minVA4.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L2
Valeur moyenne mobile de la puissance apparente L3SL3 sw-dmdVAc sw-dmdVA4.3 SMOY L3
Valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L3
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance apparente L3SL3 sw-dmd maxVAc sw-dmd maxVA4.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L3
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance apparente L3SL3 sw-dmd minVAc sw-dmd minVA4.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L3
Valeur moyenne mobile de la puissance active L1PL1 sw-dmdWa sw-dmdW5.3 PMOY L1
Valeur moyenne mobile de la puissance active dans la phase L1
Valeur moyenne mobile maximale de puissance active L1PL1 sw-dmd maxWa sw-dmd maxW5.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance active dans la phase L1
Valeur moyenne mobile minimale de puissance active L1PL1 sw-dmd minWa sw-dmd minW5.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance active dans la phase L1
Valeur moyenne mobile de la puissance active L2 PL2 sw-dmdWb sw-dmdW5.3 PMOY L2
Valeur moyenne mobile de la puissance active dans la phase L2

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Valeur moyenne mobile maximale de puissance active L2 P_L2 sw-dmd max W_b sw-dmd max W5 .
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance active dans la phase L2
Valeur moyenne mobile minimale de puissance active L2 P_L2 sw-dmd min W_b sw-dmd min W5 .
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance active dans la phase L2
Valeur moyenne mobile de la puissance active L3 PL3 sw-dmd W_c sw-dmd W 5.3 P MOY L3
Valeur moyenne mobile de la puissance active dans la phase L3
Valeur moyenne mobile maximale de puissance active L3 P_L3 sw-dmd max W_c sw-dmd max W5 . 4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance active dans la phase L3
Valeur moyenne mobile minimale de puissance active L3 P_L3 sw-dmd min W_c sw-dmd min W5.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance active dans la phase L3
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale L1 (Qtot) Q_tot L1 sw-dmd VAR_tot a sw-dmd var6.3 Qtot MOY L1
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale du fondamental et des harmoniques dans la phase L1
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive totale L1 (Qtot) Q_tot L1 sw-dmd max VAR_tot a sw-dmd max var6.4
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive totale du fondamental et des harmoniques dans la phase L1
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive totale L1 (Qtot) Q_tot L1 sw-dmd min VAR_tot a sw-dmd min var6.5
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive totale du fondamental et des harmoniques dans la phase L1
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale L2 (Qtot) Q_tot L2 sw-dmd VAR_tot b sw-dmd var6.3 Qtot MOY L2
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale du fondamental et des harmoniques dans la phase L2
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive totale L2 (Qtot) Q_tot L2 sw-dmd max VAR_tot b sw-dmd max var6.4
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive totale du fondamental et des harmoniques dans la phase L2
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive totale L2 (Qtot) Q_tot L2 sw-dmd min VAR_tot b sw-dmd min var6.5
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive totale L2 (Qtot) Q_tot L2 sw-dmd max VAR_tot c sw-dmd max var6.3 Qtot MOY L3
Valeur moyenne mobile mobile maximale de la puissance réactive totale L3 (Qtot) Q_tot L3 sw-dmd VAR_tot c sw-dmd max var6.4
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive totale du fondamental et des harmoniques dans la phase L3

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni-tésÉ-cranLIM Source
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive totale L3 (Qtot) Q_tot L3 sw-dmd min VAR tot c sw-dmd minv ar6 . 5
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive totale du fondamental et des harmoniques dans la phase L3
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L1 (Qn) Q_n L1 sw-dmd VAR n a sw-dmd var6.3 QnMOY L1
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L1, mesurée après Qn
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive L1 (Qn) Q_n L1 sw-dmd max VAR n a sw-dmd maxv ar6 . 4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L1, mesurée après Qn
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive L1 (Qn) Q_n L1 sw-dmd min VARn a sw-dmd minvar6.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L1, mesurée après Qn
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L2 (Qn) Q_n L2 sw-dmd VAR n b sw-dmd var6.3 QnMOY L2
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L2, mesurée après Qn
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive L2 (Qn) Q_n L2 sw-dmd max VAR n b sw-dmd maxv ar6 . 4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L2, mesurée après Qn
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive L2 (Qn) Q_n L2 sw-dmd min VARn b sw-dmd minvar6.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L2, mesurée après Qn
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L3 (Qn) Q_n L2 sw-dmd VAR n c sw-dmdvar 6.3Qn MOY L3
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L3, mesurée après Qn
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive L3 (Qn) Q_n L3 sw-dmd max VAR n c sw-dmd maxvar6.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L3, mesurée après Qn
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive L3 (Qn) Q_n L3 sw-dmd min VARn c sw-dmd minvar6.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L3, mesurée après Qn
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L1 (Q1) Q_1 L1 sw-dmd VAR 1 a sw-dmd var6.3 Q1MOY L1
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive du fondamental dans la phase L1 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr.EN + ANSIUni-tésÉ-cranLIM Source
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive L1 (Q1) Q_1 L1 sw-dmd maxVAR 1 a sw-dmd maxv ar6 . 4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive du fondamental dans la phase L1, mesurée après Q1
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive L1 (Q1) Q_1 L1 sw-dmd minVAR 1 a sw-dmd minv ar6 . 5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive du fondamental dans la phase L1, mesurée après Q1
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L2 (Q1) Q_1 L2 sw-dmd VAR1 b sw-dmd var6.3 Q1MOY L2
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive du fondamental dans la phase L2, mesurée après Q1
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive L2 (Q1) Q_1 L2 sw-dmd maxVAR 1 b sw-dmd maxv ar6 . 4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive du fondamental dans la phase L2, mesurée après Q1
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive L2 (Q1) Q_1 L2 sw-dmd minVAR 1 b sw-dmd minv ar6 . 5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive du fondamental dans la phase L2, mesurée après Q1
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L3 (Q1) Q_1 L3 sw-dmd VAR1 c sw-dmdvar 6.3Q1 MOY L3
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive du fondamental dans la phase L3 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive L3 (Q1) Q_1 L3 sw-dmd maxVAR 1 c sw-dmd maxvar6.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive du fondamental dans la phase L3, mesurée après Q1
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive L3 (Q1) Q_1 L3 sw-dmd minVAR 1 c sw-dmd minvar6.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive du fondamental dans la phase L3, mesurée après Q1
Valeur moyenne mobile de la puissance apparente totale S_sw-dmd VA_sw-dmd VA7.3 S MOY
Valeur moyenne mobile de la puissance apparente totale
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance apparente totale S_sw-dmd max VA_sw-dmd maxVA7.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance apparente totale
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance apparente totale S_sw-dmd min VA_sw-dmd minVA7.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance apparente totale
Valeur moyenne mobile de la puissance active totale P_sw-dmd W_sw-dmd W7.3 P MOY
Valeur moyenne mobile de la puissance active totale
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance active totale P_sw-dmd max W_sw-dmd maxW7.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance active totale

A.1 Grandeurs de mesure

Nom Abr.FR + CEIAbr. EN + ANSIUni- tésÉ- cranLIM Source
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance active totale P_sw-dmd min W_sw-dmd min W7
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance active totale
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale (Qtot) Q_tot sw-dmd VAR tot sw-dmd var 7.3 ΣQtot MOY
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale du fondamental et des harmoniques (Qtot)
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive totale (Qtot) Q_tot sw-dmd max VAR tot sw-dmd maxv ar7 . 4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale du fondamental et des harmoniques (Qtot)
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive totale (Qtot) Q_tot sw-dmd min VAR tot sw-dmd minvar7.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale du fondamental et des harmoniques (Qtot)
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale (Q1) Q_1 AVG VAR_1 AVG var 7.3ΣQ1 MOY
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale du fondamental, mesurée après Q1
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive totale (Q1) Q_1 sw-dmd max VAR_1 sw-dmd max var7.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale du fondamental, mesurée après Q1
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive totale (Q1) Q_1 sw-dmd min VAR_1 sw-dmd min var7.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale du fondamental, mesurée après Q1
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale (Qn) Q_n sw-dmd VAR_n sw-dmd var 7.3ΣQn MOY
Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale des harmoniques, mesurée après Qn
Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive totale (Qn) Q_n sw-dmd max VAR_n sw-dmd max var7.4
Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale des harmoniques, mesurée après Qn
Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive totale (Qn) Q_n sw-dmd min VAR_n sw-dmd min var7.5
Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale des harmoniques, mesurée après Qn
Valeur moyenne mobile du facteur de puissance L1 |PF_L1| sw-dmd |PF_a|sw-dmd -8.3 FP MOY L1
Valeur moyenne mobile du facteur de puissance (arithmétique) L1
Valeur moyenne mobile maximale du facteur de puissance L1 |PF_L1| sw-dmd max |PF_a|sw-dmd max -8.4
Maximum de la valeur moyenne mobile du facteur de puissance (arithmétique) L1
Valeur moyenne mobile minimale du facteur de puissance L1 |PF_L1| sw-dmd min |PF_a|sw-dmd min -8.5
Minimum de la valeur moyenne mobile du facteur de puissance (arithmétique) L1
Valeur moyenne mobile du facteur de puissance L2 |PF_L2| sw-dmd |PF_b|sw-dmd -8.3 FP MOY L2
Valeur moyenne mobile du facteur de puissance (arithmétique) L2
Valeur moyenne mobile maximale du facteur de puissance L2 |PF_L2| sw-dmd max |PF_b| sw-dmd max-8 . 4
Maximum de la valeur moyenne mobile du facteur de puissance (arithmétique) L2
Valeur moyenne mobile minimale du facteur de puissance L2 |PF_L2| sw-dmd min |PF_b| sw-dmd min-8 . 5
Minimum de la valeur moyenne mobile du facteur de puissance (arithmétique) L2
Valeur moyenne mobile du facteur de puissance L3 |PF_L3| sw-dmd |PF_c| sw-dmd - 8.3FP MOY L3
Valeur moyenne mobile du facteur de puissance (arithmétique) L3
Valeur moyenne mobile maximale du facteur de puissance L3 |PF_L3| sw-dmd max |PF_c| sw-dmd max-8.4
Maximum de la valeur moyenne mobile du facteur de puissance (arithmétique) L3
Valeur moyenne mobile minimale du facteur de puissance L3 |PF_L3| sw-dmd min |PF_c| sw-dmd min-8.5
Minimum de la valeur moyenne mobile du facteur de puissance (arithmétique) L3
Valeur moyenne mobile du facteur de puissance total |FP|_sw-dmd |PF|_sw-dmd - 9.3ΣPF MOY
Valeur moyenne mobile du facteur de puissance total, calculée selon la méthode actuellement paramétrée
Valeur moyenne mobile maximale du facteur de puissance total |FP|_sw-dmd max |PF|_sw-dmd max-9.4
Maximum de la valeur moyenne mobile du facteur de puissance total
Valeur moyenne mobile minimale du facteur de puissance total |PF|_sw-dmd min |PF|_sw-dmd min-9.5
Minimum de la valeur moyenne mobile du facteur de puissance total

A.2 Courbe de charge

Informations complémentaires pour la courbe de charge

Les indicateurs suivants font partie de la courbe de charge. Les indicateurs s'écrivent par période.

FlagValeurSignification
INCERTAINVRAIExceptionLes valeurs de la courbe de charge sont incertaines
FAUXCas normalLes valeurs de la courbe de charge sont parfaites
TENSION_AUXILIAIRE_COUPÉEVRAIExceptionLa période d'intégration, du fait d'une coupure de la tension d'alimentation, s'est terminée prématurément
FAUXCas normal
POSTSYNCHRONISÉVRAIExceptionLa période d'intégration, du fait d'une postsynchronisation, s'est terminée prématurément ou bien l'heure est incertaine.
FAUXCas normal

A.3 Modbus

Vous pouvez accéder aux grandeurs de mesure suivantes :

• via l'interface Ethernet avec le protocole Modbus TCP
- via le module d'extension PAC RS485 avec le protocole Modbus RTU

Informations supplémentaires

Pour plus de détails sur le module d'extension PAC RS485 et sur Modus RTU, référez-vous au manuel "Module d'extension PAC RS485".

A.3.1 Grandeurs de mesure sans horodatage avec les codes de fonction 0x03 et 0x04

Adressage des grandeurs de mesure sans horodatage

La centrale de mesure SENTRON PAC met à disposition des grandeurs de mesure sans et avec horodatage.

IMPORTANT
Erreur lors d'un accès incohérent aux valeurs de mesurePour un accès en lecture, veillez à ce que le décalage de début du registre soit correct.Pour un accès en écriture, veillez à ce que le décalage de début et le nombre de registres soient corrects.Si une valeur occupe deux registres, un ordre de lecture, qui par exemple commence dans le deuxième registre, provoque un code d'erreur. Si p. ex. une procédure d'écriture finit au milieu d'une valeur multiregistres, le SENTRON PAC émet également un code d'erreur.

Tableau A-1 Grandeurs de mesure disponibles sans horodatage

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
1 2 TensionL1-N FloatV -R
3 2 TensionL2-N FloatV -R
5 2 TensionL3-N FloatV -R
72Tension L1-L2FloatV-R
92Tension L2-L3FloatV-R
112Tension L3-L1FloatV-R
132Courant L1FloatA-R
152Courant L2FloatA-R
172Courant L3FloatA-R
192Puissance apparente L1FloatVA-R
212Puissance apparente L2FloatVA-R

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possibles Accès
232 Puissance apparenteL3 Float VA - R
252 Puissance active L1Float W - R
272 Puissance active L2Float W - R
292 Puissance active L3Float W - R
312 Puissance réactive LL1 (Qn) Float var - R
332 Puissance réactive LL2 (Qn) Float var - R
352 Puissance réactive LL3 (Qn) Float var - R
372Facteur de puissance L1Float-0 ... 1R
392Facteur de puissance L2Float-0 ... 1R
412Facteur de puissance L3Float-0 ... 1R
432THD tension L1-L2Float%0 ... 100R
452THD tension L2-L3Float%0 ... 100R
472THD tension L3-L1Float%0 ... 100R
492 RéservéR
512 RéservéR
532 RéservéR
552Fréquence réseauFloatHz45 ... 65R
572 Valeur moyenne des3 phases tension L-NFloat V- R
592 Valeur moyenne des3 phases tension L-LFloat V- R
612 Valeur moyenne des3 phases courant L-LFloat A- R
632 Puissance apparente totaleFloat VA - R
652 Puissance active totaleFloat W - R
672 Puissance réactive totale (Qn)Float var - R
692 Facteur de puissance totalFloat - - R
712 Dissymétrie d'amplitude de la tensionFloat %0 ... 100R
732Dissymétrie d'amplitude du courantFloat%0 ... 100R
752 Tension maximale L1-N Float V - R
772 Tension maximale L2-N Float V - R
792 Tension maximale L3-N Float V - R
812 Tension maximale L1-L2 Float V - R
832 Tension maximale L2-L3 Float V - R
852 Tension maximale L3-L1 Float V - R
872 Courant maximal L1Float A - R
892 Courant maximal L2Float A - R
912 Courant maximal L3Float A - R
932 Puissance apparente maximale L1Float VA - R
952 Puissance apparente maximale L2Float VA - R
972 Puissance apparente maximale L3Float VA - R
99 2 Puissance active maximale L1 Float W - R
101 2 Puissance active maximale L2 Float W - R
103 2 Puissance active maximale L3 Float W - R
105 2 Puissance réactive maximale L1 (Qn)Float var - R
107 2 Puissance réactive maximale L2 (Qn)Float var - R
109 2 Puissance réactive maximale L3 (Qn)Float var - R
1112Facteur de puissance maximal L1Float-0 ... 1R
1132Facteur de puissance maximal L2Float-0 ... 1R
1152Facteur de puissance maximal L3Float-0 ... 1R
1172THD maximal tension L1-L2Float%0 ... 100R
1192THD maximal tension L2-L3Float%0 ... 100R
1212THD maximal tension L3-L1Float%0 ... 100R
1232Réservé---
1252Réservé---
1272Réservé---
1292Fréquence réseau maximaleFloatHz45 ... 65R
131 2 Valeur moyenne maximale des 3 phases tension L-NFloat V-R
133 2 Valeur moyenne maximale des 3 phases tension L-LFloat V-R
135 2 Valeur moyenne maximale des 3 phases courant L-LFloat A-R
137 2 Puissance apparente totale maximaleFloat VA-R
139 2 Puissance active totale maximale Float W -R
141 2 Puissance réactive totale maximale (Qn)Float var -R
143 2 Facteur de puissance total maximalFloat --R
1452Tension minimale L1-NFloatV-R
1472Tension minimale L2-NFloatV-R
1492Tension minimale L3-NFloatV-R
1512Tension minimale L1-L2FloatV-R
1532Tension minimale L2-L3FloatV-R
1552Tension minimale L3-L1FloatV-R
1572Courant minimal L1FloatA-R
1592Courant minimal L2FloatA-R
1612Courant minimal L3FloatA-R
1632Puissance apparente minimale L1FloatVA-R
1652Puissance apparente minimale L2FloatVA-R
1672Puissance apparente minimale L3FloatVA-R

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
169 2 Puissance active minimale L1 Float W - R
171 2 Puissance active minimale L2 Float W - R
173 2 Puissance active minimale L3 Float W - R
175 2 Puissance réactive minimale L1 (Qn)Float var - R
177 2 Puissance réactive minimale L2 (Qn)Float var - R
179 2 Puissance réactive minimale L3 (Qn)Float var - R
1812Facteur de puissance minimal L1Float-0 ... 1R
1832Facteur de puissance minimal L2Float-0 ... 1R
1852Facteur de puissance minimal L3Float-0 ... 1R
1872Fréquence réseau minimaleFloatHz45 ... 65R
189 2 Valeur moyenne minimale des 3 phases tension L-NFloat V - R
191 2 Valeur moyenne minimale des 3 phases tension L-LFloat V - R
193 2 Valeur moyenne minimale des 3 phases courant L-LFloat A - R
195 2 Puissance apparente totale minimaleFloat VA - R
197 2 Puissance active totale minimale Float W - R
199 2 Puissance réactive totale minimale (Qn)Float var - R
201 2 Facteur de puissance total minimal Float var - R
DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possibles Accès
203 2 Dépassements de limite* Unsigned long -Octet 3 bit 0 limite 0R
Octet 3 bit 1 limite 1
Octet 3 bit 2 limite 2
Octet 3 bit 3 limite 3
Octet 3 bit 4 limite 4
Octet 3 bit 5 limite 5
Octet 3 bit 6 limite 6
Octet 3 bit 7 limite 7
Octet 2 bit 0 limite 8
Octet 2 bit 1 limite 9
Octet 2 bit 2 limite 10
Octet 2 bit 3 limite 11
Octet 0 bit 0 limite logique
Octet 0 bit 1 Résultat logique 1 des limites aux entrées 0 ... 3
Octet 0 bit 2 Résultat logique 2 des limites aux entrées 4 ... 7
Octet 0 bit 3 Résultat logique 3 des limites aux entrées 8 ... 11
Octet 0 bit 4 Résultat logique 4 des limites aux entrées 12 ... 15
205 2 Diagnostic PMD et état* Unsigned long -Octet 0 Etat du systèmeR
Octet 1 Etat de l'appareil
Octet 2 Diagnostic de l'appareil
Octet 3 Diagnostic de composant
2072Etat de sorties TOR*Unsigned long-Octet 3 bit 0 sortie 0R
Octet 3 bit 1 sortie 1
2092Etat d'entrées TOR*Unsigned long-Octet 3 bit 0 entrée 0R
Octet 3 bit 1 entrée 1
2112Tarif actifUnsigned long-0 = Tarif 1R
1 = Tarif 2
213 2 Compteur d'heures de fonctionnement**)Unsigned long s0 ... 9999999999RW
2152Compteur universel**)Unsigned long-0 ... 9999999999RW
217 2 Compteur de modifi-cations des paramètres de baseUnsigned long--R
DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
219 2Compteur de modifications de tous les paramètresUnsigned long -- R
221 2Compteur de modifications de limitesUnsigned long -- R
223 2Compteur de tous les événements Unsigned long - - R
225 2Compteur de toutes les alarmes Unsigned long - - R
227 2Compteur de toutes les entrées pour courbe de chargeUnsigned long -- R
229 2Compteur pour divers Unsigned long - -R
231 2Etat sorties TOR module 1*)Unsigned long-Octet 3 bit 0 sortie 0R
Octet 3 bit 1 sortie 1
233 2Etat entrées TOR module 1*)Unsigned long-Octet 3 bit 0 entrée 0R
Octet 3 bit 1 entrée 1
235 2Etat sorties TOR module 2*)Unsigned long-Octet 3 bit 0 sortie 0R
Octet 3 bit 1 sortie 1
237 2Etat entrées TOR module 2*)Unsigned long-Octet 3 bit 0 entrée 0R
Octet 3 bit 1 entrée 1
243 2Cos φ L1Float -- R
245 2Cos φ L2Float -- R
247 2Cos φ L3Float -- R
2492Angle de déphasage L1Float°-R
2512Angle de déphasage L2Float°-R
2532Angle de déphasage L3Float°-R
2552Angle de phase L1-L1Float°-R
2572Angle de phase L1-L2Float°-R
2592Angle de phase L1-L3Float°-R
2612THD tension L1Float%0 ... 100R
2632THD tension L2Float%0 ... 100R
2652THD tension L3Float%0 ... 100R
2672THD courant L1Float%0 ... 100R
2692THD courant L2Float%0 ... 100R
2712THD courant L3Float%0 ... 100R
2732Distorsion de courant L1FloatA-R
2752Distorsion de courant L2FloatA-R
2772Distorsion de courant L3FloatA-R
2792Puissance réactive totale L1 (Qtot)Floatvar-R
2812Puissance réactive totale L2 (Qtot)Floatvar-R
2832Puissance réactive totale L3 (Qtot)Floatvar-R
2852Puissance réactive L1 (Q1)Floatvar-R
2872Puissance réactive L1 (Q1)Floatvar-R
2892Puissance réactive L1 (Q1)Floatvar-R
2912Dissymétrie de tensionFloat%0 ... 100R

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possibles Accès
2932 Dissymétrie de courantFloat % 0 ... 100 R
2952 Courant dans le neutreFloat A -R
2972Puissance réactive totale (Qtot)Floatvar-R
2992Puissance réactive totale (Q1)Floatvar-R
3012 Valeur moyenne mmobile de tension L1-NFloat V-R
3032 Valeur moyenne mmobile de tension L2-NFloat V-R
3052 Valeur moyenne mmobile de tension L3-NFloat V-R
3072 Valeur moyenne mmobile de tension L1-L2Float V-R
3092 Valeur moyenne mmobile de tension L2-L3Float V-R
3112 Valeur moyenne mmobile de tension L3-L1Float V-R
3132 Valeur moyenne mmobile de courant L1Float A-R
3152 Valeur moyenne mmobile de courant L2Float A-R
3172 Valeur moyenne mmobile de courant L3Float A-R
3192 Valeur moyenne mmobile de la puissance apparente L1Float VA-R
3212 Valeur moyenne mmobile de la puissance apparente L2Float VA-R
3232 Valeur moyenne mmobile de la puissance apparente L3Float VA-R
3252 Valeur moyenne mmobile de la puissance active L1Float W-R
3272 Valeur moyenne mmobile de la puissance active L2Float W-R
3292 Valeur moyenne mmobile de la puissance active L3Float W-R
3312 Valeur moyenne mmobile de la puissance réactive L1 (Qn)Float var-R
3332 Valeur moyenne mmobile de la puissance réactive L2 (Qn)Float var-R
3352 Valeur moyenne mmobile de la puissance réactive L3 (Qn)Float var-R
3372 Valeur moyenne mmobile de la puissance réactive totale L1 (Qtot)Float var-R
3392 Valeur moyenne mmobile de la puissance réactive totale L2 (Qtot)Float var-R
3412 Valeur moyenne mmobile de la puissance réactive totale L3 (Qtot)Float var-R

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possibles Accès
343 2 Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L1 (Q1)Float var - R
345 2 Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L2 (Q1)Float var - R
347 2 Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L3 (Q1)Float var - R
349 2 Valeur moyenne mobile du facteur de puissance L1Float - 0 ... 1 R
351 2 Valeur moyenne mobile du facteur de puissance L2Float - 0 ... 1 R
353 2 Valeur moyenne mobile du facteur de puissance L3Float - 0 ... 1 R
355 2 Valeur moyenne mobile de la puissance apparente totaleFloat VA - R
357 2 Valeur moyenne mobile de la puissance active totaleFloat W - R
359 2 Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale (Qn)Float var - R
361 2 Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale (Qtot)Float var - R
363 2 Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale (Q1)Float var - R
365 2 Valeur moyenne mobile du facteur de puissance totalFloat - - R
367 2 Valeur moyenne mobile de courant dans le neutreFloat A - R
369 2 Compteur d'heures de fonctionnement du process**)Unsigned long s0 ... 999 999 999RW
371 2 Compteur universel 2 **)Unsigned long -0 ... 999 999 999RW
373 2 Compteur d'impulsions 0 **)Unsigned long -0 ... 999 999 999RW
375 2 Compteur d'impulsions 02 **)Unsigned long -0 ... 999 999 999RW
377 2 Compteur d'impulsions 03 **)Unsigned long -0 ... 999 999 999RW
379 2 Compteur d'impulsions 04 **)Unsigned long -0 ... 999 999 999RW
381 2 Compteur d'impulsions 05 **)Unsigned long -0 ... 999 999 999RW
383 2 Compteur d'impulsions 06 **)Unsigned long -0 ... 999 999 999RW
385 2 Compteur d'impulsions 07 **)Unsigned long -0 ... 999 999 999RW
387 2 Compteur d'impulsions 08 **)Unsigned long -0 ... 999 999 999RW
389 2 Compteur d'impulsions 09 **)Unsigned long -0 ... 999 999 999RW
391 2 Compteur d'impulsions 10 **)Unsigned long -0 ... 999 999 999RW

*) Dans le tableau suivant, vous trouverez de plus amples détails sur toutes les grandeurs de mesure marquées ainsi.
**) Le code de fonction Modbus 0x10 est applicable à toutes les grandeurs de mesure marquées ainsi.

Tableau A-2 Signification des abréviations dans la colonne "Accès"

Abréviation Signification
R Read ; accès en lecture
W Write; accès en écriture
RW Read Write; accès en lecture et en écriture

Voir aussi

Structure - Etat entrées TOR et état sorties TOR avec les codes de fonction 0x01 et 0x02 (Page 238)

Structure - Valeurs limites avec les codes de fonction 0x01 et 0x02 (Page 239)

Structure - Diagnostic PMD et état avec les codes de fonction 0x03 et 0x04 (Page 240)

A.3.2 Structure - Etat entrées TOR et état sorties TOR avec les codes de fonction 0x01 et 0x02

Via Modbus, on peut accéder à :

  • "Etat d'entrées TOR"
  • "Etat de sorties TOR"

Etats des entrées et sorties de la centrale de mesure SENTRON PAC

Les codes de fonction Modbus 0x05 et 0x0F sont applicables en plus des codes de fonction 0x01 et 0x02 aux sorties TOR.

Tableau A-3 Structure - Etat des entrées TOR et état des sorties TOR

NomLongueurEtatOctetBitBit masqueAccès
Etat de sorties TOR32 bitsDO 0.0300x00000001R
Etat de sorties TOR32 bitsDO 0.1310x00000010R
Etat d'entrées TOR32 bitsDI 0.0300x00000001R
Etat d'entrées TOR32 bitsDI 0.1310x00000010R

Tableau A- 4 Structure - Etat des entrées TOR et état des sorties TOR pour un module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO sur l'emplacement 1

NomLongueurEtatOctetBitBit masqueAccès
Etat de sorties TOR32 bitsDO 4.0700x00000001R
Etat de sorties TOR32 bitsDO 4.1710x00000010R
Etat d'entrées TOR32 bitsDI 4.0700x00000001R
Etat d'entrées TOR32 bitsDI 4.1710x00000010R
Etat d'entrées TOR32 bitsDI 4.2720x00000100R
Etat d'entrées TOR32 bitsDI 4.3730x00001000R

Tableau A-5 Structure - Etat des entrées TOR et état des sorties TOR pour un module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO sur l'emplacement 2

Nom Longueur Etat Octet Bit Bit masque Accès
Etat de sorties TOR 32 bits DO 8.0 11 00x00000001 R
Etat de sorties TOR 32 bits DO 8.1 11 10x00000010 R
Etat d'entrées TOR32 bits DI 8.011 0 0x0000001 R
Etat d'entrées TOR32 bits DI 8.111 1 0x0000010 R
Etat d'entrées TOR32 bits DI 8.211 2 0x0000100 R
Etat d'entrées TOR32 bits DI 8.311 3 0x0001000 R

Voir aussi

Grandeurs de mesure sans horodatage avec les codes de fonction 0x03 et 0x04 (Page 230)

A.3.3 Structure - Valeurs limites avec les codes de fonction 0x01 et 0x02

Structure des valeurs limites

Tableau A-6 Modbus Offset 203, registre 2 : dépassements de limites

OctetBitEtatBit masqueValeurs possiblesAccès
3 0Limite 00x000000010 =Rpas de dépassement de la limiteR1 =Rdépassement de la limiteR
3 1Limite 10x00000002
3 2Limite 20x00000004
3 3Limite 30x00000008
3 4Limite 40x00000010
3 5Limite 50x00000020
3 6Limite 60x00000040
3 7Limite 70x00000080
2 0Limite 80x00000100
2 1Limite 90x00000200
2 2Limite 100x00000400
2 3Limite 110x00000800
0 0Limite logique0x01000000
01Bloc fonctionnel 1 aux entrées logiques 1 ... 40x02000000R
02Bloc fonctionnel 2 aux entrées logiques 1 ... 40x04000000R
03Bloc fonctionnel 3 aux entrées logiques 1 ... 40x08000000R
04Bloc fonctionnel 4 aux entrées logiques 1 ... 40x10000000R

Voir aussi

Grandeurs de mesure sans horodatage avec les codes de fonction 0x03 et 0x04 (Page 230)

A.3.4 Structure - Diagnostic PMD et état avec les codes de fonction 0x03 et 0x04

Structure

Tableau A-7 Répartition des octets en état et diagnostic

Octet Signification
0 Etat du système
1 Etat du bloc logique
2 Diagnostic appareil
3 Diagnostic du composant

Tableau A-8 Modbus offset 205, registre 2 : Structure diagnostic PMD et état

OctetBitEtat du bloc logique Type Bit masque Valeurs possibles Accès
00Pas d'impulsion de synchronisationEtat0x010000000 = non actif1 = actifR
01Le menu de configuration de l'appareil est actifEtat0x02000000R
02Tension trop élevéeEtat0x04000000R
03Courant trop élevéEtat0x08000000R
04Heure de l'appareil indéterminéeEtat0x10000000R
10Module emplacement 1Etat0x00010000R
11Fréquence d'impulsions trop hauteEtat0x00020000R
12Module emplacement 2Etat0x00040000R
14Compteur du process actifEtat0x00100000R
2 0Configuration de base modifiée 1) 2)sauvegardé 0x00000100R
2 1Dépassement haut ou bas de la valeur limite 1)2)sauvegardé 0x00000200R
2 2Fréquence d'impulsions trop haute 1)2)sauvegardé 0x00000400R
2 3Redémarrage de l'appareil 1) 2)sauvegardé 0x00000800R
2 4Compteur d'énergie remis à zéro 1) 2)sauvegardé 0x00001000R
3 0Bit 0slot 1 modifications de paramètres 2)sauvegardé 0x00000001R
3 1Bit 1slot 1 Modifications de données I&M 2)sauvegardé 0x00000002R
3 2Bit 2slot 1 Mise jour du firmware en cours 2)sauvegardé 0x00000004R
3 3Bit 3Mise jour du firmware disponible 2)sauvegardé 0x00000008R
3 4Bit 4Mise jour chargeur de l'amorce Flag 2)sauvegardé 0x00000010R
3 5Bit 5slot 2 Mise jour du firmware en cours 2)sauvegardé 0x00000020R
3 6Bit 6slot 2 modifications de paramètres 2)sauvegardé 0x00000040R
3 7Bit 7slot 2 Modifications de données I&M 2)sauvegardé 0x00000080R

1) seuls ces états de l'appareil sont à acquitter.

2) Ici, les codes de fonction Modbus 0x05 et 0x0F sont applicables en plus des codes de fonction 0x01 et 0x02.

Voir aussi

Grandeurs de mesure sans horodatage avec les codes de fonction 0x03 et 0x04 (Page 230) Informations complémentaires sur les données de la courbe de charge (Page 40)

A.3.5 Grandeurs de mesure pour la courbe de charge avec les codes de fonction 0x03 et 0x04

Adressage des grandeurs de mesure avec horodatage

La période actuelle est la dernière période terminée.

La période courante est la période en cours, non encore terminée.

Tableau A-9 Grandeurs de mesure disponibles avec horodatage

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
479 2 Facteur de puissancece total importédans la période actuelleFloat - - R
481 2 Facteur de puissancece total exportédans la période actuelleFloat - - R
4834Horodatage de la période actuelleTimestamp--R
489 2 Puissance apparentete moyenne dansla période actuelleFloat VA - R
491 2 Puissance active mmoyenne importéedans la période actuelleFloat W - R
493 2 Puissance reactivemoyenne importéedans la période actuelleFloat var - R
495 2 Puissance active mmoyenne exportéedans la période actuelleFloat W - R
497 2 Puissance reactivemoyenne exportéedans la période actuelleFloat var - R
499 2 Puissance apparentete cumulée dans lapériode actuelleFloat VA - R
501 2 Puissance active ccumulée importéedans la période actuelleFloat W - R
503 2 Puissance reactivecumulée importéedans la période actuelleFloat var - R
505 2 Puissance active ccumulée exportéedans la période actuelleFloat W - R
507 2 Puissance reactivecumulée exportéedans la période actuelleFloat var - R
509 2 Puissance active mmaximale dans lapériode actuelleFloat W - R
511 2 Puissance active mminimale dans lapériode actuelleFloat W - R
513 2 Puissance reactivemaximale dans lapériode actuelleFloat var - R

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
515 2 Puissance réactiveminimale dans la période actuelleFloat var - R
517 2 Durée de la période actuelle Unsigned long s - R
519 2 Temps depuis le début de la période couranteUnsigned longs- R
5212Durée effective de sous-intervalleUnsigned longs-R
523 2 Information sur la dernière période Unsigned long -Octet 0 bit 0 information tarifaire :0 = tarif HP1 = tarif HCR
Octet 11)Information qualité :
Octet 2 réservé
Octet 31)Information puissance réactive :
525 2 Puissance apparente maximale dans la période actuelleFloat VA - R
527 2 Puissance apparente minimale dans la période actuelleFloat VA - R
529 2 Puissance active cumulée importée dans la période couranteFloat W - R
531 2 Puissance réactivecumulée importée dans la période couranteFloat var - R
533 2 Puissance active cumulée exportée dans la période couranteFloat W - R
535 2 Puissance réactivecumulée exportée dans la période couranteFloat var - R
537 2 Puissance active maximale dans la période couranteFloat W - R
539 2 Puissance active minimale dans la période couranteFloat W - R
541 2 Puissance réactivemaximale dans la période couranteFloat var - R
543 2 Puissance réactiveminimale dans la période couranteFloat var - R

Tableau A- 10Signification des abréviations dans la colonne "Accès"

AbréviationSignification
RRead ; accès en lecture
WWrite; accès en écriture
RWRead Write; accès en lecture et en écriture

Tableau A- 111) Constitution de la plage de valeurs relative à l'offset 523 "Information sur la dernière période"

Octet Bit Signification
17 Incertain:ce bit est mis à 1 lorsque la tension ou le courant de mesure est trop élevé pendant la période.
6 Perte de la tension d'alimentation pendant la période
5Ce bit est mis à 1 en cas de postsynchronisation ou lorsque l'heure est indéterminéeInformations complémentaires sur les données de la courbe de chargé (Page 40)
4 Ce bit est mis à 1 lorsque des sous-périodes ne sont pas disponibles pour le calcul des valeurs.
3 ... 1 Réservé
0 Longueur de la période trop courte
37 La période contient la puissance réactive de Budeanu Qn 1)
6 La période contient la puissance réactive du fondamental Q1
5 La période contient la puissance réactive totale Qtot
4Le type de puissance réactive enregistrée a été modifié dans la période.
3 ... 0 Réservé

1) Budeanu = puissance réactive en décalage

A.3.6 Valeurs énergétiques tarifaires au format Double avec les codes de fonction 0x03, 0x04 et 0x10

Adressage des valeurs énergétiques tarifaires

Tableau A- 12 Grandeurs de mesure tarifaires disponibles

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
7974Date / heureTimestamp--RW
8014Energie active importée tarif 1DoubleWhDébordement 1.0e+12RW
8054Energie active importée tarif 2DoubleWhDébordement 1.0e+12RW
8094Energie active exportée tarif 1DoubleWhDébordement 1.0e+12RW
8134Energie active exportée tarif 2DoubleWhDébordement 1.0e+12RW
8174Energie réactive importée tarif 1DoublevarhDébordement 1.0e+12RW
8214Energie réactive importée tarif 2DoublevarhDébordement 1.0e+12RW
8254Energie réactive exportée tarif 1DoublevarhDébordement 1.0e+12RW
8294Energie réactive exportée tarif 2DoublevarhDébordement 1.0e+12RW
8334Energie apparente tarif 1DoubleVAhDébordement 1.0e+12RW
8374Energie apparente tarif 2DoubleVAhDébordement 1.0e+12RW
8414Energie active du processDoubleWhDébordement 1.0e+12RW
8454Energie réactive du processDoublevarhDébordement 1.0e+12RW
8494Energie apparente du processDoubleVAhDébordement 1.0e+12RW
8534 Energie active du process - mesure précédenteProcess - mesure précédenteDouble Wh— R
8574 Energie réactive du process - mesure précédenteprocess - mesure précédenteDouble varh— R
8614 Energie apparente du process - mesure précédentedu process - mesure précédenteDouble VAh— R

Tableau A- 13Signification des abréviations dans la colonne "Accès"

AbréviationSignification
RRead ; accès en lecture
WWrite; accès en écriture
RWRead Write; accès en lecture et en écriture

A.3.7 Valeurs énergétiques tarifaires au format Float avec les codes de fonction 0x03 et 0x04

Adressage des valeurs énergétiques tarifaires

Tableau A- 14Grandeurs de mesure tarifaires disponibles

DécalageNombre de registresNomFormatUnitéValeurs possiblesAccès
27992Date / heureUnsigned long--R
28012Energie active importée tarif 1FloatWhDébordement 1.0e+12R
28032Energie active importée tarif 2FloatWhDébordement 1.0e+12R
28052Energie active exportée tarif 1FloatWhDébordement 1.0e+12R
28072Energie active exportée tarif 2FloatWhDébordement 1.0e+12R
28092Energie réactive importée tarif 1FloatvarhDébordement 1.0e+12R
28112Energie réactive importée tarif 2FloatvarhDébordement 1.0e+12R
28132Energie réactive exportée tarif 1FloatvarhDébordement 1.0e+12R
28152Energie réactive exportée tarif 2FloatvarhDébordement 1.0e+12R
28172Energie apparente tarif 1FloatVAhDébordement 1.0e+12R
28192Energie apparente tarif 2FloatVAhDébordement 1.0e+12R
28212Energie active du processFloatWhDébordement 1.0e+12R
28232Energie réactive du processFloatvarhDébordement 1.0e+12R
28252Energie apparente du processFloatVAhDébordement 1.0e+12R
28272 Energie active du process - mesure précédenteFloatWh— R
DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possibles Accès
2829 2 Energie réactive du process - mesure précédenteFloat varh — R
2831 2 Energie apparente du process - mesure précédenteFloat VAh — R

Tableau A- 15Signification des abréviations dans la colonne "Accès"

AbréviationSignification
RRead ; accès en lecture

A.3.8 Valeurs maximales avec horodatage et les codes de fonction 0x03 et 0x04

Adressage des valeurs maximales avec horodatage

Le SENTRON PAC4200 met à disposition les valeurs maximales suivantes avec horodatage.

Tableau A- 16 Structure du format "timestamp"

OctetFormatDescription
0 ... 3Unsigned longtemps Unix; secondes depuis le 1.1.1970 0:00 h
4 ... 7Unsigned longNon utilisé, toujours "0"

Tableau A- 17Grandeurs de mesure disponibles : Valeurs maximales avec horodatage

DécalageNombre de registresNomFormatUnitéValeurs possiblesAccès
3001 6Tension maximaleL1-N avec horodatageFloat + timestampV-R
3007 6Tension maximaleL2-N avec horodatageFloat + timestampV-R
3013 6Tension maximaleL3-N avec horodatageFloat + timestampV-R
3019 6Tension maximaleL1-L2 avec horodatageFloat + timestampV-R
3025 6Tension maximaleL2-L3 avec horodatageFloat + timestampV-R
3031 6Tension maximaleL3-L1 avec horodatageFloat + timestampV-R
3037 6Courant maximalL1 avec horodatageFloat + timestampA-R
3043 6Courant maximalL2 avec horodatageFloat + timestampA-R
DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possibles Accès
3049 6 Courant maximalL3 avec horodatageFloat + timestamp A - R
3055 6 Puissance apparenteL1 avec horodatageFloat + timestamp VA - R
3061 6 Puissance apparenteL2 avec horodatageFloat + timestamp VA - R
3067 6 Puissance apparentemaximale L3 avec horodatageFloat + timestamp VA - R
3073 6 Puissance activemaximale L1 avec horodatageFloat + timestamp W - R
3079 6 Puissance activemaximale L2 avec horodatageFloat + timestamp W - R
3085 6 Puissance activemaximale L3 avec horodatageFloat + timestamp W - R
3091 6 Puissance réactivemaximale L1 (Qn) avec horodatageFloat + timestamp var - R
3097 6 Puissance réactivemaximale L2 (Qn) avec horodatageFloat + timestamp var - R
3103 6 Puissance réactivemaximale L3 (Qn) avec horodatageFloat + timestamp var - R
3109 6 Puissance réactivetotale maximale L1 (Qtot) avec horodatageFloat + timestamp var - R
3115 6 Puissance réactivetotale maximale L2 (Qtot) avec horodatageFloat + timestamp var - R
3121 6 Puissance réactivetotale maximale L3 (Qtot) avec horodatageFloat + timestamp var - R
3127 6 Puissance réactivemaximale L1 (Q1) avec horodatageFloat + timestamp var - R
3133 6 Puissance réactivemaximale L2 (Q1) avec horodatageFloat + timestamp var - R
3139 6 Puissance réactivemaximale L3 (Q1) avec horodatageFloat + timestamp var - R
3145 6 Facteur de puissance maximal L1 avec horodatageFloat + timestamp - 0 ... 1R
3151 6 Facteur de puissance maximal L2 avec horodatageFloat + timestamp - 0 ... 1R
3157 6 Facteur de puissance maximal L3 avec horodatageFloat + timestamp - 0 ... 1R
3163 6 THD maximal tension L1-L2 rapporté au fondamental avec horodatageFloat + timestamp % 0 ... 100R
3169 6 THD maximal tension L2-L3 rapporté au fondamental avec horodatageFloat + timestamp % 0 ... 100R
3175 6 THD maximal tension L3-L1 rapporté au fondamental avec horodatageFloat + timestamp % 0 ... 100R

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
3199 6Cosinus φ maximalL1 avec horodatageFloat + timestamp cos _L1 -R
3205 6Cosinus φ maximalL2 avec horodatageFloat + timestamp cos _L2 -R
3211 6Cosinus φ maximalL3 avec horodatageFloat + timestamp cos _L3 -R
3217 6Angle de déphasagemaximal L1 avec horodatageFloat + timestamp°-R
3223 6Angle de déphasagemaximal L2 avec horodatageFloat + timestamp°-R
3229 6Angle de déphasagemaximal L3 avec horodatageFloat + timestamp°-R
3235 6Angle de phase maximalL1-L1 Float + timestamp ° - R
3241 6Angle de phase maximalL1-L2 Float + timestamp ° - R
3247 6Angle de phase maximalL1-L3 Float + timestamp ° - R
3253 6THD maximal tensionL1 avec horodatageFloat + timestamp %0 ... 100R
3259 6THD maximal tensionL2 avec horodatageFloat + timestamp %0 ... 100R
3265 6THD maximal tensionL3 avec horodatageFloat + timestamp %0 ... 100R
3271 6THD maximal courantL1 avec horodatageFloat + timestamp %0 ... 100R
3277 6THD maximal courantL2 avec horodatageFloat + timestamp %0 ... 100R
3283 6THD maximal courantL3 avec horodatageFloat + timestamp %0 ... 100R
3289 6Distorsion maximale courantL1 avec horodatageFloat + timestamp A-R
3295 6Distorsion maximale courantL2 avec horodatageFloat + timestamp A-R
3301 6Distorsion maximale courantL3 avec horodatageFloat + timestamp A-R
3307 6Fréquence réseaumaximale avec horodatageFloat + timestamp -45 ... 65R
3313 6Valeur moyennemaximale des 3 phases tension L-N avec horodatageFloat + timestamp V-R
3319 6Valeur moyennemaximale des 3 phases tension L-L avec horodatageFloat + timestamp V-R
3325 6Valeur moyennemaximale des 3 phases tension L-L avec horodatageFloat + timestamp A-R
3331 6Puissance apparente totale maximale avec horodatageFloat + timestamp VA-R
3337 6Puissance active totale maximale avec horodatageFloat + timestamp W-R

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
33436 Puissance réactivetotale maximale (Qn) avec horodatageFloat + timestampvar - R
33496 Facteur de puissanceance total maximal avec horodatageFloat + timestamp- - R
33556 Courant maximaldans le neutre avec horodatageFloat + timestampA - R
33616 Puissance réactivetotale maximale (Qtot) avec horodatageFloat + timestampvar - R
33676 Puissance réactivetotale maximale (Q1) avec horodatageFloat + timestampvar - R
33736 Valeur moyennemobile maximale de tension L1-N avec horodatageFloat + timestampV - R
33796 Valeur moyennemobile maximale de tension L2-N avec horodatageFloat + timestampV - R
33856 Valeur moyennemobile maximale de tension L3-N avec horodatageFloat + timestampV - R
33916 Valeur moyennemobile maximale de tension L1-L2 avec horodatageFloat + timestampV - R
33976 Valeur moyennemobile maximale de tension L2-L3 avec horodatageFloat + timestampV - R
34036 Valeur moyennemobile maximale de tension L3-L1 avec horodatageFloat + timestampV - R
34096 Valeur moyennemobile maximale de courant L1 avec horodatageFloat + timestampA - R
34156 Valeur moyennemobile maximale de courant L2 avec horodatageFloat + timestampA - R
34216 Valeur moyennemobile maximale de courant L3 avec horodatageFloat + timestampA - R
34276 Valeur moyennemobile maximale de puissance apparente L1 avec horodatageFloat + timestampVA- R
34336 Valeur moyennemobile maximale de puissance apparente L2 avec horodatageFloat + timestampVA- R
34396 Valeur moyennemobile maximale de puissance apparente L3 avec horodatageFloat + timestampVA- R
34456 Valeur moyennemobile maximale de puissance active L1 avec horodatageFloat + timestampW- R
34516 Valeur moyennemobile maximale de puissance active L2 avec horodatageFloat + timestampW- R
34576 Valeur moyennemobile maximale de puissance active L3 avec horodatageFloat + timestampW- R

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
34636 Valeur moyennemobile maximale de puissance réactive L1 (Qn) avec horodatageFloat + timestampvar - R
34696 Valeur moyennemobile maximale de puissance réactive L2 (Qn) avec horodatageFloat + timestampvar - R
34756 Valeur moyennemobile maximale de puissance réactive L3 (Qn) avec horodatageFloat + timestampvar - R
34816 Valeur moyennemobile maximale de puissance réactive totale L1 (Qtot) avec horodatageFloat + timestampvar - R
34876 Valeur moyennemobile maximale de puissance réactive totale L2 (Qtot) avec horodatageFloat + timestampvar - R
34936 Valeur moyennemobile maximale de puissance réactive totale L3 (Qtot) avec horodatageFloat + timestampvar - R
34996 Valeur moyennemobile maximale de puissance réactive L1 (Q1) avec horodatageFloat + timestampvar - R
35056 Valeur moyennemobile maximale de puissance réactive L2 (Q1) avec horodatageFloat + timestampvar - R
35116 Valeur moyennemobile maximale de puissance réactive L3 (Q1) avec horodatageFloat + timestampvar - R
35176 Valeur moyennemobile maximale de facteur de puissance L1 avec horodatageFloat + timestamp- 0 ... 1R
35236 Valeur moyennemobile maximale de facteur de puissance L2 avec horodatageFloat + timestamp- 0 ... 1R
35296 Valeur moyennemobile maximale de courant L3 avec horodatageFloat + timestamp- 0 ... 1R
35356 Valeur moyennemobile maximale de la puissance apparente totale avec horodatageFloat + timestampVA - R
35416 Valeur moyennemobile maximale de la puissance active totale avec horodatageFloat + timestampW- R
35476 Valeur moyennemobile maximale de puissance réactive (Qn) avec horodatageFloat + timestampvar - R
35536 Valeur moyennemobile maximale de puissance réactive totale (Qtot) avec horodatageFloat + timestampvar - R
DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possibles Accès
3559 6Valeur moyennemobile maximale de puissance réactive totale (Q1) avec horodatageFloat + timestampvar - R
3565 6Valeur moyennemobile maximale du facteur de puissance totale avec horodatageFloat + timestamp- - R
3571 6Valeur moyennemobile maximale du courant dans le neutre avec horodatageFloat + timestampA - R

A.3.9 Valeurs minimales avec horodatage et les codes de fonction 0x03 et 0x04

Valeurs minimales adressables avec horodatage

Tableau A- 18Grandeurs de mesure disponibles : Valeurs minimales avec horodatage

DécalageNombre de registresNomFormatUnitéValeurs possiblesAccès
6001 6Tension minimaleL1-N avec horodatageFloat + timestampVR
6007 6Tension minimaleL2-N avec horodatageFloat + timestampVR
6013 6Tension minimaleL3-N avec horodatageFloat + timestampVR
6019 6Tension minimaleL1-L2 avec horodatageFloat + timestampVR
6025 6Tension minimaleL2-L3 avec horodatageFloat + timestampVR
6031 6Tension minimaleL3-L1 avec horodatageFloat + timestampVR
6037 6Courant minimalL1 avec horodatageFloat + timestampAR
6043 6Courant minimalL2 avec horodatageFloat + timestampAR
6049 6Courant minimalL3 avec horodatageFloat + timestampAR
6055 6Puissance apparente minimale L1 avec horodatageFloat + timestampVAR
6061 6Puissance apparente minimale L2 avec horodatageFloat + timestampVAR
6067 6Puissance apparente minimale L3 avec horodatageFloat + timestampVAR
6073 6Puissance activeminimale L1 avec horodatageFloat + timestampWR

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
60796 Puissance activeminimale L2 avec horodatageFloat + timestampW - R
60856 Puissance activeminimale L3 avec horodatageFloat + timestampW - R
60916 Puissance réactiveminimale L1 (Qn) avec horodatageFloat + timestampvar - R
60976 Puissance réactiveminimale L2 (Qn) avec horodatageFloat + timestampvar - R
61036 Puissance réactiveminimale L3 (Qn) avec horodatageFloat + timestampvar - R
61096 Puissance réactivetotale minimale L1 (Qtot) avec horodatageFloat + timestampvar - R
61156 Puissance réactivetotale minimale L2 (Qtot) avec horodatageFloat + timestampvar - R
61216 Puissance réactivetotale minimale L3 (Qtot) avec horodatageFloat + timestampvar - R
61276 Puissance réactiveminimale L1 (Q1) avec horodatageFloat + timestampvar - R
61336 Puissance réactiveminimale L2 (Q1) avec horodatageFloat + timestampvar - R
61396 Puissance réactiveminimale L3 (Q1) avec horodatageFloat + timestampvar - R
61456 Facteur de puissanceminimal L1 avec horodatageFloat + timestamp- 0 ... 1R
61516 Facteur de puissanceminimal L2 avec horodatageFloat + timestamp- 0 ... 1R
61576 Facteur de puissanceminimal L3 avec horodatageFloat + timestamp- 0 ... 1R
61636 Cosinus φ minimalL1 avec horodatageFloat + timestampCos φ L1- R
61696 Cosinus φ minimalL2 avec horodatageFloat + timestampCos φ L2- R
61756 Cosinus φ minimalL3 avec horodatageFloat + timestampCos φ L3- R
61816 Angle de déphasageminimal L1 avec horodatageFloat + timestamp°- R
61876 Angle de déphasageminimal L2 avec horodatageFloat + timestamp°- R
61936 Angle de déphasageminimal L3 avec horodatageFloat + timestamp°- R
61996 Angle de phase minimalL1-L1 Float + timestamp° - R
62056 Angle de phase minimalL1-L2 Float + timestamp° - R
62116 Angle de phase minimalL1-L3 Float + timestamp° - R
62176 Fréquence réseauminimale avec horodatageFloat + timestamp- 45 ... 65R

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
62236 Valeur moyenneminimale des 3 phases tension L-N avec horodatageFloat + timestampV - R
62296 Valeur moyenneminimale des 3 phases tension L-L avec horodatageFloat + timestampV - R
62356 Valeur moyenneminimale des 3 phases courant L-L avec horodatageFloat + timestampA - R
62416 Puissance apparentetotale minimale avec horodatageFloat + timestampVA - R
62476 Puissance activetotale minimale avec horodatageFloat + timestampW - R
62536 Puissance réactivetotale minimale (Qn) avec horodatageFloat + timestampvar- R
62596 Facteur de puissancetotal minimal (Qn) avec horodatageFloat + timestamp-- R
62656 Courant minimaldans le neutre avec horodatageFloat + timestampA - R
62716 Puissance réactivetotale minimale (Qtot) avec horodatageFloat + timestampvar- R
62776 Puissance réactivetotale minimale (Q1) avec horodatageFloat + timestampvar- R
62836 Valeur moyennemobile minimale de tension L1-N avec horodatageFloat + timestampV - R
62896 Valeur moyennemobile minimale de tension L2-N avec horodatageFloat + timestampV - R
62956 Valeur moyennemobile minimale de tension L3-N avec horodatageFloat + timestampV - R
63016 Valeur moyennemobile minimale de tension L1-L2 avec horodatageFloat + timestampV - R
63076 Valeur moyennemobile minimale de tension L2-L3 avec horodatageFloat + timestampV - R
63136 Valeur moyennemobile minimale de tension L3-L1 avec horodatageFloat + timestampV - R
63196 Valeur moyennemobile minimale de courant L1 avec horodatageFloat + timestampA - R
63256 Valeur moyennemobile minimale de courant L2 avec horodatageFloat + timestampA - R
63316 Valeur moyennemobile minimale de courant L3 avec horodatageFloat + timestampA - R
63376 Valeur moyennemobile minimale de puissance apparente L1 avec horodatageFloat + timestampVA - R
63436 Valeur moyennemobile minimale de puissance apparente L2 avec horodatageFloat + timestampVA - R

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
6349 6Valeur moyennemobile minimale de puissance apparente L3 avec horodatageFloat + timestampVA - R
6355 6Valeur moyennemobile minimale de puissance active L1 avec horodatageFloat + timestampW - R
6361 6Valeur moyennemobile minimale de puissance active L2 avec horodatageFloat + timestampW - R
6367 6Valeur moyennemobile minimale de puissance active L3 avec horodatageFloat + timestampW - R
6373 6Valeur moyennemobile minimale de puissance réactive L1 (Qn) avec horodatageFloat + timestampvar - R
6379 6Valeur moyennemobile minimale de la puissance réactive L2 (Qn)Float + timestampvar - R
6385 6Valeur moyennemobile minimale de puissance réactive L3 (Qn) avec horodatageFloat + timestampvar - R
6391 6Valeur moyennemobile minimale de puissance réactive totale L1 (Qtot) avec horodatageFloat + timestampvar - R
6397 6Valeur moyennemobile minimale de puissance réactive totale L2 (Qtot) avec horodatageFloat + timestampvar - R
6403 6Valeur moyennemobile minimale de puissance réactive totale L3 (Qtot) avec horodatageFloat + timestampvar - R
6409 6Valeur moyennemobile minimale de puissance réactive L1 (Q1) avec horodatageFloat + timestampvar - R
6415 6Valeur moyennemobile minimale de puissance réactive L2 (Q1) avec horodatageFloat + timestampvar - R
6421 6Valeur moyennemobile minimale de puissance réactive L3 (Q1) avec horodatageFloat + timestampvar - R
6427 6Valeur moyennemobile minimale de facteur de puissance L1 avec horodatageFloat + timestamp0 ... 1R
6433 6Valeur moyennemobile minimale de facteur de puissance L2 avec horodatageFloat + timestamp0 ... 1R
6439 6Valeur moyennemobile minimale de facteur de puissance L3 avec horodatageFloat + timestamp0 ... 1R
6445 6Valeur moyennemobile minimale de la puissance apparente totale avec horodatageFloat + timestampVA - R
6451 6Valeur moyennemobile minimale de la puissance active totale avec horodatageFloat + timestampW - R
6457 6Valeur moyennemobile minimale de puissance réactive totale (Qn) avec horodatageFloat + timestampvar - R
6463 6Valeur moyennemobile minimale de puissance réactive totale (Qtot) avec horodatageFloat + timestampvar - R
6469 6Valeur moyennemobile minimale de la puissance réactive totale (Q1)Float + timestampvar - R
6475 6Valeur moyennemobile minimale du facteur de puissance total avec horodatageFloat + timestamp-- R
6481 6Valeur moyennemobile minimale du courant dans le neutre avec horodatageFloat + timestampA- R

A.3.10 Harmoniques sans horodatage avec les codes de fonction 0x03 et 0x04

Adressage des harmoniques sans horodatage

Tableau A- 19 Oscillations harmoniques de la tension

DécalageNombre de registresNomFormatUnitéValeurs possiblesAccès
90012Fondamental tension L1-NFloatV-R
90032Fondamental tension L2-NFloatV-R
90052Fondamental tension L3-NFloatV-R
900723ème harmonique tension L1-NFloat%-R
900923ème harmonique tension L2-NFloat%-R
901123ème harmonique tension L3-NFloat%-R
901325ème harmonique tension L1-NFloat%-R
901525ème harmonique tension L2-NFloat%-R
901725ème harmonique tension L3-NFloat%-R
901927ème harmonique tension L1-NFloat%-R
902127ème harmonique tension L2-NFloat%-R
902327ème harmonique tension L3-NFloat%-R
902529ème harmonique tension L1-NFloat%-R
902729ème harmonique tension L2-NFloat%-R
902929ème harmonique tension L3-NFloat%-R
DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possibles Accès
90312 11ème harmonique tension L1-N Float % - R
90332 11ème harmonique tension L2-N Float % - R
90352 11ème harmonique tension L3-N Float % - R
90372 13ème harmonique tension L1-N Float % - R
90392 13ème harmonique tension L2-N Float % - R
90412 13ème harmonique tension L3-N Float % - R
90432 15ème harmonique tension L1-N Float % - R
90452 15ème harmonique tension L2-N Float % - R
90472 15ème harmonique tension L3-N Float % - R
90492 17ème harmonique tension L1-N Float % - R
90512 17ème harmonique tension L2-N Float % - R
90532 17ème harmonique tension L3-N Float % - R
90552 19ème harmonique tension L1-N Float % - R
90572 19ème harmonique tension L2-N Float % - R
90592 19ème harmonique tension L3-N Float % - R
90612 21ème harmonique tension L1-N Float % - R
90632 21ème harmonique tension L2-N Float % - R
90652 21ème harmonique tension L3-N Float % - R
90672 23ème harmonique tension L1-N Float % - R
90692 23ème harmonique tension L2-N Float % - R
90712 23ème harmonique tension L3-N Float % - R
90732 25ème harmonique tension L1-N Float % - R
90752 25ème harmonique tension L2-N Float % - R
90772 25ème harmonique tension L3-N Float % - R
90792 27ème harmonique tension L1-N Float % - R
90812 27ème harmonique tension L2-N Float % - R
90832 27ème harmonique tension L3-N Float % - R
90852 29ème harmonique tension L1-N Float % - R
90872 29ème harmonique tension L2-N Float % - R
90892 29ème harmonique tension L3-N Float % - R
90912 31ème harmonique tension L1-N Float % - R
90932 31ème harmonique tension L2-N Float % - R
90952 31ème harmonique tension L3-N Float % - R

Tableau A- 20 Oscillations harmoniques du courant

DécalageNombre de registresNomFormatUnitéValeurs possiblesAccès
110012Fondamental Courant L1FloatA-R
110032Fondamental Courant L2FloatA-R
110052Fondamental Courant L3FloatA-R
1100723ème harmonique courant L1FloatA-R
DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possibles Accès
110092 3ème harmonique courant L2 Float A - R
110112 3ème harmonique courant L3 Float A - R
110132 5ème harmonique courant L1 Float A - R
110152 5ème harmonique courant L2 Float A - R
110172 5ème harmonique courant L3 Float A - R
110192 7ème harmonique courant L1 Float A - R
110212 7ème harmonique courant L2 Float A - R
110232 7ème harmonique courant L3 Float A - R
110252 9ème harmonique courant L1 Float A - R
110272 9ème harmonique courant L2 Float A - R
110292 9ème harmonique courant L3 Float A - R
110312 11ème harmonique courant L1 Float A - R
110332 11ème harmonique courant L2 Float A - R
110352 11ème harmonique courant L3 Float A - R
110372 13ème harmonique courant L1 Float A - R
110392 13ème harmonique courant L2 Float A - R
110412 13ème harmonique courant L3 Float A - R
110432 15ème harmonique courant L1 Float A - R
110452 15ème harmonique courant L2 Float A - R
110472 15ème harmonique courant L3 Float A - R
110492 17ème harmonique courant L1 Float A - R
110512 17ème harmonique courant L2 Float A - R
110532 17ème harmonique courant L3 Float A - R
110552 19ème harmonique courant L1 Float A - R
110572 19ème harmonique courant L2 Float A - R
110592 19ème harmonique courant L3 Float A - R
110612 21ème harmonique courant L1 Float A - R
110632 21ème harmonique courant L2 Float A - R
110652 21ème harmonique courant L3 Float A - R
110672 23ème harmonique courant L1 Float A - R
110692 23ème harmonique courant L2 Float A - R
110712 23ème harmonique courant L3 Float A - R
110732 25ème harmonique courant L1 Float A - R
110752 25ème harmonique courant L2 Float A - R
110772 25ème harmonique courant L3 Float A - R
110792 27ème harmonique courant L1 Float A - R
110812 27ème harmonique courant L2 Float A - R
110832 27ème harmonique courant L3 Float A - R
110852 29ème harmonique courant L1 Float A - R
110872 29ème harmonique courant L2 Float A - R
110892 29ème harmonique courant L3 Float A - R
11091 2 31ème harmonique courant L1 Float A - R
11093 2 31ème harmonique courant L2 Float A - R
11095 2 31ème harmonique courant L3 Float A - R

Tableau A- 21 Harmoniques de la tension composée

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possibles Accès
220012 Fondamental tension L1-L2 Float V -R
220032 Fondamental tension L2-L3 Float V -R
220052 Fondamental tension L3-L1 Float V -R
2200723ème harmonique tension L1-L2Float%-
2200923ème harmonique tension L2-L3Float%-
2201123ème harmonique tension L3-L1Float%-
2201325ème harmonique tension L1-L2Float%-
2201525ème harmonique tension L2-L3Float%-
2201725ème harmonique tension L3-L1Float%-
2201927ème harmonique tension L1-L2Float%-
2202127ème harmonique tension L2-L3Float%-
2202327ème harmonique tension L3-L1Float%-
2202529ème harmonique tension L1-L2Float%-
2202729ème harmonique tension L2-L3Float%-
2202929ème harmonique tension L3-L1Float%-
22031211ème harmonique tension L1-L2Float%-
22033211ème harmonique tension L2-L3Float%-
22035211ème harmonique tension L3-L1Float%-
22037213ème harmonique tension L1-L2Float%-
22039213ème harmonique tension L2-L3Float%-
22041213ème harmonique tension L3-L1Float%-
22043215ème harmonique tension L1-L2Float%-
22045215ème harmonique tension L2-L3Float%-
22047215ème harmonique tension L3-L1Float%-
22049217ème harmonique tension L1-L2Float%-
22051217ème harmonique tension L2-L3Float%-
22053217ème harmonique tension L3-L1Float%-
22055219ème harmonique tension L1-L2Float%-
22057219ème harmonique tension L2-L3Float%-
22059219ème harmonique tension L3-L1Float%-
22061221ème harmonique tension L1-L2Float%-
22063221ème harmonique tension L2-L3Float%-
22065221ème harmonique tension L3-L1Float%-
22067223ème harmonique tension L1-L2Float%-
DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possibles Accès
220692 23ème harmonique tension L2-L3 Float % - R
220712 23ème harmonique tension L3-L1 Float % - R
220732 25ème harmonique tension L1-L2 Float % - R
220752 25ème harmonique tension L2-L3 Float % - R
220772 25ème harmonique tension L3-L1 Float % - R
220792 27ème harmonique tension L1-L2 Float % - R
220812 27ème harmonique tension L2-L3 Float % - R
220832 27ème harmonique tension L3-L1 Float % - R
220852 29ème harmonique tension L1-L2 Float % - R
220872 29ème harmonique tension L2-L3 Float % - R
220892 29ème harmonique tension L3-L1 Float % - R
220912 31ème harmonique tension L1-L2 Float % - R
220932 31ème harmonique tension L2-L3 Float % - R
220952 31ème harmonique tension L3-L1 Float % - R

A.3.11 Harmoniques avec horodatage et les codes de fonction 0x03 et 0x04

Adressage des harmoniques avec horodatage

Tableau A- 22 Oscillations harmoniques de la tension

DécalageNombre de registresNomFormatUnitéValeurs possiblesAccès
12999 6Maximum 3èmeharmonique tensionL1-N avec horodatageFloat + timestamp%-R
13005 6Maximum 3èmeharmonique tensionL2-N avec horodatageFloat + timestamp%-R
13011 6Maximum 3èmeharmonique tensionL3-N avec horodatageFloat + timestamp%-R
13017 6Maximum 5èmeharmonique tensionL1-N avec horodatageFloat + timestamp%-R
13023 6Maximum 5èmeharmonique tensionL2-N avec horodatageFloat + timestamp%-R
13029 6Maximum 5èmeharmonique tensionL3-N avec horodatageFloat + timestamp%-R
13035 6Maximum 7èmeharmonique tensionL1-N avec horodatageFloat + timestamp%-R
13041 6Maximum 7èmeharmonique tensionL2-N avec horodatageFloat + timestamp%-R
13047 6Maximum 7èmeharmonique tensionL3-N avec horodatageFloat + timestamp%-R
13053 6Maximum 9èmeharmonique tensionL1-N avec horodatageFloat + timestamp%-R
DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
130596 Maximum 9èmeharmonique tension L2-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
130656 Maximum 9èmeharmonique tension L3-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
130716 Maximum 11èmeharmonique tension L1-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
130776 Maximum 11èmeharmonique tension L2-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
130836 Maximum 11èmeharmonique tension L3-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
130896 Maximum 13èmeharmonique tension L1-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
130956 Maximum 13èmeharmonique tension L2-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131016 Maximum 13èmeharmonique tension L3-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131076 Maximum 15èmeharmonique tension L1-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131136 Maximum 15èmeharmonique tension L2-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131196 Maximum 15èmeharmonique tension L3-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131256 Maximum 17èmeharmonique tension L1-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131316 Maximum 17èmeharmonique tension L2-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131376 Maximum 17èmeharmonique tension L3-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131436 Maximum 19èmeharmonique tension L1-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131496 Maximum 19èmeharmonique tension L2-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131556 Maximum 19èmeharmonique tension L3-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131616 Maximum 21èmeharmonique tension L1-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131676 Maximum 21èmeharmonique tension L2-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131736 Maximum 21èmeharmonique tension L3-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131796 Maximum 23èmeharmonique tension L1-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131856 Maximum 23èmeharmonique tension L2-N avec horodatageFloat + timestamp % - R
131916 Maximum 23èmeharmonique tension L3-N avec horodatageFloat + timestamp % - R

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
131976 Maximum 25èmeharmonique tension L1-N avec horodatageFloat + timestamp% - R
132036 Maximum 25èmeharmonique tension L2-N avec horodatageFloat + timestamp% - R
132096 Maximum 25èmeharmonique tension L3-N avec horodatageFloat + timestamp% - R
132156 Maximum 27èmeharmonique tension L1-N avec horodatageFloat + timestamp% - R
132216 Maximum 27èmeharmonique tension L2-N avec horodatageFloat + timestamp% - R
132276 Maximum 27èmeharmonique tension L3-N avec horodatageFloat + timestamp% - R
132336 Maximum 29èmeharmonique tension L1-N avec horodatageFloat + timestamp% - R
132396 Maximum 29èmeharmonique tension L2-N avec horodatageFloat + timestamp% - R
132456 Maximum 29èmeharmonique tension L3-N avec horodatageFloat + timestamp% - R
132516 Maximum 31èmeharmonique tension L1-N avec horodatageFloat + timestamp% - R
132576 Maximum 31èmeharmonique tension L2-N avec horodatageFloat + timestamp% - R
132636 Maximum 31èmeharmonique tension L3-N avec horodatageFloat + timestamp% - R

Tableau A- 23 Oscillations harmoniques du courant

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
19001 6Maximum fondamental courant L1avec horodatageFloat + timestampA - R
19007 6Maximum fondamental courant L2avec horodatageFloat + timestampA - R
19013 6Maximum fondamental courant L3avec horodatageFloat + timestampA - R
19019 6Maximum 3èmeharmoniquecourant L1 avec horodatageFloat + timestampA - R
19025 6Maximum 3èmeharmoniquecourant L2 avec horodatageFloat + timestampA - R
19031 6Maximum 3èmeharmoniquecourant L3 avec horodatageFloat + timestampA - R
19037 6Maximum 5èmeharmoniquecourant L1 avec horodatageFloat + timestampA - R
19043 6Maximum 5èmeharmoniquecourant L2 avec horodatageFloat + timestampA - R
19049 6Maximum 5èmeharmoniquecourant L3 avec horodatageFloat + timestampA - R
190556 Maximum 7èmeharmonique courant L1 avec horodatageFloat + timestamp A- R
190616 Maximum 7èmeharmonique courant L2 avec horodatageFloat + timestamp A- R
190676 Maximum 7èmeharmonique courant L3 avec horodatageFloat + timestamp A- R
190736 Maximum 9èmeharmonique courant L1 avec horodatageFloat + timestamp A- R
190796 Maximum 9èmeharmonique courant L2 avec horodatageFloat + timestamp A- R
190856 Maximum 9èmeharmonique courant L3 avec horodatageFloat + timestamp A- R
190916 Maximum 11èmeharmonique courant L1 avec horodatageFloat + timestamp A- R
190976 Maximum 11èmeharmonique courant L2 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191036 Maximum 11èmeharmonique courant L3 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191096 Maximum 13èmeharmonique courant L1 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191156 Maximum 13èmeharmonique courant L2 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191216 Maximum 13èmeharmonique courant L3 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191276 Maximum 15èmeharmonique courant L1 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191336 Maximum 15èmeharmonique courant L2 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191396 Maximum 15èmeharmonique courant L3 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191456 Maximum 17èmeharmonique courant L1 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191516 Maximum 17èmeharmonique courant L2 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191576 Maximum 17èmeharmonique courant L3 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191636 Maximum 19èmeharmonique courant L1 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191696 Maximum 19èmeharmonique courant L2 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191756 Maximum 19èmeharmonique courant L3 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191816 Maximum 21èmeharmonique courant L1 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191876 Maximum 21èmeharmonique courant L2 avec horodatageFloat + timestamp A- R

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurs possiblesAccès
191936 Maximum 21èmeharmonique courant L3 avec horodatageFloat + timestamp A- R
191996 Maximum 23èmeharmonique courant L1 avec horodatageFloat + timestamp A- R
192056 Maximum 23èmeharmonique courant L2 avec horodatageFloat + timestamp A- R
192116 Maximum 23èmeharmonique courant L3 avec horodatageFloat + timestamp A- R
192176 Maximum 25èmeharmonique courant L1 avec horodatageFloat + timestamp A- R
192236 Maximum 25èmeharmonique courant L2 avec horodatageFloat + timestamp A- R
192296 Maximum 25èmeharmonique courant L3 avec horodatageFloat + timestamp A- R
192356 Maximum 27èmeharmonique courant L1 avec horodatageFloat + timestamp A- R
192416 Maximum 27èmeharmonique courant L2 avec horodatageFloat + timestamp A- R
192476 Maximum 27èmeharmonique courant L3 avec horodatageFloat + timestamp A- R
192536 Maximum 29èmeharmonique courant L1 avec horodatageFloat + timestamp A- R
192596 Maximum 29èmeharmonique courant L2 avec horodatageFloat + timestamp A- R
192656 Maximum 29èmeharmonique courant L3 avec horodatageFloat + timestamp A- R
192716 Maximum 31èmeharmonique courant L1 avec horodatageFloat + timestamp A- R
192776 Maximum 31èmeharmonique courant L2 avec horodatageFloat + timestamp A- R
192836 Maximum 31èmeharmonique courant L3 avec horodatageFloat + timestamp A- R

A.3.12 Paramètres de configuration avec les codes de fonction 0x03, 0x04 et 0x10

Adressage des paramètres de configuration

Les codes de fonction Modbus 0x03 et 0x04 pour accès en lecture et 0x10 pour accès en écriture sont applicables à tous les paramètres de configuration listés ci-après.

Tableau A- 24 Paramètres de configuration

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurspossibles Accès
50001 2Type de connexionUnsigned long -0 = 3P4WRW
1 = 3P3W
2 = 3P4WB
3 = 3P3WB
4 = 1P2W
NonUnsigned long -0 = Non 50003 2 Transfo. deRIVision Oui /
1 = oui
500052Tension primaireUnsigned long-1 ... 999999 VRW
500072Tension secondaireUnsigned long-1 ... 690 VRW
50009 2Transfo. de courant Oui / Non ?Courant Oui / Non ?Unsigned long -1 =ouiRW
500112Courant primaireUnsigned long-1 ... 999999 VRW
500132Courant secondaireUnsigned long-1 A, 5 ARW
50017 2Paramétrage de fréquence réseaude fréquence réseauUnsigned long --RW
500192Suppression du point zéroFloat%0.0 ... 10.0RW
50021 2Durée de la sous-périodeUnsigned long -HIWORD: Nombre des sous-périodes 0 ... 5 ^1) RW
LOWWORD: Durée de la sous-période : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 60
50023 2SynchronisationUnsigned long-0 =Pas de synchronisationRW
1 =Synchronisation par bus
2 =Synchronisation par l'entrée TOR
3 =Horloge interne

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurspossibles Accès
50025 2DI 0.0 Type d'utilisation Unsigned long - / impulsions0 = néantRW
1 = Entrée impuls.
2 = Commutation tarif HP / HC
3 = Synchronisation horaire
4 = Demande synchronisation
5 = Etat
6 = MARCHE/ARRET
7 = COPIER&R.A.Z.
8 = R.A.Z.
/ impulsionsUnsigned long -0 = Impulsion 50027 2 DI 0.0Réponse aux fronts
1 = Front
50029 2DI 0.0 Utilisation de l'information de comptageUnsigned long -0 = Import kWhRW
1 = Export kWh
2 = Import kvarh
3 = Export kvarh
4 = Texte
50031 2DI 0.0 Poids de l'information de comptageUnsigned long -1 ...999 RW
50033 2DO 0.0 Affectation à groupe de coupureUnsigned long -0 ...99 RW
50035 2DO 0.0 Type d'utilisation Unsigned long-0 = ArrêtRW
1 = Appareil Marche
2 = Télécommandé
3 = Sens de rotation
4 = Dépassement de limite
5 = Impuls. énergie
6 = Synchronisation
50037 2DO 0.0 Affectation de valeur limiteUnsigned long -0 = Limite logiqueRW
1 = Limite 0
2 = Limite 1
3 = Limite 2
4 = Limite 3
5 = Limite 4
6 = Limite 5
fronts / impulsionsUnsigned long -0 = Impulsion 50039 2 DO 0.0Réponse aux
1 = Front

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurspossibles Accès
50041 2DO 0.0 sourcesignal de comptageUnsigned long -0 = Import kWhRW
1 = Export kWh
2 = Import kvarh
3 = Export kvarh
50043 2DO 0.0 Poids de l'information de comptageUnsigned long - 1 ... 999 RW
50045 2DO 0.0 Longueur d'impulsionUnsigned long - 30 ... 500 RW
50047 2Langue de dialogueUnsigned long-0 =allemandRW
1 =anglais
2 =Portugais
3 =Turc
4 =espagnol
5 =italien
6 =Russe
7 =français
8 =Chinois
500492Identificateurs de phases CEI / ULUnsigned long -0 =CEIRW
1 =US
50051 2Compteur universel 1 sourceUnsigned long -0 =DIRW
1 =DO
2 =Limite logique
3 =Limite 0
4 =Limite 1
5 =Limite 2
6 =Limite 3
7 =Limite 4
8 =Limite 5
9 =Limite 6
10 =Limite 7
11 =Limite 8
12 =Limite 9
13 =Limite 10
14 =Limite 11
50053 2Affichage Cycle de rafraîchissementUnsigned long ms330... 3000 RW
500552Affichage ContrasteUnsigned long-0 ... 10RW
500572Affichage EclairageUnsigned long%0 ... 3RW
50059 2Affichage Eclairage atténuéUnsigned long %0 ... 3 RW
500612Délai d'atténuationUnsigned longmin0 ... 99RW
50063 2Valeur limite 0- ON/OFF Unsigned long -0 = OFFRW
1 = ON
500652Valeur limite 0 HystérésisFloat&0.0 ... 20.0RW
50067 2Valeur limite 0 TemporisationUnsigned long s0 ...10 RW
500712Valeur limite 0 SourceUnsigned long-0 ... 241^2) RW
500732Valeur limite 0 ValeurFloat--RW
500752Valeur limite 0 Mode ≥/<Unsigned long-0 =Supérieur àRW
1 =Inférieur à
500772Valeur limite 1 - ON/OFFUnsigned long-0 =OFFRW
1 =ON
500792Valeur limite 1 HystérésisFloat%0.0 ... 20.0RW
50081 2Valeur limite 1 TemporisationUnsigned long s0 ...10 RW
500852Valeur limite 1 SourceUnsigned long-0 ... 241^2) RW
500872Valeur limite 1 ValeurFloat--RW
500892Valeur limite 1 Mode ≥/<Unsigned long-0 =Supérieur àRW
1 =Inférieur à
500912Valeur limite 2 - ON/OFFUnsigned long-0 =OFFRW
1 =ON
500932Valeur limite 2 HystérésisFloat%0.0 ... 20.0RW
50095 2Valeur limite 2 TemporisationUnsigned long s0 ...10 RW
500992Valeur limite 2 SourceUnsigned long-0 ... 241^2) RW
501012Valeur limite 2 ValeurFloat--RW
501032Valeur limite 2 Mode ≥/<Unsigned long-0 =Supérieur àRW
1 =Inférieur à
501052Valeur limite 3 - ON/OFFUnsigned long-0 =OFFRW
1 =ON
501072Valeur limite 3 HystérésisFloat%0.0 ... 20.0RW
50109 2Valeur limite 3 TemporisationUnsigned long s0 ...10 RW
501132Valeur limite 3 SourceUnsigned long-0 ... 241^2) RW
501152Valeur limite 3 ValeurFloat--RW
501172Valeur limite 3 Mode ≥/<Unsigned long-0 =Supérieur àRW
1 =Inférieur à
501192Valeur limite 4 - ON/OFFUnsigned long-0 =OFFRW
1 =ON
501212Valeur limite 4 HystérésisFloat%0.0 ... 20.0RW
50123 2Valeur limite 4 TemporisationUnsigned long s0 ...10 RW
501272Valeur limite 4 SourceUnsigned long-0 ... 241^2) RW
501292Valeur limite 4 ValeurFloat--RW

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurspossibles Accès
50131 2Valeur limite 4Mode ≥/< Unsigned long -0 = Supérieur àRW
1 = Inférieur à
0 = OFF 50133 2 Valeur limiteRW ON/OFF Unsig
1 = ON
501352Valeur limite 5 HystérésisFloat%0.0 ... 20.0RW
50137 2Valeur limite 5 TemporisationUnsigned long s0 ...10 RW
501412Valeur limite 5 SourceUnsigned long-0 ... 241^2) RW
501432Valeur limite 5 ValeurFloat--RW
501452Valeur limite 5 Mode ≥/<Unsigned long-0 =Supérieur àRW
1 = Inférieur à
0 = OFF 50147 2 Valeur limiteRW ON/OFF Unsig
1 = ON
501492Valeur limite 6 HystérésisFloat%0.0 ... 20.0RW
50151 2Valeur limite 6 TemporisationUnsigned long s0 ...10 RW
501552Valeur limite 6 SourceUnsigned long-0 ... 241^2) RW
501572Valeur limite 6 ValeurFloat--RW
501592Valeur limite 6 Mode ≥/<Unsigned long-0 =Supérieur àRW
1 = Inférieur à
0 = OFF 50161 2 Valeur limiteRW ON/OFF Unsig
1 = ON
501632Valeur limite 7 HystérésisFloat%0.0 ... 20.0RW
50165 2Valeur limite 7 TemporisationUnsigned long s0 ...10 RW
501692Valeur limite 7 SourceUnsigned long-0 ... 241^2) RW
501712Valeur limite 7 ValeurFloat--RW
501732Valeur limite 7 Mode ≥/<Unsigned long-0 =Supérieur àRW
1 = Inférieur à
0 = OFF 50175 2 Valeur limiteRW ON/OFF Unsig
1 = ON
501772Valeur limite 8 HystérésisFloat%0.0 ... 20.0RW
50179 2Valeur limite 8 TemporisationUnsigned long s0 ...10 RW
501832Valeur limite 8 SourceUnsigned long-0 ... 241^2) RW
501852Valeur limite 8 ValeurFloat--RW
501872Valeur limite 8 Mode ≥/<Unsigned long-0 =Supérieur àRW
1 = Inférieur à
0 = OFF 50189 2 Valeur limiteRW ON/OFF Unsig
1 = ON
501912Valeur limite 9 HystérésisFloat%0.0 ... 20.0RW
50193 2Valeur limite 9 TemporisationUnsigned long s0 ...10 RW
50197 2Valeur limite 9Source Unsigned long - 0.. 2412)RW
501992Valeur limite 9 ValeurFloat--RW
502012Valeur limite 9 Mode ≥/<Unsigned long-0 =Supérieur àRW
1 =Inférieur à
502032Valeur limite 10 - ON/OFFUnsigned long-0 =OFFRW
1 =ON
502052Valeur limite 10 HystérésisFloat%0.0 ... 20.0RW
50207 2Valeur limite 10 TemporisationTemporalisationUnsigned long s0 ...10 RW
502112Valeur limite 10 SourceUnsigned long-0 ... 2412)RW
50213 2Valeur limite 10 Valeur Float- -RW
502152Valeur limite 10 Mode ≥/<Unsigned long-0 =Supérieur àRW
1 =Inférieur à
502172Valeur limite 11 - ON/OFFUnsigned long-0 =OFFRW
1 =ON
502192Valeur limite 11 HystérésisFloat%0.0 ... 20.0RW
50221 2Valeur limite 11 TemporisationTemporalisationUnsigned long s0 ...10 RW
502252Valeur limite 11 SourceUnsigned long-0 ... 2412)RW
50227 2Valeur limite 11 Valeur Float- -RW
502292Valeur limite 11 Mode ≥/<Unsigned long-0 =Supérieur àRW
1 =Inférieur à
50231 2Format de la dateUnsigned long-0 =jj.mm.aaaaRW
1 =mm/jj/aa
2 =aaaa-mm-jj
50233 2Heure d'étéUnsigned long-0 =NonRW
1 =Auto EU
2 =Auto US
3 =Table de passage heure d'été / heure d'hiver personnalisé
502352Zone horaireLongminMODULO(30)==0RW
50237 2Temps de calcul des valeurs moyennes mobilesUnsigned longs3,5,10,30,60,300,600,900RW
50239 2Type de puissance réactive utiliséeUnsigned long -0 =QnRW
1 =Qtot
2 =Q1
50241 2Compteur universel 1 Signal de comptage DIUnsigned long -Octet 2PortRW
Octet 20 ... 11
Octet 3Bit
Octet 30 ... 7

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Unité Valeurspossibles Accès
50243 2Inverser courant L1Unsigned long -0 = NormalRW
1 = Inversé
0 = Normal50245 2 InverserRwant L2 Unsigned
1 = Inversé
0 = Normal50247 2 InverserRwant L3 Unsigned
1 = Inversé
50249 2Seuil inférieurde courant pour comptage heures de fonctionnementUnsigned long % 0 ... 10 RW
50251 2Compteur universel 2 sourceUnsigned long -0 = DIRW
1 = DO
2 = Limitelogique
3 = Limite0
4 = Limite1
5 = Limite2
6 = Limite3
7 = Limite4
8 = Limite5
9 = Limite6
10 =Limite 7
11 =Limite 8
12 =Limite 9
13 =Limite 10
14 =Limite 11
50253 2Compteur universel 2 Signal de comptage DIUnsigned long -Octet 2PortRW
Octet 20 ... 11
Octet 3Bit
Octet 30 ... 7
611677Paramètre entrée TORUnsigned long-ucharRW
611757Paramètre sortie TORstOutputPara-ucharRW
62101 8Paramètre enregistrement d'événementsstEventPara-ucharRW
62301 27Paramètres de valeur limite combinés avec des opérateurs logiquesstCombLimitPara--RW

1) Sous-période 0 et 1 : Fixed-Block-Methode; sous-périodes 0 à 5 : Méthode "Rolling Block" (intervalle tournant)
2) Vous trouverez des informations plus détaillées aux chapitres intitulés "Voir aussi".

Voir aussi

Plage de valeurs pour valeur limite source (Page 270)

A.3.13 Plage de valeurs pour valeur limite source

Affectation de la plage de valeur des paramètres valeur limite x source

Tableau A- 25 Affectation des valeurs 0 à 241

Valeur Affectation
0 = Tension L1-N
1 = Tension L2-N
2 = Tension L3-N
3 = Tension L1-L2
4 = Tension L2-L3
5 = Tension L3-L1
6 = Courant L1
7 = Courant L2
8 = Courant L3
9 = Puissance apparente L1
10 = Puissance apparente L2
11 = Puissance apparente L3
12 = Puissance active L1
13 = Puissance active L2
14 = Puissance active L3
15 = Puissance réactive L1 (Qn)
16 = Puissance réactive L2 (Qn)
17 = Puissance réactive L3 (Qn)
18 = Valeur moyenne mobile de tension L1-N
19 = Valeur moyenne mobile de tension L2-N
20 = Valeur moyenne mobile de tension L3-N
21 = Valeur moyenne mobile de tension L1-L2
22 = Valeur moyenne mobile de tension L2-L3
23 = Valeur moyenne mobile de tension L3-L1
24 = Valeur moyenne mobile de courant L1
25 = Valeur moyenne mobile de courant L2
26 = Valeur moyenne mobile de courant L3
27 = Valeur moyenne mobile de la puissance apparente L1
28 = Valeur moyenne mobile de la puissance apparente L2
29 = Valeur moyenne mobile de la puissance apparente L3
30 = Valeur moyenne mobile de la puissance active L1
31 = Valeur moyenne mobile de la puissance active L2
32 = Valeur moyenne mobile de la puissance active L3
33 = Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L1 (Qn)
34 = Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L2 (Qn)
35 = Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L3 (Qn)
36 = Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale L1 (Qtot)
37 = Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale L2 (Qtot)
38 = Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale L3 (Qtot)
39 = Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L1 (Q1)
40 = Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L2 (Q1)
41 = Valeur moyenne mobile de la puissance réactive L3 (Q1)
42 = Valeur moyenne mobile du facteur de puissance L1
43 = Valeur moyenne mobile du facteur de puissance L2
44 = Valeur moyenne mobile du facteur de puissance L3
45 = Facteur de puissance L1
46 = Facteur de puissance L2
47 = Facteur de puissance L3
48 = THD tension L1
49 = THD tension L2
50 = THD tension L3
51 = THD courant L1
52 = THD courant L2
53 = THD courant L3
54 = THD tension L1-L2
55 = THD tension L2-L3
56 = THD tension L3-L1
57 = Puissance réactive L1 (Q1)
58 = Puissance réactive L2 (Q1)
59 = Puissance réactive L3 (Q1)
60 = Puissance réactive totale L1 (Qtot)
61 = Puissance réactive totale L2 (Qtot)
62 = Puissance réactive totale L3 (Qtot)
63 = Cos φ L1
64 = Cos φ L2
65 = Cos φ L3
66 = Distorsion de courant L1
67 = Distorsion de courant L2
68 = Distorsion de courant L3
69 = Angle de phase L1-L1
70 = Angle de phase L1-L2
71 = Angle de phase L1-L3
72 = Angle de déphasage L1
73 = Angle de déphasage L2
74 = Angle de déphasage L3
75 = Fréquence réseau
76 = Valeur moyenne des 3 phases tension L-N
77 = Valeur moyenne des 3 phases tension L-L
78 = Valeur moyenne des 3 phases courant
79 = Puissance apparente totale
80 = Puissance active totale
81 = Puissance réactive totale (Qn)
82 = Puissance réactive totale (Q1)
83 = Puissance réactive totale (Qtot)
84 = Valeur moyenne mobile de la puissance apparente totale
85 = Valeur moyenne mobile de la puissance active totale
86 = Valeur moyenne mobile du facteur de puissance total
87 = Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale (Qn)
88 = Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale (Q1)
89 = Valeur moyenne mobile de la puissance réactive totale (Qtot)
90 = Facteur de puissance total
91 = Dissymétrie d'amplitude de la tension
92 = Dissymétrie d'amplitude du courant
93 = Dissymétrie de tension
94 = Dissymétrie de courant
95 = Courant dans le neutre
96 = Valeur moyenne mobile de courant dans le neutre
97 = Fondamental tension L1-N
98 = Fondamental tension L2-N
99 = Fondamental tension L3-N
100 = 3ème harmonique tension L1-N
101 = 3ème harmonique tension L2-N
102 = 3ème harmonique tension L3-N
103 = 5ème harmonique tension L1-N
104 = 5ème harmonique tension L2-N
105 = 5ème harmonique tension L3-N
106 = 7ème harmonique tension L1-N
107 = 7ème harmonique tension L2-N
108 = 7ème harmonique tension L3-N
109 = 9ème harmonique tension L1-N
110 = 9ème harmonique tension L2-N
111 = 9ème harmonique tension L3-N
112 = 11ème harmonique tension L1-N
113 = 11ème harmonique tension L2-N
114 = 11ème harmonique tension L3-N
115 = 13ème harmonique tension L1-N
116 = 13ème harmonique tension L2-N
117 = 13ème harmonique tension L3-N
118 = 15ème harmonique tension L1-N
119 = 15ème harmonique tension L2-N
120 = 15ème harmonique tension L3-N
121 = 17ème harmonique tension L1-N
122 = 17ème harmonique tension L2-N
123 = 17ème harmonique tension L3-N
124 = 19ème harmonique tension L1-N
125 = 19ème harmonique tension L2-N
126 = 19ème harmonique tension L3-N
127 = 21ème harmonique tension L1-N
128 = 21ème harmonique tension L2-N
129 = 21ème harmonique tension L3-N
130 = 23ème harmonique tension L1-N
131 = 23ème harmonique tension L2-N
132 = 23ème harmonique tension L3-N
133 = 25ème harmonique tension L1-N
134 = 25ème harmonique tension L2-N
135 = 25ème harmonique tension L3-N
136 = 27ème harmonique tension L1-N
137 = 27ème harmonique tension L2-N
138 = 27ème harmonique tension L3-N
139 = 29ème harmonique tension L1-N
140 = 29ème harmonique tension L2-N
141 = 29ème harmonique tension L3-N
142 = 31ème harmonique tension L1-N
143 = 31ème harmonique tension L2-N
144 = 31ème harmonique tension L3-N
145 = Fondamental tension L1-L2
146 = Fondamental tension L2-L3
147 = Fondamental tension L3-L1
148 = 3ème harmonique tension L1-L2
149 = 3ème harmonique tension L2-L3
150 = 3ème harmonique tension L3-L1
151 = 5ème harmonique tension L1-L2
152 = 5ème harmonique tension L2-L3
153 = 5ème harmonique tension L3-L1
154 = 7ème harmonique tension L1-L2
155 = 7ème harmonique tension L2-L3
156 = 7ème harmonique tension L3-L1
157 = 9ème harmonique tension L1-L2
158 = 9ème harmonique tension L2-L3
159 = 9ème harmonique tension L3-L1
160 = 11ème harmonique tension L1-L2
161 = 11ème harmonique tension L2-L3
162 = 11ème harmonique tension L3-L1
163 = 13ème harmonique tension L1-L2
164 = 13ème harmonique tension L2-L3
165 = 13ème harmonique tension L3-L1
166 = 15ème harmonique tension L1-L2
167 = 15ème harmonique tension L2-L3
168 = 15ème harmonique tension L3-L1
169 = 17ème harmonique tension L1-L2
170 = 17ème harmonique tension L2-L3
171 = 17ème harmonique tension L3-L1
172 = 19ème harmonique tension L1-L2
173 = 19ème harmonique tension L2-L3
174 = 19ème harmonique tension L3-L1
175 = 21ème harmonique tension L1-L2
176 = 21ème harmonique tension L2-L3
177 = 21ème harmonique tension L3-L1
178 = 23ème harmonique tension L1-L2
179 = 23ème harmonique tension L2-L3
180 = 23ème harmonique tension L3-L1
181 = 25ème harmonique tension L1-L2
182 = 25ème harmonique tension L2-L3
183 = 25ème harmonique tension L3-L1
184 = 27ème harmonique tension L1-L2
185 = 27ème harmonique tension L2-L3
186 = 27ème harmonique tension L3-L1
187 = 29ème harmonique tension L1-L2
188 = 29ème harmonique tension L2-L3
189 = 29ème harmonique tension L3-L1
190 = 31ème harmonique tension L1-L2
191 = 31ème harmonique tension L2-L3
192 = 31ème harmonique tension L3-L1
193 = Fondamental Courant L1
194 = Fondamental Courant L2
195 = Fondamental Courant L3
196 = 3ème harmonique courant L1
197 = 3ème harmonique courant L2
198 = 3ème harmonique courant L3
199 = 5ème harmonique courant L1
200 = 5ème harmonique courant L2
201 = 5ème harmonique courant L3
202 = 7ème harmonique courant L1
203 = 7ème harmonique courant L2
204 = 7ème harmonique courant L3
205 = 9ème harmonique courant L1
206 = 9ème harmonique courant L2
207 = 9ème harmonique courant L3
208 = 11ème harmonique courant L1
209 = 11ème harmonique courant L2
210 = 11ème harmonique courant L3
211 = 13ème harmonique courant L1
212 = 13ème harmonique courant L2
213 = 13ème harmonique courant L3
214 = 15ème harmonique courant L1
215 = 15ème harmonique courant L2
216 = 15ème harmonique courant L3
217 = 17ème harmonique courant L1
218 = 17ème harmonique courant L2
219 = 17ème harmonique courant L3
220 = 19ème harmonique courant L1
221 = 19ème harmonique courant L2
222 = 19ème harmonique courant L3
223 = 21ème harmonique courant L1
224 = 21ème harmonique courant L2
225 = 21ème harmonique courant L3
226 = 23ème harmonique courant L1
227 = 23ème harmonique courant L2
228 = 23ème harmonique courant L3
229 = 25ème harmonique courant L1
230 = 25ème harmonique courant L2
231 = 25ème harmonique courant L3
232 = 27ème harmonique courant L1
233 = 27ème harmonique courant L2
234 = 27ème harmonique courant L3
235 = 29ème harmonique courant L1
236 = 29ème harmonique courant L2
237 = 29ème harmonique courant L3
238 = 31ème harmonique courant L1
239 = 31ème harmonique courant L2
240 = 31ème harmonique courant L3
241 = Compteur d'heures de fonctionnement du process

Voir aussi

Paramètres de configuration avec les codes de fonction 0x03, 0x04 et 0x10 (Page 263) Grandeurs de mesure (Page 203)

A.3.14 Paramètres de communication avec les codes de fonction 0x03, 0x04 et 0x10

Adressage des paramètres de communication

Tableau A- 26 Paramètres de communication

DécalageNombre de registresNom Format UnitéCodes defonction Modbus applicablesValeurs possibles Accès
63001 2Adresses IPUnsigned long -0x030x040x100 ... FFFFFFFFhRW
63003 2Masque Sous-réseauUnsigned long-0x030x040x100 ... FFFFFFFFhRW
63005 2PasserelleUnsigned long-0x030x040x100 ... FFFFFFFFhRW
63007 2Version chargeeur amorceUnsigned long-0x030x04char, uchar, uchar, ucharR
63009 2Protection parmot de passe OUI/NONUnsigned long-0x030x040 =OFFR
1 =ON
63011 2Date de fabricationUnsigned long-0x030x040x10[Indication date]R
63015 2Protocole EthernetUnsigned long-0x030x040x100 =Modbus TCPRW
63017 2Protocole interfacemodule 1Unsigned long-0x030x040x100 =Modbus TCPRW
1 =SEAbus série
2 =Passerelle série
3 =Passerelle Modbus
63019 2Adresse interfacemodule 1Unsigned long-0x030x040x101 ... 247RW

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format UnitéCodes defonction Modbus applicablesValeurs possibles Accès
63021 2Vitesse detransmission interface module 1Unsigned long-0x030x040x100 = 4800 baudsRW
1 = 9600 bauds
2 = 19 200 bauds
3 = 38 400 bauds
63023 2Format interface module 1Unsigned long-0x030x040x100 = 8N2RW
1 = 8E1
2 = 8O1
3 = 8N1
63025 2Temps de réponse interface module 1Unsigned longms0x030x040x100 ... 255 RW
63033 2Protocolemodule/interface 2Unsigned long-0x030x040x100 = Modbus RTURW
1 = SEAbus série
2 = Passerelle série
3 = Passerelle Modbus
63035 2Adresse interface module 2Unsigned long-0x030x040x101 ... 247 RW
63037 2Vitesse detransmission interface module 1Unsigned long-0x030x040x100 = 4800 baudsRW
1 = 9600 bauds
2 = 19 200 bauds
3 = 38 4O0 bauds
63039 2Format interface module 2Unsigned long-0x030x040x100 = 8N2RW
1 = 8E1
2 = 8O1
3 = 8N1
63041 2Temps de réponse interface module 1Unsigned longms0x030x040x100 ... 255 RW
63043 2Port TCP/IPpasserelle interface module 1Unsigned longms0x030x040x101-ffffh RW
DécalageNombre de registresNom Format UnitéCodes defonction Modbus applicablesValeurs possibles Accès
63045 2Port TCP/IPpasserelle interface module 2Unsigned longms0x030x040x101-ffffh RW
63065 2ID ProfibusPAC4200Unsigned long-0x030x048173h R

A.3.15 Réglages I&M

Adressage des réglages pour les données I&M

Tableau A- 27Réglages pour les données I&M

DécalageNombre de registresNomFormatUnitéCodes de fonction Modbus applicablesValeurs possiblesAccès
6400127Données I&M PAC4200stIM0-0x030x04-R(W)
6402889I&M 0 à I&M 4 - données PAC4200stIM14-0x030x040x10-RW
6411727Données I&M interface module 1stIM0--0x030x04-R(W)
6414427Données I&M interface module 2stIM0-0x030x04-R(W)

A.3.16 Commandes avec le code de fonction 0x06

Adressage des commandes

Tableau A- 28Commandes

DécalageNombre de registresNomFormatCodes de fonction Modbus applicablesValeurs possiblesAccès
600021Remise à zéro des valeurs maximalesUnsigned short0x060W
600031Remise à zéro des valeurs minimalesUnsigned short0x060W

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Codes de fonctionModbus applicablesValeurs possibles Accès
60004 1 Remise à zéro des compteurs d'énergieUnsigned short0x060 = toutesW
1 = Energieeactiveimportéetarif 1
2 = Energieeactiveimportéetarif 2
3 = Energieeactiveexportéetarif 1
4 = Energieeactiveexportéetarif 2
5 = Energieeréactiveimportéetarif 1
6 = Energieeréactiveimportéetarif 2
7 = Energieeréactiveexportéetarif 1
8 = Energieeréactiveexportéetarif 2
9 = Energieeapparentetarif 1
10 = Energieeapparentetarif 2
11 = Energieeactive du process
12 = Energieeréactive du process
13 = Energieapparentedu process
60005 1 Synchronisationde la période d'intégrationUnsigned short0x06 1 ... 60 min W

A.3 Modbus

DécalageNombre de registresNom Format Codes defonctionModbus applicablesValeurs possibles Accès
60006 1Commutation detarif Unsignedshort0x060 = Tarif HPW
1 = Tarif HC
60007 1Acquittement desbits de diagnosticUnsigned short0x06 0-ffffh W
60008 1Commutation dessorties (si paramétrées)Unsigned short0x06Octet 0 bit 4 et bit 7Port 0 ... 11W
Octet 0 bit 0 ... 3Numéro de bit de port 0 ... 7
Octet 1 = 0Sortie Port.Numéro de bit de port OFF
Octet 1 = 1Sortie Port.Numéro de bit de port ON
60009 1Ordre de manoeuvre pour groupe de coupureUnsigned short0x06Hi 0 ... 99, Lo 0 ... 1 W
Octet hautAffectation aux groupes
Octet bas0 = ON 1 = OFF
60010 1Remise à zéro du compteur d'énergie journalièreUnsigned short0x06 815 W
60011 1Remise à zéro de l'enregistrement de la courbe de chargeUnsigned short0x06 815 W
60012 1Remise à zéro de l'enregistrement des événementsUnsigned short0x06 815 W
60013 1Activation desconditions d'enregistrement des événements standardUnsigned short0x06 815 W
60014 1Activation desparamètres E/S standardUnsigned short0x06 815 W
65292 2Incrément Date / heureUnsigned long0x10 1-FFFFFFFFh1)W

1) Horodatage bas → additionne l'horodatage "bas" à la date actuelle et à l'heure actuelle

A.3.17 Identification d'appareil standard Modbus avec le code de fonction 0x2B

Adressage de l'identification d'appareil standard Modbus

Le code de fonction Modbus 0x2B est applicable à ces paramètres d'identification d'appareil.

Tableau A- 29Paramètres d'identification de l'appareil standard Modbus

ID objet Nom Format Accès
OID 0 Constructeur Chaîne de caractères R
OID 1 Constructeur Nom de l'appareil Chaîne de caractères R
OID 2 Version de firmware / Version de bootloaderChaîne de caractèresR

Voir aussi

Grandeurs de mesure sans horodatage avec les codes de fonction 0x03 et 0x04 (Page 230)

A.4 Assistance de A à Z

Vous trouverez des informations supplémentaire aux liens suivants :

Liens utiles

Tableau A- 30 Information produit

Page Web La page Webfournit des informations rapides et ciblées sur nos produits et nos systèmes d'avenir.Lien (http://www.siemens.com/lowvoltage)
Newsletter Informationsactuelles sur la distribution d'énergie basse tension.Lien (http://www.siemens.com/lowvoltage/newsletter)

Tableau A- 31 Information produit / sélection produit et système

Centre d'information et de téléchargementCatalogues actuelsRevues clientsFasciculesLogiciels de démonstrationActions promotionLien(http://www.siemens.com/lowvoltage/infomaterial)

Tableau A- 32 Sélection produit et système

Mall Industry Plate-forme pour E-Business et informations produit Accès 24 heures sur 24 à la vaste plate-forme d'informations et de commande pour notre portfolio complet de distribution d'énergie basse tension, entre autres :Aide à la sélectionConfigurateurs de produit et de systèmeContrôle de disponibilitéSuivi de l'état de livraisonLien (http://www.siemens.com/lowvoltage/mal)

Tableau A- 33 Documentation produit

Portail Service & SupportInformations techniques complètes de la phase d'étude de projet à la phase d'exploitation en passant par la configuration. 24 heures sur 24. 365 jours par an.Fiches techniques produitManuels / Instructions de serviceCertificatsCourbes caractéristiquesTéléchargementsFAQLien (http://www.siemens.com/lowvoltage/support)
DVD CAx Les donnéesCAx relatives à SENTRON, utiles à la configuration, sont disponibles sur DVD :Données produit commerciales et techniquesSchémas cotés en 2DReprésentations isométriquesMaquettes en 3DFiches techniques produitTextes d'appel d'offreLien (http://www.siemens.com/lowvoltage/mal)Numéro de référence :E86060-D1000-A207-A6-6300
Banque d'images Voustrouverez les documents suivants à télécharger gratuitement dans la banque d'images, en différentes variantes :Photos actuelles des produitsSchémas cotés en 2DReprésentations isométriquesMaquettes en 3DSchémas des appareilsSymbolesLien(http://www.siemens.com/lowvoltage/pictured)

Tableau A- 34 Formation produit

Portail SITRAIN Programme complet de formation pour approfondir ses connaissances sur nos produits, systèmes et outils d'ingénierieLien (http://www.siemens.com/lowvoltage/training)

B.1 Composants sensibles aux décharges électrostatiques (CSDE)

Les composants sensibles à l'électricité statique peuvent être détériorés par des tensions et des énergies qui se se situent bien en dessous du seuil de perception de l'homme. De telle tensions se produisent dès qu'un composant ou une carte est touché par une personne non déchargée de son électricité statique. Les composants qui subissent ce type de surtensions ne peuvent dans la plupart des cas pas être immédiatement identifiés comme étant défectueux étant donné qu'une anomalie n'apparaît qu'après une période d'utilisation prolongée.

Directives CSDE

PRUDENCE

Composants sensibles aux décharges électrostatiques

Les modules électroniques contiennent des composants sensibles à l'électricité statique. Ces composants peuvent être facilement détériorés en cas de manipulation inappropriée.

  • Déchargez votre corps de l'électricité statique juste avant de toucher un module électronique. Pour cela, touchez un objet conducteur mis à la terre, par exemple la partie non peinte d'une armoire métallique ou une conduite d'eau.
  • Ne saisissez le module que par son boîtier en plastique.
  • Ne mettez pas les modules électroniques en contact avec un matériau électriquement isolant, par exemple un film plastique, des éléments en plastique, des dessus de table isolants ou des vêtements en fibres synthétiques.
  • Ne posez le module que sur des supports conducteurs.
  • Stockez et transportez les modules et les composants électroniques seulement dans un emballage conducteur antistatique, par exemple des boîtes en plastique métallisées ou des boîtes en métal. Laissez le module dans son emballage jusqu'au moment de l'installer.

PRUDENCE

Stockage et transport

Si vous deviez cependant stocker ou transporter le module dans un emballage non conducteur, il faut au préalable envelopper le module dans un matériau conducteur antistatique, par exemple un élastomère alvéolaire conducteur ou un sachet antistatique.

Les illustrations suivantes représentent les mesures de protection contre l'électricité statique nécessaires pour les CSDE.

B.1 Composants sensibles aux décharges électrostatiques (CSDE)

SIEMENS SENTRON PAC4200 - B.1 Composants sensibles aux décharges électrostatiques (CSDE) - 1

(1) Poste de travail assis antistatique
(2) Poste de travail debout antistatique
(3) Poste de travail debout et assis antistatique

Mesures de protection

a Plancher conducteur
b Table antistatique
c Chaussures antistatiques
d Blouse antistatique
e Bracelet antistatique
f Raccordement à la terre des armoires

C.1 Abréviations

Vue d'ensemble

Tableau C-1 Signification des abréviations

Abréviation Signification
ANSI American National Standards Institute
AWG American Wire Gauge
CE Communauté Européenne
CSA Canadian Standards Association
DIN Deutsches Institut für Normierung e. V.
PD Périphérie décentralisée
EGEuropäische Gemeinschaft (all. pour "Communauté européenne")
CSDE Composants sensibles aux décharges électrostatiques
EIA Electronic Industries Alliance
CEM Compatibilité électromagnétique
EN Norme européenne
UE Union européenne
FCC Federal Communications Commission
GSD Données de base de l'appareil
HP / HC Tarif HP / tarif HC
I&M Information and Maintenance
IDNuméro d'identification
CEICommission Electrotechnique Internationale
IPProtection internationale
ISO International Standardization Organization
MAC Media Access Control
NAFTANorth American Free Trade Agreement
NEMANational Electrical Manufacturers Association
HEEC Heure d'été d'europe centrale
PAC Power Analysis & Control
RJRegistered Jack (connecteur femelle normée)
bornes pour cosses à oeilletbornes pour cosses à oeillet
RSautrefois : Radio selector ; aujourd'hui souvent : Recommended standard
RTU Remote Terminal Unit
TCP/IPTransmission Control Protocol/Internet Protocol
THDTotal Harmonic Distortion; en français : Taux de distorsion harmonique totale

C.1 Abréviations

Abréviation Signification
THD-R THD relatif
TIA Totally Integrated Automation
TRMS True Root Mean Square
UL Underwriters Laboratories Inc.
RLG Résultat logique

Glossaire

100BaseT

Standard Fast Ethernet (100 Mbit/s) pour la transmission de données sur paire torsadée.

10BaseT

Standard pour la transmission Ethernet 10 Mbit/s sur paire torsadée

Autonégociation

Capacité d'un appareil à reconnaître automatiquement la vitesse de transmission la plus élevée et d'émettre et de recevoir des données à cette vitesse.

AWG

American Wire Gauge, abréviation AWG, est un code pour les diamètres de câble et s'utilise principalement en Amérique du Nord.

Bus

Voie de transmission commune à laquelle tous les abonnés sont connectés. Le bus possède deux extrémités définies. Le bus de PROFIBUS est un câble bifilaire ou un câble à fibres optiques.

Firmware

Logiciel de fonctionnement de l'appareil. Le firmware est contenu dans les composants électroniques de l'appareil.

Liaison équipotentielle

Liaison électrique (conducteur de liaison équipotentielle) qui amène les corps de matériels électriques et les corps étrangers conducteurs à un potentiel électrique identique ou similaire. Les tensions perturbatrices ou dangereuses entre ces deux corps sont ainsi évitées.

MDI-X Autocrossover

Capacité de l'interface à reconnaître de façon autonome les lignes d'émission et de réception de l'appareil raccordé et de s'y accommoder. Elle évite les dysfonctionnements dus à des lignes d'émission et de réception interverties. Il est possible d'utiliser indifféremment des câbles croisés ou non croisés.

Mémoire de la courbe de charge

Mémoire de données de l'appareil pour sauvegarder les données de puissance y compris les caractéristiques d'identification correspondantes comme l'horodatage.

Période d'intégration

Laps de temps auquel se rapporte le calcul des valeurs moyennes de puissance. Les valeurs typiques pour la durée de la période d'intégration sont 15, 30 et 60 minutes.

Il faut différencier la période actuelle et la période courante. La période actuelle est la dernière période qui vient de se terminer. La période courante est la période en cours, non encore terminée.

PROFIBUS

PROCESS FIELD BUS, norme allemande de process et de bus de terrain stipulée dans la norme PROFIBUS EN 50170, volume 2 PROFIBUS. Elle spécifie les propriétés fonctionnelles, électriques et mécaniques pour un système de bus de terrain sériel.

PROFIBUS est un système de bus qui connecte entre eux des systèmes d'automatisation et des appareils de terrain compatibles PROFIBUS aux niveaux cellule et terrain.

RJ45

Connecteur symétrique pour câbles de données ; est aussi appelé connecteur Western. Connecteur utilisé dans le monde entier en téléphonie analogique et numérique ; également utilisé dans les réseaux informatiques en bureautique.

Système de bus

Tous les abonnés connectés physiquement par un câble de bus forment le système de bus.

TCP/IP

Transport Control Protocol, Internet Protocol, standard de fait ; protocole pour une communication mondiale avec Ethernet

TUC

Universal Time Coordinated, temps universel coordonné (TUC) Temps de référence international auquel se rapporte le système mondial de fuseaux horaires. Remplace le temps moyen de Greenwich (Greenwich Mean Time – GMT).

Twisted Pair

Câble de données à paires torsadées ; le torsadage assure de bonnes caractéristiques de transmission et s'oppose aux perturbations électromagnétiques. Les câbles Twisted Pair existent en différentes qualités pour différentes vitesses de transmission.

valeur efficace

Valeur moyenne quadrique d'un signal variable dans le temps.

Index

A

Acclimatation, 65

Acquisition, 177

Adresse, 167, 189

Affectation des bornes, 96

Affichage

grandeurs de mesure, 29

personnalisable, 22

Affichage personnalisable, 22

Aides d'accès, 14

Alimentation, 187, 190

Ame souple avec embout avec gaine plastique, 189

Ame souple avec embout sans gaine plastique, 189

Ame souple avec embout TWIN avec gaine

plastique, 189

appliquer la tension d'alimentation, 103

Appliquer la tension de mesure, 111

Appliquer le courant de mesure, 112

Arc électrique, 85

Arrêt de traction, 71, 95, 98

Auxiliaires de montage, 70

AWG, 189

B

Bit d'arrêt, 168

Bit de données, 168

Bit de parité, 168

Bit masque, 238, 240

Blindage, 95, 96, 98

Blindage du câble, 98

Bloc d'alimentation à très basse tension, 19, 25, 85,

102, 112, 141

Blouse antistatique, 286

Borne à vis, 62, 72, 80, 86, 188

Caractéristiques techniques, 184

Repérage des bornes, 82

Borne pour cosse à œillet, 72, 80, 86

Borne pour cosse à oeillet

Repérage des bornes, 83

Bornes de courant, 75

Bornes de tension, 75

bornes ouvertes, 82, 86

bornes pour cosses à oeillet

Caractéristiques techniques, 183

Bornier, 78, 96, 187, 188, 190, 200, 201

Bracelet antistatique, 286

Broche, 75

Bus RS 485, 96, 168

C

Câble bifilaire, 96, 188

Câble de bus

Longueur, 186

Câble d'interface, 186

Câble Ethernet, 94

Câbles, 186

Calcul de la performance, 168

Caractéristiques, 19, 61, 62

caractéristiques électriques, 190

Caractéristiques électriques, 187

Caractéristiques mécaniques, 187, 190

Caractéristiques techniques, 188

Catégorie de mesure, 178

Champ d'application, 13

Chaussures antistatiques, 286

Classe de protection, 185

Classe d'inflammabilité, 187, 190

Code de fonction, 240, 263, 281

Code de fonction Modbus, 241, 281

Code d'erreur, 230

Commandes de diffusion générale, 62

Common, 96, 188

Communication sur le bus, 61

Compartiment à pile, 53, 69, 174

Composants sensibles à l'électricité statique, 285

Compteur, 2 ^1

Compteur d'énergie du process, 19, 49, 151

Compteur d'heures de fonctionnement du process, 49 151

Compteurs d'impulsions, 49, 15

Conditions

mise en service, 101

Conditions ambiantes, 64. 188

Conditions d'environnement, 188

Conducteur de protection PE, 98

Configuration, 62

Configuration du réseau, 186

Conformité CE, 185

Connaissances préalables requises, 13

Connecteur, 75

Dimensions, 200, 20

Connecteur de bus, 97

Connecteur pour la centrale de mesure

SENTRON PAC, 190

Connecteur pour le multimètre SENTRON PAC, 187

Connecteur RJ45, 64, 71

Connexion ANSI TIA/EIA 485 A, 187

Connexion RS 485, 187

Consignes générales de sécurité, 17

Contrôler l'emballage, 67

cosse à œillet, 86

cosse à oeillet

Cotes, 183

Cotes, 197, 201

cosse à oeillet, 183

découpe du tableau, 197

Dimensions du cadre, 198

distances, 199

distances aux composants environnants, 199

Cotes de montage, 70, 197

Couple de serrage, 71 76

Courant alternatif, 112

Courant d'entrée, 191

Courbe de charge, 34, 143

Cycle de bus, 188

D

Date, 105

Décalage, 230, 239, 241, 243, 244, 245, 250, 254

258, 263, 276, 278

Déchargement de l'électricité statique, 176, 285

décharger, 75

Découpe du tableau

cotes, 197

Degré de pollution admissible, 64 188

Degré de pollution, admissible, 64

Degré de protection, 64, 71, 185, 188

Démontage, 76

Dépassement de limite, 46, 239

Edition, 47

Dépose du module d'extension, 78

Diagnostic PMD et état, 240

Diagramme de Fresnel, 135

Diffusion générale, 188

Dimensions du boîtier, 187 190

Dimensions du cadre, 198

Dimensions du connecteur, 200, 201

Disjoncteurs de ligne, 85

Dispositif de protection, 85

Dispositif de sectionnement de l'alimentation, 65, 84,

102

Distances, 70, 199

Distances aux composants environnants, 199

E

Eléments de connexion, 182

Elimination, 176

Emballage, 67

Emplacement pour module d'extension, 51, 81

encombrement

la ventilation, 63

Enregistrement des événements, 56

Entrée de courant, 142

Entrée de mesure, 139

Entrée de tension, 140

Entrée TOR, 49 62, 81, 98 180, 19

externe, 169

Entrées de mesure de courant

Protection, 85

Entrées de mesure de tension

Protection, 85

entrées TOR externes, 169

Entreposage, 67, 285

Esclave PROFIBUS DP, 61

Etat E/A, 146

Evénements, 22

demandant un acquittement, 56

Paramétrage intégré dans le logiciel SENTRON, 60

Evénements demandant un acquittement, 56

Exécution du boîtier, 187, 190

Exemples de raccordement, 87

F

Fentes d'aération, 74, 187 190

Fichier GSD, 14 61

Fonctions de surveillance, 21

Fondamental, 257, 260

Format de la date, 105

Fourniture, 14

Fréquence de commutation, 191

Fusible, 85, 102

G

Grandeurs de mesure affichage, 29

Grandeurs de mesure Modbus, 230

H

Heure, 105

Horloge, 23

Humidité de l'air, 64, 171

|

ID objet, 28

Interface, 23, 51

Interface de communication, 51, 188

Interface Ethernet, 71

Interfaces Ethernet, 18

Intervalle de temps entre caractères, 168

Isolation électrique, 187

L

la ventilation

Encombrement, 63

Langue, 104

Lieu de montage, 63

Limite, 112, 239

combinaison, 46

définition, 46

Limite inférieure courant, 143

Longueur d'impulsion, 48

M

Maître, 167, 188

Maître PROFIBUS DP, 61

Marche à suivre

montage, 70

Mémoire, 180

Mémoire à long terme, 23

SENTRON PAC4200

Manuel système, 09/2010, A5E02316180C-03

Mémoire permanente, 187

Mesure de courant, 24

Mesure de courant alternatif, 24

Mesure de tension, 25

Mesure de tension alternative, 25

Mesure du courant en limite inférieure, 33

Mesures de protection antistatiques, 285

Méthode "Fixed Block", 269

Méthode "Rolling Block" (intervalle tournant), 269

Mise à jour du firmware, 172

Durée, 172

Mise à la terre, 84, 95

Mise en service, 101

Appliquer la tension d'alimentation, 103

conditions, 101

configurer l'heure, 105

paramétrer l'appareil, 103

réglage de la langue, 104

réglage du type de connexion, 107

régler la date, 105

régler la zone horaire, 105

régler le format de la date, 105

Modbus

Code de fonction, 230

entrées TOR, état, 238

sorties TOR, état, 238

Montage, 75

Montage sur le tableau de distribution, 70

Mot de passe, 172

gestion, 162

Mot de passe par défaut, 162

perdu, oublié, 166

Mot de passe par défaut, 162

N

Nettoyage, 17

Neutre, 83

Normes, 186

O

Outil, 70, 76, 173

P

Panne secteur, 172

Paramétrage

mise en service, 103

Paramètres d'appareil, 137

Paramétrer l'appareil, 103

Paramètres

A propos de l'appareil, 28 ^1

Paramètres de base, 139

Paramètres de configuration, 169

Paramètres d'identification de l'appareil, 281

Passerelle, 23, 62

Passerelle Modbus, 23, 53, 182

Passerelle série, 62

Perte de la garantie, 176

Pile, 68, 180

Pince à rétreint, 70

Pion de guidage, 76

Plage d'adresses supportée, 188

Plancher conducteur, 286

Plaque signalétique, 102, 112, 194, 195

Poids, 184, 187, 190

Polarisation de ligne, 97 189 Résistance, 97

Porte-fusible, 85, 102

Position de montage, 63 187 190

Poste de travail assis antistatique, 286

Poste de travail debout antistatique, 286

Précision de mesure, 178

Principe maître-esclave, 61, 62

Produits de nettoyage, 171

Profondeur d'encastrement, 187

Protection, 24

Protection amont, 85

Protection contre les courts-circuits, 191

Protection de la tension d'alimentation, 85

Protection thermique contre les surcharges, 191

protégée contre les coupures, 172

Protocoles de communication, 168 compatibles, 188

Puissance absorbée, 179

Puissances moyennes, 36, 143

Q

Qualité du câble Ethernet, 71

R

Raccordement, 188

Raccordement à la terre des armoires, 286

Raccordement en phase synchrone, 84

Rail de liaison équipotentielle, 98

Refroidissement, 187, 190

Registre, 230, 239, 241, 243, 244, 245, 250, 263, 276, 278

Réglage de la langue, 104

Réglage de la tension d'entrée, 109

Réglages sur le SENTRON PAC, 167

Remplacement de la pile, 172

Réparation, 176

Repérage des bornes, 82

Résistance, 96, 189

Résistance de câble, 186

Résistance de terminaison de bus, 96, 97

Résistance d'entrée, 191

Résistance interne, 191

Résistance pull-down, 96, 189

Résistance pull-up, 96 189

Retard de réponse, 168

S

Section de conducteur, 189

Sens du courant, 33, 113

SENTRON PAC

Réglages, 167

Séparation galvanique, 187, 190

Signal, 96, 97

Signal A, 96

Signal B, 96

Signal négatif, 97

Signal positif, 97

Sortie de commutation, 191

Sortie d'impulsion, 191

Sortie TOR, 47, 62, 99, 181, 191

externe, 169

Sorties TOR, 81

sorties TOR externes, 169

Support de données

contenu, 14

surcharge temporaire, 191

Surveillance de fonctionnement, 61

Symbole de recyclage, 188

Symboles relatifs à la sécurité, 17

Synchronisation de l'heure, 61

T

Table antistatique, 286

Tableau de distribution, 63, 70, 76

Tarifs, 41

Température de palier, 64

Température de service, 64

Température de transport, 64

Temps de calcul de la moyenne, 143

Temps de coupure, 48

Temps de réponse, 168

Tension d'alimentation, 81, 102, 175, 179

Protection, 85

Protégée contre les coupures, 172

Tension d'alimentation interne, 98

Tension d'entrée, 109

Tension d'isolement, 190

maximale, 187

Terre, 96

Terre de protection, 96

Terre fonctionnelle, 81, 84, 98, 99

Tolérances, 187, 190

Tournevis, 70, 76, 86

Transformateur de courant, 112

réglage du rapport du transformateur, 110

Transformateur de tension, 112

mesure, 108

réglage du rapport du transformateur, 109

Transmission acyclique des données, 61

Transmission cyclique des données, 61

Transport, 285

Type de connexion, 25, 140

contrôler, 113

Type de connexion

régler, 107

Types de connexion

Dépendance des grandeurs de mesure, 29

U

Unicast, 188

V

Valeur limite source

Valeurs possibles, 270

Valeurs limite, 45

Valeurs moyennes

mobiles, 20

sur toutes les phases, 21

Valeurs moyennes mobiles, 20

Vis, 189

Vitesse de transmission, 61, 167, 186, 188

supportée, 188

Vue de dessous, 200, 201

Vue de face, 200, 20

Vue latérale, 200, 201

Z

Zone horaire, 105

Sommaire Cliquez un titre pour y accéder
Assistant notice
Powered by Anthropic
En attente de votre message
Informations produit

Marque : SIEMENS

Modèle : SENTRON PAC4200

Catégorie : équipements de mesure