SENTRON PAC4200 - équipements de mesure SIEMENS - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
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| 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 |
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MODE D'EMPLOI SENTRON PAC4200 SIEMENS
| Introduction | 1 |
| Consignes de sécurité | 2 |
| Description | 3 |
| Mise en oeuvre | 4 |
| Montage | 5 |
| Raccordement | 6 |
| Mise en service | 7 |
| Utilisation | 8 |
| Paramétrage | 9 |
| Maintenance | 10 |
| Caractéristiques techniques | 11 |
| Encombrements | 12 |
| Annexe | A |
| Directives ESD | B |
| Liste des abréviations | C |
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

! 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

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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) | ![]() | Risque de choc électrique. |
| (2) | ![]() | Avis 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 moyenne | des 3 phases | Valeur moyenne mobile | Σ 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 moyenne | des 3 phases | Valeur moyenne mobile | Σ 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 moyenne | des 3 phases | Valeur moyenne mobile | Σ 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 moyenne | des 3 phases | Valeur moyenne mobile | Σ 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 | √ | [ | v | a | ||||||||
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 mesure | 3P4W 3P3W 3P4WB 3P3WB | 1P2W | |||
| 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 mesure | 3P4W 3P3W 3P4WB 3P3WB | 1P2W | ||||
| 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 mesure | 3P4W 3 | P3W 3P4WB 3P3WB | 1P2W | |
| 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.

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 mobilesFigure 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.

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 | MENUFigure 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

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.

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.

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 cumulées | Valeurs moyennes de puissance | Minimum de la valeur instantanée | Maximum de la valeur instantanée |
| Energie active importée X X | ± X ± X | ||
| Energie active exportée X X | |||
| Puissance réactive importée X | X | ± X ± X | |
| Puissance réactive exportée X | X | ||
| 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 :
- Harmoniques jusqu'au rang 31
- THD pour tension et courant
- Angle de déphasage φ
- Cosinus de l'angle de déphasage φ
- Angle de phase
- 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.

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 MENUFigure 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

text_image
DIAGRAMME FRESNEL U L3 I L3 + - I L2 + - U L2 I L1 I L1 TAB. MENUFigure 3-6 Représentation du diagramme de Fresnel

text_image
L1 - 10 ° 20.10.2008 L2 - 10 ° 20.10.2008 L3 - 10 ° 20.10.2008 COS | EFFAC | MENUFigure 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.

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 ▲ ▼ MENUFigure 3-8 Table de valeurs du diagramme de Fresnel
3.6 Caractéristiques techniques de la qualité de l'énergie

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 MENUFigure 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.

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 MENUFigure 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"

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DÉSÉQU. PHASES INST. %Unb 0.0 % %Inb 0.0 % MENUFigure 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.

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

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

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.

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 EDITFigure 3-14 Sortie TOR
La sortie d'impulsions ou de fronts est paramétrable.
Les fronts montants et descendants sont comptabilisés.
IMPULSION

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

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.

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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.

text_image
Ethernet TCP/IP SENTRON PAC4200 SENTRON PAC4200 RS485Figure 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.

(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.

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.

text_image
U L1 233 V 150 250 I L1 46 A 0 100 U L12 404 V 200 > 400 MENUFigure 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 | |
![]() | Alarme |
| [ABY0] | Arrivée d'un événement |
![]() | Départ 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 Classe | d'événement | Degré d'avertissement standard | Cause Solution | |
| START PMD Information système Informati | on Retour tension | - | ||
| INFO PMD | Information système | Avertissement | Information PMD | Veuillez contacter le service d'assistance. |
| DÉF. COMM. | Information système | Avertissement | Sur l'interface slot xx, un défaut de communication est survenu. | Vérifiez le réglage des paramètres de réseau |
| M.À J. FW # | Information système | Avertissement | Erreur 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 système | Information Top de minute :L'heure a été corrigée. | - | |
| SYNCH. HEURE# | Information système | Information | La synchronisation de l'heure est défaillante.Interface : Slot xx | Les 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 x | L'appareil a été coupé du courant comme prévu.Une erreur est survenue.Vérifiez l'alimentation. | |||
| TENSION ↑ | Information de fonct. | Alarme | La tension est trop élevéeGrandeur de mesure x | Danger 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. | Alarme | Le courant est trop élevé.Grandeur de mesure x | |
| LIMITE ↑ | Information de fonct. | Information | Il y a dépassement haut de la limite xxxx.Grandeur de mesure x limite xxxx | - |
| LIMITE ↓ | Information de fonct. | Information | Il y a dépassement bas de la limite xxxx.Grandeur de mesure x limite xxxx | - |
| COMB. LIM.=1 | Information de fonct. | Information | La combinaison de valeurs limites satisfait la valeur limite xxxx. | - |
| TARIF ▶ | Information de fonct. | Information | Changement de tarif vers... | - |
| ÉTAT E TOR ▶ | Information de fonct. | Information | L'entrée TOR est activée.Adresse E TOR xx.xx | - |
| ÉTAT S TOR ▶ | Information de fonct. | Information | La sortie TOR est activée.Adresse S TOR xx.xx | - |
3.16 Evénements
| Evénement Classe | d'événement | Degré d'avertissement standard | Cause Solution | |
| FRÉQ. IMP. | Information de fonct. | Information | La fréquence d'impulsions est trop élevée. Adresse S TOR xx.xx | - |
| HEURE ▶ | Information de fonct. | Information | L'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. BASE | Action opérateur | Avertissement | La configuration de base a été modifiée. Interface slot xx" | - |
| RÉGLAGES | Action opérateur | Avertissement | La configuration a été modifiée. Interface slot xx | - |
| COMM. Action opérateur | Information La configuration de communication a été modifiée. Interface slot xx | - | ||
| MAXI/MINI =0 | Action opérateur Information Les valeurs minimales/maximales ont été réinitialisées. Interface slot xx | - | ||
| H.FONCT.=0 | Action opérateur | Information | Le compteur d'heures de fonctionnement a été réinitialisé. Interface slot xx | - |
| ÉNER.JOUR=0 | Action opérateur Information Le compteur d'énergie journalière a été réinitialisé. Interface slot xx | - | ||
| ÉVÉNEM. =0 | Action opérateur | Information | Les enregistrements des événements ont été effacés. Interface slot xx | - |
| ENR.CHARGE=0 | Action opérateur | Information | L'enregistrement de la courbe de charge a été effacé. Interface slot xx | - |
| COMPT.ÉN.=0 | Action opérateur | Information | Tous les compteurs d'énergie ont été réinitialisés.1)Valeur 00000000 Interface slot xx | - |
| UNIVERSEL=0 Action opérateur Information | Les compteurs universels ont été réinitialisés.Valeur 00000000 Interface slot xx | - | ||
| MOT/PASSE | Action opérateur | Information | La protection par mot de passe est activée. Interface slot xx | - |
3.17 Caractéristiques du module d'extension PAC PROFIBUS DP
| Evénement Classe | d'événement | Degré d'avertissement standard | Cause Solution | |
| MOT/PASSE ▶ | Action opérateur | Information | Le mot de passe a été modifié. Interface slot xx | - |
| FIRMWARE Action opérateur Information | Le 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.

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'air | 95 % 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 IP65 | Type 5 Enclosure selon UL50 | ||
| Dos de l'appareil | |||
| Appareil avec bornes à vis IP20 | |||
| Appareil avec bornes pour cosses à œillet | IP10 | ||
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

! 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
- 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).
- 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.
- 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.

text_image
MOD 1 MOD 2 X1 X2Figure 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
-
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).
-
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).
- Engagez l'appareil de l'extérieur dans la découpe (fig. "Etape A").
- Passez du côté intérieur du tableau pour exécuter toutes les étapes suivantes.
-
Fixez l'appareil au tableau à l'aide des deux griffes fournies (fig. "Etape B"). procédez comme suit :
-
Retenez l'appareil d'une main.
- 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.
- Serrez uniformément les 4 vis des deux griffes avec un couple de serrage de 0,3 Nm (fig. "Etape D").
-
En cas d'utilisation de l'interface Ethernet :
-
Respectez les indications sur la classe de câble et le "branchement du connecteur au chapitre "Caractéristiques techniques".
- Mettez à la terre le blindage du câble Ethernet à ses deux extrémités. Vous trouverez des informations complémentaires au chapitre "Raccordement".
- 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.
- 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.

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

text_image
SENION PICA200 ① ②Figure 5-3 Etape A, appareil avec bornes pour cosses à oeillet
5.4 Montage sur le tableau de commande

text_image
MDD1 MDD2Etape D

text_image
③ 30 50Figure 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.

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 NmFigure 5-5 Représentation schématique du montage du module d'extension
- Mettez l'installation hors tension.
- Déchargez votre corps de l'électricité statique.
- Montez la centrale de mesure SENTRON PAC.
- Enfichez les bornes de courant et de tension sur le SENTRON PAC.
-
Saisissez le module uniquement par son boîtier en plastique.
-
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.
- 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
- 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.
- Commencez le démontage du côté intérieur du tableau de distribution.
- 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.
- Détachez avec précaution le clip en faisant levier avec le tournevis plat ou un autre outil approprié. La griffe se détache aussitôt.
- Passez du côté extérieur du tableau de distribution et sortez l'appareil de la découpe.
- 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.

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
- Mettez l'installation hors tension.
- Veuillez respecter les directives CSDE. Déchargez votre corps de l'électricité statique. Saisissez le module uniquement par son boîtier en plastique.
- Retirez le bornier du module d'extension ou desserrez les câbles du bornier.
- Dévissez le module d'extension de la centrale de mesure SENTRON PAC.
- Détachez le module d'extension du SENTRON PAC.
- 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


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

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DICDI0D11DOCD00D01 MOD 1 MOD 2 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥Figure 6-1 Repérage des connexions de l'appareil avec bornes à vis, vue de dos de l'appareil

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

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 |

! 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.

! 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

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

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± 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 10Figure 6-5 Repérage des bornes, appareil avec bornes pour cosses à oeillet
| N° | Borne | Fonction | |
| (1) | IL1°↑k | Courant IL1, entrée | |
| (2) | IL1 I↓ | Courant IL1, sortie | |
| (3) | IL2°↑k | Courant IL2, entrée | |
| (4) | IL2 I↓ | Courant IL2, sortie | |
| (5) | IL3°↑k | Courant IL3, entrée | |
| (6) | IL3 I↓ | Courant IL3, sortie | |
| (7) V | 1 Tension U | L1-N | |
| (8) V | 2 Tension U | L2-N | |
| (9) V | 3 Tension U | L3-N | |
| (10) | VN | du neutre | |
| (11) | L/+ | CA : raccordement du conducteur de phaseCC : raccordement du + | |
| (12) N/- | CA : raccordement du neutreCC : raccordement du - | ||
| (13) | ± | Terre fonctionnelle | |
| (14) DIC | Entrée TOR (common) | ||
| (15) | DI1 | Entrée TOR 1 | |
| (16) | DI0 | Entrée TOR 0 | |
| (17) | DOC | Sortie TOR (commun) | |
| (18) DO1 | Sortie TOR 1 | ||
| (19) DO0 | Sortie 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

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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

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


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

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.

! 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

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

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

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

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

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

* 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

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

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

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

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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

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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

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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

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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

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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.

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.

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

text_image
Com +/-B -/A Ter PU PDFigure 6-24 Affectation des bornes
- Raccordez les câbles aux bornes à vis correspondantes sur le bornier. Vous trouverez l'affectation des bornes à la figure "Affectation des bornes".
- Reliez le blindage de câble à une extrémité à la terre de protection PE.
-
Reliez le signal Common à la terre de protection. Vous reliez ainsi le module d'extension à la terre.
-
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.

text_image
Com +/-B -/A Ter PU PDFigure 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.
- 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.

text_image
Com +/B -/A Ter PU PDFigure 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
- Raccordez la terre fonctionnelle à la barre d'équipotentialité dans l'armoire électrique.
- Raccordez les câbles aux bornes à vis correspondantes sur le bornier. Vous trouverez l'affectation des bornes sur les figures précédentes.
- Le cas échéant, reliez le blindage de câble à une extrémité au conducteur de protection.
- Raccordez la borne "Terre fonctionnelle" au conducteur de protection PE.
- Veillez à ce que l'arrêt de traction des câbles soit suffisant.
Entrées TOR

text_image
DIC DI3 DI2 DI1 DI0 DOC DO1 DO0DIC 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

text_image
DIC DI3 DI2 DI1 DI0 DOC DO1 DO0Figure 6-28 Affectation des bornes avec connexion des entrées TOR avec alimentation externe
Sorties TOR

text_image
TERRE fonctionnelleDOC Sortie TOR (common)
DO1 Sortie TOR 1
DO0 Sortie TOR 0
Figure 6-29 Affectation des bornes avec connexion des sorties TOR
Voir aussi

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
- La pile a été mise en place dans le compartiment à pile de l'appareil.
- L'appareil est monté.
- L'appareil a été raccordé selon les types de connexion possibles.
- Le câble Ethernet a été raccordé.
- 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
- Appliquer la tension d'alimentation
- Paramétrer l'appareil
- Appliquer la tension de mesure
- Appliquer le courant de mesure
- Contrôler les valeurs de mesure affichées
- 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

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.

text_image
LANGUAGE/REGIONAL 中文 DEUTSCH ENGLISH PORTUGUÉS TÜRKÇE ESPAÑOLFigure 7-1 Sélection de la langue
Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide de la touche
Modification de la langue
La langue de l'écran peut modifiée à tout moment dans les paramètres de l'appareil.
- Quittez l'affichage de la valeur de mesure et appelez le "MENU DE BASE" : touche
MENU - Dans le menu de base, allez sur l'option "RÉGLAGES" : touche
▲ ou touche ▼ - Appelez l'option "RÉGLAGES" : touche
ENTR. - Dans le menu "RÉGLAGES", allez sur l'option "LANGUE/PAR. RÉGION" : touche
▲ ou touche ▼ - Appelez l'option "LANGUE/PAR. RÉGION" : touche
ENTR. L'écran affiche le réglage actuel.
7.3 Paramétrer l'appareil
- Ouvrez le mode édition du paramètre "LANGUE" avec : touche
EDIT.

text_image
LANGUE/PAR. RÉGION LANGUE FRANÇAIS IDENT. PHASES L1,L2... ÉCHAP + - OKFigure 7-2 Mode édition "LANGUE"
- Parcourez les valeurs possibles avec : touche
- Sélectionnez la langue souhaitée avec :
touche
OK La langue est sauvegardée de façon permanente et prend effet immédiatement. L'écran revient au mode affichage. - 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
- Quittez l'affichage de la valeur de mesure et appelez le "MENU DE BASE" : touche
MENU - Dans le menu de base, allez sur l'option "RÉGLAGES" : touche
▲ ou touche ▼ - Appelez l'option "RÉGLAGES" : touche
ENTR.
7.3 Paramétrer l'appareil
- Dans le menu "RÉGLAGES", allez sur l'option "DATE/HEURE" :
touche

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"
- Appelez l'option "DATE/HEURE" :
touche
L'écran affiche le réglage actuel.
- Allez dans les champs "DATE", "FORMAT", "ZONE HORAIRE" HEURE ÉTÉ :
touche
- Ouvrez le mode édition du paramètre avec :
touche
- Entrez la valeur correcte :
touche
- Sélectionnez la valeur avec :
touche
La valeur est sauvegardée de façon permanente et prend effet immédiatement.
L'écran revient au mode affichage.
- Revenez à l'un des menus de sélection ou à l'affichage de mesure :
touche
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
- Quittez l'affichage de la valeur de mesure et appelez le "MENU DE BASE" : touche
MENU - Dans le menu de base, allez sur l'option "RÉGLAGES" : touche
▲ ou touche ▼ - Appelez l'option "RÉGLAGES" : touche
ENTR. - Dans le menu "RÉGLAGES", allez sur l'option "PARAM. DE BASE" : touche
▲ ou touche ▼ - Appelez l'option "PARAM. DE BASE" : touche
ENTR. - Dans le menu "PARAM. DE BASE", appelez l'option "ENTRÉE DE TENSION" : touche
ENTR. L'écran affiche le réglage actuel.

text_image
ENTRÉE DE TENSION TYPE CONNEXION 3P4W MESURE AVEC TT ? TENSION D'ENTRÉE 400V ÉCHAP ▲ EDITFigure 7-4 Paramètre "TYPE CONNEXION"
- Ouvrez le mode édition du paramètre "TYPE CONNEXION" avec : touche
EDIT. - Parcourez les valeurs possibles avec : touche
- 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. - 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
- Dans le menu "RÉGLAGES", appelez l'option "PARAM. DE BASE" :
-
Dans le menu "PARAM. DE BASE", appelez l'option "ENTRÉE DE TENSION" : touche
ENTR.
L'écran affiche le réglage actuel. -
Allez sur le paramètre "MESURE AVEC TT ?":


text_image
ENTRÉE DE TENSION TYPE CONNEXION 3P4W MESURE AVEC TT ? TENSION D'ENTRÉE 400V ÉCHAPFigure 7-5 Paramètre "MESURE AVEC TT ?"
- 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.
- Revenez à l'un des menus de sélection ou à l'affichage de la valeur de mesure :

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.

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
- Dans le menu "RÉGLAGES", appelez l'option "PARAM. DE BASE" :
- 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". - Allez sur le paramètre "U PRIMAIRE" :
touche▲ ou touche ▼ - Ouvrez le mode édition du paramètre "U PRIMAIRE" :
toucheEDIT. - Entrez la valeur désirée :
touche+ ou touche → - Sélectionnez la valeur :
toucheOK
La valeur de la tension primaire est sauvegardée de façon permanente et prend effet immédiatement.
L'écran revient au mode affichage. - 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. - Revenez à l'un des menus de sélection ou à l'affichage de la valeur de mesure :
toucheÉCHAP
Exemple :
Vous souhaitez mesurer sur un réseau de 10 kV via un transformateur de tension 10 000 V / 100 V.
Entrez les paramètres suivants :
- MESURE AVEC TT ? On
- U PRIMAIRE : 10000V
- 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
- Dans le menu "RÉGLAGES", appelez l'option "PARAM. DE BASE" :
7.3 Paramétrer l'appareil
-
Dans le menu "PARAM. DE BASE", appelez l'option "ENTRÉE DE TENSION" : touche
ENTR. L'écran affiche le réglage actuel. -
Allez sur le paramètre "TENSION D'ENTRÉE" : touche
▲ ou touche ▼

text_image
ENTRÉE DE TENSION TYPE CONNEXION 3P4W MESURE AVEC TT ? TENSION D'ENTRÉE 400V ÉCHAP EDITFigure 7-7 Paramètre "TENSION D'ENTRÉE"
-
Ouvrez le mode édition du paramètre "TENSION D'ENTRÉE" avec : touche
EDIT. -
Entrez la valeur désirée : touche
+ ou touche -
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. -
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.

text_image
ENTRÉE DE COURANT I PRIMAIRE 50A I SECONDAIRE 5A INVERSER COURANT L1 □ INVERSER COURANT L2 □ INVERSER COURANT L3 □ ÉCHAP ▲ EDITFigure 7-8 Paramètre "ENTRÉE DE COURANT"
Marche à suivre
- Dans le menu "RÉGLAGES", appelez l'option "PARAM. DE BASE" :
- 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
- Ouvrez le mode édition du paramètre "I PRIMAIRE" : touche
EDIT. - Entrez la valeur désirée du courant primaire : touche
+ ou touche → - 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. - 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.
- 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 :
- I PRIMAIRE : 5000A
- 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.

! 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.

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.
Menus
- 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.
Navigation dans les vues
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

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

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

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.

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

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.

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

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 3bFigure 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 mesure | Propriété 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 F3 | F4 | |||
| Affiche la valeur instantanée | INST. | |||
| Affiche la valeur maximale | MAXI | |||
| Affiche la valeur minimale | MINI | |||
| Affiche la valeur moyenne mobile | MOY | |||
| Affiche le maximum de la valeur moyenne mobile | MOY▲ | |||
| Affiche le minimum de la valeur moyenne mobile | MOV▼ | |||
| Affiche l'importation d'énergie | IMP. | |||
| Affiche l'exportation d'énergie | EXP. | |||
| Attribue la valeur instantanée à la valeur mini/maxi | EFFAC |
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 graphe | GRAPH | |||
| 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 complémentaires | INFO | |||
| 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 donnée | EXP⊕ | |||
| Affiche l'importation d'énergie par tarif pour une période donnée | IMP⊕ | |||
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.

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 2cFigure 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 F3 | F4 | |||
| Rejette la sélection dans le menu et revient à la dernière grandeur de mesure affichée | ÉCHAP | |||
| Remonte d'un cran dans la liste de sélection | ||||
| Descend d'un cran dans la liste de sélection | ||||
| Affiche la grandeur de mesure sélectionnée | ENTR. |
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.

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 2cFigure 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" | ![]() | |||
| Remonte d'un cran dans la liste de sélection | ![]() | |||
| Descend d'un cran dans la liste de sélection | ![]() | |||
| Affiche le paramètre sélectionné | ![]() |
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.

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 menu | ÉCHAP | |||
| Remonte d'un cran dans la liste de sélection | ||||
| Descend d'un cran dans la liste de sélection | ||||
| Bascule dans le mode édition | EDIT | |||
| Active ou désactive le réglage | ||||
| Retourne au menu | OK |
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.

text_image
LIM 0 SURVEILLANCE SOURCE MODE VALEUR TEMPORISATION HYSTÉRÉSIS ÉTAT SUPÉRIEUR À 0 Y 0s 0% 2a ÉCHAP | + | OKFigure 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'affichage | ![]() | |||
| Incrémente la valeur de "1"ouMontre le réglage sélectionnable suivant | ![]() | |||
| Désincrémente la valeur de "1"ouMontre le réglage sélectionnable précédent | ![]() | |||
| Va sur la position suivante à droite dans un nombre à plusieurs chiffres | ![]() | |||
| Mémorise les modifications et revient au menu d'affichage | ![]() |
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.

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

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.

text_image
DIAGRAMME FRESNEL U L3 I L3 + - I L2 + - U L2 U L1 I L1 TAB. MENUFigure 8-14 Diagramme de Fresnel
Tableau 8-5 Symboles du diagramme de Fresnel
![]() |
8.3 Affichages particuliers
![]() | Angle de déphasage L2 |
![]() | Angle de déphasage L3 |
Table des valeurs momentanées
La table contient les valeurs momentanées du fondamental.

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 ▲ ▼ MENUFigure 8-15 Diagramme de Fresnel, valeurs momentanées
Tableau 8-6 Valeurs du diagramme de Fresnel
| V Tension L-N | |
| A Courant | |
| COS Cosinus | de l'angle de déphasage φ |
| Angle de | déphasage φ |
| V Angle de | phase |
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
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"

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

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

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

text_image
ENTRÉE DE COURANT I PRIMAIRE 50A I SECONDAIRE 5A INVERSER COURANT L1 □ INVERSER COURANT L2 □ INVERSER COURANT L3 □ ÉCHAP ▲ EDITFigure 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

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-PÉRIODE | Période 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"

text_image
DATE/HEURE 22.10.2008 FORMAT JJ:MM.AAAA HEURE 08:18:24 ZONE HORAIRE 00:00 HEURE ÉTÉ AUTO EU ÉCHAP EDITFigure 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

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
L'entrée ou la sortie TOR est sur ARRET / INACTIF / LOW.

L'entrée ou la sortie TOR est sur MARCHE / ACTIF / HIGH.

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

text_image
SORTIE TOR SORTIE TOR 0.0 ACTION DEPASS. LIMITE SOURCE LIMITE LOGIQUE ÉTAT ÉCHAP + - OKFigure 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

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

text_image
ENTRÉE TOR ENTRÉE TOR 0.0 ACTION ENTRÉE IMPULS. MODE IMPULSION IMPULS. PAR UNITÉ 1 UNITÉ kWh IMPORT COMPT. CORRESP. AUCUN ÉCHAP ▲ EDITFigure 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 UNITÉ | Ce 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 999 | Valeur 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" | |
| CIBLE | Vous 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'impulsions | — | — | X | |
| COMPTEUR IMPULS | Tous les compteurs d'impulsions | — | — | X |
| COMPTEUR IMPULS 1 ... n | Compteurs d'impulsions spécifiques | — | — | X |
| CPT.PROCESS | tous les compteurs d'énergie du process | X | X | X |
| CPT.PROCESS kWh / kVAR / kVAh | Compteur d'énergie du process spécifique | — | X | X |
9.2.8 Communication
Réglages pour la communication en réseau.
Sélection : "RÉGLAGES > COMMUNICATION"

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 ▲ ▼ EDITFigure 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"

text_image
AFFICHAGE CONTRASTE 5 ÉCLAIRAGE 3 ÉCLAIRAGE ATTÉNUÉ 1 DÉLAI → ATTÉNUER 3min VIDÉO INVERSE ☑ RAFRAÎCHISS. 330ms TEST AFFICHAGE... ÉCHAP ▲ EDITFigure 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

text_image
MOT DE PASSE PROTEC. MOT DE PASSE MOT DE PASSE 0000 ECHAP
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.

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

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

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


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

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.

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.

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

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.

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.

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

La valeur en entrée ou en sortie est "vraie".

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.

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 :
- Quittez l'affichage des valeurs de mesure. Appelez le "MENU DE BASE" : Touche F4 MENU
- Dans le menu principal, allez sur l'option "RÉGLAGES" : touche F2 ▲ ou touche F3 ▼
- Appelez l'option "RÉGLAGES" : touche F4 ENTR.
- Dans le menu "RÉGLAGES", allez sur l'option "AVANCÉ" : touche F2 ▲ ou touche F3 ▼
9.2 Paramétrage via l'interface utilisateur
- Appelez le menu "AVANCÉ" : Touche F4 ENTR.
- 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 :
- Appelez l'affichage "MOT DE PASSE".
- Activez le champ "MOT DE PASSE" avec touche F4

text_image
MOT DE PASSE PROTEC. MOT DE PASSE MOT DE PASSE 0000 ECHAP
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 :
-
Appelez l'affichage "MOT DE PASSE".
-
Décochez la case "MOT DE PASSE" avec touche F4 □◀◀ Le dialogue "SAISIE MOT DE PASSE" s'ouvre.
-
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 :
- Appelez l'affichage "MOT DE PASSE".
- Allez sur le paramètre "MOT DE PASSE" : touche F2 ▲ ou touche F3 ▼
- Ouvrez le mode édition du "MOT DE PASSE" : touche F4 EDIT
- Modifiez le mot de passe avec : touche F2 + ou touche F3 →
- 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 :
- Appelez l'affichage "MOT DE PASSE".
- Allez sur le paramètre "MOT DE PASSE" : touche F2 ▲ ou touche F3 ▼
- Ouvrez le mode édition du "MOT DE PASSE" : touche F4 EDIT
- Le dialogue "SAISIE MOT DE PASSE" s'ouvre.
- 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.
- Ouvrez le mode édition du "MOT DE PASSE" avec : touche F4 EDIT
- Modifiez le mot de passe avec : touche F2 + ou touche F3 →
- 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 :

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 parité | Even = | Les | bits de données sont complétés jusqu'a obtenir un nombre pair. |
| Odd = | Les | bits de données sont complétés jusqu'a obtenir un nombre impair. | |
| None = | Auc | un 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
| Réglage | Signification |
| 0 = Auto | L'appareil règle automatiquement un temps de réponse adapté à la vitesse de transmission. C'est le temps de réponse minimal. |
| 1 ... 255 | Temps 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 transmission | Temps de réponse calculé |
| 4800 bauds | Au moins 9 ms |
| 9600 bauds | Au moins 5 ms |
| ≥ 19200 bauds | Au 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.

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 Signification | Solution | |
| 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 interne | Attendez 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 Etat | Description Mesures | ||
| Vert allumée de manière statique | Le module d'extension est opérationnel. | — | |
| Vert Arrêt | Pas de tension sur le module d'extensionSENTRON PAC 4DI/2DO | 1. 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 :
- Assurez-vous que la pile de remplacement présente une capacité de charge maximale et est disponible sur place au début de l'opération.
- Sauvegardez les données de l'appareil.
- Allez dans le dialogue "REPLACEZ LA PILE":
RÉGLAGES > AVANCÉ > REMPLACER LA PILE

text_image
REEMPLACER LA PILE DéBUT REMPLAC. PILE ÉCHAP | | ENTR.- Sélectionnez l'option "LANCER REMPLAC. PILE" : touche
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.

text_image
REEMPLACER LA PILE SALVEGARDE TERMINÉE - APPAREIL PRÊT POUR REMPLACEMENT DE PILE OKFigure 10-2 Message de fin de la sauvegarde des données
- Déconnectez l'installation et l'appareil de l'alimentation.

! DANGER
Tension dangereuse
Danger de mort ou risque de blessures graves.
Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil.
- Déchargez votre corps de l'électricité statique. Respecter les directives CSDE données en annexe.
- 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.

text_image
MOD 1 MOD 2 X1 X2Figure 10-3 Remplacement de la pile
- Veillez à ce que la pile usagée soit éliminée selon les prescriptions légales.
- Remettez la machine en service. Rétablissez la tension d'alimentation de l'appareil. Les données sauvegardées sont automatiquement disponibles.
- Réglez de nouveau l'heure.
- 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 :
- Déchargez votre corps de l'électricité statique.
- Déposer l'appareil ou le module d'extension.
- Emballez l'appareil ou le module d'extension pour son expédition afin qu'il ne soit pas abîmé pendant le transport.
- Retournez l'appareil ou le module d'extension à Siemens. Demandez l'adresse à :
- votre interloculteur Siemens
- 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 tension | Mesure de la valeur efficace réelle (TRMS) jusqu'au 63e harmonique | |
| pour la mesure du courant | Mesure 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 mesure | Collecte 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-N | 3~400 V CA (+ 20 %), 347 V max. pour UL | Catégorie de mesure CAT III |
| Tension L-L | 3~690 V CA (+ 20 %), 600 V max. pour UL | Catégorie 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
| mesurable | Tension 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 puissance | 1 % ... 120 % du courant assigné | ||
| Capacité de surcharge imp. 100 A pour 1 s | |||
| Courant permanent max. admissible | 10 A | ||
| Puissance absorbée par phase | 4 mVA pour 1 A115 mVA pour 5 A | ||
| Suppression du point zéro | 0 ... 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 mesure | Classe 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 neutre | 0,2 |
| Puissance apparente | 0,5 |
| Puissance active | 0,2 |
| Puissance réactive totale ( Q_tot ) | 1,0 |
| Puissance réactive ( Q_n ) | 1,0 |
| Puissance réactive ( Q_1 ) | 1,0 |
| Cos φ | 0,2 % 1) |
| Facteur de puissance | 2,0 |
| Angle de phase | +/-1° 1) |
| Fréquence | 0,1 |
| Energie apparente | 0,5 |
| Energie active | 0,2 |
| Energie réactive | 2,0 |
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 phase | 0,5 |
| Dissymétrie de courant rapportée à l'amplitude et à la phase | 0,51) |
| 3ème à 31ème harmonique impaire de tension, rapportées au fondamental | 2,0 |
| 3ème à 31ème harmonique impaire de courant, rapportées au fondamental | 2,0 |
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) ou | 110 ... 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 ou | 22 ... 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 BR2032 | CR2032(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 état | log. "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'impulsions | Comportement 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 | ||
| Quantité | 1 | |
| Exécution | RJ45 (8P8C) | |
| Types de câbles utilisables | 100Base-TX (CAT5)Mise à la terre du câble nécessaire. | |
| Protocoles supportés Modbus TCP | ||
| Vitesses de transmission | 10 / 100 Mbit/s, autonégociation et auto-MDX (Medium Dependent Interface) | |
| Temps de rafraîchissement sur l'interface | 200 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'utilisation | Module 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 vis | ![]() | ||
| 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 Nm | 7 ... 10.3 lbf·in | ||||
| Outil un tournevis PZ2 | cal. ISO 6789Presse à rétreint selon EN 60947-1 | ||||
| bornes pour cosses à oeillet | ![]() | ||||
| Repérage des bornes IL1(°↑k, I↓), IL2(°↑k, I↓), IL3(°↑k, I↓)V1, V2, V3, VN, L/+, N/- | |||||
| Cotes de la cosse | Cotes [mm] [inch] | ||||
| D | 3 ... 4 | 0.118 ... 0.157 | |||
| S | 0,75 ... 1,0 | 0.029 ... 0.039 | |||
| W | ≤ 8 | ≤ 0.314 | |||
| L1 | ≤ 24 | ≤ 0.944 | |||
| L2 | ≤ 20 | ≤ 0.787 | |||
| L3 | ≥ 8 | ≥ 0.314 | |||
![]() | |||||
| Tige filetée M3 ... M4 #5 ... #8 | |||||
| Section du conducteur, selon la cosse à oeillet utilisée | 1,0 ... 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 ... 1 | 2 Nm7 ... 10.3 lbf·in | ||||
| Force de serrage verticale maxi | 30 N6.75 lbf | ||||
11.1 Caractéristiques techniques
| Outil un tournevis PZ2 | cal. ISO 6789Outil de sertissage ou de rétreint selon les indications du fabricant pour cosses à oeillet | |||
| Sorties TOR, entrées TOR | ||||
| Borne à vis | ![]() | |||
| 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 plastique | 1 x 0,25 ... 2,5 mm22 x 0,25 ... 1,0 mm2 | |||
| Ame souple avec embout avec gaine plastique | 1 x 0,25 ... 2,5 mm2 | |||
| Ame souple avec embout TWIN avec gaine plastique | 2 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 PZ1 | cal. ISO 6789Outil de rétreint selon EN 60947-1 | |||
| Connecteur RJ45 | ||||
Dimensions et poids
| Mode de fixation Montage en tableau selon CEI 61 | 1554 | |
| 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'extension | 77 mm | |
| avec modules d'extension | 99 mm | |
| Epaisseur admissible du montage en tableau | max. 4 mm | |
| Position de montage verticale | ||
| Poids | ||
| Appareil sans emballage | env. 450 g | |
| Appareil avec emballage | env. 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 IP65 | Type 5 Enclosure selon UL50 | ||
| Dos de l'appareil | |||
| Appareil avec bornes à vis IP20 | |||
| Appareil avec bornes pour cosses à oeillet | IP10 | ||
| 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 enfiché | 73 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'inflammabilité | V-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'appareil | 5 V ± 5 % |
| Isolation électrique entre le multimètre SENTRON PAC et l'interface RS 485 | 500 V |
| Séparation galvanique de la tension d'alimentation | via un convertisseur continu-continu à séparation galvanique |
| Tension d'isolement max. entre le bus RS 485 et le SENTRON PAC | 500 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/s | 4800 /9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200Standard : 19200En liaison avec le SENTRON PAC3200 sont supportés :38400 bauds max. |
| Plage d'adresses supportée 1 à 247 | 1) |
| Protocoles de communication compatibles 2) | Modbus RTUSEAbus |
| Cycle de bus | Le cycle de bus dépend :du nombre d'abonnés impliquésdu volume des donnéesde la vitesse de transmission |
| Modes supportés | UnicastDiffusion générale |
| Stations | 32 max. y compris le maître |
| Terminaison de bus intégrée Résistance 120 ohms | |
| Polarisation de ligne intégrée | résistance 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 | ||
![]() | Ame massive 1 x 0,2 ... 2,5 mm | ^2 2 x 0,2 ... 1 mm^2 |
![]() | Ame souple 1 x 0,2 ... 2,5 mm | ^2 2 x 0,2 ... 1,5 mm^2 |
![]() | Ame souple avec embout sans gaine plastique | 1 x 0,25 ... 2,5 mm^2 2 x 0,25 ... 1 mm^2 |
![]() | Ame souple avec embout avec gaine plastique | 1 x 0,25 ... 2,5 mm^2 |
| - AWG / kcmil 24 ... 12 | ||
![]() | Ame souple avec embout TWIN avec gaine plastique | 2 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/2DO | 500 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 / fonction | Sortie de commutation ou d'impulsion selon CEI 6205331 Class B | ||
| Tension assignée | 0 ... 30 V CC, typiquement 24 V CC(alimentation TBTS ou TBTP) | ||
| Courant de sortie | pour 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 interne | 55 Ω typique | ||
| Fréquence de commutation maximale | 20 Hz | ||
| Protection contre les courts-circuits | oui | ||
11.7 Marquages
11.7 Marquages
Inscriptions sur le boîtier du SENTRON PAC4200

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 ⑨Figure 11-1 Inscription sur l'appareil
| Symbol, inscription Description | ||
| (1) | ![]() | Les produits portant ce marquage sont conformes aux prescriptions canadiennes (CSA) et américaines (UL). |
| (2) | ![]() | Label 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) | ![]() | Risque de choc électrique. |
| (5) | ![]() | Avis de point dangereux |
| (6) | CAT III | Catégorie de mesure CAT III pour entrées de courant et de tension. |
| (7) | ![]() | Courant monophasé. |
| (8) | ![]() | Courant triphasé. |
| (9) | ![]() | Double 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.

text_image
X1 DIAG SIEMENS PAC RS485 7KM9300-0AM00-0AA0 CE X12 314 Made in GermanyFigure 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.

text_image
X1 DIAG SIEMENS PAC 4 DI/2DO 7KM9200-0AB00-0AA0 QAE WW JJ CE X12 314 Made in GermanyFigure 11-3 Module d'extension SENTRON PAC 4DI/2DO avec plaque signalétique
Encombrements
12
Remarque : toutes les cotes sont en mm.
Découpe du tableau

Figure 12-1 Découpe du tableau
Dimensions du cadre
Appareil avec bornes à vis

text_image
96 SENTRON PAC4200 96 99 77 90Figure 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

text_image
96 SENTRON PAC4200 96 99 77 90 10Figure 12-3 Dimensions du cadre avec module d'extension PAC PROFIBUS DP optionnel connecté, appareil avec bornes pour cosses à oeillet
Distances

text_image
SENTRON PAC4200 135 SENTRON PAC4200Figure 12-4 Montage parallèle
Distances aux composants environnants

text_image
max. 4 mm 70 70 70 70Figure 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

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

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 + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM 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 | V | 1 | ||
| Valeur maximale de la tension entre la phase L1 et le neutre | ||||||
| Tension minimale L1-N U | L1-N min | V_a-n min | V | 1 | ||
| 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 | V | 1 | ||
| Valeur maximale de la tension entre la phase L2 et le neutre | ||||||
| Tension minimale L2-N U | L2-N min | V_b-n min | V | 1 | ||
| Valeur minimale de la tension entre la phase L2 et le neutre | ||||||
| Tension L3-N | U_L3-N | V_c-n | V 1.0 | U 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 | V | 1.1 | ||
| Valeur maximale de la tension entre la phase L3 et le neutre | ||||||
A.1 Grandeurs de mesure
| Nom Abr. | FR + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| Tension minimale L3-N U | L3-N min | V_c-n min | V | 1 | ||
| 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 U | L1-L2 max | V_a-b max | V | 2 | ||
| Valeur maximale de la tension entre les phases L1 et L2 | ||||||
| Tension minimale L1-L2 | U_L1-L2 min | V_a-b min | V | 2.2 | ||
| Valeur minimale de la tension entre les phases L1 et L2 | ||||||
| Tension L2-L3 | U_L2-L3 | V_b-c | V 2.0 | U L23 | ||
| Valeur instantanée de la tension entre les phases L2 et L3 | ||||||
| Tension maximale L2-L3 U | L2-L3 max | V_b-c max | V | 2.1 | ||
| Valeur maximale de la tension entre les phases L2 et L3 | ||||||
| Tension minimale L2-L3 | U_L2-L3 min | V_b-c min | V | 2 | ||
| Valeur minimale de la tension entre les phases L2 et L3 | ||||||
| Tension L3-L1 | U_L3-L1 | V_c-a | V 2.0 | U L31 | ||
| Valeur instantanée de la tension entre les phases L3 et L1 | ||||||
| Tension maximale L3-L1 U | L3-L1 max | V_c-a max | V | 2.1 | ||
| Valeur maximale de la tension entre les phases L3 et L1 | ||||||
| Tension minimale L3-L1 | U_L3-L1 min | V_c-a min | V | 2 | ||
| Valeur minimale de la tension entre les phases L3 et L1 | ||||||
| Courant L1 | I_L1 | I_a | A 3.0 | L1 | ||
| Intensité du courant dans la phase L1 | ||||||
| Courant maximal L1 | I_L1 max | I_a max | A | 3.1 | ||
| Valeur maximale du courant dans la phase L1 | ||||||
| Courant minimal L1 | I_L1 min | I_a min | A | 3.2 | ||
| Valeur minimale du courant dans la phase L1 | ||||||
| Courant L2 | I_L2 | I_b | A 3.0 | L2 | ||
| Intensité du courant dans la phase L2 | ||||||
| Courant maximal L2 | I_L2 max | I_b max | A | 3.1 | ||
| Valeur maximale du courant dans la phase L2 | ||||||
| Courant minimal L2 | I_L2 min | I_b min | A | 3.2 | ||
| Valeur minimale du courant dans la phase L2 | ||||||
| Courant L3 | I_L3 | I_c | A 3.0 | L3 | ||
| Intensité du courant dans la phase L3 | ||||||
| Courant maximal L3 | I_L3 max | I_c max | A | 3.1 | ||
| Valeur maximale du courant dans la phase L3 | ||||||
| Courant minimal L3 | I_L3 min | I_c min | A | 3.2 | ||
| Valeur minimale du courant dans la phase L3 | ||||||
| Courant dans le neutre | I_N | I_n | A 3.0 | N | ||
| Intensité du courant dans neutre | ||||||
A.1 Grandeurs de mesure
| Nom Abr. | FR + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| Courant maximal dans le neutre I | N max | In max | A | 3 | ||
| Valeur maximale du courant dans le neutre | ||||||
| Courant minimal dans le neutre I | N min | In min | A | 3 | ||
| Valeur minimale du courant dans le neutre | ||||||
| Puissance apparente L1 | SL1 | VAa VA 4.0 S | L1 | |||
| Puissance apparente dans la phase L1 | ||||||
| Puissance apparente maximale L1 | SL1 max | VAa max | VA 4.1 | |||
| Valeur maximale de la puissance apparente dans la phase L1 | ||||||
| Puissance apparente minimale L1 | SL1 min | VAa min | VA 4.2 | |||
| Valeur minimale de la puissance apparente dans la phase L1 | ||||||
| Puissance apparente L2 | SL2 | VAb VA 4.0 S | L2 | |||
| Puissance apparente dans la phase L2 | ||||||
| Puissance apparente maximale L2 | SL2 max | VAb max | VA 4.1 | |||
| Valeur maximale de la puissance apparente dans la phase L2 | ||||||
| Puissance apparente minimale L2 | SL2 min | VAb min | VA 4.2 | |||
| Valeur minimale de la puissance apparente dans la phase L2 | ||||||
| Puissance apparente L3 | SL3 | VAc | VA 4.0 | SL3 | ||
| Puissance apparente dans la phase L3 | ||||||
| Puissance apparente maximale L3 | SL3 max | VAc max | VA 4.1 | |||
| Valeur maximale de la puissance apparente dans la phase L3 | ||||||
| Puissance apparente minimale L3 | SL3 min | VAc min | VA 4.2 | |||
| Valeur minimale de la puissance apparente dans la phase L3 | ||||||
| Puissance active L1 | PL1 | Wa | W | 5.0 | PL1 | |
| Puissance active dans la phase L1 en import (+) ou en export (-) | ||||||
| Puissance active maximale L1 | PL1 max | Wa max | W | 5.1 | ||
| Valeur maximale de la puissance active dans la phase L1 | ||||||
| Puissance active minimale L1 | PL1 min | Wa min | W | 5.2 | ||
| Valeur minimale de la puissance active dans la phase L1 | ||||||
| Puissance active L2 | PL2 | Wb | W | 5.0 | PL2 | |
| Puissance active dans la phase L2 en import (+) ou en export (-) | ||||||
| Puissance active maximale L2 | PL2 max | Wb max | W | 5.1 | ||
| Valeur maximale de la puissance active dans la phase L2 | ||||||
| Puissance active minimale L2 | PL2 min | Wb min | W | 5.2 | ||
| Valeur minimale de la puissance active dans la phase L2 | ||||||
| Puissance active L3 | PL3 | Wc | W | 5.0 | PL3 | |
| Puissance active dans la phase L3 en import (+) ou en export (-) | ||||||
| Puissance active maximale L3 | PL3 max | Wc max | W | 5.1 | ||
| Valeur maximale de la puissance active dans la phase L3 | ||||||
| Puissance active minimale L3 | PL3 min | Wc min | W | 5 | ||
| Valeur minimale de la puissance active dans la phase L3 | ||||||
A.1 Grandeurs de mesure
| Nom Abr. | FR + CEI | Abr.EN + ANSI | Uni-tés | É-cran | LIM 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) Q | tot L1 max VAR | tot a max | v | a | r | |
| 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) Q | tot L1 min VAR | tot a min | var | 6.2 | ||
| 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) Q | tot L2 max VAR | tot b max | v | a | r | |
| 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) Q | tot L2 min VAR | tot b min | var | 6.2 | ||
| 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 c | var 6.0 | Qtot 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) Q | tot L3 max VAR | tot c max | var | 6.1 | ||
| 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) Q | tot L3 min VAR | tot c min | var | 6.2 | ||
| 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 6.0 | Qn 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 | var | 6.1 | ||
| 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 | var | 6.2 | ||
| 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 6.0 | Qn 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 | var | 6.1 | ||
| 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 | var | 6.2 | ||
| 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 + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| Puissance réactive L3 (Qn) Q | n L3 VAR | nc 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) Q | n L3 max VAR | nc max | v | a | r | |
| Valeur maximale de la puissance réactive des harmoniques dans la phase L3, mesurée après Qn | ||||||
| Puissance réactive minimale L3 (Qn) Q | n L3 min | VARnc min | var | 6.2 | ||
| 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 VAR | 1 a | var 6.0 | Q1 L1 | ||
| Puissance réactive du fondamental dans la phase L1 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1 | ||||||
| Puissance réactive maximale L1 (Q1) Q | 1 L1 max VAR | 1 a max | var | 6.1 | ||
| Puissance réactive maximale du fondamental dans la phase L1 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1 | ||||||
| Puissance réactive minimale L1 (Q1) Q | 1 L1 min | VAR1 a min | var | 6.2 | ||
| Puissance réactive minimale du fondamental dans la phase L1 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1 | ||||||
| Puissance réactive L2 (Q1) Q | 1 L2 VAR | 1 b | var 6.0 | Q1 L2 | ||
| Puissance réactive du fondamental dans la phase L2 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1 | ||||||
| Puissance réactive maximale L2 (Q1) Q | 1 L2 max VAR | 1 b max | var | 6.1 | ||
| Puissance réactive maximale du fondamental dans la phase L2 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1 | ||||||
| Puissance réactive minimale L2 (Q1) Q | 1 L2 min | VAR1 b min | var | 6.2 | ||
| Puissance réactive minimale du fondamental dans la phase L2 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1 | ||||||
| Puissance réactive L3 (Q1) Q | 1 L3 VAR | 1 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) Q | 1 L3 max VAR | 1 c max | v | a | r | |
| Puissance réactive maximale du fondamental dans la phase L3 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1 | ||||||
| Puissance réactive minimale L3 (Q1) Q | 1 L3 min | VAR1 c min | var | 6.2 | ||
| Puissance réactive minimale du fondamental dans la phase L3 rapportée au système de décompte utilisateur, mesurée après Q1 | ||||||
| Puissance apparente totale | S | VA | VA | 7.0 | ΣS | |
| Somme des puissances apparentes dans les phases | ||||||
| Puissance apparente totale maximale | Smax | VAmax | VA | 7.1 | ||
| Valeur maximale de la puissance apparente totale dans le système triphasé | ||||||
| Puissance apparente totale minimale | Smin | VAmin | VA | 7.2 | ||
| Valeur minimale de la puissance apparente totale dans le système triphasé | ||||||
| Puissance active totale | P | W | W | 7.0 | ΣP | |
| Somme des puissances actives dans les phases | ||||||
A.1 Grandeurs de mesure
| Nom Abr. | FR + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| Puissance active totale maximale P | max | W_max | W | 7 | ||
| Valeur maximale de la puissance active totale dans le système triphasé | ||||||
| Puissance active totale minimale P | min | W_min | W | 7 | ||
| Valeur minimale de la puissance active totale dans le système triphasé | ||||||
| Puissance réactive totale (Qtot) | Q_tot VAR | tot var 7.0 | ΣQtot | |||
| 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 | var | 7.1 | ||
| 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 | var | 7.2 | ||
| 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 | var | 7.0 | ΣQ1 | |
| 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 | var | 7.1 | ||
| 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 | var | 7.2 | ||
| 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 | var | 7.0 | ΣQn | |
| 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 | var | 7.1 | ||
| 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 | var | 7.2 | ||
| Valeur minimale de la puissance réactive totale des harmoniques dans le système triphasé, mesurée après Qn | ||||||
| Cos φ L1 | Cosφ_L1 | Affichr PF_a | - | 10.0 | COSφ 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 | - | 10.0 | COSφ 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 + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| Cos φ L3 Cosφ | L3 Affichr | PF c - 10.0 | COSφ | L3 | ||
| Facteur de puissance du fondamental dans la phase L3 (inductif ou capacitif) | ||||||
| Cos φ L3 maximal Cosφ | L3 max Affichr | PF c max - 10.1 | ||||
| Valeur maximale du facteur de puissance du fondamental dans la phase L3 (inductif ou capacitif) | ||||||
| Cos φ L3 minimal Cosφ | L3 min Affichr | PF c min - 10.2 | ||||
| Valeur minimale du facteur de puissance du fondamental dans la phase L3 (inductif ou capacitif) | ||||||
| Facteur de puissance L1 | | L1| |PF | a| P | -8.0 | FP L1 | F | |
| 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 |PF | a| min | -8.2 | |||
| Valeur minimale du facteur de puissance (arithmétique) dans la phase L1 | ||||||
| Facteur de puissance L2 | |PF L2| |PF | b| | -8.0 | PF 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 |PF | b| min | -8.2 | |||
| Valeur minimale du facteur de puissance (arithmétique) dans la phase L2 | ||||||
| Facteur de puissance L3 | |PF L3| |PF | c| | -8.0 | FP 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 |PF | c| min | - | 8.2 | ||
| Valeur minimale du facteur de puissance (arithmétique) dans la phase L3 | ||||||
| Facteur de puissance total | PF | PF | - | 9.0 | FP TOTAL | |
| Facteur de puissance total | ||||||
| Facteur de puissance total maximal PF | max | PF max | - | 9.1 | ||
| Facteur de puissance total maximal | ||||||
| Facteur de puissance total minimal | PF min | PF min | - | 9.2 | ||
| Facteur de puissance total minimal | ||||||
| Fréquence réseau | f | f | Hz | 11.0 | FREQ. | |
| Valeur instantanée de la fréquence réseau | ||||||
| Fréquence réseau maximale | f max | f max | Hz | 11.1 | ||
| Valeur maximale de la fréquence réseau | ||||||
| Fréquence réseau minimale | f min | f min | Hz | 11.2 | ||
| Valeur minimale de la fréquence réseau | ||||||
| Angle de déphasage L1 | φ L1 | φ a | ° | 14.1 φ L1 | ||
| Angle de déphasage entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L1 | ||||||
| Angle de déphasage maximal L1 | φ L1 max | φ 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 + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| Angle de déphasage minimal L1 φ | L1 min | _a min ° 10.5 | ||||
| Angle de déphasage minimal entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L1 | ||||||
| Angle de déphasage L2 φ | L2 | _b ° 14.1 φ L2 | ||||
| Angle de déphasage entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L2 | ||||||
| Angle de déphasage maximal L2 φ | L2 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 φ | L2 min | _b min ° 10.5 | ||||
| Angle de déphasage minimal entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L2 | ||||||
| Angle de déphasage L3 φ | L3 | _c ° 14.1 φ L3 | ||||
| Angle de déphasage entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L3 | ||||||
| Angle de déphasage maximal L3 φ | L3 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 φ | L3 min | _c min | ° 10.5 | |||
| Angle de déphasage minimal entre tension et courant pendant le fondamental dans la phase L3 | ||||||
| Angle de phase L1-L1 | XL1-L1 | X_a-a | ° 14.1 | U11 | ||
| Donnée de référence pour l'angle des phases L2, L3 | ||||||
| Angle de phase L1-L2 | XL1-L2 | X_a-b | ° 14.1 | U12 | ||
| Angle du fondamental de la tension entre la phase L1 et la phase L2 | ||||||
| Angle de phase maximal L1-L2 | XL1-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-L2 | XL1-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-L3 | XL1-L3 | X_a-c | ° 14.1 | U13 | ||
| Angle du fondamental de la tension entre la phase L1 et la phase L3 | ||||||
| Angle de phase maximal L1-L3 | XL1-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-L3 | XL1-L3 min | X_a-c min | ° | - | ||
| Angle minimal du fondamental de la tension entre la phase L1 et la phase L3 | ||||||
| THD tension L1 | THDU L1 | THDV a | % | 12.0 | THD-U L1 | |
| Teneur en harmoniques (Total Harmonic Distortion) de la tension entre la phase L1 et le neutre rapporté au fondamental | ||||||
| THD maximal tension L1 | THDU L1 max | THDV 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 L2 | THDU L2 | THDV b | % | 12.0 | THD-U L2 | |
| Teneur en harmoniques (Total Harmonic Distortion) de la tension entre la phase L2 et le neutre rapporté au fondamental | ||||||
| THD maximal tension L2 | THDU L2 max | THDV 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 L3 | THDU L3 | THDV c | % | 12.0 | THD-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 + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| THD maximal tension L3 THD | UL3 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-L2 | TU 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 THD | UL1-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 | %12.2 | THD-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 THD | UL2-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 | %12.2 | THD-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 THD | UL3-L1 max | THDV_c-a max | %12.3 | |||
| THD maximal tension L3-L1 rapporté au fondamental | ||||||
| THD courant L1 | THDI_L1 | THDI_a | %13.0 | THD-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 | %13.0 | THD-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 | %13.0 | THD-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 | VAh | VAh | 18.0 | ||
| Energie apparente au tarif 1 | ||||||
| Energie apparente tarif 2 | E_ap T2 | VAh | VAh | 18.0 | ||
| Energie apparente au tarif 2 | ||||||
| Energie active importée tarif 1 | E_a T1 imp | WhT1 imp | Wh | 19.0 | ||
| Energie active importée tarif 1 | ||||||
| Energie active importée tarif 2 | E_a T2 imp | WhT2 imp | Wh | 19.0 | ||
| Energie active importée tarif 2 | ||||||
A.1 Grandeurs de mesure
| Nom Abr. | FR + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM 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 E | a T2 exp | WhT2 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 E | r 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 E | r T2 exp VARh varh 20.1 | |||||
| Energie réactive exportée tarif 2 | ||||||
| Dissymétrie d'amplitude de la tension | Unba Unbal V | ampl | % | - | Unba | |
| Dissymétrie calculée à partir de l'amplitude des tensions | ||||||
| Dissymétrie d'amplitude du courant | Inba | Unbal I ampl | % | - | Inba | |
| Dissymétrie calculée à partir de l'amplitude des courants | ||||||
| Dissymétrie de tension | Unb | Unbal V % 23.0 Unb | ||||
| Dissymétrie calculée à partir de l'amplitude des courants et des 3 angles de phase du courant | ||||||
| Dissymétrie de courant | Inb | Unbal I | % | 23.0 Inb | ||
| Dissymétrie calculée à partir de l'amplitude des courants et des 3 angles de phase des tensions | ||||||
| Distorsion de courant L1 | Id L1 | Id a | A | - | ID L1 | |
| Intensité du courant de toutes les harmoniques dans la phase L1 | ||||||
| Distorsion maximale du courant L1 | Id L1 max | Id a max | A | - | ||
| Intensité du courant maximale de toutes les harmoniques dans la phase L1 | ||||||
| Distorsion de courant L2 | Id L2 | Id b | A | - | ID L2 | |
| Intensité du courant de toutes les harmoniques dans la phase L2 | ||||||
| Distorsion maximale du courant L2 | Id L2 max | Id b max | A | - | ||
| Intensité du courant maximale de toutes les harmoniques dans la phase L2 | ||||||
| Distorsion de courant L3 | Id L3 | Id c | A | - | ID L3 | |
| Intensité du courant de toutes les harmoniques dans la phase L3 | ||||||
| Distorsion maximale du courant L3 | Id L3 max | Id c max | A | - | ||
| 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 + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| Tarif actif | - | |||||
| Tarif instantané actif pour le décompte d'énergie | ||||||
| Compteur d'heures de fonctionnement du process -- s (h) - HRS | PROCESS | |||||
| Durée de fonctionnement du décompte d'énergie du process en secondes (heures sur l'écran) | ||||||
| Energie apparente du process | - | - | VAh | 18.1 | ||
| Energie apparente | du process importée | |||||
| Energie apparente du process - mesure précédente | - | - | VAh | - | ||
| Energie apparente | du process importée - mesure précédente | |||||
| Energie active du process, importée | - | - | Wh | 19.2 | ||
| 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 | - | - | varh | 20.2 | ||
| 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 + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| Harmoniques Tension L1-N | ||||||
| Fondamental tension L1-N | h_1 L1 | h_1 a | V - H1 | UL1 | ||
| 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 | % | 15 | H3 UL1 | |
| 5ème harmonique tension L1-N | h_5 L1-N | h_5 a-n | % | 15 | H5 UL1 | |
| 7ème harmonique tension L1-N | h_7 L1-N | h_7 a-n | % | 15 | H7 UL1 | |
| 9ème harmonique tension L1-N | h_9 L1-N | h_9 a-n | % | 15 | H9 UL1 | |
| 11ème harmonique tension L1-N | h_11 L1-N | h_11 a-n | % | 15 | H11 UL1 | |
| 13ème harmonique tension L1-N | h_13 L1-N | h_13 a-n | % | 15 | H13 UL1 | |
| 15ème harmonique tension L1-N | h_15 L1-N | h_15 a-n | % | 15 | H15 UL1 | |
| 17ème harmonique tension L1-N | h_17 L1-N | h_17 a-n | % | 15 | H17 UL1 | |
| 19ème harmonique tension L1-N | h_19 L1-N | h_19 a-n | % | 15.2 | H19 UL1 | |
| 21ème harmonique tension L1-N | h_21 L1-N | h_21 a-n | % | 15.2 | H21 UL1 | |
| 23ème harmonique tension L1-N | h_23 L1-N | h_23 a-n | % | 15.2 | H23 UL1 | |
| 25ème harmonique tension L1-N | h_25 L1-N | h_25 a-n | % | 15.2 | H25 UL1 | |
| 27ème harmonique tension L1-N | h_27 L1-N | h_27 a-n | % | 15.2 | H27 UL1 | |
A.1 Grandeurs de mesure
| Nom Abr. | FR + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| 29ème harmonique tension L1-N h | 29 L1-N | h29 a-n % 15.2 H29 | UL1 | |||
| 31ème harmonique tension L1-N h | 31 L1-N | h31 a-n % 15.2 H31 | UL1 | |||
| 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 h | 3 L1-N max | h3 a-n max % 15.1 | ||||
| Maximum 5ème harmonique tension L1-N h | 5 L1-N max | h5 a-n max % 15.1 | ||||
| Maximum 7ème harmonique tension L1-N h | 7 L1-N max | h7 a-n max % 15.1 | ||||
| Maximum 9ème harmonique tension L1-N h | 9 L1-N max | h9 a-n max % 15.1 | ||||
| Maximum 11ème harmonique tension L1-N h | 11 L1-N max | h11 a-n max % 15.1 | ||||
| Maximum 13ème harmonique tension L1-N h | 13 L1-N max | h13 a-n max % 15.1 | ||||
| Maximum 15ème harmonique tension L1-N h | 15 L1-N max | h15 a-n max % 15.1 | ||||
| Maximum 17ème harmonique tension L1-N h | 17 L1-N max | h17 a-n max % 15.1 | ||||
| Maximum 19ème harmonique tension L1-N h | 19 L1-N max | h19 a-n max % 15.2 | ||||
| Maximum 21ème harmonique tension L1-N h | 21 L1-N max | h21 a-n max % 15.2 | ||||
| Maximum 23ème harmonique tension L1-N h | 23 L1-N max | h23 a-n max % 15.2 | ||||
| Maximum 25ème harmonique tension L1-N h | 25 L1-N max | h25 a-n max % 15.2 | ||||
| Maximum 27ème harmonique tension L1-N h | 27 L1-N max | h27 a-n max % 15.2 | ||||
| Maximum 29ème harmonique tension L1-N h | 29 L1-N max | h29 a-n max % 15.2 | ||||
| Maximum 31ème harmonique tension L1-N h | 31 L1-N max | h31 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 h | 1 L2 | h1 b V - | H1 UL2 | |||
| Valeur instantanée du fondamental de la tension entre la phase L2 et le neutre | ||||||
| 3ème harmonique tension L2-N | h3 L2-N | h3 b-n | % 15 | H3 | UL2 | |
| 5ème harmonique tension L2-N | h5 L2-N | h5 b-n | % 15 | H5 | UL2 | |
| 7ème harmonique tension L2-N | h7 L2-N | h7 b-n | % 15 | H7 | UL2 | |
| 9ème harmonique tension L2-N | h9 L2-N | h9 b-n | % 15 | H9 | UL2 | |
| 11ème harmonique tension L2-N h | 11 L2-N | h11 b-n % 15 H11 UL2 | ||||
| 13ème harmonique tension L2-N h | 13 L2-N | h13 b-n % 15 H13 UL2 | ||||
| 15ème harmonique tension L2-N h | 15 L2-N | h15 b-n % 15 H15 UL2 | ||||
| 17ème harmonique tension L2-N h | 17 L2-N | h17 b-n % 15 H17 UL2 | ||||
| 19ème harmonique tension L2-N h | 19 L2-N | h19 b-n % 15.2 H19 UL2 | ||||
| 21ème harmonique tension L2-N h | 21 L2-N | h21 b-n % 15.2 H21 UL2 | ||||
| 23ème harmonique tension L2-N h | 23 L2-N | h23 b-n % 15.2 H23 UL2 | ||||
| 25ème harmonique tension L2-N h | 25 L2-N | h25 b-n % 15.2 H25 UL2 | ||||
| 27ème harmonique tension L2-N h | 27 L2-N | h27 b-n % 15.2 H27 UL2 | ||||
| 29ème harmonique tension L2-N h | 29 L2-N | h29 b-n % 15.2 H29 UL2 | ||||
| 31ème harmonique tension L2-N h | 31 L2-N | h31 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 + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| Harmoniques maximales Tension L2-N | ||||||
| Maximum 3ème harmonique tension L2-N h | 3 L2-N max | h_3 b-n % 15.1 | ||||
| Maximum 5ème harmonique tension L2-N h | 5 L2-N max | h_5 b-n % 15.1 | ||||
| Maximum 7ème harmonique tension L2-N h | 7 L2-N max | h_7 b-n % 15.1 | ||||
| Maximum 9ème harmonique tension L2-N h | 9 L2-N max | h_9 b-n % 15.1 | ||||
| Maximum 11ème harmonique tension L2-N h | 11 L2-N max | h_11 b-n % 15.1 | ||||
| Maximum 13ème harmonique tension L2-N h | 13 L2-N max | h_13 b-n % 15.1 | ||||
| Maximum 15ème harmonique tension L2-N h | 15 L2-N max | h_15 b-n % 15.1 | ||||
| Maximum 17ème harmonique tension L2-N h | 17 L2-N max | h_17 b-n % 15.1 | ||||
| Maximum 19ème harmonique tension L2-N h | 19 L2-N max | h_19 b-n % 15.2 | ||||
| Maximum 21ème harmonique tension L2-N h | 21 L2-N max | h_21 b-n % 15.2 | ||||
| Maximum 23ème harmonique tension L2-N h | 23 L2-N max | h_23 b-n % 15.2 | ||||
| Maximum 25ème harmonique tension L2-N h | 25 L2-N max | h_25 b-n % 15.2 | ||||
| Maximum 27ème harmonique tension L2-N h | 27 L2-N max | h_27 b-n % 15.2 | ||||
| Maximum 29ème harmonique tension L2-N h | 29 L2-N max | h_29 b-n % 15.2 | ||||
| Maximum 31ème harmonique tension L2-N h | 31 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 h | 1 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 h | 3 L3-N | h_3 c-n | % 15 | H3 UL3 | ||
| 5ème harmonique tension L3-N h | 5 L3-N | h_5 c-n | % 15 | H5 UL3 | ||
| 7ème harmonique tension L3-N h | 7 L3-N | h_7 c-n | % 15 | H7 UL3 | ||
| 9ème harmonique tension L3-N h | 9 L3-N | h_9 c-n | % 15 | H9 UL3 | ||
| 11ème harmonique tension L3-N | h_11 L3-N | h_11 c-n | % 15 | H11 UL3 | ||
| 13ème harmonique tension L3-N | h_13 L3-N | h_13 c-n | % 15 | H13 UL3 | ||
| 15ème harmonique tension L3-N | h_15 L3-N | h_15 c-n | % 15 | H15 UL3 | ||
| 17ème harmonique tension L3-N | h_17 L3-N | h_17 c-n | % 15 | H17 UL3 | ||
| 19ème harmonique tension L3-N | h_19 L3-N | h_19 c-n | % 15.2 | H19 UL3 | ||
| 21ème harmonique tension L3-N | h_21 L3-N | h_21 c-n | % 15.2 | H21 UL3 | ||
| 23ème harmonique tension L3-N | h_23 L3-N | h_23 c-n | % 15.2 | H23 UL3 | ||
| 25ème harmonique tension L3-N | h_25 L3-N | h_25 c-n | % 15.2 | H25 UL3 | ||
| 27ème harmonique tension L3-N | h_27 L3-N | h_27 c-n | % 15.2 | H27 UL3 | ||
| 29ème harmonique tension L3-N | h_29 L3-N | h_29 c-n | % 15.2 | H29 UL3 | ||
| 31ème harmonique tension L3-N | h_31 L3-N | h_31 c-n | % 15.2 | H31 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 h | 3 L3-N max | h_3 c-n | % 15.1 | |||
| Maximum 5ème harmonique tension L3-N h | 5 L3-N max | h_5 c-n | % 15.1 | |||
| Maximum 7ème harmonique tension L3-N h | 7 L3-N max | h_7 c-n | % 15.1 | |||
A.1 Grandeurs de mesure
| Nom Abr. | FR + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| Maximum 9ème harmonique tension L3-N h | 9 L3-N max | h_9 c-n max % 15.1 | ||||
| Maximum 11ème harmonique tension L3-N h | 11 L3-N max | h_11 c-n max % 15.1 | ||||
| Maximum 13ème harmonique tension L3-N h | 13 L3-N max | h_13 c-n max % 15.1 | ||||
| Maximum 15ème harmonique tension L3-N h | 15 L3-N max | h_15 c-n max % 15.1 | ||||
| Maximum 17ème harmonique tension L3-N h | 17 L3-N max | h_17 c-n max % 15.1 | ||||
| Maximum 19ème harmonique tension L3-N h | 19 L3-N max | h_19 c-n max % 15.2 | ||||
| Maximum 21ème harmonique tension L3-N h | 21 L3-N max | h_21 c-n max % 15.2 | ||||
| Maximum 23ème harmonique tension L3-N h | 23 L3-N max | h_23 c-n max % 15.2 | ||||
| Maximum 25ème harmonique tension L3-N h | 25 L3-N max | h_25 c-n max % 15.2 | ||||
| Maximum 27ème harmonique tension L3-N h | 27 L3-N max | h_27 c-n max % 15.2 | ||||
| Maximum 29ème harmonique tension L3-N h | 29 L3-N max | h_29 c-n max % 15.2 | ||||
| Maximum 31ème harmonique tension L3-N h | 31 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 h | 1 L1-L2 | V_1 a-b V - H1 U L | 12 | |||
| 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 | % 16 | H3 | U L12 | |
| 5ème harmonique tension L1-L2 | h_5 L1-L2 | h_5 a-b | % 16 | H5 | U L12 | |
| 7ème harmonique tension L1-L2 | h_7 L1-L2 | h_7 a-b | % 16 | H7 | U L12 | |
| 9ème harmonique tension L1-L2 | h_9 L1-L2 | h_9 a-b | % 16 | H9 | U L12 | |
| 11ème harmonique tension L1-L2 | h_11 L1-L2 | h_11 a-b | % 16 | H11 | U L12 | |
| 13ème harmonique tension L1-L2 | h_13 L1-L2 | h_13 a-b | % 16 | H13 | U L12 | |
| 15ème harmonique tension L1-L2 | h_15 L1-L2 | h_15 a-b | % 16 | H15 | U L12 | |
| 17ème harmonique tension L1-L2 | h_17 L1-L2 | h_17 a-b | % 16 | H17 | U L12 | |
| 19ème harmonique tension L1-L2 | h_19 L1-L2 | h_19 a-b | % 16.2 | H19 | U L12 | |
| 21ème harmonique tension L1-L2 | h_21 L1-L2 | h_21 a-b | % 16.2 | H21 | U L12 | |
| 23ème harmonique tension L1-L2 | h_23 L1-L2 | h_23 a-b | % 16.2 | H23 | U L12 | |
| 25ème harmonique tension L1-L2 | h_25 L1-L2 | h_25 a-b | % 16.2 | H25 | U L12 | |
| 27ème harmonique tension L1-L2 | h_27 L1-L2 | h_27 a-b | % 16.2 | H27 | U L12 | |
| 29ème harmonique tension L1-L2 | h_29 L1-L2 | h_29 a-b | % 16.2 | H29 | U L12 | |
| 31ème harmonique tension L1-L2 | h_31 L1-L2 | h_31 a-b | % 16.2 | H31 | U 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 + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| Maximum 17ème harmonique tension L1-L2 h | 17 L1-L2 max | h_17 a-b max % 16.1 | ||||
| Maximum 19ème harmonique tension L1-L2 h | 19 L1-L2 max | h_19 a-b max % 16.2 | ||||
| Maximum 21ème harmonique tension L1-L2 h | 21 L1-L2 max | h_21 a-b max % 16.2 | ||||
| Maximum 23ème harmonique tension L1-L2 h | 23 L1-L2 max | h_23 a-b max % 16.2 | ||||
| Maximum 25ème harmonique tension L1-L2 h | 25 L1-L2 max | h_25 a-b max % 16.2 | ||||
| Maximum 27ème harmonique tension L1-L2 h | 27 L1-L2 max | h_27 a-b max % 16.2 | ||||
| Maximum 29ème harmonique tension L1-L2 h | 29 L1-L2 max | h_29 a-b max % 16.2 | ||||
| Maximum 31ème harmonique tension L1-L2 h | 31 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 h | 1 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 h | 3 L2-L3 | h_3 b-c % 16 H3 U L23 | ||||
| 5ème harmonique tension L2-L3 h | 5 L2-L3 | h_5 b-c % 16 H5 U L23 | ||||
| 7ème harmonique tension L2-L3 h | 7 L2-L3 | h_7 b-c % 16 H7 U L23 | ||||
| 9ème harmonique tension L2-L3 h | 9 L2-L3 | h_9 b-c % 16 H9 U L23 | ||||
| 11ème harmonique tension L2-L3 | h_11 L2-L3 | h_11 b-c | % 16 | H11 U L23 | ||
| 13ème harmonique tension L2-L3 | h_13 L2-L3 | h_13 b-c | % 16 | H13 U L23 | ||
| 15ème harmonique tension L2-L3 | h_15 L2-L3 | h_15 b-c | % 16 | H15 U L23 | ||
| 17ème harmonique tension L2-L3 | h_17 L2-L3 | h_17 b-c | % 16 | H17 U L23 | ||
| 19ème harmonique tension L2-L3 | h_19 L2-L3 | h_19 b-c | % 16.2 | H19 U L23 | ||
| 21ème harmonique tension L2-L3 | h_21 L2-L3 | h_21 b-c | % 16.2 | H21 U L23 | ||
| 23ème harmonique tension L2-L3 | h_23 L2-L3 | h_23 b-c | % 16.2 | H23 U L23 | ||
| 25ème harmonique tension L2-L3 | h_25 L2-L3 | h_25 b-c | % 16.2 | H25 U L23 | ||
| 27ème harmonique tension L2-L3 | h_27 L2-L3 | h_27 b-c | % 16.2 | H27 U L23 | ||
| 29ème harmonique tension L2-L3 | h_29 L2-L3 | h_29 b-c | % 16.2 | H29 U L23 | ||
| 31ème harmonique tension L2-L3 | h_31 L2-L3 | h_31 b-c | % 16.2 | H31 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 h | 11 L2-L3 max | h_11 b-c max | % 16.1 | |||
| Maximum 13ème harmonique tension L2-L3 h | 13 L2-L3 max | h_13 b-c max | % 16.1 | |||
| Maximum 15ème harmonique tension L2-L3 h | 15 L2-L3 max | h_15 b-c max | % 16.1 | |||
| Maximum 17ème harmonique tension L2-L3 h | 17 L2-L3 max | h_17 b-c max | % 16.1 | |||
| Maximum 19ème harmonique tension L2-L3 h | 19 L2-L3 max | h_19 b-c max | % 16.2 | |||
| Maximum 21ème harmonique tension L2-L3 h | 21 L2-L3 max | h_21 b-c max | % 16.2 | |||
| Maximum 23ème harmonique tension L2-L3 h | 23 L2-L3 max | h_23 b-c max | % 16.2 | |||
A.1 Grandeurs de mesure
| Nom Abr. | FR + CEI | Abr.EN + ANSI | Uni-tés | É-cran | LIM Source | |
| Maximum 25ème harmonique tension L2-L3 h | 25 L2-L3 max | h_25 b-c max % 16.2 | ||||
| Maximum 27ème harmonique tension L2-L3 h | 27 L2-L3 max | h_27 b-c max % 16.2 | ||||
| Maximum 29ème harmonique tension L2-L3 h | 29 L2-L3 max | h_29 b-c max % 16.2 | ||||
| Maximum 31ème harmonique tension L2-L3 h | 31 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 h | 1 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 h | 3 L3-L1 | h_3 c-a % 16 H3 U L31 | ||||
| 5ème harmonique tension L3-L1 h | 5 L3-L1 | h_5 c-a % 16 H5 U L31 | ||||
| 7ème harmonique tension L3-L1 h | 7 L3-L1 | h_7 c-a % 16 H7 U L31 | ||||
| 9ème harmonique tension L3-L1 h | 9 L3-L1 | h_9 c-a % 16 H9 U L31 | ||||
| 11ème harmonique tension L3-L1 | h11 L3-L1 | h_11 c-a | % 16 | H11 | U L31 | |
| 13ème harmonique tension L3-L1 | h13 L3-L1 | h_13 c-a | % 16 | H13 | U L31 | |
| 15ème harmonique tension L3-L1 | h15 L3-L1 | h_15 c-a | % 16 | H15 | U L31 | |
| 17ème harmonique tension L3-L1 | h17 L3-L1 | h_17 c-a | % 16 | H17 | U L31 | |
| 19ème harmonique tension L3-L1 | h19 L3-L1 | h_19 c-a | % 16.2 | H19 | U L31 | |
| 21ème harmonique tension L3-L1 | h21 L3-L1 | h_21 c-a | % 16.2 | H21 | U L31 | |
| 23ème harmonique tension L3-L1 | h23 L3-L1 | h_23 c-a | % 16.2 | H23 | U L31 | |
| 25ème harmonique tension L3-L1 | h25L3-L1 | h_25 c-a | % 16.2 | H25 | U L31 | |
| 27ème harmonique tension L3-L1 | h27 L3-L1 | h_27 c-a | % 16.2 | H27 | U L31 | |
| 29ème harmonique tension L3-L1 | h29 L3-L1 | h_29 c-a | % 16.2 | H29 | U L31 | |
| 31ème harmonique tension L3-L1 | h31 L3-L1 | h_31 c-a | % 16.2 | H31 | U 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-L1 | h3 L3-L1 max | h_3 c-a max | % 16.1 | |||
| Maximum 5ème harmonique tension L3-L1 | h5 L3-L1 max | h_5 c-a max | % 16.1 | |||
| Maximum 7ème harmonique tension L3-L1 | h7 L3-L1 max | h_7 c-a max | % 16.1 | |||
| Maximum 9ème harmonique tension L3-L1 | h9 L3-L1 max | h_9 c-a max | % 16.1 | |||
| Maximum 11ème harmonique tension L3-L1 h | 11 L3-L1 max | h_11 c-a max % 16.1 | ||||
| Maximum 13ème harmonique tension L3-L1 h | 13 L3-L1 max | h_13 c-a max % 16.1 | ||||
| Maximum 15ème harmonique tension L3-L1 h | 15 L3-L1 max | h_15 c-a max % 16.1 | ||||
| Maximum 17ème harmonique tension L3-L1 h | 17 L3-L1 max | h_17 c-a max % 16.1 | ||||
| Maximum 19ème harmonique tension L3-L1 h | 19 L3-L1 max | h_19 c-a max % 16.2 | ||||
| Maximum 21ème harmonique tension L3-L1 h | 21 L3-L1 max | h_21 c-a max % 16.2 | ||||
| Maximum 23ème harmonique tension L3-L1 h | 23 L3-L1 max | h_23 c-a max % 16.2 | ||||
| Maximum 25ème harmonique tension L3-L1 h | 25 L3-L1 max | h_25 c-a max % 16.2 | ||||
| Maximum 27ème harmonique tension L3-L1 h | 27 L3-L1 max | h_27 c-a max % 16.2 | ||||
| Maximum 29ème harmonique tension L3-L1 h | 29 L3-L1 max | h_29 c-a max % 16.2 | ||||
| Maximum 31ème harmonique tension L3-L1 h | 31 L3-L1 max | h_31 c-a max % 16.2 | ||||
A.1 Grandeurs de mesure
| Nom Abr. | FR + CEI | Abr.EN + ANSI | Uni-tés | É-cran | LIM 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 I | 1 L1 | I_1a A 17 H1 I L1 | ||||
| Valeur maximale du fondamental courant L1 | ||||||
| 3ème harmonique courant L1 I | 3 L1 | I_3a A 17 H3 I L1 | ||||
| 5ème harmonique courant L1 I | 5 L1 | I_5a A 17 H5 I L1 | ||||
| 7ème harmonique courant L1 I | 7 L1 | I_7a A 17 H7 I L1 | ||||
| 9ème harmonique courant L1 I | 9 L1 | I_9a A 17 H9 I L1 | ||||
| 11ème harmonique courant L1 I | 11 L1 | I_11a A 17 H11 I L1 | ||||
| 13ème harmonique courant L1 I | 13 L1 | I_13a A 17 H13 I L1 | ||||
| 15ème harmonique courant L1 I | 15 L1 | I_15a A 17 H15 I L1 | ||||
| 17ème harmonique courant L1 I | 17 L1 | I_17a A 17.2 H17 I L1 | ||||
| 19ème harmonique courant L1 I | 19 L1 | I_19a A 17.2 H19 I L1 | ||||
| 21ème harmonique courant L1 I | 21 L1 | I_21a A 17.2 H21 I L1 | ||||
| 23ème harmonique courant L1 I | 23 L1 | I_23a A 17.2 H23 I L1 | ||||
| 25ème harmonique courant L1 I | 25L1 | I_25a A 17.2 H25 I L1 | ||||
| 27ème harmonique courant L1 I | 27 L1 | I_27a A 17.2 H27 I L1 | ||||
| 29ème harmonique courant L1 I | 29 L1 | I_29a A 17.2 H29 I L1 | ||||
| 31ème harmonique courant L1 I | 31 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 I | 1 L1 max | I_1 a max A 17.1 | ||||
| Valeur maximale du fondamental courant L1 | ||||||
| Maximum 3ème harmonique courant L1 I | 3 L1 max | I_3 a max A 17.1 | ||||
| Maximum 5ème harmonique courant L1 I | 5 L1 max | I_5 a max A 17.1 | ||||
| Maximum 7ème harmonique courant L1 I | 7 L1 max | I_7 a max A 17.1 | ||||
| Maximum 9ème harmonique courant L1 I | 9 L1 max | I_9 a max A 17.1 | ||||
| Maximum 11ème harmonique courant L1 | 11 L1 max | I_11 a max | A 17.1 | |||
| Maximum 13ème harmonique courant L1 | 13 L1 max | I_13 a max | A 17.1 | |||
| Maximum 15ème harmonique courant L1 | 15 L1 max | I_15 a max | A 17.1 | |||
| Maximum 17ème harmonique courant L1 | 17 L1 max | I_17 a max | A 17.2 | |||
| Maximum 19ème harmonique courant L1 | 19 L1 max | I_19 a max | A 17.2 | |||
| Maximum 21ème harmonique courant L1 | 21 L1 max | I_21 a max | A 17.2 | |||
| Maximum 23ème harmonique courant L1 | 23 L1 max | I_23 a max | A 17.2 | |||
| Maximum 25ème harmonique courant L1 | 25L1 max | I_25 a max | A 17.2 | |||
| Maximum 27ème harmonique courant L1 | 27 L1 max | I_27 a max | A 17.2 | |||
| Maximum 29ème harmonique courant L1 | 29 L1 max | I_29 a max | A 17.2 | |||
| Maximum 31ème harmonique courant L1 | 31 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 + CEI | Abr.EN + ANSI | Uni-tés | É-cran | LIM Source | |
| Harmoniques Courant L2 | ||||||
| Fondamental Courant L2 I | 1 L2 | I_1b A 17 H1 I L2 | ||||
| Valeur maximale du fondamental courant L2 | ||||||
| 3ème harmonique courant L2 I | 3 L2 | I_3b A 17 H3 I L2 | ||||
| 5ème harmonique courant L2 I | 5 L2 | I_5b A 17 H5 I L2 | ||||
| 7ème harmonique courant L2 I | 7 L2 | I_7b A 17 H7 I L2 | ||||
| 9ème harmonique courant L2 I | 9 L2 | I_9b A 17 H9 I L2 | ||||
| 11ème harmonique courant L2 I | 11 L2 | I_11b A 17 H11 I L2 | ||||
| 13ème harmonique courant L2 I | 13 L2 | I_13b A 17 H13 I L2 | ||||
| 15ème harmonique courant L2 I | 15 L2 | I_15b A 17 H15 I L2 | ||||
| 17ème harmonique courant L2 I | 17 L2 | I_17b A 17.2 H17 I L2 | ||||
| 19ème harmonique courant L2 I | 19 L2 | I_19b A 17.2 H19 I L2 | ||||
| 21ème harmonique courant L2 I | 21 L2 | I_21b A 17.2 H21 I L2 | ||||
| 23ème harmonique courant L2 I | 23 L2 | I_23b A 17.2 H23 I L2 | ||||
| 25ème harmonique courant L2 I | 25 L2 | I_25b A 17.2 H25 I L2 | ||||
| 27ème harmonique courant L2 I | 27 L2 | I_27b A 17.2 H27 I L2 | ||||
| 29ème harmonique courant L2 I | 29 L2 | I_29b A 17.2 H29 I L2 | ||||
| 31ème harmonique courant L2 I | 31 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 I | 1 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 + CEI | Abr.EN + ANSI | Uni-tés | É-cran | LIM Source | |
| Harmoniques Courant L3 | ||||||
| Fondamental Courant L3 I | 1 L3 | I_1c A 17 H1 I L3 | ||||
| Valeur maximale du fondamental courant L3 | ||||||
| 3ème harmonique courant L3 I | 3 L3 | I_3c A 17 H3 I L3 | ||||
| 5ème harmonique courant L3 I | 5 L3 | I_5c A 17 H5 I L3 | ||||
| 7ème harmonique courant L3 I | 7 L3 | I_7c A 17 H7 I L3 | ||||
| 9ème harmonique courant L3 I | 9 L3 | I_9c A 17 H9 I L3 | ||||
| 11ème harmonique courant L3 I | 11 L3 | I_11c A 17 H11 I L3 | ||||
| 13ème harmonique courant L3 I | 13 L3 | I_13c A 17 H13 I L3 | ||||
| 15ème harmonique courant L3 I | 15 L3 | I_15c A 17 H15 I L3 | ||||
| 17ème harmonique courant L3 I | 17 L3 | I_17c A 17.2 H17 I L3 | ||||
| 19ème harmonique courant L3 I | 19 L3 | I_19c A 17.2 H19 I L3 | ||||
| 21ème harmonique courant L3 I | 21 L3 | I_21c A 17.2 H21 I L3 | ||||
| 23ème harmonique courant L3 I | 23 L3 | I_23c A 17.2 H23 I L3 | ||||
| 25ème harmonique courant L3 I | 25L3 | I_25c A 17.2 H25 I L3 | ||||
| 27ème harmonique courant L3 I | 27 L3 | I_27c A 17.2 H27 I L3 | ||||
| 29ème harmonique courant L3 I | 29 L3 | I_29c A 17.2 H29 I L3 | ||||
| 31ème harmonique courant L3 I | 31 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 I | 1 L3 max | I_1c A 17.1 | ||||
| Valeur maximale du fondamental courant L3 | ||||||
| Maximum 3ème harmonique courant L3 I | 3 L3 max | I_3c A 17.1 | ||||
| Maximum 5ème harmonique courant L3 I | 5 L3 max | I_5c A 17.1 | ||||
| Maximum 7ème harmonique courant L3 I | 7 L3 max | I_7c A 17.1 | ||||
| Maximum 9ème harmonique courant L3 I | 9 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 + CEI | Abr.EN + ANSI | Uni-tés | É-cran | LIM 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 U | L-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 U | L-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 + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| Valeur moyenne mobile de tension L1-N | U_L1-N sw-dmd | V_a-n sw-dmd | V | 1.3 | ULN 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 | V | 1.4 | ||
| 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 | V | 1.5 | ||
| 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 | V | 1.3 | ULN 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 | V | 1.4 | ||
| 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 | V | 1.5 | ||
| 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 | V | 1.3 | ULN 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 | V | 1.4 | ||
| Maximum de la valeur moyenne mobile de la tension entre la phase L3 et le neutre | ||||||
A.1 Grandeurs de mesure
| Nom Abr. | FR + CEI | Abr.EN + ANSI | Uni-tés | É-cran | LIM Source | |
| Valeur moyenne mobile minimale de tension L3-N U | L3-N sw-dmd min | V_c-n sw-dmd min | V | 1 . 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 2.3 | ULL MOY L12 | |||
| Valeur moyenne mobile de la tension entre les phases L1 et L2 | ||||||
| Valeur moyenne mobile maximale de tension L1-L2 U | L1-L2 sw-dmd max | V_a-b sw-dmd max | V | 2 . 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 min | V | 2.5 | ||
| 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-dmd | V 2.3 | ULL MOY L23 | ||
| Valeur moyenne mobile de la tension entre les phases L2 et L3 | ||||||
| Valeur moyenne mobile maximale de tension L2-L3 U | L2-L3 sw-dmd max | V_b-c sw-dmd max | V | 2.4 | ||
| 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 min | V | 2 . 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-dmd | V 2.3 | ULL MOY L31 | ||
| Valeur moyenne mobile de la tension entre les phases L3 et L1 | ||||||
| Valeur moyenne mobile maximale de tension L3-L1 U | L3-L1 sw-dmd max | V_c-a sw-dmd max | V | 2.4 | ||
| 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 min | V | 2 . 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-dmd | A 3.3 | MOY 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 max | A | 3.4 | ||
| 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 min | A | 3.5 | ||
| 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-dmd | A 3.3 | MOY 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 max | A | 3.4 | ||
| 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 min | A | 3.5 | ||
| 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-dmd | A 3.3 | MOY 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 max | A | 3.4 | ||
| 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 min | A | 3.5 | ||
| Minimum de la valeur moyenne mobile du courant dans la phase L3 | ||||||
A.1 Grandeurs de mesure
| Nom Abr. | FR + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni-tés | É-cran | LIM Source | |
| Valeur moyenne mobile de courant dans le neutre | IN sw-dmd | In sw-dmd A 3.3 I MOY N | ||||
| Valeur moyenne mobile du courant dans le neutre | ||||||
| Valeur moyenne mobile maximale de courant dans le neutre | IN sw-dmd max | In sw-dmd max | A | 3 . | ||
| Maximum de la valeur moyenne mobile du courant dans le neutre | ||||||
| Valeur moyenne mobile minimale de courant dans le neutre | IN sw-dmd min | In sw-dmd min | A | 3 . | ||
| Minimum de la valeur moyenne mobile du courant dans le neutre | ||||||
| Valeur moyenne mobile de la puissance apparente L1 $ L1 sw-dmd | VAa sw-dmd | VA | 4.3 S | MOY L1 | ||
| Valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L1 | ||||||
| Valeur moyenne mobile maximale de la puissance apparente L1 | SL1 sw-dmd max | VAa sw-dmd max VA | 4.4 | |||
| Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L1 | ||||||
| Valeur moyenne mobile minimale de la puissance apparente L1 | SL1 sw-dmd min | VAa sw-dmd min | VA | 4.5 | ||
| Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L1 | ||||||
| Valeur moyenne mobile de la puissance apparente L2 | SL2 sw-dmd | VAb sw-dmd | VA | 4.3 S | MOY L2 | |
| Valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L2 | ||||||
| Valeur moyenne mobile maximale de la puissance apparente L2 | SL2 sw-dmd max | VAb sw-dmd max VA | 4.4 | |||
| Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L2 | ||||||
| Valeur moyenne mobile minimale de la puissance apparente L2 | SL2 sw-dmd min | VAb sw-dmd min | VA | 4.5 | ||
| Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L2 | ||||||
| Valeur moyenne mobile de la puissance apparente L3 | SL3 sw-dmd | VAc sw-dmd | VA | 4.3 S | MOY L3 | |
| Valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L3 | ||||||
| Valeur moyenne mobile maximale de la puissance apparente L3 | SL3 sw-dmd max | VAc sw-dmd max | VA | 4.4 | ||
| Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L3 | ||||||
| Valeur moyenne mobile minimale de la puissance apparente L3 | SL3 sw-dmd min | VAc sw-dmd min | VA | 4.5 | ||
| Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance apparente dans la phase L3 | ||||||
| Valeur moyenne mobile de la puissance active L1 | PL1 sw-dmd | Wa sw-dmd | W | 5.3 P | MOY L1 | |
| Valeur moyenne mobile de la puissance active dans la phase L1 | ||||||
| Valeur moyenne mobile maximale de puissance active L1 | PL1 sw-dmd max | Wa sw-dmd max | W | 5.4 | ||
| Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance active dans la phase L1 | ||||||
| Valeur moyenne mobile minimale de puissance active L1 | PL1 sw-dmd min | Wa sw-dmd min | W | 5.5 | ||
| Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance active dans la phase L1 | ||||||
| Valeur moyenne mobile de la puissance active L2 P | L2 sw-dmd | Wb sw-dmd | W | 5.3 P | MOY L2 | |
| Valeur moyenne mobile de la puissance active dans la phase L2 | ||||||
A.1 Grandeurs de mesure
| Nom Abr. | FR + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| Valeur moyenne mobile maximale de puissance active L2 | P_L2 sw-dmd max | W_b sw-dmd max | W | 5 . | ||
| 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 | W | 5 . | ||
| Minimum de la valeur moyenne mobile de la puissance active dans la phase L2 | ||||||
| Valeur moyenne mobile de la puissance active L3 P | L3 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 | W | 5 . 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 | W | 5.5 | ||
| 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 | var | 6.3 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 | var | 6.4 | ||
| 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 | var | 6.5 | ||
| 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 | var | 6.3 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 | var | 6.4 | ||
| 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 | var | 6.5 | ||
| Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive totale L2 (Qtot) | Q_tot L2 sw-dmd max | VAR_tot c sw-dmd max | var | 6.3 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 | var | 6.4 | ||
| 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 + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni-tés | É-cran | LIM Source | |
| Valeur moyenne mobile minimale de la puissance réactive totale L3 (Qtot) | Q_tot L3 sw-dmd min | VAR tot c sw-dmd min | v a | r | 6 . 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 var | 6.3 Qn | MOY 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 max | v a | r | 6 . 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 min | var | 6.5 | ||
| 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 var | 6.3 Qn | MOY 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 max | v a | r | 6 . 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 min | var | 6.5 | ||
| 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-dmd | var 6.3 | Qn 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 max | var | 6.4 | ||
| 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 min | var | 6.5 | ||
| 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 var | 6.3 Q1 | MOY 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 + CEI | Abr.EN + ANSI | Uni-tés | É-cran | LIM Source | |
| Valeur moyenne mobile maximale de la puissance réactive L1 (Q1) | Q_1 L1 sw-dmd max | VAR 1 a sw-dmd max | v a | r | 6 . 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 min | VAR 1 a sw-dmd min | v a | r | 6 . 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 VAR | 1 b sw-dmd var | 6.3 Q1 | MOY 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 max | VAR 1 b sw-dmd max | v a | r | 6 . 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 min | VAR 1 b sw-dmd min | v a | r | 6 . 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 VAR | 1 c sw-dmd | var 6.3 | Q1 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 max | VAR 1 c sw-dmd max | var | 6.4 | ||
| 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 min | VAR 1 c sw-dmd min | var | 6.5 | ||
| 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 | VA | 7.3 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 max | VA | 7.4 | ||
| 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 min | VA | 7.5 | ||
| 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 | W | 7.3 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 max | W | 7.4 | ||
| Maximum de la valeur moyenne mobile de la puissance active totale | ||||||
A.1 Grandeurs de mesure
| Nom Abr. | FR + CEI | Abr. EN + ANSI | Uni- tés | É- cran | LIM Source | |
| Valeur moyenne mobile minimale de la puissance active totale | P_sw-dmd min | W_sw-dmd min | W | 7 | ||
| 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 max | v a | r | 7 . 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 min | var | 7.5 | ||
| 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 7.3 | ΣQ1 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 | var | 7.4 | ||
| 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 | var | 7.5 | ||
| 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 7.3 | ΣQn 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 | var | 7.4 | ||
| 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 | var | 7.5 | ||
| 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 - 8.3 | FP 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 | - 9.3 | ΣPF 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.
| Flag | Valeur | Signification | |
| INCERTAIN | VRAI | Exception | Les valeurs de la courbe de charge sont incertaines |
| FAUX | Cas normal | Les valeurs de la courbe de charge sont parfaites | |
| TENSION_AUXILIAIRE_COUPÉE | VRAI | Exception | La période d'intégration, du fait d'une coupure de la tension d'alimentation, s'est terminée prématurément |
| FAUX | Cas normal | ||
| POSTSYNCHRONISÉ | VRAI | Exception | La période d'intégration, du fait d'une postsynchronisation, s'est terminée prématurément ou bien l'heure est incertaine. |
| FAUX | Cas 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
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 1 2 Tension | L1-N Float | V - | R | |||
| 3 2 Tension | L2-N Float | V - | R | |||
| 5 2 Tension | L3-N Float | V - | R | |||
| 7 | 2 | Tension L1-L2 | Float | V | - | R |
| 9 | 2 | Tension L2-L3 | Float | V | - | R |
| 11 | 2 | Tension L3-L1 | Float | V | - | R |
| 13 | 2 | Courant L1 | Float | A | - | R |
| 15 | 2 | Courant L2 | Float | A | - | R |
| 17 | 2 | Courant L3 | Float | A | - | R |
| 19 | 2 | Puissance apparente L1 | Float | VA | - | R |
| 21 | 2 | Puissance apparente L2 | Float | VA | - | R |
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles Accès | ||||
| 23 | 2 Puissance apparente | L3 Float VA - R | ||||
| 25 | 2 Puissance active L1 | Float W - R | ||||
| 27 | 2 Puissance active L2 | Float W - R | ||||
| 29 | 2 Puissance active L3 | Float W - R | ||||
| 31 | 2 Puissance réactive L | L1 (Qn) Float var - R | ||||
| 33 | 2 Puissance réactive L | L2 (Qn) Float var - R | ||||
| 35 | 2 Puissance réactive L | L3 (Qn) Float var - R | ||||
| 37 | 2 | Facteur de puissance L1 | Float | - | 0 ... 1 | R |
| 39 | 2 | Facteur de puissance L2 | Float | - | 0 ... 1 | R |
| 41 | 2 | Facteur de puissance L3 | Float | - | 0 ... 1 | R |
| 43 | 2 | THD tension L1-L2 | Float | % | 0 ... 100 | R |
| 45 | 2 | THD tension L2-L3 | Float | % | 0 ... 100 | R |
| 47 | 2 | THD tension L3-L1 | Float | % | 0 ... 100 | R |
| 49 | 2 Réservé | R | ||||
| 51 | 2 Réservé | R | ||||
| 53 | 2 Réservé | R | ||||
| 55 | 2 | Fréquence réseau | Float | Hz | 45 ... 65 | R |
| 57 | 2 Valeur moyenne des | 3 phases tension L-N | Float V | - R | ||
| 59 | 2 Valeur moyenne des | 3 phases tension L-L | Float V | - R | ||
| 61 | 2 Valeur moyenne des | 3 phases courant L-L | Float A | - R | ||
| 63 | 2 Puissance apparente totale | Float VA - R | ||||
| 65 | 2 Puissance active totale | Float W - R | ||||
| 67 | 2 Puissance réactive totale (Qn) | Float var - R | ||||
| 69 | 2 Facteur de puissance total | Float - - R | ||||
| 71 | 2 Dissymétrie d'amplitude de la tension | Float % | 0 ... 100 | R | ||
| 73 | 2 | Dissymétrie d'amplitude du courant | Float | % | 0 ... 100 | R |
| 75 | 2 Tension maximale L | 1-N Float V - R | ||||
| 77 | 2 Tension maximale L | 2-N Float V - R | ||||
| 79 | 2 Tension maximale L | 3-N Float V - R | ||||
| 81 | 2 Tension maximale L | 1-L2 Float V - R | ||||
| 83 | 2 Tension maximale L | 2-L3 Float V - R | ||||
| 85 | 2 Tension maximale L | 3-L1 Float V - R | ||||
| 87 | 2 Courant maximal L1 | Float A - R | ||||
| 89 | 2 Courant maximal L2 | Float A - R | ||||
| 91 | 2 Courant maximal L3 | Float A - R | ||||
| 93 | 2 Puissance apparente maximale L1 | Float VA - R | ||||
| 95 | 2 Puissance apparente maximale L2 | Float VA - R | ||||
| 97 | 2 Puissance apparente maximale L3 | Float 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 | |||||
| 111 | 2 | Facteur de puissance maximal L1 | Float | - | 0 ... 1 | R |
| 113 | 2 | Facteur de puissance maximal L2 | Float | - | 0 ... 1 | R |
| 115 | 2 | Facteur de puissance maximal L3 | Float | - | 0 ... 1 | R |
| 117 | 2 | THD maximal tension L1-L2 | Float | % | 0 ... 100 | R |
| 119 | 2 | THD maximal tension L2-L3 | Float | % | 0 ... 100 | R |
| 121 | 2 | THD maximal tension L3-L1 | Float | % | 0 ... 100 | R |
| 123 | 2 | Réservé | - | - | - | |
| 125 | 2 | Réservé | - | - | - | |
| 127 | 2 | Réservé | - | - | - | |
| 129 | 2 | Fréquence réseau maximale | Float | Hz | 45 ... 65 | R |
| 131 2 Valeur moyenne maximale des 3 phases tension L-N | Float V | - | R | |||
| 133 2 Valeur moyenne maximale des 3 phases tension L-L | Float V | - | R | |||
| 135 2 Valeur moyenne maximale des 3 phases courant L-L | Float A | - | R | |||
| 137 2 Puissance apparente totale maximale | Float 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 maximal | Float - | - | R | |||
| 145 | 2 | Tension minimale L1-N | Float | V | - | R |
| 147 | 2 | Tension minimale L2-N | Float | V | - | R |
| 149 | 2 | Tension minimale L3-N | Float | V | - | R |
| 151 | 2 | Tension minimale L1-L2 | Float | V | - | R |
| 153 | 2 | Tension minimale L2-L3 | Float | V | - | R |
| 155 | 2 | Tension minimale L3-L1 | Float | V | - | R |
| 157 | 2 | Courant minimal L1 | Float | A | - | R |
| 159 | 2 | Courant minimal L2 | Float | A | - | R |
| 161 | 2 | Courant minimal L3 | Float | A | - | R |
| 163 | 2 | Puissance apparente minimale L1 | Float | VA | - | R |
| 165 | 2 | Puissance apparente minimale L2 | Float | VA | - | R |
| 167 | 2 | Puissance apparente minimale L3 | Float | VA | - | R |
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 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 | |||||
| 181 | 2 | Facteur de puissance minimal L1 | Float | - | 0 ... 1 | R |
| 183 | 2 | Facteur de puissance minimal L2 | Float | - | 0 ... 1 | R |
| 185 | 2 | Facteur de puissance minimal L3 | Float | - | 0 ... 1 | R |
| 187 | 2 | Fréquence réseau minimale | Float | Hz | 45 ... 65 | R |
| 189 2 Valeur moyenne minimale des 3 phases tension L-N | Float V - R | |||||
| 191 2 Valeur moyenne minimale des 3 phases tension L-L | Float V - R | |||||
| 193 2 Valeur moyenne minimale des 3 phases courant L-L | Float A - R | |||||
| 195 2 Puissance apparente totale minimale | Float 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 | ||||||
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles Accès | ||||
| 203 2 Dépassements de limite* Unsigned long - | Octet 3 bit 0 limite 0 | R | ||||
| 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 système | R | ||||
| Octet 1 Etat de l'appareil | ||||||
| Octet 2 Diagnostic de l'appareil | ||||||
| Octet 3 Diagnostic de composant | ||||||
| 207 | 2 | Etat de sorties TOR* | Unsigned long | - | Octet 3 bit 0 sortie 0 | R |
| Octet 3 bit 1 sortie 1 | ||||||
| 209 | 2 | Etat d'entrées TOR* | Unsigned long | - | Octet 3 bit 0 entrée 0 | R |
| Octet 3 bit 1 entrée 1 | ||||||
| 211 | 2 | Tarif actif | Unsigned long | - | 0 = Tarif 1 | R |
| 1 = Tarif 2 | ||||||
| 213 2 Compteur d'heures de fonctionnement**) | Unsigned long s | 0 ... 9999999999 | RW | |||
| 215 | 2 | Compteur universel**) | Unsigned long | - | 0 ... 9999999999 | RW |
| 217 2 Compteur de modifi-cations des paramètres de base | Unsigned long | - | - | R | ||
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 219 2 | Compteur de modifications de tous les paramètres | Unsigned long - | - R | |||
| 221 2 | Compteur de modifications de limites | Unsigned long - | - R | |||
| 223 2 | Compteur de tous les événements Unsigned long - - R | |||||
| 225 2 | Compteur de toutes les alarmes Unsigned long - - R | |||||
| 227 2 | Compteur de toutes les entrées pour courbe de charge | Unsigned long - | - R | |||
| 229 2 | Compteur pour divers Unsigned long - - | R | ||||
| 231 2 | Etat sorties TOR module 1*) | Unsigned long | - | Octet 3 bit 0 sortie 0 | R | |
| Octet 3 bit 1 sortie 1 | ||||||
| 233 2 | Etat entrées TOR module 1*) | Unsigned long | - | Octet 3 bit 0 entrée 0 | R | |
| Octet 3 bit 1 entrée 1 | ||||||
| 235 2 | Etat sorties TOR module 2*) | Unsigned long | - | Octet 3 bit 0 sortie 0 | R | |
| Octet 3 bit 1 sortie 1 | ||||||
| 237 2 | Etat entrées TOR module 2*) | Unsigned long | - | Octet 3 bit 0 entrée 0 | R | |
| Octet 3 bit 1 entrée 1 | ||||||
| 243 2 | Cos φ L1 | Float - | - R | |||
| 245 2 | Cos φ L2 | Float - | - R | |||
| 247 2 | Cos φ L3 | Float - | - R | |||
| 249 | 2 | Angle de déphasage L1 | Float | ° | - | R |
| 251 | 2 | Angle de déphasage L2 | Float | ° | - | R |
| 253 | 2 | Angle de déphasage L3 | Float | ° | - | R |
| 255 | 2 | Angle de phase L1-L1 | Float | ° | - | R |
| 257 | 2 | Angle de phase L1-L2 | Float | ° | - | R |
| 259 | 2 | Angle de phase L1-L3 | Float | ° | - | R |
| 261 | 2 | THD tension L1 | Float | % | 0 ... 100 | R |
| 263 | 2 | THD tension L2 | Float | % | 0 ... 100 | R |
| 265 | 2 | THD tension L3 | Float | % | 0 ... 100 | R |
| 267 | 2 | THD courant L1 | Float | % | 0 ... 100 | R |
| 269 | 2 | THD courant L2 | Float | % | 0 ... 100 | R |
| 271 | 2 | THD courant L3 | Float | % | 0 ... 100 | R |
| 273 | 2 | Distorsion de courant L1 | Float | A | - | R |
| 275 | 2 | Distorsion de courant L2 | Float | A | - | R |
| 277 | 2 | Distorsion de courant L3 | Float | A | - | R |
| 279 | 2 | Puissance réactive totale L1 (Qtot) | Float | var | - | R |
| 281 | 2 | Puissance réactive totale L2 (Qtot) | Float | var | - | R |
| 283 | 2 | Puissance réactive totale L3 (Qtot) | Float | var | - | R |
| 285 | 2 | Puissance réactive L1 (Q1) | Float | var | - | R |
| 287 | 2 | Puissance réactive L1 (Q1) | Float | var | - | R |
| 289 | 2 | Puissance réactive L1 (Q1) | Float | var | - | R |
| 291 | 2 | Dissymétrie de tension | Float | % | 0 ... 100 | R |
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles Accès | ||||
| 293 | 2 Dissymétrie de courant | Float % 0 ... 100 R | ||||
| 295 | 2 Courant dans le neutre | Float A - | R | |||
| 297 | 2 | Puissance réactive totale (Qtot) | Float | var | - | R |
| 299 | 2 | Puissance réactive totale (Q1) | Float | var | - | R |
| 301 | 2 Valeur moyenne m | mobile de tension L1-N | Float V | - | R | |
| 303 | 2 Valeur moyenne m | mobile de tension L2-N | Float V | - | R | |
| 305 | 2 Valeur moyenne m | mobile de tension L3-N | Float V | - | R | |
| 307 | 2 Valeur moyenne m | mobile de tension L1-L2 | Float V | - | R | |
| 309 | 2 Valeur moyenne m | mobile de tension L2-L3 | Float V | - | R | |
| 311 | 2 Valeur moyenne m | mobile de tension L3-L1 | Float V | - | R | |
| 313 | 2 Valeur moyenne m | mobile de courant L1 | Float A | - | R | |
| 315 | 2 Valeur moyenne m | mobile de courant L2 | Float A | - | R | |
| 317 | 2 Valeur moyenne m | mobile de courant L3 | Float A | - | R | |
| 319 | 2 Valeur moyenne m | mobile de la puissance apparente L1 | Float VA | - | R | |
| 321 | 2 Valeur moyenne m | mobile de la puissance apparente L2 | Float VA | - | R | |
| 323 | 2 Valeur moyenne m | mobile de la puissance apparente L3 | Float VA | - | R | |
| 325 | 2 Valeur moyenne m | mobile de la puissance active L1 | Float W | - | R | |
| 327 | 2 Valeur moyenne m | mobile de la puissance active L2 | Float W | - | R | |
| 329 | 2 Valeur moyenne m | mobile de la puissance active L3 | Float W | - | R | |
| 331 | 2 Valeur moyenne m | mobile de la puissance réactive L1 (Qn) | Float var | - | R | |
| 333 | 2 Valeur moyenne m | mobile de la puissance réactive L2 (Qn) | Float var | - | R | |
| 335 | 2 Valeur moyenne m | mobile de la puissance réactive L3 (Qn) | Float var | - | R | |
| 337 | 2 Valeur moyenne m | mobile de la puissance réactive totale L1 (Qtot) | Float var | - | R | |
| 339 | 2 Valeur moyenne m | mobile de la puissance réactive totale L2 (Qtot) | Float var | - | R | |
| 341 | 2 Valeur moyenne m | mobile de la puissance réactive totale L3 (Qtot) | Float var | - | R |
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom 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 L1 | Float - 0 ... 1 R | ||||
| 351 2 Valeur moyenne mobile du facteur de puissance L2 | Float - 0 ... 1 R | ||||
| 353 2 Valeur moyenne mobile du facteur de puissance L3 | Float - 0 ... 1 R | ||||
| 355 2 Valeur moyenne mobile de la puissance apparente totale | Float VA - R | ||||
| 357 2 Valeur moyenne mobile de la puissance active totale | Float 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 total | Float - - R | ||||
| 367 2 Valeur moyenne mobile de courant dans le neutre | Float A - R | ||||
| 369 2 Compteur d'heures de fonctionnement du process**) | Unsigned long s | 0 ... 999 999 999 | RW | ||
| 371 2 Compteur universel 2 **) | Unsigned long - | 0 ... 999 999 999 | RW | ||
| 373 2 Compteur d'impulsions 0 **) | Unsigned long - | 0 ... 999 999 999 | RW | ||
| 375 2 Compteur d'impulsions 02 **) | Unsigned long - | 0 ... 999 999 999 | RW | ||
| 377 2 Compteur d'impulsions 03 **) | Unsigned long - | 0 ... 999 999 999 | RW | ||
| 379 2 Compteur d'impulsions 04 **) | Unsigned long - | 0 ... 999 999 999 | RW | ||
| 381 2 Compteur d'impulsions 05 **) | Unsigned long - | 0 ... 999 999 999 | RW | ||
| 383 2 Compteur d'impulsions 06 **) | Unsigned long - | 0 ... 999 999 999 | RW | ||
| 385 2 Compteur d'impulsions 07 **) | Unsigned long - | 0 ... 999 999 999 | RW | ||
| 387 2 Compteur d'impulsions 08 **) | Unsigned long - | 0 ... 999 999 999 | RW | ||
| 389 2 Compteur d'impulsions 09 **) | Unsigned long - | 0 ... 999 999 999 | RW | ||
| 391 2 Compteur d'impulsions 10 **) | Unsigned long - | 0 ... 999 999 999 | RW | ||
*) 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
| Nom | Longueur | Etat | Octet | Bit | Bit masque | Accès |
| Etat de sorties TOR | 32 bits | DO 0.0 | 3 | 0 | 0x00000001 | R |
| Etat de sorties TOR | 32 bits | DO 0.1 | 3 | 1 | 0x00000010 | R |
| Etat d'entrées TOR | 32 bits | DI 0.0 | 3 | 0 | 0x00000001 | R |
| Etat d'entrées TOR | 32 bits | DI 0.1 | 3 | 1 | 0x00000010 | R |
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
| Nom | Longueur | Etat | Octet | Bit | Bit masque | Accès |
| Etat de sorties TOR | 32 bits | DO 4.0 | 7 | 0 | 0x00000001 | R |
| Etat de sorties TOR | 32 bits | DO 4.1 | 7 | 1 | 0x00000010 | R |
| Etat d'entrées TOR | 32 bits | DI 4.0 | 7 | 0 | 0x00000001 | R |
| Etat d'entrées TOR | 32 bits | DI 4.1 | 7 | 1 | 0x00000010 | R |
| Etat d'entrées TOR | 32 bits | DI 4.2 | 7 | 2 | 0x00000100 | R |
| Etat d'entrées TOR | 32 bits | DI 4.3 | 7 | 3 | 0x00001000 | R |
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 0 | 0x00000001 R | |||||
| Etat de sorties TOR 32 bits DO 8.1 11 1 | 0x00000010 R | |||||
| Etat d'entrées TOR | 32 bits DI 8.0 | 11 0 0x0000001 R | ||||
| Etat d'entrées TOR | 32 bits DI 8.1 | 11 1 0x0000010 R | ||||
| Etat d'entrées TOR | 32 bits DI 8.2 | 11 2 0x0000100 R | ||||
| Etat d'entrées TOR | 32 bits DI 8.3 | 11 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
| Octet | Bit | Etat | Bit masque | Valeurs possibles | Accès |
| 3 0 | Limite 0 | 0x00000001 | 0 =Rpas de dépassement de la limiteR1 =Rdépassement de la limiteR | ||
| 3 1 | Limite 1 | 0x00000002 | |||
| 3 2 | Limite 2 | 0x00000004 | |||
| 3 3 | Limite 3 | 0x00000008 | |||
| 3 4 | Limite 4 | 0x00000010 | |||
| 3 5 | Limite 5 | 0x00000020 | |||
| 3 6 | Limite 6 | 0x00000040 | |||
| 3 7 | Limite 7 | 0x00000080 | |||
| 2 0 | Limite 8 | 0x00000100 | |||
| 2 1 | Limite 9 | 0x00000200 | |||
| 2 2 | Limite 10 | 0x00000400 | |||
| 2 3 | Limite 11 | 0x00000800 | |||
| 0 0 | Limite logique | 0x01000000 | |||
| 0 | 1 | Bloc fonctionnel 1 aux entrées logiques 1 ... 4 | 0x02000000 | R | |
| 0 | 2 | Bloc fonctionnel 2 aux entrées logiques 1 ... 4 | 0x04000000 | R | |
| 0 | 3 | Bloc fonctionnel 3 aux entrées logiques 1 ... 4 | 0x08000000 | R | |
| 0 | 4 | Bloc fonctionnel 4 aux entrées logiques 1 ... 4 | 0x10000000 | R | |
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
| Octet | Bit | Etat du bloc logique Type Bit masque Valeurs possibles Accès | ||||
| 0 | 0 | Pas d'impulsion de synchronisation | Etat | 0x01000000 | 0 = non actif1 = actif | R |
| 0 | 1 | Le menu de configuration de l'appareil est actif | Etat | 0x02000000 | R | |
| 0 | 2 | Tension trop élevée | Etat | 0x04000000 | R | |
| 0 | 3 | Courant trop élevé | Etat | 0x08000000 | R | |
| 0 | 4 | Heure de l'appareil indéterminée | Etat | 0x10000000 | R | |
| 1 | 0 | Module emplacement 1 | Etat | 0x00010000 | R | |
| 1 | 1 | Fréquence d'impulsions trop haute | Etat | 0x00020000 | R | |
| 1 | 2 | Module emplacement 2 | Etat | 0x00040000 | R | |
| 1 | 4 | Compteur du process actif | Etat | 0x00100000 | R | |
| 2 0 | Configuration de base modifiée 1) 2) | sauvegardé 0x00000100 | R | |||
| 2 1 | Dépassement haut ou bas de la valeur limite 1)2) | sauvegardé 0x00000200 | R | |||
| 2 2 | Fréquence d'impulsions trop haute 1)2) | sauvegardé 0x00000400 | R | |||
| 2 3 | Redémarrage de l'appareil 1) 2) | sauvegardé 0x00000800 | R | |||
| 2 4 | Compteur d'énergie remis à zéro 1) 2) | sauvegardé 0x00001000 | R | |||
| 3 0 | Bit 0 | slot 1 modifications de paramètres 2) | sauvegardé 0x00000001 | R | ||
| 3 1 | Bit 1 | slot 1 Modifications de données I&M 2) | sauvegardé 0x00000002 | R | ||
| 3 2 | Bit 2 | slot 1 Mise jour du firmware en cours 2) | sauvegardé 0x00000004 | R | ||
| 3 3 | Bit 3 | Mise jour du firmware disponible 2) | sauvegardé 0x00000008 | R | ||
| 3 4 | Bit 4 | Mise jour chargeur de l'amorce Flag 2) | sauvegardé 0x00000010 | R | ||
| 3 5 | Bit 5 | slot 2 Mise jour du firmware en cours 2) | sauvegardé 0x00000020 | R | ||
| 3 6 | Bit 6 | slot 2 modifications de paramètres 2) | sauvegardé 0x00000040 | R | ||
| 3 7 | Bit 7 | slot 2 Modifications de données I&M 2) | sauvegardé 0x00000080 | R | ||
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
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 479 2 Facteur de puissance | ce total importédans la période actuelle | Float - - R | ||||
| 481 2 Facteur de puissance | ce total exportédans la période actuelle | Float - - R | ||||
| 483 | 4 | Horodatage de la période actuelle | Timestamp | - | - | R |
| 489 2 Puissance apparente | te moyenne dansla période actuelle | Float VA - R | ||||
| 491 2 Puissance active m | moyenne importéedans la période actuelle | Float W - R | ||||
| 493 2 Puissance reactive | moyenne importéedans la période actuelle | Float var - R | ||||
| 495 2 Puissance active m | moyenne exportéedans la période actuelle | Float W - R | ||||
| 497 2 Puissance reactive | moyenne exportéedans la période actuelle | Float var - R | ||||
| 499 2 Puissance apparente | te cumulée dans lapériode actuelle | Float VA - R | ||||
| 501 2 Puissance active c | cumulée importéedans la période actuelle | Float W - R | ||||
| 503 2 Puissance reactive | cumulée importéedans la période actuelle | Float var - R | ||||
| 505 2 Puissance active c | cumulée exportéedans la période actuelle | Float W - R | ||||
| 507 2 Puissance reactive | cumulée exportéedans la période actuelle | Float var - R | ||||
| 509 2 Puissance active m | maximale dans lapériode actuelle | Float W - R | ||||
| 511 2 Puissance active m | minimale dans lapériode actuelle | Float W - R | ||||
| 513 2 Puissance reactive | maximale dans lapériode actuelle | Float var - R | ||||
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 515 2 Puissance réactive | minimale dans la période actuelle | Float var - R | ||||
| 517 2 Durée de la période actuelle Unsigned long s - R | ||||||
| 519 2 Temps depuis le début de la période courante | Unsigned long | s | - R | |||
| 521 | 2 | Durée effective de sous-intervalle | Unsigned long | s | - | R |
| 523 2 Information sur la dernière période Unsigned long - | Octet 0 bit 0 information tarifaire :0 = tarif HP1 = tarif HC | R | ||||
| Octet 11)Information qualité : | ||||||
| Octet 2 réservé | ||||||
| Octet 31)Information puissance réactive : | ||||||
| 525 2 Puissance apparente maximale dans la période actuelle | Float VA - R | |||||
| 527 2 Puissance apparente minimale dans la période actuelle | Float VA - R | |||||
| 529 2 Puissance active cumulée importée dans la période courante | Float W - R | |||||
| 531 2 Puissance réactive | cumulée importée dans la période courante | Float var - R | ||||
| 533 2 Puissance active cumulée exportée dans la période courante | Float W - R | |||||
| 535 2 Puissance réactive | cumulée exportée dans la période courante | Float var - R | ||||
| 537 2 Puissance active maximale dans la période courante | Float W - R | |||||
| 539 2 Puissance active minimale dans la période courante | Float W - R | |||||
| 541 2 Puissance réactive | maximale dans la période courante | Float var - R | ||||
| 543 2 Puissance réactive | minimale dans la période courante | Float var - R | ||||
Tableau A- 10Signification 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 |
Tableau A- 111) Constitution de la plage de valeurs relative à l'offset 523 "Information sur la dernière période"
| Octet Bit Signification | ||
| 1 | 7 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 | ||
| 5 | Ce 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 | ||
| 3 | 7 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 | ||
| 4 | Le 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
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 797 | 4 | Date / heure | Timestamp | - | - | RW |
| 801 | 4 | Energie active importée tarif 1 | Double | Wh | Débordement 1.0e+12 | RW |
| 805 | 4 | Energie active importée tarif 2 | Double | Wh | Débordement 1.0e+12 | RW |
| 809 | 4 | Energie active exportée tarif 1 | Double | Wh | Débordement 1.0e+12 | RW |
| 813 | 4 | Energie active exportée tarif 2 | Double | Wh | Débordement 1.0e+12 | RW |
| 817 | 4 | Energie réactive importée tarif 1 | Double | varh | Débordement 1.0e+12 | RW |
| 821 | 4 | Energie réactive importée tarif 2 | Double | varh | Débordement 1.0e+12 | RW |
| 825 | 4 | Energie réactive exportée tarif 1 | Double | varh | Débordement 1.0e+12 | RW |
| 829 | 4 | Energie réactive exportée tarif 2 | Double | varh | Débordement 1.0e+12 | RW |
| 833 | 4 | Energie apparente tarif 1 | Double | VAh | Débordement 1.0e+12 | RW |
| 837 | 4 | Energie apparente tarif 2 | Double | VAh | Débordement 1.0e+12 | RW |
| 841 | 4 | Energie active du process | Double | Wh | Débordement 1.0e+12 | RW |
| 845 | 4 | Energie réactive du process | Double | varh | Débordement 1.0e+12 | RW |
| 849 | 4 | Energie apparente du process | Double | VAh | Débordement 1.0e+12 | RW |
| 853 | 4 Energie active du process - mesure précédente | Process - mesure précédente | Double Wh | — R | ||
| 857 | 4 Energie réactive du process - mesure précédente | process - mesure précédente | Double varh | — R | ||
| 861 | 4 Energie apparente du process - mesure précédente | du process - mesure précédente | Double VAh | — R |
Tableau A- 13Signification 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 |
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
| Décalage | Nombre de registres | Nom | Format | Unité | Valeurs possibles | Accès |
| 2799 | 2 | Date / heure | Unsigned long | - | - | R |
| 2801 | 2 | Energie active importée tarif 1 | Float | Wh | Débordement 1.0e+12 | R |
| 2803 | 2 | Energie active importée tarif 2 | Float | Wh | Débordement 1.0e+12 | R |
| 2805 | 2 | Energie active exportée tarif 1 | Float | Wh | Débordement 1.0e+12 | R |
| 2807 | 2 | Energie active exportée tarif 2 | Float | Wh | Débordement 1.0e+12 | R |
| 2809 | 2 | Energie réactive importée tarif 1 | Float | varh | Débordement 1.0e+12 | R |
| 2811 | 2 | Energie réactive importée tarif 2 | Float | varh | Débordement 1.0e+12 | R |
| 2813 | 2 | Energie réactive exportée tarif 1 | Float | varh | Débordement 1.0e+12 | R |
| 2815 | 2 | Energie réactive exportée tarif 2 | Float | varh | Débordement 1.0e+12 | R |
| 2817 | 2 | Energie apparente tarif 1 | Float | VAh | Débordement 1.0e+12 | R |
| 2819 | 2 | Energie apparente tarif 2 | Float | VAh | Débordement 1.0e+12 | R |
| 2821 | 2 | Energie active du process | Float | Wh | Débordement 1.0e+12 | R |
| 2823 | 2 | Energie réactive du process | Float | varh | Débordement 1.0e+12 | R |
| 2825 | 2 | Energie apparente du process | Float | VAh | Débordement 1.0e+12 | R |
| 2827 | 2 Energie active du process - mesure précédente | Float | Wh | — R | ||
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles Accès | ||||
| 2829 2 Energie réactive du process - mesure précédente | Float varh — R | |||||
| 2831 2 Energie apparente du process - mesure précédente | Float VAh — R | |||||
Tableau A- 15Signification des abréviations dans la colonne "Accès"
| Abréviation | Signification |
| R | Read ; 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"
| Octet | Format | Description |
| 0 ... 3 | Unsigned long | temps Unix; secondes depuis le 1.1.1970 0:00 h |
| 4 ... 7 | Unsigned long | Non utilisé, toujours "0" |
Tableau A- 17Grandeurs de mesure disponibles : Valeurs maximales avec horodatage
| Décalage | Nombre de registres | Nom | Format | Unité | Valeurs possibles | Accès |
| 3001 6 | Tension maximale | L1-N avec horodatage | Float + timestamp | V | - | R |
| 3007 6 | Tension maximale | L2-N avec horodatage | Float + timestamp | V | - | R |
| 3013 6 | Tension maximale | L3-N avec horodatage | Float + timestamp | V | - | R |
| 3019 6 | Tension maximale | L1-L2 avec horodatage | Float + timestamp | V | - | R |
| 3025 6 | Tension maximale | L2-L3 avec horodatage | Float + timestamp | V | - | R |
| 3031 6 | Tension maximale | L3-L1 avec horodatage | Float + timestamp | V | - | R |
| 3037 6 | Courant maximal | L1 avec horodatage | Float + timestamp | A | - | R |
| 3043 6 | Courant maximal | L2 avec horodatage | Float + timestamp | A | - | R |
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles Accès | |||
| 3049 6 Courant maximal | L3 avec horodatage | Float + timestamp A - R | |||
| 3055 6 Puissance apparente | L1 avec horodatage | Float + timestamp VA - R | |||
| 3061 6 Puissance apparente | L2 avec horodatage | Float + timestamp VA - R | |||
| 3067 6 Puissance apparente | maximale L3 avec horodatage | Float + timestamp VA - R | |||
| 3073 6 Puissance active | maximale L1 avec horodatage | Float + timestamp W - R | |||
| 3079 6 Puissance active | maximale L2 avec horodatage | Float + timestamp W - R | |||
| 3085 6 Puissance active | maximale L3 avec horodatage | Float + timestamp W - R | |||
| 3091 6 Puissance réactive | maximale L1 (Qn) avec horodatage | Float + timestamp var - R | |||
| 3097 6 Puissance réactive | maximale L2 (Qn) avec horodatage | Float + timestamp var - R | |||
| 3103 6 Puissance réactive | maximale L3 (Qn) avec horodatage | Float + timestamp var - R | |||
| 3109 6 Puissance réactive | totale maximale L1 (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp var - R | |||
| 3115 6 Puissance réactive | totale maximale L2 (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp var - R | |||
| 3121 6 Puissance réactive | totale maximale L3 (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp var - R | |||
| 3127 6 Puissance réactive | maximale L1 (Q1) avec horodatage | Float + timestamp var - R | |||
| 3133 6 Puissance réactive | maximale L2 (Q1) avec horodatage | Float + timestamp var - R | |||
| 3139 6 Puissance réactive | maximale L3 (Q1) avec horodatage | Float + timestamp var - R | |||
| 3145 6 Facteur de puissance maximal L1 avec horodatage | Float + timestamp - 0 ... 1 | R | |||
| 3151 6 Facteur de puissance maximal L2 avec horodatage | Float + timestamp - 0 ... 1 | R | |||
| 3157 6 Facteur de puissance maximal L3 avec horodatage | Float + timestamp - 0 ... 1 | R | |||
| 3163 6 THD maximal tension L1-L2 rapporté au fondamental avec horodatage | Float + timestamp % 0 ... 100 | R | |||
| 3169 6 THD maximal tension L2-L3 rapporté au fondamental avec horodatage | Float + timestamp % 0 ... 100 | R | |||
| 3175 6 THD maximal tension L3-L1 rapporté au fondamental avec horodatage | Float + timestamp % 0 ... 100 | R | |||
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 3199 6 | Cosinus φ maximal | L1 avec horodatage | Float + timestamp | cos _L1 | - | R |
| 3205 6 | Cosinus φ maximal | L2 avec horodatage | Float + timestamp | cos _L2 | - | R |
| 3211 6 | Cosinus φ maximal | L3 avec horodatage | Float + timestamp | cos _L3 | - | R |
| 3217 6 | Angle de déphasage | maximal L1 avec horodatage | Float + timestamp° | - | R | |
| 3223 6 | Angle de déphasage | maximal L2 avec horodatage | Float + timestamp° | - | R | |
| 3229 6 | Angle de déphasage | maximal L3 avec horodatage | Float + timestamp° | - | R | |
| 3235 6 | Angle de phase maximal | L1-L1 Float + timestamp ° - R | ||||
| 3241 6 | Angle de phase maximal | L1-L2 Float + timestamp ° - R | ||||
| 3247 6 | Angle de phase maximal | L1-L3 Float + timestamp ° - R | ||||
| 3253 6 | THD maximal tension | L1 avec horodatage | Float + timestamp % | 0 ... 100 | R | |
| 3259 6 | THD maximal tension | L2 avec horodatage | Float + timestamp % | 0 ... 100 | R | |
| 3265 6 | THD maximal tension | L3 avec horodatage | Float + timestamp % | 0 ... 100 | R | |
| 3271 6 | THD maximal courant | L1 avec horodatage | Float + timestamp % | 0 ... 100 | R | |
| 3277 6 | THD maximal courant | L2 avec horodatage | Float + timestamp % | 0 ... 100 | R | |
| 3283 6 | THD maximal courant | L3 avec horodatage | Float + timestamp % | 0 ... 100 | R | |
| 3289 6 | Distorsion maximale courant | L1 avec horodatage | Float + timestamp A | - | R | |
| 3295 6 | Distorsion maximale courant | L2 avec horodatage | Float + timestamp A | - | R | |
| 3301 6 | Distorsion maximale courant | L3 avec horodatage | Float + timestamp A | - | R | |
| 3307 6 | Fréquence réseau | maximale avec horodatage | Float + timestamp - | 45 ... 65 | R | |
| 3313 6 | Valeur moyenne | maximale des 3 phases tension L-N avec horodatage | Float + timestamp V | - | R | |
| 3319 6 | Valeur moyenne | maximale des 3 phases tension L-L avec horodatage | Float + timestamp V | - | R | |
| 3325 6 | Valeur moyenne | maximale des 3 phases tension L-L avec horodatage | Float + timestamp A | - | R | |
| 3331 6 | Puissance apparente totale maximale avec horodatage | Float + timestamp VA | - | R | ||
| 3337 6 | Puissance active totale maximale avec horodatage | Float + timestamp W | - | R | ||
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 3343 | 6 Puissance réactive | totale maximale (Qn) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 3349 | 6 Facteur de puissance | ance total maximal avec horodatage | Float + timestamp | - - R | ||
| 3355 | 6 Courant maximal | dans le neutre avec horodatage | Float + timestamp | A - R | ||
| 3361 | 6 Puissance réactive | totale maximale (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 3367 | 6 Puissance réactive | totale maximale (Q1) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 3373 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de tension L1-N avec horodatage | Float + timestamp | V - R | ||
| 3379 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de tension L2-N avec horodatage | Float + timestamp | V - R | ||
| 3385 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de tension L3-N avec horodatage | Float + timestamp | V - R | ||
| 3391 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de tension L1-L2 avec horodatage | Float + timestamp | V - R | ||
| 3397 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de tension L2-L3 avec horodatage | Float + timestamp | V - R | ||
| 3403 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de tension L3-L1 avec horodatage | Float + timestamp | V - R | ||
| 3409 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de courant L1 avec horodatage | Float + timestamp | A - R | ||
| 3415 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de courant L2 avec horodatage | Float + timestamp | A - R | ||
| 3421 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de courant L3 avec horodatage | Float + timestamp | A - R | ||
| 3427 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance apparente L1 avec horodatage | Float + timestamp | VA | - R | |
| 3433 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance apparente L2 avec horodatage | Float + timestamp | VA | - R | |
| 3439 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance apparente L3 avec horodatage | Float + timestamp | VA | - R | |
| 3445 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance active L1 avec horodatage | Float + timestamp | W | - R | |
| 3451 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance active L2 avec horodatage | Float + timestamp | W | - R | |
| 3457 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance active L3 avec horodatage | Float + timestamp | W | - R |
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 3463 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance réactive L1 (Qn) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 3469 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance réactive L2 (Qn) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 3475 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance réactive L3 (Qn) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 3481 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance réactive totale L1 (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 3487 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance réactive totale L2 (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 3493 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance réactive totale L3 (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 3499 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance réactive L1 (Q1) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 3505 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance réactive L2 (Q1) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 3511 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance réactive L3 (Q1) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 3517 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de facteur de puissance L1 avec horodatage | Float + timestamp | - 0 ... 1 | R | |
| 3523 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de facteur de puissance L2 avec horodatage | Float + timestamp | - 0 ... 1 | R | |
| 3529 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de courant L3 avec horodatage | Float + timestamp | - 0 ... 1 | R | |
| 3535 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de la puissance apparente totale avec horodatage | Float + timestamp | VA - R | ||
| 3541 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de la puissance active totale avec horodatage | Float + timestamp | W | - R | |
| 3547 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance réactive (Qn) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 3553 | 6 Valeur moyenne | mobile maximale de puissance réactive totale (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp | var - R |
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles Accès | |||
| 3559 6 | Valeur moyenne | mobile maximale de puissance réactive totale (Q1) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | |
| 3565 6 | Valeur moyenne | mobile maximale du facteur de puissance totale avec horodatage | Float + timestamp | - - R | |
| 3571 6 | Valeur moyenne | mobile maximale du courant dans le neutre avec horodatage | Float + timestamp | A - 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
| Décalage | Nombre de registres | Nom | Format | Unité | Valeurs possibles | Accès |
| 6001 6 | Tension minimale | L1-N avec horodatage | Float + timestamp | V | R | |
| 6007 6 | Tension minimale | L2-N avec horodatage | Float + timestamp | V | R | |
| 6013 6 | Tension minimale | L3-N avec horodatage | Float + timestamp | V | R | |
| 6019 6 | Tension minimale | L1-L2 avec horodatage | Float + timestamp | V | R | |
| 6025 6 | Tension minimale | L2-L3 avec horodatage | Float + timestamp | V | R | |
| 6031 6 | Tension minimale | L3-L1 avec horodatage | Float + timestamp | V | R | |
| 6037 6 | Courant minimal | L1 avec horodatage | Float + timestamp | A | R | |
| 6043 6 | Courant minimal | L2 avec horodatage | Float + timestamp | A | R | |
| 6049 6 | Courant minimal | L3 avec horodatage | Float + timestamp | A | R | |
| 6055 6 | Puissance apparente minimale L1 avec horodatage | Float + timestamp | VA | R | ||
| 6061 6 | Puissance apparente minimale L2 avec horodatage | Float + timestamp | VA | R | ||
| 6067 6 | Puissance apparente minimale L3 avec horodatage | Float + timestamp | VA | R | ||
| 6073 6 | Puissance active | minimale L1 avec horodatage | Float + timestamp | W | R | |
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 6079 | 6 Puissance active | minimale L2 avec horodatage | Float + timestamp | W - R | ||
| 6085 | 6 Puissance active | minimale L3 avec horodatage | Float + timestamp | W - R | ||
| 6091 | 6 Puissance réactive | minimale L1 (Qn) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6097 | 6 Puissance réactive | minimale L2 (Qn) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6103 | 6 Puissance réactive | minimale L3 (Qn) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6109 | 6 Puissance réactive | totale minimale L1 (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6115 | 6 Puissance réactive | totale minimale L2 (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6121 | 6 Puissance réactive | totale minimale L3 (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6127 | 6 Puissance réactive | minimale L1 (Q1) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6133 | 6 Puissance réactive | minimale L2 (Q1) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6139 | 6 Puissance réactive | minimale L3 (Q1) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6145 | 6 Facteur de puissance | minimal L1 avec horodatage | Float + timestamp | - 0 ... 1 | R | |
| 6151 | 6 Facteur de puissance | minimal L2 avec horodatage | Float + timestamp | - 0 ... 1 | R | |
| 6157 | 6 Facteur de puissance | minimal L3 avec horodatage | Float + timestamp | - 0 ... 1 | R | |
| 6163 | 6 Cosinus φ minimal | L1 avec horodatage | Float + timestamp | Cos φ L1 | - R | |
| 6169 | 6 Cosinus φ minimal | L2 avec horodatage | Float + timestamp | Cos φ L2 | - R | |
| 6175 | 6 Cosinus φ minimal | L3 avec horodatage | Float + timestamp | Cos φ L3 | - R | |
| 6181 | 6 Angle de déphasage | minimal L1 avec horodatage | Float + timestamp | ° | - R | |
| 6187 | 6 Angle de déphasage | minimal L2 avec horodatage | Float + timestamp | ° | - R | |
| 6193 | 6 Angle de déphasage | minimal L3 avec horodatage | Float + timestamp | ° | - R | |
| 6199 | 6 Angle de phase minimal | L1-L1 Float + timestamp | ° - R | |||
| 6205 | 6 Angle de phase minimal | L1-L2 Float + timestamp | ° - R | |||
| 6211 | 6 Angle de phase minimal | L1-L3 Float + timestamp | ° - R | |||
| 6217 | 6 Fréquence réseau | minimale avec horodatage | Float + timestamp | - 45 ... 65 | R |
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 6223 | 6 Valeur moyenne | minimale des 3 phases tension L-N avec horodatage | Float + timestamp | V - R | ||
| 6229 | 6 Valeur moyenne | minimale des 3 phases tension L-L avec horodatage | Float + timestamp | V - R | ||
| 6235 | 6 Valeur moyenne | minimale des 3 phases courant L-L avec horodatage | Float + timestamp | A - R | ||
| 6241 | 6 Puissance apparente | totale minimale avec horodatage | Float + timestamp | VA - R | ||
| 6247 | 6 Puissance active | totale minimale avec horodatage | Float + timestamp | W - R | ||
| 6253 | 6 Puissance réactive | totale minimale (Qn) avec horodatage | Float + timestamp | var | - R | |
| 6259 | 6 Facteur de puissance | total minimal (Qn) avec horodatage | Float + timestamp | - | - R | |
| 6265 | 6 Courant minimal | dans le neutre avec horodatage | Float + timestamp | A - R | ||
| 6271 | 6 Puissance réactive | totale minimale (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp | var | - R | |
| 6277 | 6 Puissance réactive | totale minimale (Q1) avec horodatage | Float + timestamp | var | - R | |
| 6283 | 6 Valeur moyenne | mobile minimale de tension L1-N avec horodatage | Float + timestamp | V - R | ||
| 6289 | 6 Valeur moyenne | mobile minimale de tension L2-N avec horodatage | Float + timestamp | V - R | ||
| 6295 | 6 Valeur moyenne | mobile minimale de tension L3-N avec horodatage | Float + timestamp | V - R | ||
| 6301 | 6 Valeur moyenne | mobile minimale de tension L1-L2 avec horodatage | Float + timestamp | V - R | ||
| 6307 | 6 Valeur moyenne | mobile minimale de tension L2-L3 avec horodatage | Float + timestamp | V - R | ||
| 6313 | 6 Valeur moyenne | mobile minimale de tension L3-L1 avec horodatage | Float + timestamp | V - R | ||
| 6319 | 6 Valeur moyenne | mobile minimale de courant L1 avec horodatage | Float + timestamp | A - R | ||
| 6325 | 6 Valeur moyenne | mobile minimale de courant L2 avec horodatage | Float + timestamp | A - R | ||
| 6331 | 6 Valeur moyenne | mobile minimale de courant L3 avec horodatage | Float + timestamp | A - R | ||
| 6337 | 6 Valeur moyenne | mobile minimale de puissance apparente L1 avec horodatage | Float + timestamp | VA - R | ||
| 6343 | 6 Valeur moyenne | mobile minimale de puissance apparente L2 avec horodatage | Float + timestamp | VA - R |
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 6349 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de puissance apparente L3 avec horodatage | Float + timestamp | VA - R | ||
| 6355 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de puissance active L1 avec horodatage | Float + timestamp | W - R | ||
| 6361 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de puissance active L2 avec horodatage | Float + timestamp | W - R | ||
| 6367 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de puissance active L3 avec horodatage | Float + timestamp | W - R | ||
| 6373 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de puissance réactive L1 (Qn) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6379 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de la puissance réactive L2 (Qn) | Float + timestamp | var - R | ||
| 6385 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de puissance réactive L3 (Qn) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6391 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de puissance réactive totale L1 (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6397 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de puissance réactive totale L2 (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6403 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de puissance réactive totale L3 (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6409 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de puissance réactive L1 (Q1) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6415 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de puissance réactive L2 (Q1) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6421 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de puissance réactive L3 (Q1) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6427 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de facteur de puissance L1 avec horodatage | Float + timestamp | 0 ... 1 | R | |
| 6433 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de facteur de puissance L2 avec horodatage | Float + timestamp | 0 ... 1 | R | |
| 6439 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de facteur de puissance L3 avec horodatage | Float + timestamp | 0 ... 1 | R | |
| 6445 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de la puissance apparente totale avec horodatage | Float + timestamp | VA - R | ||
| 6451 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de la puissance active totale avec horodatage | Float + timestamp | W - R | ||
| 6457 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de puissance réactive totale (Qn) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6463 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de puissance réactive totale (Qtot) avec horodatage | Float + timestamp | var - R | ||
| 6469 6 | Valeur moyenne | mobile minimale de la puissance réactive totale (Q1) | Float + timestamp | var - R | ||
| 6475 6 | Valeur moyenne | mobile minimale du facteur de puissance total avec horodatage | Float + timestamp | - | - R | |
| 6481 6 | Valeur moyenne | mobile minimale du courant dans le neutre avec horodatage | Float + timestamp | A | - 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
| Décalage | Nombre de registres | Nom | Format | Unité | Valeurs possibles | Accès |
| 9001 | 2 | Fondamental tension L1-N | Float | V | - | R |
| 9003 | 2 | Fondamental tension L2-N | Float | V | - | R |
| 9005 | 2 | Fondamental tension L3-N | Float | V | - | R |
| 9007 | 2 | 3ème harmonique tension L1-N | Float | % | - | R |
| 9009 | 2 | 3ème harmonique tension L2-N | Float | % | - | R |
| 9011 | 2 | 3ème harmonique tension L3-N | Float | % | - | R |
| 9013 | 2 | 5ème harmonique tension L1-N | Float | % | - | R |
| 9015 | 2 | 5ème harmonique tension L2-N | Float | % | - | R |
| 9017 | 2 | 5ème harmonique tension L3-N | Float | % | - | R |
| 9019 | 2 | 7ème harmonique tension L1-N | Float | % | - | R |
| 9021 | 2 | 7ème harmonique tension L2-N | Float | % | - | R |
| 9023 | 2 | 7ème harmonique tension L3-N | Float | % | - | R |
| 9025 | 2 | 9ème harmonique tension L1-N | Float | % | - | R |
| 9027 | 2 | 9ème harmonique tension L2-N | Float | % | - | R |
| 9029 | 2 | 9ème harmonique tension L3-N | Float | % | - | R |
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles Accès | |||
| 9031 | 2 11è | me harmonique tension L1-N Float % - R | |||
| 9033 | 2 11è | me harmonique tension L2-N Float % - R | |||
| 9035 | 2 11è | me harmonique tension L3-N Float % - R | |||
| 9037 | 2 13è | me harmonique tension L1-N Float % - R | |||
| 9039 | 2 13è | me harmonique tension L2-N Float % - R | |||
| 9041 | 2 13è | me harmonique tension L3-N Float % - R | |||
| 9043 | 2 15è | me harmonique tension L1-N Float % - R | |||
| 9045 | 2 15è | me harmonique tension L2-N Float % - R | |||
| 9047 | 2 15è | me harmonique tension L3-N Float % - R | |||
| 9049 | 2 17è | me harmonique tension L1-N Float % - R | |||
| 9051 | 2 17è | me harmonique tension L2-N Float % - R | |||
| 9053 | 2 17è | me harmonique tension L3-N Float % - R | |||
| 9055 | 2 19è | me harmonique tension L1-N Float % - R | |||
| 9057 | 2 19è | me harmonique tension L2-N Float % - R | |||
| 9059 | 2 19è | me harmonique tension L3-N Float % - R | |||
| 9061 | 2 21è | me harmonique tension L1-N Float % - R | |||
| 9063 | 2 21è | me harmonique tension L2-N Float % - R | |||
| 9065 | 2 21è | me harmonique tension L3-N Float % - R | |||
| 9067 | 2 23è | me harmonique tension L1-N Float % - R | |||
| 9069 | 2 23è | me harmonique tension L2-N Float % - R | |||
| 9071 | 2 23è | me harmonique tension L3-N Float % - R | |||
| 9073 | 2 25è | me harmonique tension L1-N Float % - R | |||
| 9075 | 2 25è | me harmonique tension L2-N Float % - R | |||
| 9077 | 2 25è | me harmonique tension L3-N Float % - R | |||
| 9079 | 2 27è | me harmonique tension L1-N Float % - R | |||
| 9081 | 2 27è | me harmonique tension L2-N Float % - R | |||
| 9083 | 2 27è | me harmonique tension L3-N Float % - R | |||
| 9085 | 2 29è | me harmonique tension L1-N Float % - R | |||
| 9087 | 2 29è | me harmonique tension L2-N Float % - R | |||
| 9089 | 2 29è | me harmonique tension L3-N Float % - R | |||
| 9091 | 2 31è | me harmonique tension L1-N Float % - R | |||
| 9093 | 2 31è | me harmonique tension L2-N Float % - R | |||
| 9095 | 2 31è | me harmonique tension L3-N Float % - R |
Tableau A- 20 Oscillations harmoniques du courant
| Décalage | Nombre de registres | Nom | Format | Unité | Valeurs possibles | Accès |
| 11001 | 2 | Fondamental Courant L1 | Float | A | - | R |
| 11003 | 2 | Fondamental Courant L2 | Float | A | - | R |
| 11005 | 2 | Fondamental Courant L3 | Float | A | - | R |
| 11007 | 2 | 3ème harmonique courant L1 | Float | A | - | R |
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles Accès | |||
| 11009 | 2 3ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11011 | 2 3ème harmonique courant L3 Float A - R | ||||
| 11013 | 2 5ème harmonique courant L1 Float A - R | ||||
| 11015 | 2 5ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11017 | 2 5ème harmonique courant L3 Float A - R | ||||
| 11019 | 2 7ème harmonique courant L1 Float A - R | ||||
| 11021 | 2 7ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11023 | 2 7ème harmonique courant L3 Float A - R | ||||
| 11025 | 2 9ème harmonique courant L1 Float A - R | ||||
| 11027 | 2 9ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11029 | 2 9ème harmonique courant L3 Float A - R | ||||
| 11031 | 2 11ème harmonique courant L1 Float A - R | ||||
| 11033 | 2 11ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11035 | 2 11ème harmonique courant L3 Float A - R | ||||
| 11037 | 2 13ème harmonique courant L1 Float A - R | ||||
| 11039 | 2 13ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11041 | 2 13ème harmonique courant L3 Float A - R | ||||
| 11043 | 2 15ème harmonique courant L1 Float A - R | ||||
| 11045 | 2 15ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11047 | 2 15ème harmonique courant L3 Float A - R | ||||
| 11049 | 2 17ème harmonique courant L1 Float A - R | ||||
| 11051 | 2 17ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11053 | 2 17ème harmonique courant L3 Float A - R | ||||
| 11055 | 2 19ème harmonique courant L1 Float A - R | ||||
| 11057 | 2 19ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11059 | 2 19ème harmonique courant L3 Float A - R | ||||
| 11061 | 2 21ème harmonique courant L1 Float A - R | ||||
| 11063 | 2 21ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11065 | 2 21ème harmonique courant L3 Float A - R | ||||
| 11067 | 2 23ème harmonique courant L1 Float A - R | ||||
| 11069 | 2 23ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11071 | 2 23ème harmonique courant L3 Float A - R | ||||
| 11073 | 2 25ème harmonique courant L1 Float A - R | ||||
| 11075 | 2 25ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11077 | 2 25ème harmonique courant L3 Float A - R | ||||
| 11079 | 2 27ème harmonique courant L1 Float A - R | ||||
| 11081 | 2 27ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11083 | 2 27ème harmonique courant L3 Float A - R | ||||
| 11085 | 2 29ème harmonique courant L1 Float A - R | ||||
| 11087 | 2 29ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11089 | 2 29ème harmonique courant L3 Float A - R | ||||
| 11091 2 31 | ème harmonique courant L1 Float A - R | ||||
| 11093 2 31 | ème harmonique courant L2 Float A - R | ||||
| 11095 2 31 | ème harmonique courant L3 Float A - R |
Tableau A- 21 Harmoniques de la tension composée
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles Accès | ||||
| 22001 | 2 Fondamental tension L1-L2 Float V - | R | ||||
| 22003 | 2 Fondamental tension L2-L3 Float V - | R | ||||
| 22005 | 2 Fondamental tension L3-L1 Float V - | R | ||||
| 22007 | 2 | 3ème harmonique tension L1-L2 | Float | % | - | |
| 22009 | 2 | 3ème harmonique tension L2-L3 | Float | % | - | |
| 22011 | 2 | 3ème harmonique tension L3-L1 | Float | % | - | |
| 22013 | 2 | 5ème harmonique tension L1-L2 | Float | % | - | |
| 22015 | 2 | 5ème harmonique tension L2-L3 | Float | % | - | |
| 22017 | 2 | 5ème harmonique tension L3-L1 | Float | % | - | |
| 22019 | 2 | 7ème harmonique tension L1-L2 | Float | % | - | |
| 22021 | 2 | 7ème harmonique tension L2-L3 | Float | % | - | |
| 22023 | 2 | 7ème harmonique tension L3-L1 | Float | % | - | |
| 22025 | 2 | 9ème harmonique tension L1-L2 | Float | % | - | |
| 22027 | 2 | 9ème harmonique tension L2-L3 | Float | % | - | |
| 22029 | 2 | 9ème harmonique tension L3-L1 | Float | % | - | |
| 22031 | 2 | 11ème harmonique tension L1-L2 | Float | % | - | |
| 22033 | 2 | 11ème harmonique tension L2-L3 | Float | % | - | |
| 22035 | 2 | 11ème harmonique tension L3-L1 | Float | % | - | |
| 22037 | 2 | 13ème harmonique tension L1-L2 | Float | % | - | |
| 22039 | 2 | 13ème harmonique tension L2-L3 | Float | % | - | |
| 22041 | 2 | 13ème harmonique tension L3-L1 | Float | % | - | |
| 22043 | 2 | 15ème harmonique tension L1-L2 | Float | % | - | |
| 22045 | 2 | 15ème harmonique tension L2-L3 | Float | % | - | |
| 22047 | 2 | 15ème harmonique tension L3-L1 | Float | % | - | |
| 22049 | 2 | 17ème harmonique tension L1-L2 | Float | % | - | |
| 22051 | 2 | 17ème harmonique tension L2-L3 | Float | % | - | |
| 22053 | 2 | 17ème harmonique tension L3-L1 | Float | % | - | |
| 22055 | 2 | 19ème harmonique tension L1-L2 | Float | % | - | |
| 22057 | 2 | 19ème harmonique tension L2-L3 | Float | % | - | |
| 22059 | 2 | 19ème harmonique tension L3-L1 | Float | % | - | |
| 22061 | 2 | 21ème harmonique tension L1-L2 | Float | % | - | |
| 22063 | 2 | 21ème harmonique tension L2-L3 | Float | % | - | |
| 22065 | 2 | 21ème harmonique tension L3-L1 | Float | % | - | |
| 22067 | 2 | 23ème harmonique tension L1-L2 | Float | % | - | |
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles Accès | ||||
| 22069 | 2 23ème harmonique tension L2-L3 Float % - R | |||||
| 22071 | 2 23ème harmonique tension L3-L1 Float % - R | |||||
| 22073 | 2 25ème harmonique tension L1-L2 Float % - R | |||||
| 22075 | 2 25ème harmonique tension L2-L3 Float % - R | |||||
| 22077 | 2 25ème harmonique tension L3-L1 Float % - R | |||||
| 22079 | 2 27ème harmonique tension L1-L2 Float % - R | |||||
| 22081 | 2 27ème harmonique tension L2-L3 Float % - R | |||||
| 22083 | 2 27ème harmonique tension L3-L1 Float % - R | |||||
| 22085 | 2 29ème harmonique tension L1-L2 Float % - R | |||||
| 22087 | 2 29ème harmonique tension L2-L3 Float % - R | |||||
| 22089 | 2 29ème harmonique tension L3-L1 Float % - R | |||||
| 22091 | 2 31ème harmonique tension L1-L2 Float % - R | |||||
| 22093 | 2 31ème harmonique tension L2-L3 Float % - R | |||||
| 22095 | 2 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
| Décalage | Nombre de registres | Nom | Format | Unité | Valeurs possibles | Accès |
| 12999 6 | Maximum 3ème | harmonique tensionL1-N avec horodatage | Float + timestamp | % | - | R |
| 13005 6 | Maximum 3ème | harmonique tensionL2-N avec horodatage | Float + timestamp | % | - | R |
| 13011 6 | Maximum 3ème | harmonique tensionL3-N avec horodatage | Float + timestamp | % | - | R |
| 13017 6 | Maximum 5ème | harmonique tensionL1-N avec horodatage | Float + timestamp | % | - | R |
| 13023 6 | Maximum 5ème | harmonique tensionL2-N avec horodatage | Float + timestamp | % | - | R |
| 13029 6 | Maximum 5ème | harmonique tensionL3-N avec horodatage | Float + timestamp | % | - | R |
| 13035 6 | Maximum 7ème | harmonique tensionL1-N avec horodatage | Float + timestamp | % | - | R |
| 13041 6 | Maximum 7ème | harmonique tensionL2-N avec horodatage | Float + timestamp | % | - | R |
| 13047 6 | Maximum 7ème | harmonique tensionL3-N avec horodatage | Float + timestamp | % | - | R |
| 13053 6 | Maximum 9ème | harmonique tensionL1-N avec horodatage | Float + timestamp | % | - | R |
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 13059 | 6 Maximum 9ème | harmonique tension L2-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13065 | 6 Maximum 9ème | harmonique tension L3-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13071 | 6 Maximum 11ème | harmonique tension L1-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13077 | 6 Maximum 11ème | harmonique tension L2-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13083 | 6 Maximum 11ème | harmonique tension L3-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13089 | 6 Maximum 13ème | harmonique tension L1-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13095 | 6 Maximum 13ème | harmonique tension L2-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13101 | 6 Maximum 13ème | harmonique tension L3-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13107 | 6 Maximum 15ème | harmonique tension L1-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13113 | 6 Maximum 15ème | harmonique tension L2-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13119 | 6 Maximum 15ème | harmonique tension L3-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13125 | 6 Maximum 17ème | harmonique tension L1-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13131 | 6 Maximum 17ème | harmonique tension L2-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13137 | 6 Maximum 17ème | harmonique tension L3-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13143 | 6 Maximum 19ème | harmonique tension L1-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13149 | 6 Maximum 19ème | harmonique tension L2-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13155 | 6 Maximum 19ème | harmonique tension L3-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13161 | 6 Maximum 21ème | harmonique tension L1-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13167 | 6 Maximum 21ème | harmonique tension L2-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13173 | 6 Maximum 21ème | harmonique tension L3-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13179 | 6 Maximum 23ème | harmonique tension L1-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13185 | 6 Maximum 23ème | harmonique tension L2-N avec horodatage | Float + timestamp % - R | |||
| 13191 | 6 Maximum 23ème | harmonique tension L3-N avec horodatage | Float + timestamp % - R |
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 13197 | 6 Maximum 25ème | harmonique tension L1-N avec horodatage | Float + timestamp | % - R | ||
| 13203 | 6 Maximum 25ème | harmonique tension L2-N avec horodatage | Float + timestamp | % - R | ||
| 13209 | 6 Maximum 25ème | harmonique tension L3-N avec horodatage | Float + timestamp | % - R | ||
| 13215 | 6 Maximum 27ème | harmonique tension L1-N avec horodatage | Float + timestamp | % - R | ||
| 13221 | 6 Maximum 27ème | harmonique tension L2-N avec horodatage | Float + timestamp | % - R | ||
| 13227 | 6 Maximum 27ème | harmonique tension L3-N avec horodatage | Float + timestamp | % - R | ||
| 13233 | 6 Maximum 29ème | harmonique tension L1-N avec horodatage | Float + timestamp | % - R | ||
| 13239 | 6 Maximum 29ème | harmonique tension L2-N avec horodatage | Float + timestamp | % - R | ||
| 13245 | 6 Maximum 29ème | harmonique tension L3-N avec horodatage | Float + timestamp | % - R | ||
| 13251 | 6 Maximum 31ème | harmonique tension L1-N avec horodatage | Float + timestamp | % - R | ||
| 13257 | 6 Maximum 31ème | harmonique tension L2-N avec horodatage | Float + timestamp | % - R | ||
| 13263 | 6 Maximum 31ème | harmonique tension L3-N avec horodatage | Float + timestamp | % - R |
Tableau A- 23 Oscillations harmoniques du courant
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 19001 6 | Maximum fondamental courant L1avec horodatage | Float + timestamp | A - R | |||
| 19007 6 | Maximum fondamental courant L2avec horodatage | Float + timestamp | A - R | |||
| 19013 6 | Maximum fondamental courant L3avec horodatage | Float + timestamp | A - R | |||
| 19019 6 | Maximum 3èmeharmoniquecourant L1 avec horodatage | Float + timestamp | A - R | |||
| 19025 6 | Maximum 3èmeharmoniquecourant L2 avec horodatage | Float + timestamp | A - R | |||
| 19031 6 | Maximum 3èmeharmoniquecourant L3 avec horodatage | Float + timestamp | A - R | |||
| 19037 6 | Maximum 5èmeharmoniquecourant L1 avec horodatage | Float + timestamp | A - R | |||
| 19043 6 | Maximum 5èmeharmoniquecourant L2 avec horodatage | Float + timestamp | A - R | |||
| 19049 6 | Maximum 5èmeharmoniquecourant L3 avec horodatage | Float + timestamp | A - R | |||
| 19055 | 6 Maximum 7ème | harmonique courant L1 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19061 | 6 Maximum 7ème | harmonique courant L2 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19067 | 6 Maximum 7ème | harmonique courant L3 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19073 | 6 Maximum 9ème | harmonique courant L1 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19079 | 6 Maximum 9ème | harmonique courant L2 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19085 | 6 Maximum 9ème | harmonique courant L3 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19091 | 6 Maximum 11ème | harmonique courant L1 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19097 | 6 Maximum 11ème | harmonique courant L2 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19103 | 6 Maximum 11ème | harmonique courant L3 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19109 | 6 Maximum 13ème | harmonique courant L1 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19115 | 6 Maximum 13ème | harmonique courant L2 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19121 | 6 Maximum 13ème | harmonique courant L3 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19127 | 6 Maximum 15ème | harmonique courant L1 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19133 | 6 Maximum 15ème | harmonique courant L2 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19139 | 6 Maximum 15ème | harmonique courant L3 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19145 | 6 Maximum 17ème | harmonique courant L1 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19151 | 6 Maximum 17ème | harmonique courant L2 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19157 | 6 Maximum 17ème | harmonique courant L3 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19163 | 6 Maximum 19ème | harmonique courant L1 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19169 | 6 Maximum 19ème | harmonique courant L2 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19175 | 6 Maximum 19ème | harmonique courant L3 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19181 | 6 Maximum 21ème | harmonique courant L1 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19187 | 6 Maximum 21ème | harmonique courant L2 avec horodatage | Float + timestamp A | - R |
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs possibles | Accès | |||
| 19193 | 6 Maximum 21ème | harmonique courant L3 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19199 | 6 Maximum 23ème | harmonique courant L1 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19205 | 6 Maximum 23ème | harmonique courant L2 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19211 | 6 Maximum 23ème | harmonique courant L3 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19217 | 6 Maximum 25ème | harmonique courant L1 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19223 | 6 Maximum 25ème | harmonique courant L2 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19229 | 6 Maximum 25ème | harmonique courant L3 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19235 | 6 Maximum 27ème | harmonique courant L1 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19241 | 6 Maximum 27ème | harmonique courant L2 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19247 | 6 Maximum 27ème | harmonique courant L3 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19253 | 6 Maximum 29ème | harmonique courant L1 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19259 | 6 Maximum 29ème | harmonique courant L2 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19265 | 6 Maximum 29ème | harmonique courant L3 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19271 | 6 Maximum 31ème | harmonique courant L1 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19277 | 6 Maximum 31ème | harmonique courant L2 avec horodatage | Float + timestamp A | - R | ||
| 19283 | 6 Maximum 31ème | harmonique courant L3 avec horodatage | Float + 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
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs | possibles Accès | ||||
| 50001 2 | Type de connexion | Unsigned long - | 0 = 3P4W | RW | |||
| 1 = 3P3W | |||||||
| 2 = 3P4WB | |||||||
| 3 = 3P3WB | |||||||
| 4 = 1P2W | |||||||
| Non | Unsigned long - | 0 = Non 50 | 003 2 Transfo. de | RIVision Oui / | |||
| 1 = oui | |||||||
| 50005 | 2 | Tension primaire | Unsigned long | - | 1 ... 999999 V | RW | |
| 50007 | 2 | Tension secondaire | Unsigned long | - | 1 ... 690 V | RW | |
| 50009 2 | Transfo. de courant Oui / Non ? | Courant Oui / Non ? | Unsigned long - | 1 = | oui | RW | |
| 50011 | 2 | Courant primaire | Unsigned long | - | 1 ... 999999 V | RW | |
| 50013 | 2 | Courant secondaire | Unsigned long | - | 1 A, 5 A | RW | |
| 50017 2 | Paramétrage de fréquence réseau | de fréquence réseau | Unsigned long - | - | RW | ||
| 50019 | 2 | Suppression du point zéro | Float | % | 0.0 ... 10.0 | RW | |
| 50021 2 | Durée de la sous-période | Unsigned 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 2 | Synchronisation | Unsigned long | - | 0 = | Pas de synchronisation | RW | |
| 1 = | Synchronisation par bus | ||||||
| 2 = | Synchronisation par l'entrée TOR | ||||||
| 3 = | Horloge interne | ||||||
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs | possibles Accès | ||||
| 50025 2 | DI 0.0 Type d'utilisation Unsigned long - / impulsions | 0 = néant | RW | ||||
| 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. | |||||||
| / impulsions | Unsigned long - | 0 = Impulsion 50027 2 DI 0.0 | Réponse aux fronts | ||||
| 1 = Front | |||||||
| 50029 2 | DI 0.0 Utilisation de l'information de comptage | Unsigned long - | 0 = Import kWh | RW | |||
| 1 = Export kWh | |||||||
| 2 = Import kvarh | |||||||
| 3 = Export kvarh | |||||||
| 4 = Texte | |||||||
| 50031 2 | DI 0.0 Poids de l'information de comptage | Unsigned long - | 1 ... | 999 RW | |||
| 50033 2 | DO 0.0 Affectation à groupe de coupure | Unsigned long - | 0 ... | 99 RW | |||
| 50035 2 | DO 0.0 Type d'utilisation Unsigned long | - | 0 = Arrêt | RW | |||
| 1 = Appareil Marche | |||||||
| 2 = Télécommandé | |||||||
| 3 = Sens de rotation | |||||||
| 4 = Dépassement de limite | |||||||
| 5 = Impuls. énergie | |||||||
| 6 = Synchronisation | |||||||
| 50037 2 | DO 0.0 Affectation de valeur limite | Unsigned long - | 0 = Limite logique | RW | |||
| 1 = Limite 0 | |||||||
| 2 = Limite 1 | |||||||
| 3 = Limite 2 | |||||||
| 4 = Limite 3 | |||||||
| 5 = Limite 4 | |||||||
| 6 = Limite 5 | |||||||
| fronts / impulsions | Unsigned long - | 0 = Impulsion 50039 2 DO 0.0 | Réponse aux | ||||
| 1 = Front | |||||||
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs | possibles Accès | ||||
| 50041 2 | DO 0.0 source | signal de comptage | Unsigned long - | 0 = Import kWh | RW | ||
| 1 = Export kWh | |||||||
| 2 = Import kvarh | |||||||
| 3 = Export kvarh | |||||||
| 50043 2 | DO 0.0 Poids de l'information de comptage | Unsigned long - 1 ... 999 RW | |||||
| 50045 2 | DO 0.0 Longueur d'impulsion | Unsigned long - 30 ... 500 RW | |||||
| 50047 2 | Langue de dialogue | Unsigned long | - | 0 = | allemand | RW | |
| 1 = | anglais | ||||||
| 2 = | Portugais | ||||||
| 3 = | Turc | ||||||
| 4 = | espagnol | ||||||
| 5 = | italien | ||||||
| 6 = | Russe | ||||||
| 7 = | français | ||||||
| 8 = | Chinois | ||||||
| 50049 | 2 | Identificateurs de phases CEI / UL | Unsigned long - | 0 = | CEI | RW | |
| 1 = | US | ||||||
| 50051 2 | Compteur universel 1 source | Unsigned long - | 0 = | DI | RW | ||
| 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 2 | Affichage Cycle de rafraîchissement | Unsigned long ms | 330 | ... 3000 RW | |||
| 50055 | 2 | Affichage Contraste | Unsigned long | - | 0 ... 10 | RW | |
| 50057 | 2 | Affichage Eclairage | Unsigned long | % | 0 ... 3 | RW | |
| 50059 2 | Affichage Eclairage atténué | Unsigned long % | 0 ... 3 RW | ||||
| 50061 | 2 | Délai d'atténuation | Unsigned long | min | 0 ... 99 | RW | |
| 50063 2 | Valeur limite 0 | - ON/OFF Unsigned long - | 0 = OFF | RW | |||
| 1 = ON | |||||||
| 50065 | 2 | Valeur limite 0 Hystérésis | Float | & | 0.0 ... 20.0 | RW | |
| 50067 2 | Valeur limite 0 Temporisation | Unsigned long s | 0 ... | 10 RW | |||
| 50071 | 2 | Valeur limite 0 Source | Unsigned long | - | 0 ... 241^2) | RW | |
| 50073 | 2 | Valeur limite 0 Valeur | Float | - | - | RW | |
| 50075 | 2 | Valeur limite 0 Mode ≥/< | Unsigned long | - | 0 = | Supérieur à | RW |
| 1 = | Inférieur à | ||||||
| 50077 | 2 | Valeur limite 1 - ON/OFF | Unsigned long | - | 0 = | OFF | RW |
| 1 = | ON | ||||||
| 50079 | 2 | Valeur limite 1 Hystérésis | Float | % | 0.0 ... 20.0 | RW | |
| 50081 2 | Valeur limite 1 Temporisation | Unsigned long s | 0 ... | 10 RW | |||
| 50085 | 2 | Valeur limite 1 Source | Unsigned long | - | 0 ... 241^2) | RW | |
| 50087 | 2 | Valeur limite 1 Valeur | Float | - | - | RW | |
| 50089 | 2 | Valeur limite 1 Mode ≥/< | Unsigned long | - | 0 = | Supérieur à | RW |
| 1 = | Inférieur à | ||||||
| 50091 | 2 | Valeur limite 2 - ON/OFF | Unsigned long | - | 0 = | OFF | RW |
| 1 = | ON | ||||||
| 50093 | 2 | Valeur limite 2 Hystérésis | Float | % | 0.0 ... 20.0 | RW | |
| 50095 2 | Valeur limite 2 Temporisation | Unsigned long s | 0 ... | 10 RW | |||
| 50099 | 2 | Valeur limite 2 Source | Unsigned long | - | 0 ... 241^2) | RW | |
| 50101 | 2 | Valeur limite 2 Valeur | Float | - | - | RW | |
| 50103 | 2 | Valeur limite 2 Mode ≥/< | Unsigned long | - | 0 = | Supérieur à | RW |
| 1 = | Inférieur à | ||||||
| 50105 | 2 | Valeur limite 3 - ON/OFF | Unsigned long | - | 0 = | OFF | RW |
| 1 = | ON | ||||||
| 50107 | 2 | Valeur limite 3 Hystérésis | Float | % | 0.0 ... 20.0 | RW | |
| 50109 2 | Valeur limite 3 Temporisation | Unsigned long s | 0 ... | 10 RW | |||
| 50113 | 2 | Valeur limite 3 Source | Unsigned long | - | 0 ... 241^2) | RW | |
| 50115 | 2 | Valeur limite 3 Valeur | Float | - | - | RW | |
| 50117 | 2 | Valeur limite 3 Mode ≥/< | Unsigned long | - | 0 = | Supérieur à | RW |
| 1 = | Inférieur à | ||||||
| 50119 | 2 | Valeur limite 4 - ON/OFF | Unsigned long | - | 0 = | OFF | RW |
| 1 = | ON | ||||||
| 50121 | 2 | Valeur limite 4 Hystérésis | Float | % | 0.0 ... 20.0 | RW | |
| 50123 2 | Valeur limite 4 Temporisation | Unsigned long s | 0 ... | 10 RW | |||
| 50127 | 2 | Valeur limite 4 Source | Unsigned long | - | 0 ... 241^2) | RW | |
| 50129 | 2 | Valeur limite 4 Valeur | Float | - | - | RW | |
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs | possibles Accès | ||||
| 50131 2 | Valeur limite 4 | Mode ≥/< Unsigned long - | 0 = Supérieur à | RW | |||
| 1 = Inférieur à | |||||||
| 0 = OFF 50133 2 Valeur limite | RW ON/OFF Unsig | ||||||
| 1 = ON | |||||||
| 50135 | 2 | Valeur limite 5 Hystérésis | Float | % | 0.0 ... 20.0 | RW | |
| 50137 2 | Valeur limite 5 Temporisation | Unsigned long s | 0 ... | 10 RW | |||
| 50141 | 2 | Valeur limite 5 Source | Unsigned long | - | 0 ... 241^2) | RW | |
| 50143 | 2 | Valeur limite 5 Valeur | Float | - | - | RW | |
| 50145 | 2 | Valeur limite 5 Mode ≥/< | Unsigned long | - | 0 = | Supérieur à | RW |
| 1 = Inférieur à | |||||||
| 0 = OFF 50147 2 Valeur limite | RW ON/OFF Unsig | ||||||
| 1 = ON | |||||||
| 50149 | 2 | Valeur limite 6 Hystérésis | Float | % | 0.0 ... 20.0 | RW | |
| 50151 2 | Valeur limite 6 Temporisation | Unsigned long s | 0 ... | 10 RW | |||
| 50155 | 2 | Valeur limite 6 Source | Unsigned long | - | 0 ... 241^2) | RW | |
| 50157 | 2 | Valeur limite 6 Valeur | Float | - | - | RW | |
| 50159 | 2 | Valeur limite 6 Mode ≥/< | Unsigned long | - | 0 = | Supérieur à | RW |
| 1 = Inférieur à | |||||||
| 0 = OFF 50161 2 Valeur limite | RW ON/OFF Unsig | ||||||
| 1 = ON | |||||||
| 50163 | 2 | Valeur limite 7 Hystérésis | Float | % | 0.0 ... 20.0 | RW | |
| 50165 2 | Valeur limite 7 Temporisation | Unsigned long s | 0 ... | 10 RW | |||
| 50169 | 2 | Valeur limite 7 Source | Unsigned long | - | 0 ... 241^2) | RW | |
| 50171 | 2 | Valeur limite 7 Valeur | Float | - | - | RW | |
| 50173 | 2 | Valeur limite 7 Mode ≥/< | Unsigned long | - | 0 = | Supérieur à | RW |
| 1 = Inférieur à | |||||||
| 0 = OFF 50175 2 Valeur limite | RW ON/OFF Unsig | ||||||
| 1 = ON | |||||||
| 50177 | 2 | Valeur limite 8 Hystérésis | Float | % | 0.0 ... 20.0 | RW | |
| 50179 2 | Valeur limite 8 Temporisation | Unsigned long s | 0 ... | 10 RW | |||
| 50183 | 2 | Valeur limite 8 Source | Unsigned long | - | 0 ... 241^2) | RW | |
| 50185 | 2 | Valeur limite 8 Valeur | Float | - | - | RW | |
| 50187 | 2 | Valeur limite 8 Mode ≥/< | Unsigned long | - | 0 = | Supérieur à | RW |
| 1 = Inférieur à | |||||||
| 0 = OFF 50189 2 Valeur limite | RW ON/OFF Unsig | ||||||
| 1 = ON | |||||||
| 50191 | 2 | Valeur limite 9 Hystérésis | Float | % | 0.0 ... 20.0 | RW | |
| 50193 2 | Valeur limite 9 Temporisation | Unsigned long s | 0 ... | 10 RW | |||
| 50197 2 | Valeur limite 9 | Source Unsigned long - 0 | .. 241 | 2) | RW | ||
| 50199 | 2 | Valeur limite 9 Valeur | Float | - | - | RW | |
| 50201 | 2 | Valeur limite 9 Mode ≥/< | Unsigned long | - | 0 = | Supérieur à | RW |
| 1 = | Inférieur à | ||||||
| 50203 | 2 | Valeur limite 10 - ON/OFF | Unsigned long | - | 0 = | OFF | RW |
| 1 = | ON | ||||||
| 50205 | 2 | Valeur limite 10 Hystérésis | Float | % | 0.0 ... 20.0 | RW | |
| 50207 2 | Valeur limite 10 Temporisation | Temporalisation | Unsigned long s | 0 ... | 10 RW | ||
| 50211 | 2 | Valeur limite 10 Source | Unsigned long | - | 0 ... 2412) | RW | |
| 50213 2 | Valeur limite 10 Valeur Float | - - | RW | ||||
| 50215 | 2 | Valeur limite 10 Mode ≥/< | Unsigned long | - | 0 = | Supérieur à | RW |
| 1 = | Inférieur à | ||||||
| 50217 | 2 | Valeur limite 11 - ON/OFF | Unsigned long | - | 0 = | OFF | RW |
| 1 = | ON | ||||||
| 50219 | 2 | Valeur limite 11 Hystérésis | Float | % | 0.0 ... 20.0 | RW | |
| 50221 2 | Valeur limite 11 Temporisation | Temporalisation | Unsigned long s | 0 ... | 10 RW | ||
| 50225 | 2 | Valeur limite 11 Source | Unsigned long | - | 0 ... 2412) | RW | |
| 50227 2 | Valeur limite 11 Valeur Float | - - | RW | ||||
| 50229 | 2 | Valeur limite 11 Mode ≥/< | Unsigned long | - | 0 = | Supérieur à | RW |
| 1 = | Inférieur à | ||||||
| 50231 2 | Format de la date | Unsigned long | - | 0 = | jj.mm.aaaa | RW | |
| 1 = | mm/jj/aa | ||||||
| 2 = | aaaa-mm-jj | ||||||
| 50233 2 | Heure d'été | Unsigned long | - | 0 = | Non | RW | |
| 1 = | Auto EU | ||||||
| 2 = | Auto US | ||||||
| 3 = | Table de passage heure d'été / heure d'hiver personnalisé | ||||||
| 50235 | 2 | Zone horaire | Long | min | MODULO(30)==0 | RW | |
| 50237 2 | Temps de calcul des valeurs moyennes mobiles | Unsigned long | s | 3,5,10,30,60,300,600,900 | RW | ||
| 50239 2 | Type de puissance réactive utilisée | Unsigned long - | 0 = | Qn | RW | ||
| 1 = | Qtot | ||||||
| 2 = | Q1 | ||||||
| 50241 2 | Compteur universel 1 Signal de comptage DI | Unsigned long - | Octet 2 | Port | RW | ||
| Octet 2 | 0 ... 11 | ||||||
| Octet 3 | Bit | ||||||
| Octet 3 | 0 ... 7 | ||||||
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité Valeurs | possibles Accès | ||||
| 50243 2 | Inverser courant L1 | Unsigned long - | 0 = Normal | RW | |||
| 1 = Inversé | |||||||
| 0 = Normal | 50245 2 Inverser | Rwant L2 Unsigned | |||||
| 1 = Inversé | |||||||
| 0 = Normal | 50247 2 Inverser | Rwant L3 Unsigned | |||||
| 1 = Inversé | |||||||
| 50249 2 | Seuil inférieur | de courant pour comptage heures de fonctionnement | Unsigned long % 0 ... 10 RW | ||||
| 50251 2 | Compteur universel 2 source | Unsigned long - | 0 = DI | RW | |||
| 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 | ||||||
| 50253 2 | Compteur universel 2 Signal de comptage DI | Unsigned long - | Octet 2 | Port | RW | ||
| Octet 2 | 0 ... 11 | ||||||
| Octet 3 | Bit | ||||||
| Octet 3 | 0 ... 7 | ||||||
| 61167 | 7 | Paramètre entrée TOR | Unsigned long | - | uchar | RW | |
| 61175 | 7 | Paramètre sortie TOR | stOutputPara | - | uchar | RW | |
| 62101 8 | Paramètre enregistrement d'événements | stEventPara | - | uchar | RW | ||
| 62301 27 | Paramètres de valeur limite combinés avec des opérateurs logiques | stCombLimitPara | - | - | 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
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité | Codes de | fonction Modbus applicables | Valeurs possibles Accès | |||
| 63001 2 | Adresses IP | Unsigned long - | 0x030x040x10 | 0 ... FFFFFFFFh | RW | |||
| 63003 2 | Masque Sous-réseau | Unsigned long | - | 0x030x040x10 | 0 ... FFFFFFFFh | RW | ||
| 63005 2 | Passerelle | Unsigned long | - | 0x030x040x10 | 0 ... FFFFFFFFh | RW | ||
| 63007 2 | Version charge | eur amorce | Unsigned long | - | 0x030x04 | char, uchar, uchar, uchar | R | |
| 63009 2 | Protection par | mot de passe OUI/NON | Unsigned long | - | 0x030x04 | 0 = | OFF | R |
| 1 = | ON | |||||||
| 63011 2 | Date de fabrication | Unsigned long | - | 0x030x040x10 | [Indication date] | R | ||
| 63015 2 | Protocole Ethernet | Unsigned long | - | 0x030x040x10 | 0 = | Modbus TCP | RW | |
| 63017 2 | Protocole interfacemodule 1 | Unsigned long | - | 0x030x040x10 | 0 = | Modbus TCP | RW | |
| 1 = | SEAbus série | |||||||
| 2 = | Passerelle série | |||||||
| 3 = | Passerelle Modbus | |||||||
| 63019 2 | Adresse interfacemodule 1 | Unsigned long | - | 0x030x040x10 | 1 ... 247 | RW | ||
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité | Codes de | fonction Modbus applicables | Valeurs possibles Accès | ||
| 63021 2 | Vitesse de | transmission interface module 1 | Unsigned long | - | 0x030x040x10 | 0 = 4800 bauds | RW |
| 1 = 9600 bauds | |||||||
| 2 = 19 200 bauds | |||||||
| 3 = 38 400 bauds | |||||||
| 63023 2 | Format interface module 1 | Unsigned long | - | 0x030x040x10 | 0 = 8N2 | RW | |
| 1 = 8E1 | |||||||
| 2 = 8O1 | |||||||
| 3 = 8N1 | |||||||
| 63025 2 | Temps de réponse interface module 1 | Unsigned long | ms | 0x030x040x10 | 0 ... 255 RW | ||
| 63033 2 | Protocole | module/interface 2 | Unsigned long | - | 0x030x040x10 | 0 = Modbus RTU | RW |
| 1 = SEAbus série | |||||||
| 2 = Passerelle série | |||||||
| 3 = Passerelle Modbus | |||||||
| 63035 2 | Adresse interface module 2 | Unsigned long | - | 0x030x040x10 | 1 ... 247 RW | ||
| 63037 2 | Vitesse de | transmission interface module 1 | Unsigned long | - | 0x030x040x10 | 0 = 4800 bauds | RW |
| 1 = 9600 bauds | |||||||
| 2 = 19 200 bauds | |||||||
| 3 = 38 4O0 bauds | |||||||
| 63039 2 | Format interface module 2 | Unsigned long | - | 0x030x040x10 | 0 = 8N2 | RW | |
| 1 = 8E1 | |||||||
| 2 = 8O1 | |||||||
| 3 = 8N1 | |||||||
| 63041 2 | Temps de réponse interface module 1 | Unsigned long | ms | 0x030x040x10 | 0 ... 255 RW | ||
| 63043 2 | Port TCP/IP | passerelle interface module 1 | Unsigned long | ms | 0x030x040x10 | 1-ffffh RW | |
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Unité | Codes de | fonction Modbus applicables | Valeurs possibles Accès | |
| 63045 2 | Port TCP/IP | passerelle interface module 2 | Unsigned long | ms | 0x030x040x10 | 1-ffffh RW |
| 63065 2 | ID Profibus | PAC4200 | Unsigned long | - | 0x030x04 | 8173h R |
A.3.15 Réglages I&M
Adressage des réglages pour les données I&M
Tableau A- 27Réglages pour les données I&M
| Décalage | Nombre de registres | Nom | Format | Unité | Codes de fonction Modbus applicables | Valeurs possibles | Accès |
| 64001 | 27 | Données I&M PAC4200 | stIM0 | - | 0x030x04 | - | R(W) |
| 64028 | 89 | I&M 0 à I&M 4 - données PAC4200 | stIM14 | - | 0x030x040x10 | - | RW |
| 64117 | 27 | Données I&M interface module 1 | stIM0- | - | 0x030x04 | - | R(W) |
| 64144 | 27 | Données I&M interface module 2 | stIM0 | - | 0x030x04 | - | R(W) |
A.3.16 Commandes avec le code de fonction 0x06
Adressage des commandes
Tableau A- 28Commandes
| Décalage | Nombre de registres | Nom | Format | Codes de fonction Modbus applicables | Valeurs possibles | Accès |
| 60002 | 1 | Remise à zéro des valeurs maximales | Unsigned short | 0x06 | 0 | W |
| 60003 | 1 | Remise à zéro des valeurs minimales | Unsigned short | 0x06 | 0 | W |
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Codes de fonction | Modbus applicables | Valeurs possibles Accès | ||
| 60004 1 Remise à zéro des compteurs d'énergie | Unsigned short | 0x06 | 0 = toutes | W | ||
| 1 = Energie | eactiveimportéetarif 1 | |||||
| 2 = Energie | eactiveimportéetarif 2 | |||||
| 3 = Energie | eactiveexportéetarif 1 | |||||
| 4 = Energie | eactiveexportéetarif 2 | |||||
| 5 = Energie | eréactiveimportéetarif 1 | |||||
| 6 = Energie | eréactiveimportéetarif 2 | |||||
| 7 = Energie | eréactiveexportéetarif 1 | |||||
| 8 = Energie | eréactiveexportéetarif 2 | |||||
| 9 = Energie | eapparentetarif 1 | |||||
| 10 = Energie | eapparentetarif 2 | |||||
| 11 = Energie | eactive du process | |||||
| 12 = Energie | eréactive du process | |||||
| 13 = Energie | apparentedu process | |||||
| 60005 1 Synchronisation | de la période d'intégration | Unsigned short | 0x06 1 ... 60 min W | |||
A.3 Modbus
| Décalage | Nombre de registres | Nom Format Codes de | fonction | Modbus applicables | Valeurs possibles Accès | ||
| 60006 1 | Commutation de | tarif Unsigned | short | 0x06 | 0 = Tarif HP | W | |
| 1 = Tarif HC | |||||||
| 60007 1 | Acquittement des | bits de diagnostic | Unsigned short | 0x06 0-ffffh W | |||
| 60008 1 | Commutation des | sorties (si paramétrées) | Unsigned short | 0x06 | Octet 0 bit 4 et bit 7 | Port 0 ... 11 | W |
| Octet 0 bit 0 ... 3 | Numéro de bit de port 0 ... 7 | ||||||
| Octet 1 = 0 | Sortie Port.Numéro de bit de port OFF | ||||||
| Octet 1 = 1 | Sortie Port.Numéro de bit de port ON | ||||||
| 60009 1 | Ordre de manoe | uvre pour groupe de coupure | Unsigned short | 0x06 | Hi 0 ... 99, Lo 0 ... 1 W | ||
| Octet haut | Affectation aux groupes | ||||||
| Octet bas | 0 = ON 1 = OFF | ||||||
| 60010 1 | Remise à zéro du compteur d'énergie journalière | Unsigned short | 0x06 815 W | ||||
| 60011 1 | Remise à zéro de l'enregistrement de la courbe de charge | Unsigned short | 0x06 815 W | ||||
| 60012 1 | Remise à zéro de l'enregistrement des événements | Unsigned short | 0x06 815 W | ||||
| 60013 1 | Activation des | conditions d'enregistrement des événements standard | Unsigned short | 0x06 815 W | |||
| 60014 1 | Activation des | paramètres E/S standard | Unsigned short | 0x06 815 W | |||
| 65292 2 | Incrément Date / heure | Unsigned long | 0x10 1-FFFFFFFFh | 1) | 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 bootloader | Chaîne de caractères | R |
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 Web | fournit des informations rapides et ciblées sur nos produits et nos systèmes d'avenir. | Lien (http://www.siemens.com/lowvoltage) |
| Newsletter Informations | actuelles 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 téléchargement | Catalogues actuelsRevues clientsFasciculesLogiciels de démonstrationActions promotion | Lien(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 livraison | Lien (http://www.siemens.com/lowvoltage/mal) |
Tableau A- 33 Documentation produit
| Portail Service & Support | Informations 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 caractéristiquesTéléchargementsFAQ | Lien (http://www.siemens.com/lowvoltage/support) |
| DVD CAx Les données | CAx 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'offre | Lien (http://www.siemens.com/lowvoltage/mal)Numéro de référence :E86060-D1000-A207-A6-6300 |
| Banque d'images Vous | trouverez 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 appareilsSymboles | Lien(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'ingénierie | Lien (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)

(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 | |
| EG | Europäische 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 | |
| ID | Numéro d'identification |
| CEI | Commission Electrotechnique Internationale |
| IP | Protection internationale |
| ISO International Standardization Organization | |
| MAC Media Access Control | |
| NAFTA | North American Free Trade Agreement |
| NEMA | National Electrical Manufacturers Association |
| HEEC Heure d'été d'europe centrale | |
| PAC Power Analysis & Control | |
| RJ | Registered Jack (connecteur femelle normée) |
| bornes pour cosses à oeillet | bornes pour cosses à oeillet |
| RS | autrefois : Radio selector ; aujourd'hui souvent : Recommended standard |
| RTU Remote Terminal Unit | |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol |
| THD | Total 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































