CIRCUTOR CVM-NET4 Manuel d'utilisation

Cvm-net4-mc, Analyseur de réseaux cvm-net4

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CVM-NET4-MC

M98240501-02-12E

ANALYSEUR DE RÉSEAUX CVM-NET4

CVM-NET4 est un instrument qui mesure et calcule les

principaux paramètres électriques sur des réseaux

industriels triphasés (équilibrés ou déséquilibrés). La

mesure est réalisée dans une véritable valeur efficace,

au moyen de trois entrées de tension alternative et

neutre et la mesure de jusqu’à 4 circuits avec trois

entrées de courant (à travers des transformateurs de

courant I

n

/ 0,250 A) .

Les paramètres mesurés et calculés sont montrés sur

le tableau des variables.

Vous pourrez trouver le présent manuel sous format

électronique sur le site web de CIRCUTOR :

www.circutor.es

Avant d’effectuer toute opération de

maintenance, modification de connexions,

réparation, etc., il faut débrancher l’appareil de

toute source d’alimentation. Lorsqu’un défaut de

fonctionnement de l’équipement ou dans la protection de ce

dernier est suspecté, il faut mettre l’équipement hors service.

La conception de l’équipement permet son remplacement

rapide en cas de panne.

1.- CLAVIER

CVM-NET4 dispose d’un seul bouton poussoir dont la

fonction est de restaurer les paramètres de

communication de défaut de l’équipement.

Pour rétablir les paramètres de communication de

défaut (19200/8N/1 voir paragraphe 2.1.-),

déconnectez l’alimentation auxiliaire, appuyez ensuite

sur la touche

RESET

, et sans cesser d’y appuyer,

alimentez à nouveau l’équipement. Lorsque 5 s se

seront écoulées depuis l’initialisation, l’équipement

rétablira la configuration usine.

2.- CONFIGURATION

Attendu que l’équipement ne dispose pas de clavier, les

paramètres de configuration doivent être envoyés au

dispositif à travers les commandes Modbus/RTU©, ou

bien à travers le logiciel PowerStudio de CIRCUTOR,

lequel peut être téléchargé gratuitement depuis le site

web

www.circutor.es

.

2.1.- Configuration de paramètres de

configuration

On dispose de deux options pour ce faire :
2.1.1.- Au moyen d’un numéro de périphérique

Le dispositif dispose, par défaut, des paramètres de

communication suivants : périphérique 3, 19200/8/N/1.

Pour changer le numéro de périphérique ou la vitesse

vous disposez des registres suivants :

Adresse Modbus

Variable

Marge valide de données

2742

Protocole

0 - Modbus

2743

Numéro

périphérique

00 à FF ( 0 à 255 dec)

2744

Vitesse (Baud)

0- 9600, 1- 19200,

2- 38400, 3- 57600

2745

Parité

0- No

2746

Longueur bits

1- 8 bit

2747

Bits de stop

0- 1 bit

Exemple de commande d’écriture. Modification du numéro de

périphérique. De 03 (3 décimal) à 0F (15 décimal), à 9600 bps.

TX :

NP 10 274200060C

0000 000F 0001 0000 0001 0000 CRC

RX : NP 10 2742 0006 CRC

2.1.2.- Au moyen du numéro de série (broadcast)

L’équipement dispose du numéro de série sur

l’étiquette latérale du dispositif (exemple :

3104200679). Ce numéro doit être traduit au langage

hexadécimal, pour pouvoir envoyer la phrase au

dispositif sous format broadcast (périphérique 00) :

1260000001 (Décimal)

4B1A1301 (Hexadécimal)

Adresse Modbus

Variable

Marge valide de

données

0BB8, 0BB9

Numéro série

équipement

0 à FFFFFFFF (N)

0BBA Hi

Numéro périphérique 0 à FF (P)

0BBB Low

Vitesse port

0- 9600, 1-19200 (V)

Exemple de commande d’écriture. Modification du numéro de

périphérique. De 03 (3 décimal) à 0F (15 décimal), à 9600 bps.

TX : 00 10 0BB8000306 4B1A1301 0F 00 CRC

RX : Time Out

2.2.- Configuration relations transformation

L’analyseur CVM-NET peut réaliser des mesures de

manière indirecte (à travers les transformateurs de

tension et de courant). Pour ce faire, vous disposez d’un

tableau d’entrée pour la configuration des relations de

transformation de tension et de courant. Dans le cas où

la mesure de tension serait effectuée de manière

directe, la relation sera 1/1.

Relations transformation Canal 1 (C1)
Adresse Modbus

Variable

Marge valide de

données

2710, 2711

Mesure de tension

0 à 0001 86A0 (100.000)

2712

Mesure de tension

0 à 03E7 (999)

2713

Primaire de courant

0 à 7530 (30.000)

Exemple de programmation des relations de tension ; Mesure

de tension directe (230 f-N), et transformateurs de courant avec

une relation de 400 A de primaire.

Primaire Tension

1(Dec)

00000001 (Hex)

Secondaire Tension

1(Dec)

0001 (Hex)

Primaire de Courant

400 (Dec) 0190 (Hex)

TX : NP 10 2710000408 0000 0001 0001 0190 CRC

RX : NP 10 2710000408 CRC

Relations transformation Canal 2…4
Modbus

Variable

Marge valide de

données

271A

Primaire de courant Canal 2

0 à 7530 (30.000)

2724

Primaire de courant Canal 3

0 à 7530 (30.000)

272E

Primaire de courant Canal 4

0 à 7530 (30.000)

2.2.1.- Lecture relations de transformation

Comme information supplémentaire, l’utilisateur dispose

d’une commande Modbus, pour la lecture des relations

programmées dans l’équipement :

TX : NP 04 2710 0004 CRC

RX : NP 04 06 0000 0001 0001 0190 CRC

2.2.2.- Sélection de calcul de distorsion

harmonique

L’équipement dispose de deux méthodes de calcul de la

distorsion harmonique en tension et courant : par

rapport à celle fondamentale (%d) ou par rapport à la

valeur efficace (%THD).

Utilisation Sorties Numériques
Adresse Modbus

Variable

Marge valide de

données

2774

Canal 1 - %d / %THD

0000 - %d / 0001 - %THD

2775

Canal 2 - %d / %THD

0000 - %d / 0001 - %THD

2776

Canal 3 - %d / %THD

0000 - %d / 0001 - %THD

2777

Canal 4 - %d / %THD

0000 - %d / 0001 - %THD

Exemple de sélection de taux de distorsion harmonique par

rapport à la valeur efficace dans le Canal 2.

TX : NP 05 2775 0001 CRC

RX : NP 05 2775 0001 CRC

2.3.- Configuration demande maximale

L’analyseur de réseaux a la capacité de réaliser le calcul

de la maximale, laquelle est réalisée moyennant la

méthode de fenêtre coulissante. Ledit calcul peut être

associé à une des trois variables disponibles, que nous

montrons ci-après.

Adresse Modbus

Variable

Marge valide de données

274C

Temps intégration 0 à 003C (0-60 minutes)

274D

Taux intégration

0000 – Coulissant

0001 – Fixe

Exemple de programmation de demande maximale, dans une

période de 15 minutes en système coulissant :

TX : NP 10 274C 0002 04 000F 0000 CRC

RX : NP 10 274C 0002 CRC

2.3.1.- Lecture configuration demande maximale

Comme information supplémentaire, l’utilisateur dispose

d’une commande Modbus, pour la lecture de la

configuration de la demande maximale :

TX : NP 04 274C 0002 CRC

RX : NP 04 04 000F 0000 CRC

2.4.- Effacement de maximums et minimums

L’analyseur de réseaux enregistre sur le tableau des

variables Modbus/RTU tous les maximums et

minimums de chacun des paramètres mesurés. Il

existe une commande pour la remise à zéro ou reset

de ces enregistrements :

TX : NP 05 0838 FF 00 CRC

RX : NP 05 0838 FF 00 CRC

2.5.- Initialisation de demande maximale

La demande maximale, en réalisant le calcul à travers

une fenêtre fixe, est un paramètre susceptible de reset

et, par conséquent, de recommencer le calcul.

Adresse Modbus

Variable

Marge

données

0839

Demande maximale – Canal 1

FF

083A

Demande maximale – Canal 2

FF

083B

Demande maximale – Canal 3

FF

083C

Demande maximale – Canal 4

FF

083D

Demande maximale – 1, 2, 3 y

4

FF

Exemple de commande d’écriture. Initialisation de la demande

maximale del Canal 1.

TX : NP 05 0839 FF00 CRC

RX : NP 08 0839 FF00 CRC

2.6.- Effacement del maximum de la demande

maximale

L’effacement du maximum de la demande maximale

est étranger à l’effacement du reste de maximums et

minimums.

Adresse Modbus

Variable

Marge

données

083F

Demande maximale – Canal 1

FF

0840

Demande maximale – Canal 2

FF

0841

Demande maximale – Canal 3

FF

0842

Demande maximale – Canal 4

FF

Exemple de commande d’écriture. Effacement du maximum de

la demande maximale du Canal 1.

TX : NP 05 083F FF00 CRC

RX : NP 08 083F FF00 CRC

2.7.- Configuration et usage sorties numériques

2.7.1.- Forçage sorties numériques

L’équipement dispose de quatre sorties numériques,

lesquelles peuvent être télégérées à distance, tant

dans la fonction de leur ouverture que dans celle de

leur fermeture.

Utilisation Sorties Numériques
Adresse Modbus

Sortie

Ouvrir / Fermer

000F

Sortie 1

00 / FF

0010

Sortie 2

00 / FF

0011

Sortie 3

00 / FF

0012

Sortie 4

00 / FF

Exemple de forçage Sortie Numérique numéro 1:

TX : NP 05 000F FF 00 CRC

RX : NP 05 000F FF 00 CRC

2.7.2.- Lecture état des sorties numériques

L’utilisateur peut demander voie Modbus/RTU la

lecture de l’état des sorties numériques moyennant la

phrase suivante :

TX : NP 04 4E21 0001 CRC

RX : NP 04 04 02 000X CRC

Convertir a Binaire - 1 Octet (0 = Ouvert / 1 = Fermé)

Bit 8

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

-

-

-

-

Out 4 Out 3 Out 2 Out 1

2.7.3.- Configuration sorties numériques

Les sorties numériques, outre le fait de pouvoir être

gérées à distance, peuvent être utilisées comme

éléments d’alarme, associés à une variable électrique

pour une valeur maximum ou minimum, ou bien

réaliser la fonction d’impulsions d’énergie associées à

tout paramètre de consommation d’énergie (active ou

réactive). Pour en réaliser la programmation, le tableau

d’entrée suivant est présenté :

Sortie Numérique 1
Adresse Modbus

Variable

Marge valide de

données

2AF8, 2AF9

Valeur MAX ou W·h imp Valeur hexadécimale

2AFA, 2AFB

Valeur MIN

Valeur hexadécimale

2AFC

Numéro de variable

00 (Voir tableau

variables)

2AFD

Retard / Largeur

impulsion

0 à 270F (9.999 Décimal)

*Lorsqu’une variable d’énergie est sélectionnée, automatiquement

l’analyseur reconnaît la fonction d’impulsion d’énergie et applique la valeur de

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