A.2 Cycle De Modulation De La Cascade - Laars NEOTHERM LC NTH1000 Instructions D'installation Et D'utilisation

Table des Matières

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Quelle que soit l'installation, une seule sonde système
surveille la demande de chauffe. Le signal de cette
sonde est utilisé pour moduler l'allure des brûleurs en
exploitation.
Chaudière
1
1
2
2
3
3
4
4
Tableau 18. Affectations principal/suivants et adresses de contrôle Modbus
9.A.2
Cycle de modulation de la cascade
Remarque: Nous expliquons ici le cycle de modulation,
pour savoir comment fonctionne réellement un système
en cascade (Lead Lag). Si vous souhaitez ignorer cette
section, le concept de base de la cascade est qu'à mesure
que la demande de chauffe augmente, des brûleurs de la
cascade sont mis en marche. Si la demande de chauffe
diminue, certains brûleurs de la cascade sont arrêtés.
Une séquence de mise en route est lancée lorsque la
température du système descend au point de consigne
moins la valeur d'hystérésis d'allumage (On Hysteresis).
Le réglage par défaut de l'hystérésis d'allumage est de
-5 °F/3 °C. Cette valeur peut être modifiée. Le point de
consigne de référence pour déclencher une séquence
de mise en route est le point de consigne du contrôleur
principal de la cascade (Lead Lag Central Heat).
Le contrôleur principal (ou Lead) décide quel est le
premier brûleur à démarrer. La chauffe est assurée à tour
de rôle par tous les brûleurs disponibles, de sorte qu'un
brûleur ne fonctionne pas beaucoup plus longtemps que
les autres. Le contrôleur principal surveille les temps de
fonctionnement de tous les brûleurs et s'en sert pour
calculer leur ordre de démarrage. Cela signifie que
chaque fois que le système démarre, le brûleur qui se met
en route le premier est différent. Cela signifie également
que le brûleur principal d'une chaudière peut démarrer
en premier une fois, et que le brûleur secondaire de
cette même chaudière peut démarrer en premier la fois
suivante.
Lorsque la séquence d'allumage est déclenchée, le
brûleur dont le temps de fonctionnement global est le
plus faible s'allume en premier. Si la demande de chauffe
augmente de telle sorte que l'allure de chauffe de ce
premier brûleur atteint 65 % du régime du ventilateur
Contrôle
Position du
brûleur
Supérieur
Principal
Inférieur
Secondaire
Supérieur
Principal
Inférieur
Secondaire
Supérieur
Principal
Inférieur
Secondaire
Supérieur
Principal
Inférieur
Secondaire
LAARS Heating Systems
Prenons l'exemple suivant:
Quatre appareils sont reliés entre eux par des liaisons
Modbus. Voici les affectations principal/suivants et les
adresses de contrôle Modbus:
Affectation
principal/suivant
Cascade – Principal, ainsi
que Secondaire 1
Secondaire 2
Secondaire 3
Secondaire 4
Secondaire 5
Secondaire 6
Secondaire 7
Secondaire 8
Chaudière X Chaudière Y
Demande faible – le
premier brûleur* de
la cascade
fonctionne à moins
de 65 %
Premier
brûleur*
La demande
augmente – lorsque le
premier brûleur atteint
50 %, le deuxième
s'allume et les deux
modulent leur
puissance
conjointement entre 20 et 65 % (réglable jusqu'à 20 et 85 %).
La demande
augmente – lorsque les
deux premiers brûleurs
atteignent 65 %, le
troisième s'allume et
les trois modulent leur
puissance conjointement entre 20 et 65 %.
Proche de la demande
maximale – Le
quatrième brûleur* est
activé. Une fois que tous
les brûleurs
atteignent 65 %, tous
peuvent dépasser ces 65 %
* – Le contrôleur principal de la cascade modifie l'ordre d'allumage des
brûleurs en fonction de la durée de fonctionnement de chacun d'entre eux.
Activité en cascade dans un système à
Figure 31.
plusieurs chaudières
Adresse de contrôle
Modbus
1
2
3
4
5
6
7
8
Troisième
Quatrième
brûleur*
brûleur*

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Ce manuel est également adapté pour:

Neotherm lc nth1200Neotherm lc ntv1000Neotherm lc ntv1200

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