Vous venez d’acquérir un enregistreur de puissance et d’énergie PEL105 et nous vous remercions de votre confiance. Pour obtenir le meilleur service de votre appareil : lisez attentivement cette notice de fonctionnement respectez les précautions d’emploi. ATTENTION, risque de DANGER ! L’opérateur doit consulter la présente notice à chaque fois que ce symbole de danger est rencontré.
SOMMAIRE 1. PREMIÈRE MISE EN SERVICE ............................4 1.1. État de livraison ................................4 1.2. Accessoires .................................5 1.3. Rechanges ..................................5 2. PRÉSENTATION DE L’APPAREIL .............................6 2.1. Description ...................................6 2.2. Face avant ...................................7 2.3. Bornier ..................................8 2.4. Installation des repères de couleur ..........................8 2.5.
1. PREMIÈRE MISE EN SERVICE 1.1. ÉTAT DE LIVRAISON PEL 105 POWER & ENERGY LOGGER ATTESTATION DE VERIFICATION CHECKING ATTESTATION 190, rue Championnet 75876 PARIS Cedex 18 Numéro de l'appareil : FRANCE Equipment number...
2. PRÉSENTATION DE L’APPAREIL 2.1. DESCRIPTION PEL: Power & Energy Logger (enregistreur de puissance et d’énergie) Le PEL105 est un enregistreur de puissance et d’énergie DC, monophasées, biphasées et triphasées (Y et ∆) dans un boîtier robuste et étanche. Le PEL comporte toutes les fonctions d’enregistrement de puissance/énergie nécessaires pour la plupart des réseaux de distri- bution dans le monde à...
Connecteur pour ali- informations d’état. mentation externe (bloc Connecteur USB. Afficheur LCD. secteur en option). Code QR. PEL 105 POWER & ENERGY LOGGER Touche Sélection. Sacoche pour ranger Pavé directionnel : quatre touches les bouchons étanches de navigation et une touche de Touche Marche / Arrêt.
2.3. BORNIER 4 entrées courant (connecteurs spécifiques 4 points). 5 entrées tension (fiches de sécurité). VE/GND Figure 3 Les bouchons servent à assurer l’étanchéité (IP67) des bornes lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Lorsque vous branchez un capteur de courant ou un cordon de tension, vissez-le complètement pour garantir l’étanchéité de l’appareil.
2.5. FONCTIONS DES TOUCHES Touche Description Touche Marche / Arrêt : Allume ou éteint l’appareil. Remarque : L’appareil ne peut pas être arrêté lorsqu’il est branché sur le secteur (soit par les entrées mesure soit par le bloc secteur) ou lorsqu’un enregistrement est en cours ou en attente. Touche Sélection : Un appui long permet d’activer ou de désactiver le Wi-Fi ou la liaison Bluetooth et de mettre en marche ou d’arrêter l’enregistrement.
Les bandeaux inférieur et supérieur fournissent les indications suivantes : Icône Description Indicateur d’inversion d’ordre des phases ou de phase manquante (affichée pour les réseaux de distribution triphasés et seulement en mode mesure, voir l’explication ci-dessous). Données disponibles pour enregistrement. Indication du quadrant de puissance.
Voyants Couleur et fonction Voyant rouge : Dépassement de la gamme de mesure Voyant éteint : aucun dépassement sur les entrées. Voyant clignotant : au moins une entrée est en dépassement. Voyant allumé : un cordon est manquant ou branché sur une mauvaise borne. Voyant rouge/vert : Carte SD Voyant vert allumé...
3. CONFIGURATION Le PEL doit être configuré avant tout enregistrement. Les différentes étapes de cette configuration sont : Établir la liaison Wi-Fi, la liaison Bluetooth, la liaison USB ou la liaison Ethernet. Choisir le branchement selon le type réseau de distribution. ...
120 V ± 10 %, 60 Hz 230 V ± 10 %, 50 Hz Retirez le capuchon en élastomère qui pro- tège le connecteur pour l’alimentation. PEL 105 POWER & ENERGY LOGGER Branchez le bloc secteur sur l’appareil et sur le secteur.
Si vous le relâchez pendant que le voyant est allumé, la liaison Bluetooth s’active ou se désactive. PEL 105 POWER & ENERGY LOGGER Figure 9 Si votre ordinateur ne génère pas de Bluetooth, utilisez un adaptateur USB-Bluetooth. Si vous n’avez pas de pilote pour ce péri- phérique, Windows en installe un automatiquement.
Pour entrer dans le mode Configuration via l’appareil, appuyez sur les touches ou jusqu’à ce que le symbole soit sélectionné. L’écran suivant s’affiche : Figure 10 Si le PEL est déjà en cours de configuration via le logiciel PEL Transfer, il n’est pas possible d’entrer dans le mode Configuration sur l’appareil.
3.5.2. CAPTEURS DE COURANT Branchez les capteurs de courant sur l’appareil. Les capteurs de courant sont automatiquement détectés par l’appareil. Il regarde sur la borne L1. S’il n’y a rien, il regarde la borne L2 ou encore la borne L3. Si le réseau choisi n’est pas équilibré, il regarde aussi la borne N. Une fois les capteurs reconnus, l’appareil affiche leur rapport.
Selon le type de capteur de courant MiniFlex /AmpFlex , pince MN ou boîtier adaptateur, entrez le courant nominal primaire. Pour ® ® cela, appuyez sur la touche Entrée . Utilisez les touches , , et pour choisir la valeur de ce courant. ...
3.6. INFORMATION Pour entrer dans le mode Information, appuyez sur la touche ou jusqu’à ce que le symbole soit sélectionné. A l’aide des touches et , faites défiler les informations de l’appareil : Type de réseau ...
Page 19
Courant nominal primaire du neutre (si un capteur est branché sur la borne I Période d’agrégation Date et heure Adresse IP (défilante)
Page 20
Adresse Wi-Fi (défilante) Version du logiciel 1er nombre = version du logiciel du DSP 2e nombre = version du logiciel du microprocesseur Numéro de série défilant (également sur l’étiquette code QR collée à l’intérieur du couvercle du PEL) Au bout de 3 minutes sans action sur la touche Entrée ou Navigation, l’affichage revient à...
4. UTILISATION Une fois l’appareil configuré, vous pouvez l’utiliser. 4.1. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS DU PEL Commencez par brancher les capteurs de courant et les cordons de mesure de tension sur votre installation en fonction du type de réseau de distribution. Le PEL doit être configuré (voir § 3.5) pour le réseau de distribution sélectionné. Source Charge Vérifiez toujours que la flèche du capteur de courant est dirigée vers la charge.
4.1.3. RÉSEAUX D’ALIMENTATION TRIPHASÉS À 3 FILS ∆ ∆ 4.1.3.1. Triphasé 3 fils (avec 2 capteurs de courant) : 3P-3W Reliez la borne VE/GND à la terre. Reliez la borne V1 sur la phase L1. Reliez la borne V2 sur la phase L2. ...
∆ 4.1.3.4. Triphasé 3 fils ouvert (avec 3 capteurs de courant) : 3P-3W03 Reliez la borne VE/GND à la terre. Reliez la borne V1 sur la phase L1. Reliez la borne V2 sur la phase L2. Reliez la borne V3 sur la phase L3. ...
∆ ∆ 4.1.3.7. Triphasé 3 fils équilibré (avec 1 capteur de courant) : 3P-3W Reliez la borne VE/GND à la terre. Reliez la borne V1 sur la phase L1. Reliez la borne V2 sur la phase L2. ...
Page 25
4.1.4.3. Triphasé 4 fils Y 2 éléments ½ : 3P-4WY2 Reliez la borne N au neutre. Reliez la borne VE/GND à la terre. Reliez la borne V1 sur la phase L1. Reliez la borne V3 sur la phase L3. ...
Page 26
∆ ∆ 4.1.5.2. Triphasé 4 fils ouvert : 3P-4WO Reliez la borne N au neutre. Reliez la borne VE/GND à la terre. Reliez la borne V1 sur la phase L1. Reliez la borne V2 sur la phase L2. ...
4.1.6.3. DC 4 fils : DC-4W Reliez la borne N sur le conducteur commun. Reliez la borne VE/GND à la terre. Reliez la borne V1 sur le conducteur +1. Reliez la borne V2 sur le conducteur +2. ...
4.3.1. MODE DE MESURE L’affichage dépend du réseau configuré. Appuyez sur la touche pour passer d’un écran au suivant. Monophasé 2 fils (1P-2W) ϕ (I tan ϕ...
Page 29
Biphasé 3 fils (2P-3W) ϕ (I ϕ ( V ϕ (I ϕ (I tan ϕ...
Page 30
Triphasé 3 fils non équilibré (3P-3W∆2, 3P-3W∆3, 3P-3WO2, 3P-3WO3, 3P-3WY2, 3P-3WY3) ϕ (I ϕ (I ϕ (I ϕ (U ϕ (U ϕ (U ϕ (I ϕ (I ϕ (I tan ϕ...
Page 31
Triphasé 3 fils ∆ équilibré (3P-3W∆b) ϕ (I tan ϕ...
Page 32
Triphasé 4 fils non équilibré (3P-4WY, 3P-4WY2, 3P-4W∆, 3P-4WO∆) ϕ (I ϕ (I ϕ (I ϕ (V ϕ (V ϕ (V ϕ (U ϕ (U ϕ (U ϕ (I ϕ (I ϕ (I * : Pour les réseaux 3P-4W∆ et 3P-4WO∆...
Page 33
tan ϕ Triphasé 4 fils Y équilibré (3P-4WYb)
Page 34
ϕ (I tan ϕ DC 2 fils (dC-2W) DC 3 fils (dC-3W)
4.3.2. MODE ÉNERGIE Les puissances affichées sont les puissances totales. L’énergie dépend de la durée, typiquement elle est disponible au bout de 10 ou 15 minutes ou au bout de la période d’agrégation. Appuyez sur la touche Entrée pendant plus de 2 secondes pour obtenir les puissances par quadrants (IEC 62053-23). L’afficheur indique PArt pour préciser que ce sont des valeurs partielles.
Page 37
Ep- : Énergie active totale fournie (par la source) en kWh Eq1 : Énergie réactive consommée (par la charge) dans le quadrant inductif (quadrant 1) en kvarh. Eq2 : Énergie réactive fournie (par la source) dans le quadrant capacitif (qua- drant 2) en kvarh.
Page 38
Eq4 : Énergie réactive consommée (par la charge) dans le quadrant capacitif (quadrant 4) en kvarh. Es+ : Énergie apparente totale consommée (par la charge) en kVAh Es- : Énergie apparente totale fournie (par la source) en kVAh Réseaux continus Ep+ : Énergie active totale consommée (par la charge) en kWh...
Ep- : Énergie active totale fournie (par la source) en kWh 4.3.3. MODE HARMONIQUES L’affichage dépend du réseau configuré. L’affichage des harmoniques n’est pas disponible pour les réseaux DC. L’afficheur indique «No THD in DC Mode». Monophasé 2 fils (1P-2W) I_THD V_THD Biphasé...
Page 40
_THD _THD _THD Triphasé 3 fils non équilibré (3P-3W∆2, 3P-3W∆3, 3P-3WO2, 3P-3WO3, 3P-3WY2, 3P-3WY3) _THD _THD _THD _THD _THD _THD Triphasé 3 fils ∆ équilibré (3P-3W∆b) _THD = I _THD _THD = I _THD _THD...
Page 41
_THD _THD = U _THD _THD = U _THD Triphasé 4 fils non équilibré (3P-4WY, 3P-4WY2, 3P-4W∆, 3P-4WO∆) _THD _THD _THD _THD _THD _THD _THD Triphasé 4 fils Y équilibré (3P-4WYb) _THD _THD _THD...
Page 42
_THD _THD _THD 4.3.4. MODE MAXIMUM Selon l’option sélectionnée dans le PEL Transfer, il peut s’agir des valeurs agrégées maximales pour l’enregistrement en cours ou du dernier enregistrement, ou des valeurs agrégées maximales depuis la dernière remise à zéro. L’affichage du maximum n’est pas disponible pour les réseaux continus. L’afficheur indique «No Max in DC Mode». Monophasé...
5. LOGICIEL PEL TRANSFER 5.1. FONCTIONNALITÉS Le logiciel PEL Transfer permet de : Connecter l’appareil au PC soit par Wi-Fi, soit par Bluetooth, soit par USB ou soit par Ethernet. Configurer l’appareil : donner un nom à l’appareil, choisir la luminosité et le contraste de l’afficheur, bloquer la touche Sélection de l’appareil, régler la date et l’heure, formater la carte SD, etc.
Page 48
Un message d'avertissement similaire à celui ci-dessous apparaît. Cliquez sur OK. Figure 33 L'installation des pilotes peut prendre un peu de temps. Windows peut même indiquer que le programme ne répond plus, alors qu'il fonctionne tout de même. Attendez que ce soit terminé. Lorsque l'installation des pilotes est terminée, la boîte de dialogue Installation réussie s'affiche.
6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Les incertitudes sont exprimées en % de la lecture (L) et en nombre de points d’affichage (pt) : ± (a % L + b pt) 6.1. CONDITIONS DE RÉFÉRENCE Paramètre Conditions de référence Température ambiante 23 ± 2 °C Humidité...
6.2.3. INCERTITUDE INTRINSÈQUE (HORS CAPTEURS DE COURANT) Ces incertitudes des tableaux suivants sont données pour les valeurs «1 s» et agrégées. Pour les mesures «200 ms», les valeurs d’incertitudes doivent être doublées 6.2.3.1. Spécifications à 50/60 Hz Quantités Gamme de mesure Incertitude intrinsèque Fréquence (f) [42,5 ;...
Page 51
Quantités Gamme de mesure Incertitude intrinsèque Énergie apparente (Es) V = [100 V ; 1000 V] ± 0,5% R kVAh I = [5% Inom ; 120 % Inom] PF = 1 V = [100 V ; 1000 V] ± 1% R I = [10 % Inom ;...
6.2.3.3. Spécifications en DC Quantités Gamme de mesure Incertitude intrinsèque typique Tension (V) V = [100 V ; 1000 V] ± 0,2% R ± 0,2 V Tension neutre-terre (V V = [2 V ; 1000 V] ± 0,2% R ± 0,2 V Courant (I) I = [5% Inom ;...
6.2.4.2. Caractéristiques Les gammes de mesure sont celles des capteurs de courant. Parfois, elles peuvent différer de celles du PEL. Consultez la notice de fonctionnement fournie avec le capteur de courant. a) AmpFlex A196A ou AmpFlex A193 ® ® Appuyez sur les 2 côtés du dispositif d'ouverture pour ouvrir le tore flexible. Ouvrez-le, puis placez-le autour du conducteur parcouru par le courant à...
Page 54
b) MiniFlex MA193 et MA196 ® MiniFlex MA193 et MA196 ® 100 / 400 / 2 000 / 10 000 Aac (sous réserve d’arriver à enserrer Gamme nominale le conducteur) Gamme de mesure 200 mA à 2 400 Aac Longueur = 250 mm; Ø = 70 mm Diamètre maximal d’enserrage Longueur = 350 mm;...
Page 55
e) Pince MN93 Pince MN93 Gamme nominale 200 Aac pour f ≤ 10 kHz Gamme de mesure 0,5 à 240 Aac max (I >200 A non permanent) Diamètre maximal d'enserrage 20 mm Influence de la position du conduc- < 0,5%, à 50/60 Hz teur dans la pince Influence d’un conducteur adjacent ≤...
Page 56
h) Pinces J93 Pinces J93 Gamme nominale 3500 Aac, 5000 Adc Gamme de mesure 50 - 3 500 Aac; 50 - 5 000 Adc Diamètre maximal d’enserrage 72 mm Influence de la position du conduc- < ± 2% teur dans la pince Influence d’un conducteur adjacent >...
Page 57
6.2.4.3. Incertitude intrinsèque Les incertitudes intrinsèques des mesures du courant et de la phase doivent être ajoutées aux incertitudes intrinsèques de l’appareil pour la grandeur concernée : puissance, énergies, facteurs de puissance, tan Φ, etc. Les caractéristiques suivantes sont données pour les conditions de référence des capteurs de courant. Caractéristiques des capteurs de courant (sortie de 1 V à...
Caractéristiques des AmpFlex et MiniFlex ® ® Incertitude Incertitude Incertitude Incertitude Capteur de Courant I nominal intrinsèque à intrinsèque intrinsèque sur typique sur ϕ courant (RMS ou DC) 50/60 Hz à 400 Hz ϕ à 50/60 Hz à 400 Hz [200 mA;...
6.4. ALIMENTATION Alimentation secteur Plage de fonctionnement : 100 V à 1 000 V pour une fréquence de 42,5 à 69 Hz 100 V à 600 V pour une fréquence de 340 à 460 Hz 140 V à 1 000 V en DC ...
Degrés de protection selon IEC 60529 IP 67 lorsque le couvercle de l’appareil est fermé, que les cordons de tension sont vissés et que les cordons des AmpFlex ® A196A sont vissés. IP 67 lorsque le couvercle de l’appareil est fermé et que les bouchons sur les bornes sont en place. ...
7. MAINTENANCE Excepté les joints des connecteurs étanches et les bouchons des bornes, l’appareil ne comporte aucune pièce susceptible d’être remplacée par un personnel non formé et non agréé. Toute intervention non agréée ou tout remplacement de pièce par des équivalences risque de compromettre gravement la sécurité. Vérifiez régulièrement l’état des joints toriques dans les cordons.
7.3.2. MISE À JOUR DE PEL TRANSFER Au démarrage, le logiciel PEL Transfer vérifie que vous avez bien la dernière version. Si ce n’est pas le cas, il vous propose de faire une mise à jour. Vous pouvez aussi faire télécharger les mises à jour sur notre site: www.chauvin-arnoux.com Allez dans la rubrique Support puis faites une recherche sur PEL105.
8. GARANTIE Notre garantie s’exerce, sauf stipulation expresse, pendant 24 mois après la date de mise à disposition du matériel. L’extrait de nos Conditions Générales de Vente sera communiqué sur demande. La garantie ne s’applique pas suite à : Une utilisation inappropriée de l’appareil ou à une utilisation avec un matériel incompatible ; ...
9. ANNEXE 9.1. MESURES 9.1.1. DÉFINITION Les calculs sont effectués conformément aux normes IEC 61557-12, IEC 61000-4-30 et IEEE 1459. Représentation géométrique des puissances active et réactive : Charge Source Puissance Puissance active active fournie consommée Puissance réactive consommée φ Puissance réactive fournie Figure 36...
Page 65
9.1.2.2. Verrouillage de la fréquence d'échantillonnage Par défaut, la fréquence d'échantillonnage est verrouillée sur V1. Si V1 est absent, elle tente de se verrouiller sur V2, puis sur V3, I1, I2 et I3. 9.1.2.3. AC/DC Le PEL effectue des mesures AC et DC pour les réseaux de distribution à courant alternatif ou à courant continu. La sélection AC ou DC est effectuée par l'utilisateur.
9.2. FORMULES DE MESURE La plupart des formules sont issues de la norme IEEE 1459. Le PEL mesure ou calcule les valeurs ci-dessous sur un cycle (128 échantillons par période et 16 à 400 Hz). Ces valeurs ne sont pas accessibles à l’utilisateur. Le PEL calcule ensuite une valeur agrégée sur 10 cycles (50 Hz), 12 cycles (60 Hz) ou 80 cycles (400 Hz), (quantités 200 ms), puis 50 cycles (50 Hz), 60 cycles (60 Hz) ou 400 cycles (400 Hz), (quantités «...
Page 67
Quantités Formules Commentaires × Puissance apparente fondamentale − − L = 1, 2 ou 3 AC (Sf PF = Facteur de puissance AC (PF L = 1, 2 ou 3 Puissances actives déséquilibre − AC (Pu) Puissances actives harmoniques − AC (P ϕ...
Page 68
I1, I2, I3 sont les courants circulant dans les conducteurs de phase de l’installation mesurée. est le courant circulant dans le conducteur du neutre de l’installation mesurée. Les minuscules i1, i2, i3 désignent les valeurs échantillonnées. Pour certaines grandeurs liées aux puissances, les quantités «charge» et «source» sont comptabilisées séparément pour les valeurs agrégées à...
Page 69
Quantités Formules Commentaires Φ − Φ Φ AC sur la source ( − − Mesures DC ∑ × Puissance active DC sur la charge L = 1, 2, 3 ou T L+dc ∑ − × × Puissance active DC sur la source −...
9.3. RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ADMIS Les types suivants de réseaux de distribution sont pris en charge : Ordre Réseau de distri- Schéma de Abréviation Commentaires bution référence phases Monophasé La tension est mesurée entre L1 et N. 1P- 2W voir § 4.1.1 (monophasé...
Ordre Réseau de distri- Schéma de Abréviation Commentaires bution référence phases La mesure de la puissance est basée sur la méthode des trois wattmètres avec neutre, mais aucune donnée de Triphasé 4 fils ∆ 3P-4W∆ voir § 4.1.5.1 puissance n’est disponible pour chaque phase. La tension est mesurée entre L1, L2 et L3.
9.5. GLOSSAIRE Décalage de phase de la tension phase-neutre par rapport au courant phase-neutre. ϕ Décalage de phase inductif. Décalage de phase capacitif. ° Degré. Pourcentage. Ampère (unité de courant). Composante alternative (courant ou tension). Agrégation Différentes moyennes définies au § 9.2. Facteur de crête du courant ou de la tension : rapport de la valeur de crête d’un signal à...
Page 76
Tension efficace (L = 1, 2 ou 3) Valeur ou pourcentage de tension phase-neutre de l’harmonique de rang n (L = 1, 2 ou 3) L-Hn Unité de puissance active (Watt). Unité d’énergie active (Watt x heure). Préfixes des unités du système international (SI) Préfixe Symbole Multiplié...
Page 78
FRANCE INTERNATIONAL Chauvin Arnoux Group Chauvin Arnoux Group 190, rue Championnet Tél : +33 1 44 85 44 38 75876 PARIS Cedex 18 Fax : +33 1 46 27 95 69 Tél : +33 1 44 85 44 85 Fax : +33 1 46 27 73 89 Our international contacts info@chauvin-arnoux.com...