Introduction aux systèmes de contrôle de pression
L'objectif d'un système de régulation de pression est de fournir un débit variable avec une pression
constante pour le système hydraulique d'un immeuble d'habitation, des systèmes de réfrigération de
machines, des liquides de mélange dans l'industrie chimique, etc.
L'exemple le plus typique est de fournir l'alimentation en eau d'un immeuble résidentiel. Dans ce cas, le
débit (consommation d'eau) est plus important le matin que la nuit (où il est quasi nul). Le système de
régulation de pression doit être capable de fournir, à pression égale, les deux types de consommation
(débit à plus élevé en journée que durant la nuit à quasi nul); de plus, le système doit s'adapter aux
variations de demande qui se produisent normalement dans ce genre d'applications, par exemple, quand
les résidents ouvrent ou ferment plusieurs robinets en même temps.
Le variateur
commande de pompes. Certaines de ses principales fonctions sont :
Fonction d'arrêt dû à un débit hydraulique faible (fonction Mise en veille)
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Fonction Redémarrage dû à une demande hydraulique (Fonction Réveil)
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Limites de fonctionnement (courant, tension et fréquence) pour protéger le moteur et la pompe
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Commande de pompes multiples sur 1 pompe régulée + topologie de pompes auxiliaires
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(commande de pompe mono-régulée)
Commande de pompes multiples sur topologie de pompes multi-régulées (commande de pompes
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multi-régulées)
Possibilité d'ajouter une pompe supplémentaire (Fonction AUX_L) pour les deux topologies
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Nombreuses fonctions pour éviter la surpression et les pertes hydrauliques (alertes, alarmes,
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etc.)
Possibilité d'ajustement précis des niveaux pour le redémarrage et l'arrêt des pompes auxiliaires
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pour régler avec précision le comportement du système
Possibilité d'ajustement précis des niveaux de redémarrage et d'arrêt de régulation de PID,
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pendant la connexion/déconnexion des pompes auxiliaires, pour régler avec précision le
comportement du système
Rampes indépendantes pour le redémarrage et l'arrêt de la pompe régulée, distinctes des
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rampes pour la connexion/déconnexion des pompes auxiliaires
Sélection de la séquence pour le redémarrage et l'arrêt des pompes
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Rotation de commutation séquencée des pompes (par temporisateur ou régulation intelligente)
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Possibilité de partage de la durée de fonctionnement entre les pompes
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Informations sur la durée de fonctionnement de chaque pompe
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Détection de déconnexion de capteur de pression
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Sélection de différentes alertes (sous-pression, surpression, etc.)
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Fonction de protection de la pompe en cas d'absence d'eau (fonction Pompe à sec)
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Séquence «by-pass» intégrée
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Commande de temporisation entre la connexion et la déconnexion des contacteurs
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Afficheurs et ajustements de la plage de capteurs
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Stratégie «Arrêt pompe» sélectionnable
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Sélection de commande de fréquence multiple (au moyen d'entrées numériques)
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Fonction anti-condensation
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Fonctions d'économie d'énergie
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Régulation au moyen de régulation de PID :
Une régulation de PID est un système de régulation incluant la valeur de consigne (SV - pression
souhaitée) et une valeur de procédé (PV - retour, mesure de pression réelle ou débit d'un transformateur).
Pour ces deux valeurs, la différence, ou l'erreur, est calculée en soustrayant l'une de l'autre. La régulation
de PID ajuste ensuite sa demande d'entrée (MV - vitesse de pompe) afin de minimiser l'erreur :
- Si l'erreur est positive (pression souhaitée supérieure à la pression réelle), la vitesse devrait augmenter
- Si l'erreur est négative (pression souhaitée inférieure à la pression réelle), la vitesse devrait diminuer
- Si l'erreur est nulle (pression souhaitée égale à pression réelle), la vitesse devrait rester identique
a été conçu pour remplir toutes les exigences des différents systèmes de
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Guide rapide Commande de pompe