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Johnson Controls P266 Serie Instructions D'installation page 7

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Réglage du bloc de commutateurs DIP
Pour régler les nouvelles valeurs et les modes sur le bloc de
commutateurs DIP, procédez comme suit:
1.
Mettez tous les commutateurs du bloc de commutateurs
DIP sur la position OFF.
2.
Placez les commutateurs numérotés sur ON de sorte
que le total des chiffres des commutateurs (sur la
position ON) soit égale à la valeur de réglage souhaitée.
Commencez par le commutateur possédant le plus
grand chiffre inférieur à la valeur de réglage.
(Par exemple, si la valeur de réglage souhaitée est 185,
mettez d'abord sur ON le commutateur 128, puis le
commutateur 32, le commutateur 16, le commutateur 8
et le commutateur 1 [128+32+16+8+1=185] [figure 7]).
Pour les réglages de mode, seuls un ou deux
commutateurs du bloc de commutateurs DIP doivent
être actionnés, selon le mode. Reportez-vous au
tableau 2 pour en savoir plus sur les valeurs et modes
associés au nombre de clignotements du voyant.
Figure 7 : Bloc de commutateurs DIP avec
commutateurs positionnés pour une valeur de
réglage de 185
IMPORTANT: Vous devez régler tous les commutateurs
du bloc de commutateurs DIP sur les positions
appropriées pour votre application avant d'enfoncer et de
relâcher le bouton-poussoir afin d'enregistrer les valeurs
et/ou les réglages de mode. Reportez-vous au tableau 2
pour en savoir plus sur les positions des commutateurs.
Commande de vitesse de ventilateur de condensateur monophasé de la série P266 Instructions d'installation
Mode tension d'essai
Le mode tension d'essai est un outil de configuration et de
diagnostic du micrologiciel de la commande P266 qui permet
de tester le fonctionnement d'un moteur de ventilateur de
condensateur à différentes valeurs de tension sur le site, et
de déterminer la valeur de tension de démarrage optimale
pour l'application de votre commande P266.
Le mode tension d'essai permet également de déterminer et
de régler la valeur de tension de commutation optimale pour
le triac M3 dans les applications de la commande P266 qui
utilisent un condensateur basse vitesse.
Pour utiliser le mode tension d'essai, vous avez besoin des
éléments suivants:
un modèle de commande P266 conçu pour votre
application de ventilateur de condensateur;
un accès au condensateur (et au moteur de ventilateur)
piloté par votre commande P266;
un ampèremètre-pince avec une plage de 15 A (pour
vérifier la consommation électrique de commutation lors
de la détermination de la valeur de la tension de
commutation);
une sonde isolée pour maintenir enfoncé le bouton-
poussoir et changer les positions des commutateurs DIP;
une source d'alimentation de classe 2 de 24 VAC
(uniquement pour les modèles de commande P266 qui
requièrent une source d'alimentation externe de
24 VAC);
un condensateur basse vitesse (LSC), adapté au moteur
de ventilateur (uniquement pour les applications de
commande P266 qui utilisent un condensateur basse
vitesse).
Remarque: Le LSC doit avoir la même plage de tension
et la même valeur de microfarad que le condensateur
auxiliaire du fabricant du moteur, sans dépasser
15 microfarads.
Configuration du mode tension d'essai
Avant de mettre sous tension une commande P266 et
d'activer le mode tension d'essai sur la commande, procédez
comme suit:
1.
Lisez et suivez les indications et procédures figurant
dans les sections Montage et Câblage.
2.
Montez et raccordez la commande P266 à votre
application de condensateur, puis suivez les indications
complémentaires suivantes:
Reportez-vous à l'étiquette située à l'intérieur du
couvercle du boîtier de la commande P266 pour
connaître les détails de câblage spécifiques du
modèle. Reportez-vous à la section Câblage pour
connaître les options de câblage.
Reliez les bobinages auxiliaires et principaux
conformément aux instructions du fabricant du
moteur et selon les exigences de votre application.
Divisez les bobinages (au niveau des fils de
bobinage) et mettez-les sous tension séparément si
votre application et votre moteur permettent un
fonctionnement avec un bobinage fractionné.
Voir les sections figure 3 et figure 1.
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