Fonctions
Description des fonctions
Régulation en pression constante
Une régulation en pression constante permet au
groupe de surpression Hydro MPC de fournir une pres-
sion toujours constante même si la consommation
varie.
Exemple
Le groupe de surpression Hydro MPC est conçu pour
alimenter des bâtiments élevés.
Un capteur de pression situé sur le collecteur de refou-
lement mesure la pression au refoulement. La valeur
est comparée au point de consigne. Le régulateur PID
du contrôleur du groupe de surpression ajuste les
performances en fonction de la consommation, permet-
tant à la pression de refoulement d'atteindre le point de
consigne. Par conséquent, une pression constante est
maintenue.
Capteur primaire redondant
Normalement le groupe Hydro MPC est régulé suivant
des signaux provenant d'un capteur primaire situé du
côté refoulement.
Un capteur primaire redondant de secours peut être
monté afin d'accroitre la fiabilité.
Nota : Le capteur primaire redondant est disponible
comme option de réglage en usine.
Régulation automatique en cascade
La régulation en cascade assure une adaptation auto-
matique de l'Hydro MPC à la consommation en démar-
rant/arrêtant les pompes.
Le goupe de surpression peut fonctionner ainsi en
mode économie d'énérgie avec un nombre limité de
pompes.
Autres points de consigne
Cette fonction rend possible le réglage de jusqu'à 6
autres points de consigne en plus du point de consigne
initial.
Les performances du groupe de surpression peuvent
aussi être adaptées aux autres types de consommation
que le type primaire basé sur le point de consigne.
Exemple
Un groupe de surpression Hydro MPC est conçu pour
l'arrosage (notamment des golfs).
L'irrigation en pression constante des golfs, parcs ... qui
ont des sections de tailles différentes et qui sont situés
à différentes altitudes peut engendrer plusieurs points
de consigne.
Pour les sections de parcours de golf à plus haute alti-
tude, une pression de refoulement plus élevée est
nécessaire.
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Nombre de démarrages/arrêts par heure
Cette fonction limite le nombre de démarrages/arrêts
par heure de la pompe. Ceci réduit l'émission du bruit
et améliore la fiabilité des groupes de surpression avec
les pompes fonctionnant sur le réseau.
Chaque fois qu'une pompe démarre ou s'arrête, le
contrôleur définit quand la pompe peut démarrer/
s'arrêter afin de ne pas dépasser le nombre de démar-
rages/arrêts par heure.
Le fonctionnement permet toujours aux pompes d'être
démarrées pour satisfaire à la demande, mais les
arrêts de pompe seront différés, si nécessaire, afin de
ne pas dépasser le nombre de démarrages/arrêts par
heure.
Pompes de secours
Il est possible de laisser une ou plusieurs pompes
comme pompes de secours . Un groupe de surpression
avec 4 pompes par exemple, dont une en secours,
fonctionnera comme un groupe équipée de 3 pompes,
comme le nombre maxi de pompes en fonctionnement
équivaut au total de pompes moins le nombre de
pompe(s) de secours.
Si la pompe en service s'arrête à cause d'un défaut, la
pompe de secours démarre. Ce fonctionnement permet
au groupe de surpression Hydro MPC de pouvoir main-
tenir des performances minimales même si une des
pompes est arrêtée à cause d'un défaut.
Le rôle de pompe de secours alterne entre toutes les
pompes de même type, par exemple entre toutes les
pompes électroniques.
Permutation forcée des pompes
Ce fonctionnement permet aux pompes d'avoir toujours
le même nombre d'heures de fonctionnement.
Dans certaines applications, le débit requis doit rester
constant pendant de longues périodes et toutes les
pompes ne doivent pas forcément fonctionner. Dans ce
genre d'applications, la permutation automatique n'est
pas opportune, et la permutation forcée sera préférée.
Toutes les 24 heures, le contrôleur vérifie le temps de
fonctionnement en continu de chaque pompe pendant
les 24 dernières heures.
Si c'est le cas, la pompe ayant le plus d'heures de fonc-
tionnement est arrêtée et remplacée par la pompe
ayant le moins d'heures de fonctionnement.
Hydro MPC