La cible du condensateur sera ainsi au maximum entre le point de consigne sélectionné et celui calculé.
Pour l'unité du circuit double en « V », une cible d'ajustement supplémentaire est requise pour permettre des différences
importantes entre les températures de condensation saturées des circuits. Ceci se produit lorsque l'unité de charge est
déséquilibrée entre les circuits (25%, 75% ou 50% avec un circuit à charge pleine et l'autre éteint).
Dans cette condition, pour prévenir à une séquence de démarrage du compresseur supplémentaire d'être bloquée, la
cible du condensateur (*) est dépassée comme suit :
Nouvelle cible du condensateur = cible du condensateur + [30°C - MIN (Tcond#1, Tcond#2)]
Nom
Cible max du condensateur
Cible min du condensateur
3.12 Cible de l'évaporateur
La cible de l'évaporateur est fixée à 2°C ( 35.6°F ). Cette valeur fixe se base sur des caractéristiques mécaniques et
thermodynamiques du R410a.
3.12.1 Gestion de charge non équilibrée
Si la charge de l'unité est de 50% et qu'un circuit passe de OFF à démarrage, l'application force la redistribution de la
charge de l'unité au moyen d'une séquence d'arrêt. La logique de contrôle de la capacité standard de l'unité prévoit l'arrêt
du prochain compresseur sur le circuit à charge pleine et, par conséquent, la charge de l'unité sera rééquilibrée. Dans ces
conditions, il n'y a aucun problème pour qu'un autre compresseur démarre.
3.12.2 Séquence de démarrage
En mode FROID, le premier ventilateur ne démarrera pas jusqu'à la nécessaire chute de la pression de l'évaporateur ou
augmentation de la pression du condensateur car aucune alarme de changement de pression après le démarrage est
satisfaite. Une fois que cette exigence est atteinte, si il n'y a aucun ventilateur VFD, alors le premier ventilateur
fonctionne lorsque la température saturée du condensateur dépasse la cible du condensateur. S'il y a un ventilateur
VFD, alors le premier ventilateur fonctionne lorsque la température saturée du condensateur dépasse la cible du
condensateur moins 5,56°C (10°F).
Après ceci, les quatre bandes mortes de séquence de démarrage doivent être utilisées. Les séquences une à quatre
utilisent leurs bandes mortes respectives. Les séquences cinq à six utilisent la bande morte de séquence de démarrage 4.
Lorsque la température saturée du condensateur est supérieure à la cible + la bande morte active, une erreur de séquence
de démarrage est accumulée.
Étape d'erreur de la séquence de démarrage = température saturée du condensateur - (cible + bande morte de la
séquence de démarrage)
L'étape d'erreur de séquence de démarrage est ajoutée à l'accumulateur de séquence de démarrage une fois toutes les 5
secondes, mais uniquement si la température du réfrigérant saturé du condensateur ne diminue pas. Lorsque
l'accumulateur d'erreur de la séquence de démarrage est supérieure à 11°C (19,8°F), une autre séquence est ajoutée.
Lorsqu'une séquence de démarrage se produit ou que la température saturée du condensateur chute jusqu'à la bande
morte de la séquence de démarrage, l'accumulateur de la séquence de démarrage est remis à zéro.
Dans le mode CHALEUR, avant que le premier compresseur ne démarre, tous les ventilateurs sont mis en marche pour
préparer la bobine ; cela, dans ce cycle sert de condensateur.
3.12.3 Séquence d'arrêt
Quatre bandes mortes de séquence d'arrêt doivent être utilisées. Les séquences une à quatre utilisent leurs bandes
mortes respectives. Les séquences cinq à six utilisent la bande morte de séquence d'arrêt 4.
Lorsque la température réfrigérante saturée du condensateur est inférieure à la cible - la bande morte active, une erreur
de séquence d'arrêt est accumulée.
Étape d'erreur de séquence d'arrêt = (cible - bande morte de la séquence d'arrêt) - température saturée du condensateur
Unité/Circuit
Défaut
Circuit
38°C
Circuit
30°C
Echelle
min
max
25°C
55°C
25°C
55°C
D-EOMHP00607-14FR - 24/80
delta
1
1