6 - FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE RÉGULATION
6.10 - Mode nuit
Le mode nuit permet aux utilisateurs de configurer l'unité pour qu'elle
fonctionne avec des paramètres spécifiques dans une période
particulière. Pendant la période nocturne, l'unité fonctionne à une
capacité réduite et le nombre de ventilateurs opérationnels est limité.
La période nocturne est définie par une heure de début et une heure
de fin, qui restent les mêmes pour chaque jour de la semaine. Les
réglages du mode nuit ou la valeur de la puissance maximale peuvent
être configurés via le menu Configuration (GENCONF – Configuration
Générale).
Seuls les utilisateurs connectés peuvent modifier les réglages du mode
nuit (voir aussi section 5.7).
6.11 - Régulation de la pression de refoulement
Pour les unités à condensation par air, la pression de condensation
de chaque circuit est produite par 10 ventilateurs au maximum. En
option, un variateur de vitesse peut être utilisé pour piloter jusqu'à
quatre ventilateurs afin que la vitesse de ces derniers soit réglée pour
maintenir la point de consigne de la pression de condensation. La
pression de condensation est contrôlée de manière indépendante dans
chaque circuit en fonction de la température saturée de condensation.
La régulation ajuste en permanence son point de consigne afin de
garantir une performance optimale et d'assurer aux ventilateurs une
protection contre les cycles courts.
Pour les unités à condensation par eau, la régulation de la pression
de condensation est assurée si l'option vanne à 3 voies est sélectionnée.
La température saturée de condensation est contrôlée en fonction d'un
point de consigne fixe configuré par l'utilisateur (Menu CONSIGNE).
Le contrôle de la vanne à trois voies peut uniquement être configuré
par les techniciens de SAV.
6.12 - Sélection du lead/lag du circuit (unités multi-
circuits)
Cette fonction détermine le circuit lead (pilote) et lag (suiveur) sur des
unités à double circuit ou à triple circuit. Elle commande la séquence
démarrage/arrêt des circuits de réfrigération appelés circuit A, circuit
B ou circuit C. Le circuit autorisé à démarrer en premier est le circuit
lead. Le circuit lead est utilisé en premier pour les augmentations de
puissance et doit être réduit en dernier lors de leur diminution. Les
circuits lead/lag peuvent être sélectionnés manuellement ou
automatiquement conformément à la configuration de l'unité
(GENCONF – Configuration générale).
■ Détermination automatique des circuits leader/suiveur : le
système de pilotage détermine le circuit leader pour égaliser le
temps d'exécution (valeur pondérée par le nombre de démarrages
de chaque circuit). Par conséquent, le circuit disposant du plus petit
nombre d'heures de fonctionnement démarre toujours en premier.
■ Détermination manuelle des circuits leader/suiveur : circuit A,
B ou C sélectionné comme circuit leader. Le circuit sélectionné est
toujours le leader. C'est le premier à démarrer et le dernier à s'arrêter.
6.13 - Séquence de montée en charge du
compresseur (unités multi-circuits)
Cette fonction permet de déterminer l'ordre de modification de la
capacité du circuit. Le chargement du circuit est géré par les
compresseurs et la position de la vanne à tiroir. Deux types de
séquençage sont disponibles et peuvent être configurés par l'utilisateur
via l'interface utilisateur SmartVu
générale).
■ Séquence de chargement équilibrée : Le régulateur maintient
une capacité identique entre tous les circuits au fur et à mesure que
la machine charge et décharge.
■ Séquence de chargement étagée : Le régulateur charge
entièrement le circuit lead avant que les circuits lag ne soient mis
en marche. Lorsque la charge se réduit, les circuits lag sont
déchargés en premier.
La séquence de chargement étagée est intégrée sous les conditions
suivantes :
- L'un des circuits est arrêté en raison d'une panne
- L'un des circuits est en mode de dérogation de capacité
- Les circuits restant sont mis en arrêt ou pleinement chargés
(GENCONF – Configuration
TM
6.14 - Séquence de montée en charge du circuit
6.14.1 - Circuit double – équilibrage de puissance
Séquence de montée (%)
Circuit leader
Circuit suiveur
0
0
30 (15)
0
35
0
40
0
45
0
50
0
55
0
60
0
65
0
70
0
70
30 (15)
70
35
70
40
70
45
70
50
70
55
70
65
70
70
75
70
75
75
80
75
80
80
85
80
85
85
90
85
90
90
95
90
95
95
100
95
100
100
100
100
6.14.2 - Circuit double – priorité donnée à un circuit
Séquence de montée (%)
Circuit leader
Circuit suiveur
0
0
30 (15)
0
35
0
40
0
45
0
50
0
55
0
60
0
65
0
70
0
75
0
80
0
85
0
90
0
95
0
100
0
100
30 (15)
100
35
100
40
100
45
100
50
100
55
100
60
100
65
100
70
100
75
Séquence de descente (%)
Circuit leader
Circuit suiveur
100
100
100
95
95
95
95
90
90
90
90
85
85
85
85
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
65
65
65
65
60
60
60
60
55
55
55
55
50
50
50
50
45
45
45
45
40
40
40
40
35
40
30 (15)
40
0
35
0
30 (15)
0
0
0
Séquence de descente (%)
Circuit leader
Circuit suiveur
100
100
100
95
100
90
100
85
100
80
100
75
100
70
100
65
100
60
100
55
100
50
100
45
100
40
100
35
100
30 (15)
95
30 (15)
90
30 (15)
85
30 (15)
80
30 (15)
75
30 (15)
70
30 (15)
70
0
65
0
60
0
55
0
50
0
41