Principes De Fonctionnement - Guardian Plus RefPlus Manuel De Programmation

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P
rinCiPes de fonCTionnemenT
L'objectif du refroidisseur de liquide est de refroidir un liquide (glycol), qui sera ensuite utilisé par un autre appareil à distance
(unité requérante). L'unité requérante envoie régulièrement un signal au refroidisseur de liquide afin que celui-ci fournisse
du liquide froid lorsque nécessaire. Le signal indique au refroidisseur de liquide de se mettre en marche en faisant démarrer
les ventilateurs, une pompe et une soupape 3 voies, selon la configuration de l'unité.
Le contrôleur RC-F Guardian+ surveille la température de sortie du liquide en temps réel et utilise des algorithmes intelligents
afin d'optimiser l'utilisation des ventilateurs et par conséquent, contrôle la température de sortie. Il peut être programmé
pour gérer un refroidisseur de liquide jusqu'à 20 ventilateurs et peut contrôler des ventilateurs à une vitesse, deux vitesses
ou à vitesse modulante ECM. Il peut aussi gérer jusqu'à deux pompes ainsi qu'une soupape 3 voies pour une température
de sortie encore plus précise.
CHOIX DE 5 MÉTHODES DE CONTRÔLE
Le contrôleur peut gérer un système à l'aide d'une des 5 méthodes de contrôle. Il est important de comprendre ces 5
méthodes afin de choisir celle qui convient le mieux à vos besoins :
Méthode 1 : Le cyclage des ventilateurs le long d'une bande de refroidissement. Le point le plus bas de la bande de
refroidissement est réglé par l'utilisateur.
Méthode 2 : PID (Proportional Integrative Derivative). Point de consigne (Setpoint) réglé par l'utilisateur. Note : Cette
méthode produit la variation de ventilation la plus régulière et la plus linéaire, tout en procurant la température de sortie du
liquide la plus précise.
Méthode 3 : Le cyclage des ventilateurs est contrôlé par un signal externe (non fourni par RefPlus). Le point le plus bas de
la bande de refroidissement est réglé par l'utilisateur.
Méthode 4 : Le cyclage des ventilateurs le long d'une bande de refroidissement mobile (variante de la méthode 1). Le point
le plus bas de la bande de refroidissement est basé sur la température extérieure et sur un différentiel réglé par l'utilisateur.
Avec cette méthode, le contrôleur procure toujours la température de liquide la plus basse, selon la température extérieure.
Méthode 5 : PID (Proportional Integrative Derivative) (variante de la méthode 2). Tout comme la méthode 2, elle offre le
même avantage en ce qui concerne le débit d'air et la précision de la température de sortie, combiné à un point de consigne
de température (Setpoint) basé sur la température extérieure et un différentiel réglé par l'utilisateur. Précision du contrôle
de la température de sortie + température de liquide la plus basse.
QU'EST CE QUE LE POINT DE CONSIGNE, LA BANDE DE REFROIDISSEMENT ET LE DIFFÉRENTIEL ?
Avec les méthodes 2 et 5 (PID), le point de consigne est en fait la température cible du liquide à la sortie que le contrôleur
tentera de maintenir. Avec les méthodes 1, 3 et 4, il n'y pas de point de consigne, mais plutôt une plage de température,
appelée bande de refroidissement, à l'intérieur de laquelle le contrôleur travaillera afin de maintenir la température de
sortie requise. La bande de refroidissement a un point le plus bas et un point le plus haut. Le paramètre de point de
consigne ("Setpoint") devient le paramètre du point le plus bas de la bande de refroidissement. La longueur de la bande de
refroidissement est réglée par l'utilisateur à l'aide du paramètre "Band" sous le menu Service. Le point le plus haut de la
bande de refroidissement est égale au point le plus bas + la bande ("Band").
Le point le plus bas peut être soit fixe et réglé par l'utilisateur ou il peut être mobile et dépendant de la température extérieure
+ un différentiel réglé par l'utilisateur. Dans cette dernière option, la bande de refroidissement se déplacera aussi afin de
suivre les changements de la température extérieure, tel que montré au Graphique 1.
Le différentiel est la différence entre température extérieure et la point le plus bas de la bande de refroidissement (méthode
4) ou entre la température extérieure et le point de consigne (méthode 5). Aucun système, lorsqu'on utilise l'air ambiant, ne
peut refroidir le liquide jusqu'à ce qu'il atteigne la température extérieure. Donc, utiliser la température extérieure comme
le point le plus bas de la bande de refroidissement ou le point de consigne obligerait le contrôleur à mettre en fonction des
stages de ventilateurs inutilement en essayant d'atteindre la température extérieure. Ceci résulterait en une perte importante
d'énergie. Pour cette raison, l'utilisateur doit ajouter un nombre raisonnable de degrés au dessus de la température, ce qui
déterminera le point le plus bas de la bande de refroidissement ou le point de consigne.
Exemple où le point le plus bas de la bande de refroidissement ou le point de consigne sont contrôlés par la température
extérieure :
F
Température extérieure = 73
o
Différentiel = 2
F (réglé par l'utilisateur)
o
Point le plus bas de la bande de refroidissement = 75
F (varie selon la température extérieure)
o
Bande ("Band") = 10
F (réglé par l'utilisateur)
o
7
R

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