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7.2 MODULE 2
TEMPS DE CYCLE
Le temps de cycle est saisi en secondes avec une résolution du dixième. C'est la
durée totale de commande de la sortie O1 en temps proportionnel ; il comprend
la durée à l'état on et la durée à l'état off. Avec un pilotage en temps
proportionnel, le pourcentage de puissance est converti en durée à l'état on de la
sortie, relativement au temps de cycle défini. (Si le régulateur calcule que 65%
de puissance est requis et que le temps de cycle a été fixé à 10.0 s, la sortie sera
active durant 6.5 s et inactive durant 3.5 s). Pour une régulation plus
performante, un temps de Cycle inférieur ou égal au dixième de la période
d'oscillation naturelle du procédé est recommandé. Lorsque le régulateur pilote
sa Sortie Analogique, le Temps de cycle n'a pas d'effet. Si la sortie O1 n'est
pas utilisée, un Temps de Cycle égal à 0 peut être saisi pour éviter les cycles
inutiles de commande de la sortie et de son voyant.
SENS D'ACTION
Sens Direct (refroidissement)
Sens Inverse (chauffage)
Ce paramètre détermine le sens d'action de la boucle PID. Lorsqu'il est
programmé en sens direct (refroidissement), la puissance de sortie augmentera
si la valeur du procédé est au-dessus de la consigne. Lorsqu'il est programmé
en sens inverse (chauffage), la puissance de sortie décroît lorsque la valeur du
procédé est au-dessus de la consigne. Pour les applications chaud / froid, ce
paramètre est normalement réglé sur ''inverse''. Ceci permet aux sorties O1 ou
A1 (modèles dotés d'une Sortie Analogique) d'être utilisées en chauffage et A2
/ O2 en refroidissement.
LIMITE BASSE DE LA PUISSANCE DE SORTIE
Ce paramètre peut être utilisé pour limiter à une valeur minimale la puissance
délivrée en sortie, ceci afin de minimiser les perturbations du process sur
changement de consigne. Entrer la limite de sécurité basse pour le procédé. Si
Alarme 2 est sélectionnée en chauffage, la gamme s'étend de -100 à + 100%. A
0%, les deux sorties O1 et O2 sont à l'état off ; à 100%, O1 est "on" et à -
100%, O2 est "on". Lorsque le régulateur est en Mode Manuel, cette limite ne
s'applique pas.
LIMITE HAUTE DE LA PUISSANCE DE SORTIE
Ce paramètre peut être utilisé pour limiter à une valeur maximale la puissance
délivrée en sortie, ceci afin de minimiser les perturbations du process sur
changement de consigne. Entrer la limite de sécurité haute pour le procédé. Si
Alarme 2 est sélectionnée en chauffage, la gamme s'étend de -100 à + 100%. A
0%, les deux sorties O1 et O2 sont à l'état off ; à 100%, O1 est "on" et à -
100%, O2 est "on". Lorsque le régulateur est en Mode Manuel, cette limite ne
s'applique pas.
–
P
ARAMETRES DE LA SORTIE
à
secondes
à
pourcent pour O1
à
pourcent pour O1 / O2
à
pourcent pour O1
à
pourcent pour O1 / O2
(2-OP)
NIVEAU DE PUISSANCE SUR DEFAUT CAPTEUR
Ce paramètre définit le niveau de puissance qui devra prendre la sortie de
pilotage en cas de défaut du capteur. Si Alarme 2 n'est pas sélectionnée en
refroidissement, la gamme s'étend de 0% (la sortie O1 est totalement off) à
100% (la sortie O1 est à l'état "on"). Si A2 est sélectionnée en refroidissement,
la gamme va de -100%, O2 est "on". Les sorties ''alarme'' sont pilotées au
maximum de leur échelle en cas de coupure du capteur et à leur minimum en
cas de court-circuit du capteur (sondes RTD seulement). Le fonctionnement en
Mode Manuel ne tient pas compte de ce paramètre, il force la sortie à la valeur
désirée quel que soit l'état du capteur.
AMORTISSEMENT DE LA PUISSANCE DE SORTIE
La durée d'Amortissement est saisie en secondes comme une constante de
temps. Elle a pour effet d'amortir (filtre) la puissance calculée pour la sortie. En
augmentant la valeur on augmente l'effet d'amortissement. Généralement, la
constante de temps d'amortissement est réglée dans une gamme allant du 20
ème
au 50
de la durée de correction (ou constante de temps du procédé) intégrale
du PID de régulation. Des durées d'amortissement supérieures à ces valeurs
peuvent entraîner des instabilités du régulateur du fait de l'ajout de temps mort.
HYSTERESIS EN REGULATION TOR
Le régulateur peut être placé en mode régulation TOR en réglant la Bande
Proportionnelle à 0.0%. cet hystérésis (symétrique autour de la consigne)
permet d'éliminer les instabilités qui affectent la sortie. Dans les applications
chaud / froid, la valeur de l'hystérésis affecte de la même manière les deux
sorties de régulation O1 et O2. Il est suggéré de laisser la valeur de la bande
d'hystérésis à son réglage usine avant de lancer l'Auto-Réglage. Après l'Auto-
Réglage, la bande d'hystérésis n'a plus d'effet sur la régulation PID.
L'hystérésis en régulation TOR est illustré dans le paragraphe relatif au ''Mode
de Régulation TOR''.
CODAGE DE L'AUTO-REGLAGE
Avant de lancer l'Auto-Réglage, ce paramètre doit être réglé de manière à
permettre d'obtenir le niveau d'amortissement nécessaire en régulation PID. Ce
codage permet de personnaliser les valeurs du PID qui seront calculées pendant
l'Auto-Réglage. Pour les procédés à réguler de manière agressive (réponse du
procédé la plus rapide mais avec un dépassement transitoire probable), régler ce
code à 0. Pour les procédés qui doivent être régulés de manière ''douce''
(réponse la plus lente mais générant le moins possible de dépassement
transitoire), régler cette valeur à 2. Si le codage de l'Auto-Réglage est modifié,
l'Auto-Réglage devra être relancé de manière à ce que le nouveau code puisse
affecter le comportement du PID. Pour plus d'informations, voyez le
paragraphe donnant les ''Explications relatives aux Réglages PID''.
15
à
pourcent pour O1
à
pourcent pour O1 / O2
à
secondes
à
le + rapide à
le + lent
ème