Table des matières Informations générales ..............................4 Régulateur de refroidisseur d'eau PL-C1000 .............................4 Description ..........................................4 Fonctionnalités ........................................4 Séquence d'opération ..............................5 Pompes ...........................................5 Consigne de température d'eau ...................................5 Étapes de refroidissement ....................................5 Composantes ................................... 6 Identification des composantes ..................................6 Témoins lumineux LED .....................................7 Configuration des interrupteurs DIP d'adressage pour le réseau de communication ..............7 Identification des entrées et sorties................................8 Entrées .....................................
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Table des figures Figure 1 - Identification des composantes ...............................6 Figure 2 - Identification des témoins lumineux .............................7 Figure 3 - Interrupteurs DIP d'adressage ................................7 Figure 4 - Identifications des entrées et sorties .............................8 Figure 5 - Raccordement RJ45 ....................................8 Figure 6 - Raccordement des sondes de température ..........................9 Figure 7 - Raccordement du contact de preuve de marche de pompe au régulateur ..............9 Figure 8 - Sortie en mode SOURCE ..................................
Régulateur de refroidisseur d'eau PL-C1000 Description Le régulateur de refroidisseur d'eau PL-C1000 de Prolon est un régulateur numérique à microprocesseur, conçu pour gérer des refroidisseurs à étapes (jusqu’à trois) ainsi que les pompes qui leur sont associées. Cet appareil offre de nom- breuses fonctions avancées telles que la compensation par température extérieure, l’alternance des équipements, la...
Pompes Le régulateur de refroidisseur d’eau PL-C1000 de Prolon est conçu pour gérer des systèmes utilisant soit une ou deux pompes. Dans ce dernier cas, une séquence a été créé pour les systèmes ou la tuyauterie utilise deux pompes identiques montées en parallèle, en redondance l'une de l'autre.
Composantes Identification des composantes BIAS TERM BIAS TERM Figure 1 - Identification des composantes Légende: A - Interrupteurs DIP d’adressage B - Cavaliers pour résistances de terminaison et polarisation du port NET (voir K) C - Cavaliers pour résistances de terminaison et polarisation du port INT (voir J) D - Interrupteur SOURCE/SINK pour la sortie 4 (Chaudière étape 2) E - Interrupteur SOURCE/SINK pour la sortie 3 (Chaudière étape 1) F - Interrupteur SOURCE/SINK pour la sortie 2 (Pompe 2)
Dans l’exemple de la Figure 3, les interrupteurs #1, #2 et #4 sont enclenchés. Leur valeur binaire respective étant de 1, 2 et 8, la somme devient donc l’adresse 11. Le réseau Prolon autorise un maximum de 127 adresses (donc 127 régulateurs). Figure 3 - Interrupteurs DIP d'adressage...
Prolon, tel un régulateur de réseau ou un ordinateur utilisant le logiciel Polon Focus. Pour établir la communication à partir d’un appareil PC ou d’un régulateur de réseau Prolon, le C1000 utilise une conne- xion de type RJ45 permettant l’utilisation de câbles CAT5 préfabriqués pour une communication RS485 simple de type «...
À noter que la lecture de température extérieure est une variable pouvant être obtenue du réseau de communication. Si un régulateur de réseau Prolon est utilisé, ce dernier peut en faire la lecture sur n’importe quel régulateur et la retransmettre à...
Le régulateur PL-C1000 CHL possède 5 sorties configurables; 4 de type triac ON/OFF (24 VAC) ainsi qu’une de type analogique 0-10 VDC. La configuration des sorties s'effectue à l'aide du logiciel Prolon Focus. Un disjoncteur intégré protège chaque sortie du C1000 des hausses de courants et des courts circuits. Cette protection coupe le courant aussitôt qu’une surcharge est détectée.
2) Position de l’interrupteur pour obtenir une sortie passive SINK (voir Figure 9): Interrupteur pour sortie 4 Contact sec (isolé) (On/O ) Figure 9 - Sortie en mode SINK Raccordements typiques de sorties digitales Deux types de configurations sont possibles: 1) Sortie active (SOURCE).
Raccordement typique de la sortie analogique Deux types de configurations sont possibles: 1) Le C1000 alimente la charge et fournit un signal de contrôle (voir Figure 12): Alimentation 24 VAC (provenant du régulateur) Charge 0-10v 0-10v contrôlée Figure 12 - Raccordement de la sortie analogique (alimenté par le régulateur) 2) Le C1000 fournit seulement le signal de contrôle à...
Figure 14 - Raccordement de la source d'alimentation 24 VAC Communication réseau Le régulateur de refroidissement Prolon C1000 fonctionne de manière autonome ou en réseau. Quand il est en réseau, il communique en temps réel avec d'autres régulateurs. Le protocole de communication par défaut du régulateur de refroidissement C1000 est Modbus RTU sur RS485.
Certification : UL916 Energy Management Equipment, CAN/CSA-C22.2, RoHS, FCC part 15: 2012 class B Les spécifications de performance sont nominales et conformes aux normes reconnues par l’industrie. Prolon Inc. ne sera pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise application ou d'une mauvaise utilisation de ses produits.
Caution: Any changes or modifications not approved by Prolon can void the user’s authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée ou reproduite par quelque moyen que ce soit, ou traduite dans une autre langue sans le consentement écrit préalable de Prolon. Toutes les spécifications sont nominales et peuvent changer à mesure que des améliorations de conception sont introduites.