3.18. Description générale des sorties
Le contrôleur de puissance avancé est extrêmement flexible
dans la gestion des sorties physiques, ce qui lui permet
d'être utilisé dans des applications sophistiquées.
Pour attribuer une certaine fonction à une sortie physique,
il faut :
1.
Attribuer la fonction souhaitée à l'un des signaux de
référence internes rL.1 ... rL.6.
2.
Attribuer aux paramètres out.1 ... out.10 (correspon-
dant aux sorties physiques OUT1 ... OUT10) le signal
de référence approprié.
Dans la configuration standard, les sorties physiques OUT1,
OUT2 et OUT3 assurent la fonction de contrôle pour les
GPC-M, GPC-E1 et GPC-E2, respectivement.
Les signaux de référence rL.1 de chaque module se voient
attribuer la valeur 0 (fonction Ou.P) et les paramètres de
sortie se voient attribuer les valeurs suivantes :
•
out.1 = 1 (sortie rL.1 GPC-M),
•
out.2 = 2 (sortie rL.1 GPC-E1),
•
out.3 = 3 (sortie rL.1 GPC-E2).
Les sorties physiques OUT5, OUT6, OUT7 et OUT8 sont
des sorties relais, logiques et analogiques optionnelles.
Dans la configuration standard, ces sorties remplissent la
fonction d'alarme HB pour les GPC-M, GPC-E1 et GPC-E2,
respectivement.
Dans cette configuration, les signaux de référence rL.2
de chaque module se voient attribuer les valeurs 2, 3 et 4
et les paramètres de sortie se voient attribuer les valeurs
suivantes
:
•
out.5 = 5 (sortie rL.2 GPC-M),
•
out.6 = 6 (sortie rL.2 GPC-E1),
•
out.7 = 7 (sortie rL.2 GPC-E2).
Les deux sorties relais OUT9 et OUT10 sont toujours pré-
sentes, programmables via les paramètres correspondants
out.9 et out.10, auxquels sont affectées les fonctions de
signalisation d'alarme disponibles via les quatre signaux de
référence rL.3, rL.4, rL.5 et rL.6 de chaque module.
La configuration standard des sorties a les attributions de
paramètres suivantes :
•
Signaux de référence :
– rL.3 = 2 (à savoir la fonction AL1),
– rL.4 = 35 (à savoir la fonction AL2 inversée),
– rL.5 = 4 (à savoir la fonction AL3),
– rL.6 = 160 (à savoir la fonction de sortie forcée
active).
•
Paramètres de sortie :
– out.9 = 31,
– out.10 = 31.
De cette manière l'état de la sortie physique OUT9 est don-
né par le OR logique de AL1 et AL3 de chaque module et
l'état de la sortie OUT10 est donné par le AND logique de
AL2 de chaque module avec sortie inversée.
81901A « MSW_GPC-40/600A »_03-2021_FRA_pag. 82
La configuration « Alarme de surchauffe » comprend les
alarmes distinctes pour chaque module :
•
Surchauffe pour SCR ou borne LINE ou borne LOAD,
STATUS4 bit 1 (OVER_HEAT).
•
Capteur de température défectueux pour SCR ou la
borne LINE ou la borne LOAD, STATUS4 bit 0 (TEMPE-
RATURE_SENSOR_BROKEN).
•
Surchauffe du matériel pour SCR, STATUS4 bit 14
(HW_OVER_HEAT).
La configuration « Dispositif pas prêt » (DEVICE_NOT_
READY) comprend les alarmes pour chaque module :
•
Alarme de température (OVER_HEAT ou TEMPERA-
TURE_SENSOR_BROKEN ou HW_OVER_HEAT).
•
Alarme de courant de court-circuit pendant le démar-
rage progressif (SHORT_CIRCUIT_CURRENT).
•
Alarme de capteur TA défectueux (CURRENT_SEN-
SOR_BROKEN).
•
Modalité de fonctionnement configurée sur les commu-
tateurs DIP (MODE_ERROR) non valable.
•
Interlock.
Il est cependant possible de désactiver la fonctionnalité de
chaque sortie individuelle en réglant le paramètre corres-
pondant out.x = 0.
L'état des sorties OUT1...OUT10 peut être acquis par com-
munication série en utilisant les variables à bit.
Les autres paramètres de configuration suivants sont égale-
ment liés aux sorties :
•
Ct.1, c'est-à-dire la durée du cycle pour la sortie de
contrôle rL.1. Pour plus de détails, voir paragraphe
« 3.19.2. Durée du cycle OUT ».
Le schéma fonctionnel suivant montre la séquence d'élabo-
ration des paramètres dans la gestion des sorties.