4 Caractéristiques et fonctions générales de mesure
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Écran 02 – Appel maximal en kW. Les valeurs peuvent être calculées par blocs de 15 ou 30 minutes
(15 minutes par défaut). L'intervalle peut être modifié via le port de communication RS485
(voir les sections 6 et 7).
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Sous-intervalles – Chaque bloc de données relatives à l'appel maximal se divise en trois
sous-intervalles de calcul. Ces sous-intervalles sont de cinq minutes dans le cas des blocs
de 15 minutes, et de dix minutes dans le cas des blocs de 30 minutes. Pour chacun, la
consommation totale en kWh est divisée par le nombre d'accumulations de manière à
produire une moyenne. Ces accumulations se produisent environ chaque seconde.
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Calcul de l'appel maximal – Après chaque sous-intervalle, un nouvel appel de bloc est calculé.
L'appel de bloc est constitué de la moyenne des trois plus récents sousintervalles. L'appel de
bloc le plus élevé depuis une réinitialisation est stocké comme étant l'appel maximal. Quand
cet appel maximal est mis à jour, la nouvelle valeur, de même que la date et l'heure où elle
s'est produite, est stockée dans une mémoire EEPROM (adresse Modbus 0060). L'appel
maximal est exprimé en kW.
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Réinitialisation de l'appel maximal – Tous les compteurs de série 3300/3500 permettent la
réinitialisation de l'appel maximal. Le cas échéant, l'appel de bloc le plus élevé et ceux de
tous les sous-intervalles sont remis à zéro. Un registre interne augmente également de valeur
pour indiquer combien de fois cette action a été faite. Ce registre d'un seul octet revient à 1
après 255. On peut y accéder et réinitialiser l'appel maximal via le port de communication (voir
les sections 6 et 7). L'appel maximal peut aussi être réinitialisé au moyen la clé (DEMAND
RESET) située sur la porte du boîtier du compteur. Pour ce faire, tourner la clé à la position
« I » pendant au moins cinq secondes. Quand l'appel maximal est réinitialisé manuellement
ou via le port de communication, l'écran le confirmera.
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Écrans 03 et 04 – Heure et date de l'appel maximal, qui s'affichent tout de suite après la valeur de
cet appel.
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Écrans 05 à 13 – Tension (V) et intensité (A).
La tension et l'ampérage sont enregistrés et affichés en tant que valeurs quadratiques moyennes
(RMS). Les indicateurs de phase appropriés et les indicateurs d'affichage s'allumeront comme illustré
à la figure 10. Sur tous les écrans de valeurs en ampères et en kilowatts, la flèche directionnelle
s'allume pour indiquer le sens du flux énergétique. Si elle pointe vers la droite, c'est que l'énergie
est tirée du réseau, mais si elle pointe vers la gauche, c'est qu'elle va vers ce dernier (utile dans les
applications d'énergie renouvelable où les compteurs sont raccordés de manière bidirectionnelle
au réseau). En plus de la flèche vers la gauche, l'indicateur du paramètre Ampères (A) et celui de
la phase touchée (A, B ou C) clignotent quand le flux va vers le réseau. Si le compteur est utilisé
dans une installation unidirectionnelle, la flèche devrait toujours pointer vers la droite en présence de
courants de charge.
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Écrans 14 à 17 – Puissance réelle livrée (consommée) en kW par phase ou pour la somme des
phases (on parle parfois d'appel instantané). Les valeurs affichées correspondent à la « Puissance
réelle de la phase A », à la « Puissance réelle de la phase B », à la « Puissance réelle de la phase C »
et la « Puissance totale (A + B + C) » dans la table des registres Modbus (voir l'annexe A).
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Écrans 18 à 20 – Facteurs de puissance (PF) par phase. Les facteurs de puissance inductifs sont
indiqués par la flèche de direction du flux énergique qui pointe vers la gauche (elle pointe vers la droite
en présence de facteurs de puissance capacitifs).
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Écran 21 – Fréquences exprimées en hertz (Hz).
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