CIRCUTOR CVM-NET4 Manuel d'utilisation
Cvm-net4-mc, Analyseur de réseaux cvm-net4

CVM-NET4-MC
M98240501-02-12E
ANALYSEUR DE RÉSEAUX CVM-NET4
CVM-NET4 est un instrument qui mesure et calcule les
principaux paramètres électriques sur des réseaux
industriels triphasés (équilibrés ou déséquilibrés). La
mesure est réalisée dans une véritable valeur efficace,
au moyen de trois entrées de tension alternative et
neutre et la mesure de jusqu’à 4 circuits avec trois
entrées de courant (à travers des transformateurs de
courant I
n
/ 0,250 A) .
Les paramètres mesurés et calculés sont montrés sur
le tableau des variables.
Vous pourrez trouver le présent manuel sous format
électronique sur le site web de CIRCUTOR :
Avant d’effectuer toute opération de
maintenance, modification de connexions,
réparation, etc., il faut débrancher l’appareil de
toute source d’alimentation. Lorsqu’un défaut de
fonctionnement de l’équipement ou dans la protection de ce
dernier est suspecté, il faut mettre l’équipement hors service.
La conception de l’équipement permet son remplacement
rapide en cas de panne.
1.- CLAVIER
CVM-NET4 dispose d’un seul bouton poussoir dont la
fonction est de restaurer les paramètres de
communication de défaut de l’équipement.
Pour rétablir les paramètres de communication de
défaut (19200/8N/1 voir paragraphe 2.1.-),
déconnectez l’alimentation auxiliaire, appuyez ensuite
sur la touche
RESET
, et sans cesser d’y appuyer,
alimentez à nouveau l’équipement. Lorsque 5 s se
seront écoulées depuis l’initialisation, l’équipement
rétablira la configuration usine.
2.- CONFIGURATION
Attendu que l’équipement ne dispose pas de clavier, les
paramètres de configuration doivent être envoyés au
dispositif à travers les commandes Modbus/RTU©, ou
bien à travers le logiciel PowerStudio de CIRCUTOR,
lequel peut être téléchargé gratuitement depuis le site
w
2.1.- Configuration de paramètres de
configuration
On dispose de deux options pour ce faire :
2.1.1.- Au moyen d’un numéro de périphérique
Le dispositif dispose, par défaut, des paramètres de
communication suivants : périphérique 3, 19200/8/N/1.
Pour changer le numéro de périphérique ou la vitesse
vous disposez des registres suivants :
Adresse Modbus
Variable
Marge valide de données
2742
Protocole
0 - Modbus
2743
Numéro
périphérique
00 à FF ( 0 à 255 dec)
2744
Vitesse (Baud)
0- 9600, 1- 19200,
2- 38400, 3- 57600
2745
Parité
0- No
2746
Longueur bits
1- 8 bit
2747
Bits de stop
0- 1 bit
Exemple de commande d’écriture. Modification du numéro de
périphérique. De 03 (3 décimal) à 0F (15 décimal), à 9600 bps.
TX :
NP 10 274200060C
0000 000F 0001 0000 0001 0000 CRC
RX : NP 10 2742 0006 CRC
2.1.2.- Au moyen du numéro de série (broadcast)
L’équipement dispose du numéro de série sur
l’étiquette latérale du dispositif (exemple :
3104200679). Ce numéro doit être traduit au langage
hexadécimal, pour pouvoir envoyer la phrase au
dispositif sous format broadcast (périphérique 00) :
1260000001 (Décimal)
4B1A1301 (Hexadécimal)
Adresse Modbus
Variable
Marge valide de
données
0BB8, 0BB9
Numéro série
équipement
0 à FFFFFFFF (N)
0BBA Hi
Numéro périphérique 0 à FF (P)
0BBB Low
Vitesse port
0- 9600, 1-19200 (V)
Exemple de commande d’écriture. Modification du numéro de
périphérique. De 03 (3 décimal) à 0F (15 décimal), à 9600 bps.
TX : 00 10 0BB8000306 4B1A1301 0F 00 CRC
RX : Time Out
2.2.- Configuration relations transformation
L’analyseur CVM-NET peut réaliser des mesures de
manière indirecte (à travers les transformateurs de
tension et de courant). Pour ce faire, vous disposez d’un
tableau d’entrée pour la configuration des relations de
transformation de tension et de courant. Dans le cas où
la mesure de tension serait effectuée de manière
directe, la relation sera 1/1.
Relations transformation Canal 1 (C1)
Adresse Modbus
Variable
Marge valide de
données
2710, 2711
Mesure de tension
0 à 0001 86A0 (100.000)
2712
Mesure de tension
0 à 03E7 (999)
2713
Primaire de courant
0 à 7530 (30.000)
Exemple de programmation des relations de tension ; Mesure
de tension directe (230 f-N), et transformateurs de courant avec
une relation de 400 A de primaire.
Primaire Tension
1(Dec)
00000001 (Hex)
Secondaire Tension
1(Dec)
0001 (Hex)
Primaire de Courant
400 (Dec) 0190 (Hex)
TX : NP 10 2710000408 0000 0001 0001 0190 CRC
RX : NP 10 2710000408 CRC
Relations transformation Canal 2…4
Modbus
Variable
Marge valide de
données
271A
Primaire de courant Canal 2
0 à 7530 (30.000)
2724
Primaire de courant Canal 3
0 à 7530 (30.000)
272E
Primaire de courant Canal 4
0 à 7530 (30.000)
2.2.1.- Lecture relations de transformation
Comme information supplémentaire, l’utilisateur dispose
d’une commande Modbus, pour la lecture des relations
programmées dans l’équipement :
TX : NP 04 2710 0004 CRC
RX : NP 04 06 0000 0001 0001 0190 CRC
2.2.2.- Sélection de calcul de distorsion
harmonique
L’équipement dispose de deux méthodes de calcul de la
distorsion harmonique en tension et courant : par
rapport à celle fondamentale (%d) ou par rapport à la
valeur efficace (%THD).
Utilisation Sorties Numériques
Adresse Modbus
Variable
Marge valide de
données
2774
Canal 1 - %d / %THD
0000 - %d / 0001 - %THD
2775
Canal 2 - %d / %THD
0000 - %d / 0001 - %THD
2776
Canal 3 - %d / %THD
0000 - %d / 0001 - %THD
2777
Canal 4 - %d / %THD
0000 - %d / 0001 - %THD
Exemple de sélection de taux de distorsion harmonique par
rapport à la valeur efficace dans le Canal 2.
TX : NP 05 2775 0001 CRC
RX : NP 05 2775 0001 CRC
2.3.- Configuration demande maximale
L’analyseur de réseaux a la capacité de réaliser le calcul
de la maximale, laquelle est réalisée moyennant la
méthode de fenêtre coulissante. Ledit calcul peut être
associé à une des trois variables disponibles, que nous
montrons ci-après.
Adresse Modbus
Variable
Marge valide de données
274C
Temps intégration 0 à 003C (0-60 minutes)
274D
Taux intégration
0000 – Coulissant
0001 – Fixe
Exemple de programmation de demande maximale, dans une
période de 15 minutes en système coulissant :
TX : NP 10 274C 0002 04 000F 0000 CRC
RX : NP 10 274C 0002 CRC
2.3.1.- Lecture configuration demande maximale
Comme information supplémentaire, l’utilisateur dispose
d’une commande Modbus, pour la lecture de la
configuration de la demande maximale :
TX : NP 04 274C 0002 CRC
RX : NP 04 04 000F 0000 CRC
2.4.- Effacement de maximums et minimums
L’analyseur de réseaux enregistre sur le tableau des
variables Modbus/RTU tous les maximums et
minimums de chacun des paramètres mesurés. Il
existe une commande pour la remise à zéro ou reset
de ces enregistrements :
TX : NP 05 0838 FF 00 CRC
RX : NP 05 0838 FF 00 CRC
2.5.- Initialisation de demande maximale
La demande maximale, en réalisant le calcul à travers
une fenêtre fixe, est un paramètre susceptible de reset
et, par conséquent, de recommencer le calcul.
Adresse Modbus
Variable
Marge
données
0839
Demande maximale – Canal 1
FF
083A
Demande maximale – Canal 2
FF
083B
Demande maximale – Canal 3
FF
083C
Demande maximale – Canal 4
FF
083D
Demande maximale – 1, 2, 3 y
4
FF
Exemple de commande d’écriture. Initialisation de la demande
maximale del Canal 1.
TX : NP 05 0839 FF00 CRC
RX : NP 08 0839 FF00 CRC
2.6.- Effacement del maximum de la demande
maximale
L’effacement du maximum de la demande maximale
est étranger à l’effacement du reste de maximums et
minimums.
Adresse Modbus
Variable
Marge
données
083F
Demande maximale – Canal 1
FF
0840
Demande maximale – Canal 2
FF
0841
Demande maximale – Canal 3
FF
0842
Demande maximale – Canal 4
FF
Exemple de commande d’écriture. Effacement du maximum de
la demande maximale du Canal 1.
TX : NP 05 083F FF00 CRC
RX : NP 08 083F FF00 CRC
2.7.- Configuration et usage sorties numériques
2.7.1.- Forçage sorties numériques
L’équipement dispose de quatre sorties numériques,
lesquelles peuvent être télégérées à distance, tant
dans la fonction de leur ouverture que dans celle de
leur fermeture.
Utilisation Sorties Numériques
Adresse Modbus
Sortie
Ouvrir / Fermer
000F
Sortie 1
00 / FF
0010
Sortie 2
00 / FF
0011
Sortie 3
00 / FF
0012
Sortie 4
00 / FF
Exemple de forçage Sortie Numérique numéro 1:
TX : NP 05 000F FF 00 CRC
RX : NP 05 000F FF 00 CRC
2.7.2.- Lecture état des sorties numériques
L’utilisateur peut demander voie Modbus/RTU la
lecture de l’état des sorties numériques moyennant la
phrase suivante :
TX : NP 04 4E21 0001 CRC
RX : NP 04 04 02 000X CRC
Convertir a Binaire - 1 Octet (0 = Ouvert / 1 = Fermé)
Bit 8
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
-
-
-
-
Out 4 Out 3 Out 2 Out 1
2.7.3.- Configuration sorties numériques
Les sorties numériques, outre le fait de pouvoir être
gérées à distance, peuvent être utilisées comme
éléments d’alarme, associés à une variable électrique
pour une valeur maximum ou minimum, ou bien
réaliser la fonction d’impulsions d’énergie associées à
tout paramètre de consommation d’énergie (active ou
réactive). Pour en réaliser la programmation, le tableau
d’entrée suivant est présenté :
Sortie Numérique 1
Adresse Modbus
Variable
Marge valide de
données
2AF8, 2AF9
Valeur MAX ou W·h imp Valeur hexadécimale
2AFA, 2AFB
Valeur MIN
Valeur hexadécimale
2AFC
Numéro de variable
00 (Voir tableau
variables)
2AFD
Retard / Largeur
impulsion
0 à 270F (9.999 Décimal)
*Lorsqu’une variable d’énergie est sélectionnée, automatiquement
l’analyseur reconnaît la fonction d’impulsion d’énergie et applique la valeur de
Document Outline
- 1.- CLAVIER
- 2.- CONFIGURATION
- 2.1.- Configuration de paramètres de configuration
- 2.2.- Configuration relations transformation
- 2.3.- Configuration demande maximale
- 2.4.- Effacement de maximums et minimums
- 2.5.- Initialisation de demande maximale
- 2.6.- Effacement del maximum de la demande maximale
- 2.7.- Configuration et usage sorties numériques
- 2.8.- COMMUNICATIONS CVM-NET4
- 3.- CARTE MÉMOIRE MODBUS/RTU
- 4.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 5.- SERVICE TECHNIQUE
- 6.- CONNECTIQUE