Communication à distance via le
réseau téléphonique
Réseau protocole ouvert (selon disponibilité)
Réseau haut débit
supervision multipostes
Instructions d’installation, de fonctionnement et
d’entretien
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Les graphiques montrés dans ce document sont uniquement à titre indicatif et ne sont pas contractuels.
Le fabricant se réserve le droit de changer le design et la conception des unités à tout moment, sans préavis.
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Table des matières
1 - CONSIDERATIONS DE SECURITE............................................................................................................................................. 4
1.2 - Protection contre les électrocutions............................................................................................................................................. 4
3.1.1 - Implantation des appareils .................................................................................................................................................6
3.1.2 - Architecture comprenant un ou plusieurs régulateurs .......................................................................................................6
3.1.3 - Architecture avec système de Gestion Technique de Bâtiment ......................................................................................... 8
3.1.4 - Architecture comprenant un ou plusieurs modules de puissance ...................................................................................... 9
3.1.5 - Caractéristiques techniques des supports de communication.......................................................................................... 10
3.2 - Le régulateur Maestro ................................................................................................................................................................ 12
3.2.1 - Les sorties du régulateur ..................................................................................................................................................12
3.2.2 - Les entrées du régulateur ................................................................................................................................................. 13
3.2.3 - Le fonctionnement du régulateur MAESTRO ................................................................................................................. 18
3.2.4 - Paramétrage de la régulation MAESTRO........................................................................................................................ 24
3.2.5 - Initialisation du régulateur avec ses paramètres par défaut............................................................................................. 30
3.2.6 - Redémarrage du régulateur après une coupure secteur ...................................................................................................30
3.2.7 - Indicateur de bon fonctionnement du régulateur.............................................................................................................30
3.3.1 - Le Micro-terminal domotique..........................................................................................................................................34
3.3.2 - Le Thermostat mural ........................................................................................................................................................37
3.4 - Le module de puissance ............................................................................................................................................................. 38
3.4.2 - Bus de communication ..................................................................................................................................................... 39
3.4.3 - Paramétrage des modules de puissance ........................................................................................................................... 39
3.4.5 - Raccordement des Modules de Puissance ....................................................................................................................... 41
3.5 - Le Concentrateur d'étage (Fm ou JBusFm) ...............................................................................................................................43
3.6 - Exemples de configuration ........................................................................................................................................................44
3.6.1 - Architecture avec régulateur ............................................................................................................................................ 44
3.6.2 - Architecture avec régulateurs et modules de puissance .................................................................. ................................. 46
3
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1 - CONSIDERATIONS DE SECURITE
1.3 - Préconisation générale d'installation
1.1 - Généralités
L’installation, la mise en service et les opérations d’entretien
de ce matériel peuvent être dangereuses si l’on ne tient pas
compte de certains facteurs propres à l’installation tels que la
présence de tensions et de composants électriques et le lieu
d’implantation.
Seuls des installateurs et des techniciens spécialement formés
et qualifiés, ayant reçu une formation approfondie sur le
produit concerné, sont autorisés à installer et à mettre en
service ce matériel.
Lors de toute intervention de service, il convient d’observer
toutes les recommandations et instructions qui figurent dans
les notices d’entretien, sur les étiquettes ou dans les instructions accompagnant l’ensemble du matériel, ainsi que toutes
les autres consignes de sécurité applicables.
-Respecter tous les règlements et codes de sécurité.
-Porter des lunettes de sécurité et des gants de travail.
-Manipuler avec précaution les matériels lourds et
encombrants lors des opérations de levage, de
manutention et de pose au sol.
1.2 - Protection contre les électrocutions
Seul le personnel qualifié conformément aux recommandations de la CEI (Commission Electrique Internationale) doit
avoir accès aux composants électriques. Il est en particulier
recommandé de couper l’ensemble des alimentations électriques de l’unité avant toute intervention. Couper l’alimentation
principale à l’aide du disjoncteur ou sectionneur (hors fourniture Carrier).
IMPORTANT
Les composants constituant le système de régulation MAESTRO comportent de l'électronique. A ce titre, ils peuvent
générer des perturbations électromagnétiques ou être perturbés s'il ne sont pas installés et utilisés conformément aux
présentes instructions. Les composants constituant la boucle
de régulation Maestro sont conformes aux exigences de
compatibilité électromagnétique en milieu résidentiel et
industriel. Ils sont également conformes à la directive basse
tension.
IMPORTANT
Ce matériel a été déclaré conforme aux exigences essentielles
de la directive par utilisation des normes suivantes:
- Compatibilité électromagnétique: 89/336/CEE
- Directive basse tension: 73/23/CEE
IMPORTANT
Le régulateur et le module de puissance doivent avoir en
amont un dispositif de sectionnement (disjoncteur bipolaire
par exemple). En cas de nécessité, un dispositif d’arrêt
d’urgence (interrupteur de type coup de poing par exemple)
accessible doit permettre la mise hors tension de tous les
appareils. Ils devront être dimensionnés et installés selon la
recommandation CEI 60364. Ces dispositifs sont hors
fourniture Carrier.
IMPORTANT
Lors du remplacement d’un régulateur Maestro, vérifier la
configuration du type de moto-ventilateur, vitesse variable ou
3 vitesses, avant de raccorder celui-ci au régulateur.
D'une manière générale les règles suivantes doivent être
observées:
-Un repérage clair doit être effectué sur le dispositif de
sectionnement afin de repérer les appareils qui lui sont
connectés.
-Le câblage des composants constituant le système de
régulation MAESTRO ainsi que des bus de
communication doit être effectué conformément aux
règles de l’art par des installateurs professionnels.
-Les composants du système de régulation MAESTRO
doivent être installés dans un environnement en
conformité avec leur indice de protection IP (voir
chapitres «Caractéristiques mécaniques du régulateur» et
«Caractéristiques mécaniques du module de puissance»).
Le niveau de pollution maximum est normalement
polluant (niveau 2) et la catégorie d’installation II.
- Le câblage basse tension (Bus de Communication) doit
être physiquement séparé du câblage de puissance.
-Afin d’éviter les interférences avec les câbles de liaison:
- Séparer les câbles basse tension des câbles de
puissance, éviter d’utiliser le même chemin de câble
(30 cm commun maximum avec le câble 230 V a.c.,
30 A)
- Ne pas passer des câbles basse tension dans des boucles
de câbles de puissance
- Ne pas raccorder de charges inductives importantes sur
la même source électrique (disjoncteur) servant à
l’alimentation des équipements régulateurs et Modules
de Puissance
- Utiliser le type de câble blindé préconisé par CARRIER
et maintenir les câbles reliés aux régulateurs et aux
modules de puissance (voir chapitres «Raccordement
des régulateurs» et «Raccordement des modules de
puissance»).
Liste non exhaustive.
4
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2 - DESCRIPTION GENERALE
2.3 - Terminologie
2.1 - Domaine d’application
Le système de régulation MAESTRO permet de contrôler les
climatiseurs de type unité terminale:
• avec deux ou quatre tubes
• avec ou sans batterie électrique.
• avec moto-ventilateur 3 vitesses ou vitesse variable.
2.2 - Généralités
Le système de régulation MAESTRO permet de réguler la
température d’un local en agissant sur l’ouverture ou la
fermeture des vannes d’eau ou/et de la batterie électrique et de
la vitesse du moto-ventilateur.
En mode froid, la régulation contrôle le fonctionnement d’une
vanne d’eau froide et la vitesse du moto-ventilateur de façon à
maintenir une température ambiante égale à la consigne dans
la pièce à climatiser.
En mode chaud, la régulation contrôle le fonctionnement
d’une vanne d’eau chaude et/ou d’une batterie électrique et la
vitesse du moto-ventilateur afin de maintenir une température
ambiante égale à la consigne dans la pièce à climatiser.
Un mode hors gel permet à l’unité de climatisation de maintenir une température minimale dans la pièce et un mode dit de
séchage permet de ventiler la pièce à la vitesse de ventilation
maximale avec l’apport calorifique maximal.
Dans le cas d’une unité deux tubes, le mode de basculement
chaud/froid peut être déterminé par une entrée dite de
«Change Over».
Le système de régulation MAESTRO peut fonctionner suivant
deux types d’exploitation différents:
•Le type d’exploitation maître: l’unité terminale est
contrôlée à l’aide de commandes effectuées depuis le
micro-terminal domotique ou le thermostat mural.
•Le type d’exploitation maître/esclave: plusieurs unités
terminales sont contrôlées par un ou plusieurs micro-
terminaux domotiques ou thermostats muraux.
Dans ces deux types d’exploitation, la régulation peut être
forcée à l’aide de commandes en provenance du réseau CCN
(Carrier Confort Network). L'organe de commande pourra être
par exemple un concentrateur d'étage Carrier (Floor Manager,
JBus Floor Manager ou autre) ou une Gestion Technique de
Bâtiment Carrier (Comfort Works ou autre).
Associé à un Module de Puissance (Pm), le système de régulation MAESTRO dispose des options suivantes:
•commande directe d’un éclairage,
•alimentation d’une sortie commandée,
•montée, descente et inclinaison de stores.
Un outil de paramètrage permet de configurer le système de
régulation MAESTRO.
Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce document:
Le système de régulation est composé au minimum d’un
module de régulation (Zc) et d’une sonde de température (non
fournie).
Ce système peut être associé à un micro-terminal domotique
ou un thermostat mural.
Un module de puissance (Pm) peut être ajouté au système afin
de permettre la commande d’un éclairage, d’une sortie commandée et de stores.
Selon l’application un ou plusieurs modules esclaves (Zc ou/et
Pm) pourront être associés au système afin de réguler la
température d’un grand espace ou/et de commander plusieurs
éclairages, sorties commandées et stores.
3.1.1 - Implantation des appareils
Les différents organes du systèmes de régulation MAESTRO
sont physiquement répartis dans le bâtiment:
•La régulation (Zc): elle est montée en usine dans ou sur
l’unité terminale. Ces unités sont généralement placées
dans des locaux techniques, dans les faux-plafonds ou
installées en allège dans la zone à climatiser.
•Le module de puissance (Pm): il est en général installé
dans les faux-planchers, les faux-plafonds, les cloisons
creuses ou dans le local technique.
•Le micro-terminal domotique (Zui): il peut être monté
dans l’unité terminale, fixé au mur ou posé sur un bureau.
•Le thermostat mural: il est fixé au mur.
•Le concentrateur d’étage (Fm, JBusFm ou autre): il est en
général, placé dans une armoire électrique assurant son
alimentation et permettant le raccordement des deux bus
dits secondaire et primaire.
3.1.2 - Architecture comprenant un ou plusieurs
régulateurs
Plusieurs régulateurs peuvent coexister sur un même bus de
communication appelé «Bus Secondaire». Chaque régulateur
reçoit une adresse unique sur le bus. Celle-ci permet de le
différencier des autres régulateurs de façon à pouvoir le
reconnaître et le configurer.
Différentes informations peuvent être acquises sur l'un des
régulateurs et diffusées sur un ensemble de régulateurs. Pour
chacune de ces informations, un paramètre de configuration
permet à chaque régulateur de définir son état (maître de zone,
esclave de zone) et pour chaque régulateur "Esclave de zone"
de disposer de l'adresse de son "Maître de zone".
Ces informations sont les suivantes:
·Température de Change-Over
·Température extérieure
·Marche/Arrêt
·Alarme bac à condensats
·Délestage
La notion de régulateur "Maître de zone" et régulateur "Esclave de zone" est transparente pour l'utilisateur final.
IMPORTANT
Le «zoning» augmente le traffic sur le bus secondaire.
RAPPEL
Le traffic dépend:
1 - du nombre d’unités raccordées
2 - des configurations Maître/Esclave
3 - des «zoning»
3.1.2.3 - Adressage des régulateurs
Un ensemble de huit micro-interrupteurs (S1) situé sous la
fenêtre transparente du boîtier permet de définir, en binaire,
l'adresse réseau du régulateur.
Chaque adresse doit être unique sur le bus secondaire considéré. Le régulateur peut prendre jusqu'à 128 adresses différentes (1 à 128). L'adresse réseau doit être configurée hors tension
pour être prise en compte.
Micro-interrupteurs (S1) d'adressage du régulateur
Lorsque plusieurs unités terminales sont utilisées pour climatiser une même zone, il est indispensable de les regrouper en un
seul et même groupe de façon à ce que leur fonctionnement ne
soit pas antagoniste.
Pour cela, il est nécessaire de créer une relation maître/esclave
entre les régulateurs de chaque unité terminale. Le bus de
communication secondaire est alors mis en œuvre pour relier
les régulateurs entre eux afin d’assurer cet asservissement.
3.1.2.1 - Notion de maître/esclave entre régulateurs
Un paramètre de configuration permet à chaque régulateur de
définir son état (maître avec esclave, maître sans esclave ou
esclave) et pour chaque régulateur «Esclave» de disposer de
l’adresse de son maître.
Dans un système maître/esclave tous les régulateurs travaillent
avec la même consigne, la même température de référence
dans un même mode de fonctionnement.
La température de référence prise en compte est toujours celle
du régulateur maître.
La notion de régulateur maître et régulateur esclave est
transparente pour l’utilisateur final.
6
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Exemples d’adressage
Tableau d’équivalence décimal / binaire:
A
00000 0000
10000 0001
50000 0101
190001 0011
690100 0101
840101 0100
1281000 0000
Légende
A Adresse décimale
B Adresse binaire
C P ositions des micro-interrupteurs
BC
(8-7-6-5 - 4-3-2-1)
On (1)
Off (0)
On (1)
Off (0)
On (1)
Off (0)
On (1)
Off (0)
On (1)
Off (0)
On (1)
Off (0)
On (1)
Off (0)
1 2345678
LSBMSB
1 2345678
LSBMSB
1 2345678
LSBMSB
1 2345678
LSBMSB
1 2345678
LSBMSB
1 2345678
LSBMSB
1 2345678
LSBMSB
ATTENTION
Les micro-interrupteurs sont numérotés de la gauche vers la
droite, le bit le moins significatif (LSB) se trouve donc à
gauche et le bit le plus significatif (MSB) est situé à droite.
En revanche, dans l'écriture sous forme de nombre binaire,
le bit le moins significatif se trouve à droite.
3.1.3 - Architecture avec système de Gestion T e chni-
que de Bâtiment
Les régulateurs peuvent être connectés en amont soit directement au système de G.T.B . Carrier dans le cas d’une installation mettant en œuvre un nombre limité de régulateurs soit par
l’intermédiaire d’un concentrateur d’étage destinéà regrouper
un ensemble important de régulateurs (installation de grande
envergure).
IMPORTANT
Le régulateur qui possède l’adresse 1 sur le bus secondaire
acquittera les messages du concentrateur d’étage (Fm ou
JBusFm).
Il sera donc impératif d’avoir dans chaque installation un
régulateur avec une adresse égale à 1.
Exemple d’architecture: cas d’un système de régulation MAESTRO Zc + Zui
1
IMPORTANT
Le concentrateur d'étage (Fm ou JBusFm) acquittera les
messages des régulateurs sur le bus secondaire.
Si l'architecture ne comporte pas de concentrateur d'étage
(Fm ou JBusFm), il sera impératif de paramétrer l'un des
régulateur pour qu'il acquitte les messages.
Légende:
1Bus secondaire
2Maître
3Esclave
4Autres
Exemple d’architecture: cas d’un système de régulation MAESTRO GTB + Fm + Zc + Zui
4
2
5
6
4
3
5
6
1
2
32
A
5Bus zui
6Zui
ALocal A
BLocal B
B
3
5
6
4
5
6
Légende:
1Bus primaire
2Bus secondaire
3GTB (gestion technique de bâtiment)
4Fm ou Jb usFm (Floor manager)
5ZC Maître (régulateur)
8
5
8
9
6
8
9
6
A
6ZC Esclave (régulateur)
7ZC A utres (régulateur)
8Bus Zui
9Zui (microterminal domotique)
ALocal A
6
8
9
7
8
9
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3.1.4 - Architecture comprenant un ou plusieurs
modules de puissance
Si des modules de puissance sont installés afin de permettre la
commande de luminaires et de stores, alors un bus de communication appelé «Bus Local» est mis en œuvre afin de relier les
modules de puissance aux régulateurs.
Lorsque le régulateur est relié à un module de puissance,
l’interface utilisateur de type micro-terminal domotique est
alors raccordé directement sur ce dernier par l’intermédiaire
du bus Zui.
Le module de puissance peut prendre jusqu’à 99 adresses
différentes (1 à 99):
-La première roue codeuse (RS1) sélectionne les unités: 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
-La seconde roue codeuse (RS2) sélectionne les dizaines:
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
L’adresse réseau doit être configurée hors tension pour être
prise en compte.
Un adressage logiciel supplémentaire est à effectuer sur les
modules de puissance afin qu’ils puissent dialoguer avec le
régulateur auquel ils sont rattachés.
3.1.4.1 - Notion de maître/esclave entre modules de
puissance
L’utilisation de plusieurs modules de puissance dans une
même zone est nécessaire dans le cas où plusieurs éclairages
ou stores sont à commander.
Dans le cas où plusieurs modules de puissance sont installés
dans une même zone, un module de puissance sera déclaré en
tant que maître ; les autres en tant qu’esclaves.
Si un seul module de puissance est associé au régulateur, il
sera déclaré en tant que maître.
Un paramètre de configuration permet à chaque module de
puissance de définir son état (maître, esclave n°1, esclave n°2,
esclave n°3, esclave quelconque).
3.1.4.2 - Adressage des modules de puissance
Deux roues codeuses décimales situées sous la fenêtre transparente du boîtier permettent de définir l’adresse réseau du
module de puissance sur le bus local.
L’adresse réseau du module de puissance doit être unique sur
le bus local considéré.
Exemple d’architecture: cas d’un système de régulation MAESTRO Zc + Pm + Zui
Un paramètre de configuration permet d’associer régulateur et
module de puissance.
Roues codeuses RS1 et RS2 du module de puissance
2
4
7
10
1313
1414
Légende:
1Bus primaire
2JBusFm (concentrateur d’étage (JBus/ModBus))
3Bus secondaire
4ZC maître (régulateur)
5ZC esclav e (régulateur)
6ZC autres (régulateur)
7Bus local 1
5
111112
1
3
6
13
44
1010
131313
14
8Bus local n
9Bus local 2
10PM maître (module de puissance)
11PM esclave (module de puissance)
12PM autres (module de puissance)
13Bus Zui
14Zui (micro-terminal domotique)
66
9
141414
8
12
9
Page 10
3.1.5 - Caractéristiques techniques des supports de
communication
3.1.5.1 - Bus secondaire
Un bus secondaire supporte au maximum 128 régulateurs.
Le nombre maximal de régulateurs esclaves associés à un
régulateur maître est de 127.
Le support de communication est du type: RS485 3 fils +
blindage (câble 2 paires + blindage 9/10
ème
).
La distance maximale du bus secondaire est de 1500 mètres
Le protocole de communication sur le Bus: Carrier Comfort
Network (CCN).
CONSEILS D’INSTALLATION
Assurer la continuité du blindage des bus sur chaque équipement raccordé.
Connecter une extrémité du blindage des bus à la terre de
l’installation.
Connecter les 2 extrémités de blindage des bus à la terre de
l’installation (si les terres sont identiques).
Un câblage en étoile avec branche supérieure à 1,5 mètres est
à proscrire.
Schéma de câblage bus secondaire
3.1.5.2 - Bus local
Un bus local supporte au maximum 60 nœuds de connexion.
Un nœud peut être un régulateur ou un module de puissance.
Un bus local peut comporter plusieurs modules de puissance
maître et autant de régulateur maître.
Le nombre maximal de modules de puissance esclaves associés à un module de puissance maître est de 58:
Avec 60 nœuds disponibles sur un bus local la répartition
s’organisera ainsi:
- 1 régulateur
- 1 module de puissance Maître
- 58 modules de puissance Esclaves
Le support de communication est du type: RS485 3 fils +
blindage (câble 2 paires + blindage 9/10
ème
).
La distance maximale du bus local est de 1500 mètres
Protocole de communication: Carrier Comfort Network
(CCN).
CONSEILS D’INSTALLATION
Assurer la continuité du blindage des bus sur chaque équipement raccordé.
Connecter une extrémité du blindage des bus à la terre de
l’installation.
Connecter les 2 extrémités de blindage des bus à la terre de
l’installation (si les terres sont identiques).
Un câblage en étoile avec branche supérieure à 1,5 mètres est
à proscrire.
2
3
4
Légende
1 blindage du câble à raccorder sur terre du bâtiment
2Côté zone controller
3 J9 - bus secondaire
4côté bus
Schéma de câblage bus local
1
1
6
Légende
1Détail côté module de puissance
2Bus local
3Détail côté zone controller
4Blindage du câble à raccorder sur terre propre du bâtiment
5Hors fourniture carrier
6Attention fils croisés entre Pm et zc
2
3
2
4
5
10
Page 11
3.1.5.3 - Bus Zui
Le bus Zui permet de relier le micro-terminal domotique au
régulateur ou au module de puissance.
Il ne peut supporter qu’un seul interface utilisateur de type
micro-terminal domotique.
Le support de communication bus Zui est du type: RS485 (2
fils) + 2 fils d’alimentation (câble 2 paires 9/10
ème
+ blindage).
La distance maximale du Bus Zui est de 50 mètres
CONSEIL D’INSTALLATION
Si la distance du câble est supérieure à 5 mètres alors raccorder le blindage de la liaison côté régulateur ou module de
puissance à la terre de l’installation.
Protocole de communication: Sensor Input/Output (SIO)
Connecteurs de bus secondaires et
bus local / Zui du Zc
A
Ajout d’une impédance de fin de ligne sur le bus secondaire.
Une résistance de 120 ohms devra être connectée entre les
bornes CCN+ et CCN- du connecteur de bus.
Ajout d’une impédance de fin de ligne sur le bus local.
L’adaptation de l’impédance peut être réalisée de deux maniè-
res: sur le régulateur Zc ou sur le module de puissance.
1 - Sur le régulateur Zc, une résistance de 120 ohms devra
être connectée entre les bornes CCN+ et CCN- du
connecteur de bus.
2 - Sur le module de puissance, 1 micro-interrupteur à double
commutateur est situé sous la fenêtre transparente du
boîtier:
•Il permet de polariser le bus local avec une impédance de
120 ohms lorsqu’il est en position ON.
Ce micro-interrupteur est par défaut en position OFF.
IMPORTANT
L’ajout d’une impédance de fin de ligne sur les bus ne devra
être effectuée que si elle est absolument nécessaire.
Micro-interrupteur du module de puissance en
position OFF
B
Légende
A Bus local ou Bus Zui
B Bus secondaire
3.1.5.4 - Ajout d’une impédance de fin de ligne
Une impédance de fin de ligne peut s’avérer nécessaire si des
problèmes de communications sont rencontrés sur le bus local
ou sur le bus secondaire.
Dans tous les cas un et un seul appareil sera configuré pour
ajouter une impédance de fin de ligne sur le bus, généralement
le dernier sur le bus.
11
Page 12
3.2 - Le régulateur Maestro
Il contient le programme de régulation permettant de contrôler
les vannes d'eau et le moto-ventilateur de l'unité terminale en
fonction de la température de consigne et de la température
ambiante.
Il gère également, selon la configuration, les informations
reçues d'autres sondes de température (reprise d'air, sonde
d'ambiance, sonde de "Change Over", sonde de température
extérieure), et celles reçues par ses entrées logiques (contact
de fenêtre, marche/arrêt à distance, délestage, détection de
présence, entrée universelle, détection de CO2).
Il communique avec ses (régulateurs) esclaves par l'intermé-
diaire du bus secondaire, avec les modules de puissances par
l'intermédiaire du bus local, avec l'interface utilisateur (microterminal domotique Zui) par l'intermédiaire du bus Zui, avec le
concentrateur d'étage (Fm, JBusFm ou autre), et le superviseur
Carrier Comfort Works ou autre par l'intermédiaire du bus
secondaire et primaire.
Le régulateur supporte les configurations suivantes:
- 2 tubes
- 2 tubes / 2 fils
- 2 tubes "Change-Over"
- 2 tubes "Change-Over" / 2 fils
- 4 tubes
- 4 tubes / 2 fils
Régulateur Zc avec capot bornier fermé
Le régulateur effectue:
•la régulation de la température de la zone à climatiser. La
température est mesurée soit par la sonde de température
intégrée dans le micro-terminal domotique ou dans le
thermostat mural, soit par une sonde d’ambiance ou de
reprise,
•la mise en mode Occupe ou Inoccupe par l’intermédiaire
du micro-terminal domotique, du thermostat mural, du
concentrateur d'étage ...,
•le réglage du point de consigne en mode Occupe par
l’intermédiaire du micro-terminal domotique ou du
thermostat mural,
•la fonction renouvellement d’air (uniquement à partir du
micro-terminal domotique),
•l’arrêt de la fonction régulation s'il détecte l’ouverture
d’un ouvrant…
3.2.1 - Les sorties du régulateur
Les organes pouvant être connectés aux sorties du régulateur
sont:
•un moto-ventilateur conçu pour fonctionner en vitesse
variable ou un moto-ventilateur trois vitesses alimenté en
230 V a.c. par le régulateur Zc,
•une, deux ou trois vannes de régulation de débit d’eau, à
action tout ou rien, alimentées en 230 V a.c. par le
régulateur Zc,
•une batterie électrique de type CTP ou de type Blindée
alimentée en 230 V a.c. par le régulateur Zc,
•une vanne d'air neuf, avec régulation de débit d'air
intégrée, alimentée en 24 V d.c.,
•un filtre à air actif (IAQ) alimenté en 230 V a.c.
Régulateur Zc avec capot bornier ouvert
Les combinaisons autorisées de ces équipements sont décrites
ci dessous:
UNITE TERMINALE 2 TUBES - CONFIGURATION A UT ORISÉE
Type 2 tubes
avec changeover
avec changeover
avec changeover
avec changeover
sans changeover
sans changeover
sans changeover
UNITE TERMINALE 4 TUBES CONFIGURATION AUTORISÉE
Type 4 tubes
sans changeover
sans changeover
sans changeover
sans changeover
Production de
froid
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Production de
froid
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Chauffage
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Batterie Elec
CTP
Batterie Elec
blindée
Chauffage
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Vanne d'eau
Chauffage
additionnel
Batterie Elec
CTP
Batterie Elec
blindée
Vanne d'eau
Chauffage
additionnel
Batterie Elec
CTP
Batterie Elec
blindée
Vanne d'eau
Moto-ventilateur
3 vitesses ou
vitesse variable
3 vitesses ou
vitesse variable
3 vitesses
3 vitesses ou
vitesse variable
3 vitesses ou
vitesse variable
3 vitesses ou
vitesse variable
3 vitesses
Moto-ventilateur
3 vitesses ou
vitesse variable
3 vitesses ou
vitesse variable
3 vitesses
3 vitesses ou
vitesse variable
12
Page 13
Les connecteurs du régulateur qui permettent de raccorder les
différents composants sont situés sur le borniers aux emplacements suivants:
Bornier du régulateur
3.2.2 - Les entrées du régulateur
Les organes pouvant être connectés aux entrées du régulateur
sont tous passifs et optionnels, à savoir:
•Une sonde de température de reprise ou d’ambiance.
•Une sonde de température de "Change-Over".
•Une sonde de température extérieure.
•Un potentiomètre permettant de décaler la valeur du point
de consigne (thermostat mural).
•La mesure du débit d’air neuf (en %).
•Deux contacts secs permettant (selon la configuration):
-de déterminer l'état de l'ouvrant,
-de déterminer le défaut de fonctionnement de la pompe
de relevage des condensats de l'unité terminale,
-d'influer sur le mode Occupe/Inoccupe,
-de délester la batterie électrique,
-de détecter la présence d'un occupant dans le bureau,
-de connecter une entrée universelle,
-de détecter la présence de CO2 dans la pièce,
•Un contact sec permettant d’inhiber pour des raisons de
sécurité la sortie chauffage ou chauffage additionnel pour
une batterie électrique de type blindée.
3.2.2.1 - Entrée contact de fenêtre
Le régulateur Zc peut détecter l'état courant des ouvrants d'une
zone climatisée et modifier son mode de fonctionnement.
S'il détecte qu'une fenêtre est ouverte alors le régulateur
bascule en mode hors gel. Il reprendra son mode d'origine lors
du retour à l'état "normal" du contact de fenêtre.
A noter que la prise en compte par le régulateur de l'état des
ouvrants permet d’être conforme aux exigences des différents
pays européens.
Afin d'éviter des phénomènes transitoires le changement de
mode de fonctionnement hors gel du régulateur interviendra
une minute après l'ouverture de la fenêtre.
Le mode de fonctionnement reprend son état précédent
immédiatement après le basculement du contact dans son état
initial.
Le sens d'action de cette entrée est paramétrable:
•NO : Normalement Ouvert
-Fenêtre fermée: contact ouvert
-Fenêtre ouverte: contact fermé
•NF : Normalement Fermé
-Fenêtre fermée: contact fermé
-Fenêtre ouverte: contact ouvert
Paramétrage Usine: Normalement Ouvert
Plusieurs fenêtres peuvent être raccordées sur la même entrée.
Dans le cas d'une logique NF: les contacts seront câblés en
série.
Dans le cas d'une logique NO: les contacts seront câblés en
parallèle.
Architecture Maître / Esclave
Si un régulateur esclave détecte une modification de l’état de
ses ouvrants, il en informe le régulateur maître. Le régulateur
maître bascule alors en mode hors gel ainsi que ses régulateurs
Esclaves.
Si un autre régulateur esclave détecte une modification de
l’état de ses ouvrants, il en informe également le régulateur
maître.
Le régulateur maître sera en mode hors gel tant que tous les
ouvrants ne seront pas revenus dans leur état initial.
Le régulateur maître ne prend en compte que les 8 premiers
messages (de régulateurs esclaves différents) qui lui indiquent
un état ouvert des ouvrants, les suivants sont ignorés:
•Si un ouvrant pris en compte revient dans son état initial
alors le prochain message (issu d’un régulateur esclave
différent des 7 déjà répertoriés) indiquant un état ouvert
des ouvrants sera pris en compte.
•Si plus de 8 ouvrants sont ouverts et que les 8 ouvrants
pris en compte retournent à leur état initial en même
temps, alors le régulateur maître sortira du mode hors gel.
Il pourra y revenir lors du prochain échange de données
avec ses esclaves (environ 5 mn).
3.2.2.2 - Entrée contact bac à condensats plein
Le régulateur Zc détecte que le niveau d'eau dans le bac à
condensats a atteint le seuil d'alarme. Le mode refroidissement
est immédiatement interdit sur ce régulateur.
Le mode de fonctionnement reprend son état précédent
immédiatement après le basculement du contact dans son état
initial.
Le sens d'action de cette entrée est paramétrable :
•NO: Normalement Ouvert
-Niveau bac à condensats correct: contact ouvert
-Alarme niveau bac à condensats: contact fermé
•NF: Normalement Fermé
-Niveau bac à condensats correct: contact fermé
-Alarme niveau bac à condensats: contact ouvert
Paramétrage Usine: Normalement Ouvert
13
Page 14
Architecture Maître/Esclave:
Si un régulateur esclave détecte que le niveau d'eau dans le bac
à condensats a atteint le seuil d'alarme alors le mode refroi-
dissement est interdit sur ce régulateur seulement et une
alarme est générée (selon paramétrage des alarmes).
L'affichage du micro-terminal domotique connecté à ce
régulateur est inchangé et toutes les commandes de climatisation sont autorisées et seront transmises aux autres régulateurs.
Le mode refroidissementétant toujours interdit sur ce
régulateur jusqu'à ce que le niveau d'eau dans le bac à
condensats soit en dessous du seuil d'alarme (retour du contact
de remplissage du bac à condensats dans sa position initiale).
Zoning bac à condensats
Le «zoning» permet de regrouper des unités terminales autour
d’un bac à condensats commun. L'alarme bac à condensats,
détectée par un régulateur "Maître de zone" peut être diffusée
sur un ensemble de régulateurs "Esclaves de zone".
Si un régulateur "Esclave de zone" reçoit cette information par
le bus secondaire, alors le mode refroidissement est interdit et
une alarme est générée (selon paramétrage des alarmes).
3.2.2.3 - Entrée contact Marche/Arrêt à distance
Un contact sec Marche/Arrêt issu par exemple d’une horloge
externe peut être relié à cette entrée.
Ce contact est de type Normalement Ouvert.
Dans ce cas, le changement de son état (passage de l’état
ouvert à l’état fermé et passage de l’état fermé à l’état ouvert)
permet de modifier le mode de fonctionnement du régulateur.
Il doit être maintenu au moins 2 secondes pour que son état
soit pris en compte par la régulation.
Le passage de l’état fermé à l’état ouvert signifie passage en
mode Inoccupé pour la régulation.
Le passage de l’état ouvert à l’état fermé signifie passage en
mode Occupé pour la régulation.
Architecture Maître/Esclave:
Si un régulateur Maître détecte un changement d'état de cette
information, ce régulateur ainsi que tous ses régulateurs
Esclaves passent en mode Occupé ou Inoccupé selon le mode
précédemment activé.
De même, si un régulateur Esclave détecte un changement
d'état de cette information, ce régulateur ainsi que son régulateur Maître et les autres régulateurs Esclaves passent en mode
Occupé ou Inoccupé selon le mode précédemment activé.
Zoning Marche / Arrêt
L'information Marche/arrêt à distance raccordée à un régulateur "Maître de zone" peut être diffusée sur un ensemble de
régulateurs "Esclaves de zone".
Si un régulateur "Esclave de zone" détecte un changement
d'état de cette information par le bus secondaire, il passe en
mode Occupé ou Inoccupé selon le mode précédemment
activé.
3.2.2.4 - Entrée délestage
Un contact sec délestage peut être relié à cette entrée. Ce
contact est de type Normalement Ouvert. Il doit être maintenu
au moins 2 secondes pour que son état soit pris en compte par
la régulation.
Si le contact est ouvert, le délestage de la batterie électrique
est inactif et la batterie électrique est autorisée à fonctionner.
Si le contact est fermé, le délestage de la batterie électrique est
actif et la batterie électrique est coupée.
Zoning délestage
L'information Délestage raccordée à un régulateur "Maître de
zone" peut être diffusée sur un ensemble de régulateurs
"Esclaves de zone".
Si un régulateur "Esclave de zone" reçoit cette information par
le bus secondaire, le délestage de la batterie électrique est actif
et la batterie électrique est coupée.
3.2.2.5 - Entrée détection de présence
Un contact sec issu d'un détecteur de présence à infrarouges
peut être relié à cette entrée. Ce contact est de type Normalement Fermé. Il doit être maintenu au moins 2 secondes pour
que son état soit pris en compte par la régulation.
Si une personne est détectée, le régulateur Zc passe en mode
Occupé après une temporisation d'une minute (pour éviter un
démarrage si une personne ne fait que passer dans la pièce).
Si la personne n'est plus détectée après une temporisation
paramétrable, le régulateur repasse en mode Inoccupé. L'utilisateur peut à tout moment arrêter manuellement sa climatisation grâce à son terminal domotique ou à son thermostat mural.
Le fonctionnement du régulateur pourra être économique ou
confortable selon la durée de cette temporisation d'absence
autorisée. Plus la durée est courte, plus l'économie sera grande.
Une autre temporisation paramétrable est associée à la mise en
marche du régulateur par les grilles horaires du concentrateur
ou de la G.T.B.
Cette fonction permet de faire passer le régulateur en mode
Occupé le matin, puis si aucune personne n'est détectée
pendant la durée de la temporisation, de remettre automatiquement le régulateur en mode Inoccupé. En revanche, si une
personne est détectée dans le lapse de temps alloué, alors le
régulateur reste en mode Occupé.
3.2.2.6 - Entrée universelle
Un contact sec peut être relié à cette entrée. Ce contact est de
type Normalement Ouvert. Il doit être maintenu au moins 2
secondes pour que son état soit pris en compte par la régulation.
Si le contact est fermé, un indicateur change d'état et il est mis
à disposition de la GTB.
Ce contact peut être utilisé pour indiquer l'état d'un capteur ou
d'un disjoncteur par exemple.
14
Page 15
3.2.2.7 - Entrée détection de CO
2
Un contact sec issu d'un détecteur de dioxyde de carbone peut
être relié à cette entrée. Ce contact est de type NormalementFermé. Il doit être maintenu au moins 2 secondes pour que son
état soit pris en compte par la régulation.
Si une concentration anormale de CO2 est détectée, la vanne
d'air neuf est ouverte à 100% pendant une durée de 5 minutes
de manière à renouveler l'air de la pièce.
Connecteur d'entrées du Zc
12345678
9 10111213141516
BornesDescription
1 - 2Décalage de point de consigne
3 - 4Sonde de tempér ature de Change-over
5 - 6Entrée discrète n°2
7Sortie alimentation + 24 V d.c.
8Commun 0 V
9 - 10Sonde de température de reprise
11 - 12Sélecteur de vitesse ou Sonde de température
extérieure
13 - 14Entrée discrète n°1
15 - 8Débit vanne d'air neuf ou Entrée 0-10 V d.c.
16 - 8Commande vanne d'air neuf ou Sortie 0-10 V d.c.
NOTA
8Commun (alimentation, entrée et sortie 0-10 V d.c.)
3.2.2.8 - Sonde de Température d’ambiance (accessoire)
Dans le cas d’une installation sans interface utilisateur, le
régulateur peut être connectéà une sonde d’ambiance fixée au
mur de la zone à climatiser. L’emplacement de celle-ci devraêtre déterminé avec précaution, il est conseillé de la placer à
1,5 m du sol, d’éviter les courants d’air dus aux portes, fenê-
tres et diffuseurs d’air ; toutes sources de chaleur parasites
influençant négativement la régulation. Eviter également le
rayonnement solaire, la proximité de chauffage d’appoint, les
ordinateurs...
Plan dimensionnel de la sonde d’ambiance
1
A
2
84.2
3
22.4
62.7
56.7
Légende
A Vue de l’intérieure de la sonde
1Zone de marquage
2Carte
3Sonde
NOTE
L’utilisation unique d’une sonde d’ambiance nécessite soit
l’utilisation d’une horloge programmable (hors fourniture
CARRIER) connectée au contact Marche/Arrêt du régulateur soit d’un concentrateur d’étage (Fm ou JBus Fm) afin
de pouvoir modifier le mode d’occupation des locaux.
15
Page 16
Sonde d’ambiance
Caractéristiques techniques:
-Résistance à 25°C: 10 kOhms
-Dimensions: 85 x 63 x 23 mm
-Couleur: 23512-001 (beige)
-Classement au feu: UL94-V0 (M1)
-Condition de fonctionnement: entre 0°C et 50°C.
Le raccordement de la sonde d’ambiance sur le régulateur Zc
nécessite un câble de type 1 paire 9/10
ème
+ Blindage
Longueur maximale du câble de raccordement: 30 mètres
Aucun connecteur n’est nécessaire pour le raccordement:
-Bornes à visser côté sonde d’ambiance.
-Bornes à vis côté régulateur.
Schéma de raccordement de la sonde d’ambiance sur
le régulateur
1
3.2.2.9 - Sonde de température de reprise (accessoire)
Le régulateur peut, dans une installation avec ou sans interface
utilisateur, être relié à une sonde de reprise installée soit dans
la gaine de reprise d’air de l’unité terminale soit dans l’unité
elle même.
Dans ce cas la régulation s’effectue sur la température de
reprise.
NOTE:
L’utilisation unique d’une sonde de reprise nécessite soit
l’utilisation d’une horloge programmable connectée au
contact Marche/Arrêt du régulateur soit d’un concentrateur
d’étage (Fm, JBusFm ou autre) afin de pouvoir modifier le
mode d’occupation des locaux.
Caractéristiques techniques:
-Résistance à 25°C: 10 kOhms
-Coefficient de température à 25°C: - 4,4%/°C
-Plage d’utilisation de température: 0°C à 50°C
-Dimension de la sonde: longueur 26 mm, Ø 7 mm
La sonde de reprise est constituée d’un élément sensible en
acier inoxydable protégé par une gaine thermorétractable et
d’un câble de longueur 2 mètres 1 paire (section fil: 0,22 mm
multi-brins étamés à leur extrémité de 8 mm).
Aucun connecteur n’est nécessaire pour le raccordement:
Bornes à vis côté régulateur.
Schéma de raccordement de la sonde de reprise sur
le régulateur
1
9
1
0
2
2
3
4
Légende
1Sonde d’ambiance
2 Connecteurs 9 et 10 sur J1
3 Blindage à raccorder sur la carrosserie de l’unité terminale
4 Hors fourniture carrier
9
1
0
1Connecteurs 9 et 10 sur J1
16
Page 17
3.2.2.10 - Sonde de température de "Change-Over"
(option ou accessoire)
3.2.2.11 - Sonde de température extérieure (hors fourniture Carrier)
Le régulateur peut dans une application deux tubes être relié à
une sonde de température dite de "Change-Over".
La température mesurée permettra au régulateur de déterminer
si l’eau véhiculée à travers l’installation est chaude (c’est-à-
dire supérieure à un certain seuil de température paramétrable)
ou froide (c’est-à-dire inférieure à un certain seuil de tempéra-
ture paramétrable) afin d’autoriser les modes de régulation
chauffage ou refroidissement.
Si la température de Change-Over se situe entre les seuils froid
et chaud, alors les modes chauffage et refroidissement seront
interdits.
Architecture Maître/Esclave
Les régulateurs esclaves reçoivent le mode de Change-Over, à
savoir mode refroidissement, mode médium ou mode chauffage.
Zoning "Change-Over"
La température de Change-Over mesurée par un régulateur
"Maître de zone" peut être diffusée sur un ensemble de
régulateurs "Esclaves de zone".
Si un régulateur "Esclave de zone" reçoit cette température par
le bus secondaire, alors il la comparera avec ses seuils de
température paramétrables et il déterminera le mode de
Change-Over (refroidissement, médium ou chauffage).
Le régulateur peut être relié à une sonde de température
extérieure.
La température extérieure n'est pas utilisée par la régulation,
elle est simplement transmise à l'interface utilisateur de type
micro-terminal domotique pour être affichée.
Zoning de température extérieure
La température extérieure mesurée par un régulateur "Maître
de zone" peut être diffusée sur un ensemble de régulateurs
"Esclaves de zone".
Si un régulateur "Esclave de zone" reçoit cette température par
le bus secondaire, alors il sera en mesure de l'afficher sur le
micro-terminal domotique.
Caractéristiques techniques
-Résistance à 25°C: 10 kOhms
-Coefficient de température à 25°C: - 4,4% / °C
Le raccordement de la sonde d'ambiance sur le régulateur Zc
nécessite un câble de type 1 paire 9/10
ème
+ Blindage
Longueur maximale du câble de raccordement: 30 mètres
Aucun connecteur n'est nécessaire pour le raccordement:
-Bornes à vis côté régulateur
Schéma de raccordement de la sonde de température
extérieure sur le régulateur
Caractéristiques techniques:
-Résistance à 25°C: 10 kOhms
-Coefficient de température à 25°C: - 4.4%/°C
-Plage d’utilisation de température: 0°C à 50°C
-Dimension de la sonde: longueur 26 mm, Ø 7 mm
La sonde de reprise est constituée d'un élément sensible en
acier inoxydable protégé par une gaine thermo-rétractable et
d'un câble 1 paire d’une longueur de 2 mètres (section fil: 0,22
mm² multi-brins étamés à leur extrémité de 8 mm).
Aucun connecteur n’est nécessaire pour le raccordement:
-Bornes à vis côté régulateur.
Schéma de raccordement de la Sonde de "Change-
Over" sur le régulateur
1
3
4
1
2
3
4
Légende
1Sonde de température extérieure
2Connecteurs 11 et 12 sur J1
3Blindage à raccorder sur la carrosserie de l’unité terminale
4Hors fourniture carrier
1
1
1
2
1Connecteurs 3 et 4 sur J1
17
Page 18
3.2.2.12 - Vanne d'air neuf (option ou accessoire)
L'unité terminale peut être équipée d'une vanne d'air neuf
motorisée.
Une consigne, différente selon le mode d'occupation/ inoccupation, est envoyée par le régulateur Zc à la vanne d'air neuf
pour qu'elle se positionne à un débit d'air donné. La vanne d'air
neuf possède une électronique embarquée qui régule le débit
d'air en fonction de la consigne. En retour, une mesure de débit
d'air est renvoyée au régulateur Zc.
Caractéristiques techniques:
-Alimentation 24 V d.c. / 5,5 VA
-Entrée 0-10 V d.c. (consigne)
-Sortie 0-10 V d.c. (mesure)
Le raccordement du régulateur d'air neuf sur le régulateur Zc
nécessite un câble de type 4 x 0,75 mm².
Longueur maximale du câble de raccordement : 3 mètres
Aucun connecteur n'est nécessaire pour le raccordement:
-Bornes à vis côté régulateur.
Schéma de raccordement de la vanne d’air neuf sur
le régulateur
3.2.3 - Le fonctionnement du régulateur MAESTRO
Deux modes d’occupation sont autorisés: le mode Occupé et le
mode Inoccupé.
Le mode d’occupation est modifiable par le micro-terminal
domotique ou par le thermostat mural ou/et par le système de
G.T.B. ou/et par un contact sec relié à l’entrée MARCHE/
ARRET du régulateur.
Sept modes de fonctionnement sont offerts par le régulateur
Maestro. A savoir:
•Arrêt
•Refroidissement
•Ventilation seule
•Chauffage
•Renouvellement d’Air
•Hors Gel
•Préchauffage
Le mode de fonctionnement est déterminé par le régulateur en
fonction de la température mesurée par rapport au point de
consigne configuré, d’un forçage ou d’une action extérieure
(état de l’ouvrant, mode "Change-Over" ...).
3.2.3.1 - Description du fonctionnement du régulateur
dans le mode «OCCUPE»
1
J11
15
16
1Côté bornier thermostat mural
Ce mode permet d’atteindre les conditions de confort requises
durant les heures d’occupation de la zone climatisée, c’est à
dire maintenir la température dans une plage (Bande morte)
située de part et d’autre du point de consigne.
Les principaux paramètres de régulation utilisés sont les
suivants:
•Points de consigne Occupation,
7
1
5
8
1
6
•Bande morte Occupation,
•Le décalage du point de consigne Occupation. Il peut être
modifié par l’intermédiaire du micro-terminal domotique
ou par le thermostat mural dans une plage de variation
paramétrable autour du point de consigne.
Dans le mode «OCCUPE», les modes de fonctionnement
suivants sont gérés par le régulateur, à savoir:
7
8
•Refroidissement
• Ventilation seule
•Chauffage
•Renouvellement d’Air
•Hors-Gel
•Préchauffage
Valeur par défaut
20°C
2,5°C
+/- 1,5°C
Valeur maximum
30°C
8°C
+/-6°C
Point de consigne
Occupation
Bande morte
Occupation
Décalage autorisé
l’occupant
Valeur minimum
15°C
1°C
0°C
18
Page 19
Point de consigne
souhaité - bande
morte /2
Point de
consigne
occupé
configuré
Bande morte /2Bande morte /2
Point de
consigne
souhaité
Décalage utilisateur
Point de consigne
souhaité + bande
morte /2
Température
Dans le mode refroidissement, la sortie vanne d'eau froide est
alimentée.
La loi de régulation appliquée au moto-ventilateur fonctionnant en vitesse variable est de type Proportionnel Intégrale
(PI), la régulation de la vitesse du moto-ventilateur s’effectue
par hachage de phase.
La loi de régulation appliquée dans le cas du moto-ventilateur
trois vitesses permet le passage automatique des vitesses de
ventilation 1, 2 ou 3 en fonction de la température ambiante et
de la consigne.
Dans le mode ventilation seule, les sorties chauffage et les
vannes d’eau froide ne sont pas alimentées.
Le moto-ventilateur fonctionnant en vitesse variable fournit
les débits d’air minimum chaud ou froid paramétrés,
Le moto-ventilateur à trois vitesses fonctionne en petite vitesse
(vitesse minimale).
Dans le mode chauffage, la loi de régulation appliquée sur le
moto-ventilateur est de type Proportionnel Intégrale (PI), la
sortie chauffage est alimentée.
Si un chauffage additionnel a été configuré, il sera commandéà sa puissance maximum si la sortie chauffage n’est pas
suffisante pour maintenir la température à l’intérieur de la
bande morte.
La loi de régulation appliquée sur le moto-ventilateur fonctionnant en vitesse variable est de type Proportionnel Intégrale
(PI), la régulation de la vitesse du moto-ventilateur s’effectue
par hachage de phase.
La loi de régulation appliquée dans le cas du moto-ventilateur
trois vitesses permet le passage automatique des vitesses de
ventilation 1, 2 ou 3 en fonction de la température ambiante et
de la consigne.
Les modes hors gel et préchauffage sont prioritaires par
rapport aux autres modes de fonctionnement.
•Le mode hors gel est activé si le régulateur détecte
l’ouverture d’un ouvrant ou si le niveau d’eau dans le bac
à condensats a atteint le seuil d’alarme ou s’il est issu
d’une commande G.T.B (voir chapitre «Description du
mode de fonctionnement hors gel»).
• Le mode préchauffage est activé si le régulateur ne peut
pas lire la température ambiante et si le paramètre de
configuration Sélection Préchauffage le permet . Ce mode
très particulier de fonctionnement consiste à commander
le moto-ventilateur à sa vitesse maximale et à activer la
sortie chauffage à sa puissance maximum. Il est
généralement utilisé dans les bâtiments en phase
terminale de construction (séchage des plâtres).
Loi de régulation appliquée dans le cas du moto-ventilateur
trois vitesses:
Mode de
fonctionnement
Refroidissement
Refroidissement
Refroidissement
Chauffage
Chauffage
Chauffage
Chauffage
Après que la durée d’ouverture de la vanne d’eau froide
ou d’eau chaude configurée
soit écoulée
Si T empérature à réguler >
CCont + 3 /8 BmOcc
Si T empérature à réguler <
CCont + 3 /8 BmOcc
Si T empérature à réguler <
CCont + BmOcc/4
Si T empérature à réguler <
CCont - 3 /8 BmOcc
Si T empérature à réguler >
CCont - 3 /8 BmOcc
Si T empérature à réguler >
CCont -BmOcc/4
Seulement si un Chauffage
additionnel est configuré :Si
Température à réguler < CCont
-BmOcc/2 (la vitesse du motoventilateur est maximale jusqu'à
ce que la température à réguler
soit supérieure à CCont - 3/8
BmOcc) - cf page suivante:
schéma de principe de la
régulation.
Pendant
2 mn
3 mn
Immédiatement
2 mn
3 mn
Immédiatement
Immédiatement
Variation de la
vitesse de
ventilation du
moto-ventilateur
+ 1
-1
Vitesse minimale
+ 1
-1
Vitesse minimale
Vitesse maximale
NOTE:
Dans le cas d’un micro-terminal domotique ou d’un thermostat 3 vitesses, la vitesse de ventilation sélectionnée devra être
AUTO pour que le régulateur applique cet algorithme.
Le mode renouvellement d’air est accessible uniquement
avec un moto-ventilateur fonctionnant en vitesse variable et à
partir du micro-terminal domotique lorsque la régulation est
dans le mode Occupe.
Il permet le renouvellement rapide de l’air de la zone climatisée. Ce mode peut être interrompu soit manuellement à tout
moment, soit automatiquement au bout d’un temps paramétrable.
Lorsque ce mode est actif, le moto-ventilateur est alimenté
pour fonctionner à sa vitesse maximale (100%) et la sortie
vanne d'eau froide est alimentée.
19
Page 20
La vitesse du moto-ventilateur est maintenue à la vitesse
minimale configurée en mode refroidissement:
-A partir du point CCont+BmOcc/4 (mode
refroidissement)
-Jusqu’au point CCont-BmOcc/4 (mode chauffage).
De même, la vitesse du moto-ventilateur est maintenue à la
vitesse minimale configurée en mode chauffage:
-A partir du point CCont-BmOcc/4 (mode chauffage)
-Jusqu’au point CCont+BmOcc/4 (mode refroidissement).
La vitesse de ventilation sélectionnée sera AUTO lors du
passage du mode Inoccupé en mode Occupé.
Schéma de principe régulation Etat Occupation
Cas particulier de la batterie blindée comme élément de
chauffage:
Pour des raisons de sécurité, en mode de fonctionnement
Chauffage et jusqu’à une puissance de la batterie blindée égaleà 50% de sa puissance maximale, la vitesse minimale autorisée
du moto-ventilateur sera la vitesse intermédiaire (vitesse 2 ou
vitesse médium).
Au-delà d’une puissance de la batterie blindée égale à 50% de
sa puissance maximale, la seule vitesse autorisée du motoventilateur sera la vitesse maximale (vitesse 3 ou vitesse
maximale programmée ).
CCont - BMOcc/4
CCont - 3/8 BMOcc
CCont - BMOcc/2
Sortie chauffage activée
Délai 2
Sortie moto-ventilateur régie par algorithme
Délai 3
Sortie chauffage additionnel activée
Mode chauffage
Légende:
CCont Point de consigne Occupation + Décalage Occupant
BMOcc Bande Morte Occupation
Délai 2 T emps av ant autorisation d'utilisation de l'algorithme du moto-ventilateur
en Chauffage
Délai 3 T emps av ant autorisation d'utilisation du Chauffage Additionnel
Délai 1 T emps av ant autorisation d'utilisation de l'algorithme du moto-ventilateur
en mode Refroidissement
Mode ventilation seuleMode refroidissement
CCont
CCont + BMOcc/4
CCont + 3/8 BMOcc
CCont + BMOcc/2
Sortie vanne d’eau froide activée
Délai 1
Sortie moto-ventilateur régie par algorithme
20
Page 21
3.2.3.2 - Description du fonctionnement du régulateur
dans le mode "Inoccupe"
Ce mode est généralement utilisé lors des périodes d’inoccupation de la zone à climatiser afin de réduire les consommations d’énergie.
Ce mode peut être activé à partir du micro-terminal domotique, du thermostat mural ou du système de G.T.B.
Les principaux paramètres régissant ce mode sont les suivants:
-Point de consigne Inoccupation
-Bande morte Inoccupation.
Point de consigne
Inoccupation
Bande morte
Inoccupation
Point de consigne -
bande morte /2
Bande morte /2
Valeur minimum
15°C
2,5°C
Point de consigne
configuré
Valeur par défaut
20°C
10°C
Bande morte /2
Valeur maximum
30°C
14°C
Point de consigne +
bande morte /2
Température
Le moto-ventilateur à vitesse variable fournit le débit d’air
maximum froid paramétré.
Le moto-ventilateur trois vitesses fonctionne en grande vitesse
(vitesse maximale).
Dans le mode chauffage, la sortie chauffage est activée.
Si un chauffage additionnel a été configuré, il sera également
activé.
Le moto-ventilateur vitesse variable fournit le débit d’air
maximum chaud paramétré,
Le moto-ventilateur trois vitesses fournit le débit d’air chaud
en grande vitesse (vitesse maximale).
Les modes hors gel et préchauffage sont prioritaires par
rapport aux autres modes de fonctionnement.
-Le mode hors gel est activé si le régulateur détecte
l'ouverture d'un ouvrant ou si le niveau d'eau dans le bac
à condensats a atteint le seuil d'alarme ou si il est issu
d’une commande G.T.B (voir chapitre «Description du
mode de fonctionnement hors gel»).
-Le mode préchauffage est activé si le régulateur ne peut
pas lire la température ambiante et si le paramètre de
configuration Sélection Préchauffage le permet . Ce mode
très particulier de fonctionnement consiste à commander
le moto-ventilateur à sa vitesse maximale et à activer la
sortie chauffage.
Dans le mode "Inoccupe", les modes de fonctionnement
suivants sont gérés par le régulateur, à savoir:
-Refroidissement
-Arrêt
-Chauffage
-Hors gel
-Préchauffage
Dans le mode arrêt, le moto-ventilateur est à l’arrêt et les
sorties chauffage et refroidissement sont inactives.
Dans le mode refroidissement, la sortie vanne d'eau froide est
activée.
Schéma de principe régulation Etat Inoccupation
Clnoc - 1/2 BMlnoc + eClnoc + 1/2 BMlnoc - e
Clnoc - 1/2 BMlnoc
e
Cas particulier de la batterie blindée comme élément de
chauffage
Pour éviter la surchauffe de son environnement, lorsque la
batterie blindée n'est plus alimentée, le moto-ventilateur n'est
autorisé à s'arrêter qu'après une durée de 40 secondes de
«post-ventilation» à vitesse minimale.
Cas particulier de la sonde de température de reprise d'air
Le moto-ventilateur est commandé à sa vitesse maximale
pendant 6 minutes toutes les 40 mn (non configurable) afin
d'obtenir une mesure de la température reflétant la température
ambiante.
Clnoc
Clnoc + 1/2 BMlnoc
e
Température
Sortie chauffage activée
Ventilateur débit max chaud
Mode chauffageMode arrêt
Légende:
CInoc Point de consigne Inoccupation
BMInoc Bande Morte Inoccupation
eHysteresis 1 ½C
Sortie vanne d'eau froide activée
Ventilateur débit max froid
Mode refroidissement
21
Page 22
3.2.3.3 - Description du mode de fonctionnement Hors
Gel
Ce mode permet la mise en hors gel de la zone à climatiser.
Ce mode peut être activé à partir du mode Occupe ou
Inoccupe.
• Le mode Hors Gel est activé si le régulateur détecte l'ouverture d'un ouvrant ou s’il est issu d’une commande G.T.B.
Le régulateur reprend son mode de fonctionnement antérieur
lors de la fermeture de l’ouvrant ou lorsqu’il est libéré du
mode hors gel.
Le principal paramètre de régulation est le point de consigne
hors gel.
Point de consigne
Hors-Gel
Valeur minimum
4°C
Valeur par défaut
7°C
Valeur maximum
14°C
Schéma de principe: régulation en mode Hors-Gel
CHg + e
CHg
e
Température
Sortie chauffage ouverte
Ventilateur débit max chaud
Mode chauffage
Légende:
CHg Point de consigne Hors Gel
eHysteresis 1 ½C
Mode hors gel
3.2.3.4 - Décalage du point de consigne
La valeur du point de consigne peut être modifiée à partir de
l'interface utilisateur en mode Occupe.
Sept pas de décalage sont autorisés:
une position nulle(Décalage = 0),
3 positions au dessus de 0 (Décalage = 1, 2 ou 3),
3 positions en dessous de 0 (Décalage = -3, -2 ou -1)
Le régulateur multiplie la valeur du décalage par la valeur du
pas de décalage et ajoute le résultat obtenu au point de consigne: Consigne = Consigne en mode Occupé + (Décalage x
Valeur du pas de décalage).
NOTE
Les paramètres consigne en mode Occupé et Valeur du pas de
décalage font partie des paramètres de configuration du
régulateur.
3.2.3.5 - Détermination de la température à réguler
Le régulateur utilise soit une sonde de température ambiante
soit une sonde de température de reprise pour déterminer la
température à réguler.
Un paramètre configurable indique au régulateur le type de
sonde à utiliser.
RAPPEL
En mode Inoccupe, si une sonde de température de reprise a
été configurée, le moto-ventilateur est commandéà sa vitesse
maximale pendant 6 minutes toutes les 40 Mn (non
configurable).
Architecture maître / esclave:
Les régulateurs esclaves prennent toujours en compte la
température que le régulateur maître leur envoie. Il n'est donc
pas nécessaire de leur connecter une sonde de température.
En dessous du point de consigne hors gel, les sorties chauffage
et chauffage additionnel sont activées à leur puissance maximum.
Le moto-ventilateur à vitesse variable fournit le débit d’air
maximum chaud paramétré,
Le moto-ventilateur à trois vitesses fonctionne en grande
vitesse (vitesse maximale),
Au dessus du point de consigne hors gel + Hystérésis, le motoventilateur est à l’arrêt et les sorties chauffage et les vannes
d’eau froide sont inactives.
3.2.3.6 - Correction de la température mesurée
Le régulateur peut ajouter un décalage de température (positif
ou négatif) à la mesure donnée par la sonde de température
ambiante ou la sonde de température de reprise de la façon
suivante:
Température de Contrôle = Température mesurée +
Correction sonde de Température.
NOTE
La température de contrôle est la température que l'on
souhaite maintenir.
22
Page 23
3.2.3.7 - Mode "Change-Over"
3.2.3.8 - Forçage des actionneurs
Le fonctionnement de la régulation en mode "Change-Over"
n'est utilisable que dans le cas d'unité terminale 2 tubes avec
ou sans chauffage additionnel. Il permet à la régulation de
travailler en mode refroidissement ou chauffage avec une seule
vanne d'eau capable de véhiculer de l'eau chaude ou de l'eau
froide.
Le paramètre de configuration "Change-Over" autorisé permet
de valider ce mode.
La régulation mesure la température de l'eau véhiculée à
travers les tubes de l'unité grâce à une information émanant du
réseau ou par l'intermédiaire d'une sonde de température
(Sonde de température de "Change-Over").
Elle détermine ainsi le mode "Change-Over" qui correspond
au mode de fonctionnement possible de la régulation (Refroidissement ou Chauffage).
NOTE
L'information émanant du réseau a une priorité supérieure à
celle issue de la sonde de température.
En mode "Change-Over", les lois régissant les modes de
fonctionnement dans le mode Occupe ou Inoccupe restent les
mêmes.
A noter cependant que si le mode de fonctionnement et le
mode "Change-Over" ne sont pas compatibles le régulateur
restera en mode ventilation seule (si le mode est Occupe) ou
arrêt (si le mode est Inoccupe) jusqu'à ce que le mode
"Change-Over" permette de satisfaire la demande.
Trois modes de "Change-Over" sont possibles:
-Refroidissement
-Médium
-Chauffage
La logique de décision suivante permet au régulateur de
déterminer son mode de "Change-Over".
SI Température Change-Over < Seuil de Température bas
ALORS
Mode Change-Over = Refroidissement
SINON
SI Température Change-Over > Seuil de Température haut
ALORS
Mode Change-Over = Chauffage
SINON
Mode Change-Over = Médium
FIN
NOTE
Les seuils de température de "Change-Over" sont des
paramètres configurables.
Voir chapitre «Sonde de température de Change-Over»
Le forçage permet de vérifier le bon fonctionnement des
actionneurs de l’appareil et d’aider au réglage et au démarrage
d’une installation (équilibrage des réseaux d'eau chaude et
d'eau froide d’un bâtiment)
Le forçage d’un actionneur est prioritaire par rapport au mode
de fonctionnement en cours. Ce dernier pourra agir de nouveau
sur l’actionneur lors de la libération du forçage.
Les actionneurs peuvent être forcés uniquement à partir du
système de G.T.B., du concentrateur d’étage ou de l’outil
logiciel de paramètrage. Cela concerne:
•la vitesse de ventilation,
•les sorties vannes chauffage et refroidissement,
•la sortie chauffage additionnel.
3.2.3.9 - Délestage
Le régulateur inclut une fonction délestage.
Si celle ci n’est pas autorisée (valeur par défaut) alors l’information délestage en cours est sans effet sur le chauffage et le
chauffage additionnel.
Si celle ci est autorisée et que l’information Délestage en cours
est égale à Oui (valeur par défaut) alors le chauffage ou le
chauffage additionnel si il est de type «batterie électrique
CTP» ou «Batterie blindée» ne sera pas autorisé.
•Si le chauffage est de type batterie électrique alors les
modes ventilation et arrêt seront actifs en mode occupé
et inoccupé respectivement.
•Si le chauffage additionnel est de type batterie électrique
alors le mode chauffage sera autorisé et seule la sortie
chauffage (vanne d’eau chaude) sera alimentée.
Le forçage de l’information délestage en cours à «Non»
permettra d’autoriser le chauffage ou le chauffage additionnel
de type «batterie électrique CTP» ou «Batterie blindée».
NOTE
Les modes hors gel et préchauffage ne sont pas affectés par
la fonction de délestage.
3.2.3.10 - Indicateur de température extérieure
La température extérieure peut être soit envoyée par le système
de G.T.B, soit obtenue en connectant une sonde de température
sur l'un des régulateurs qui diffusera cette information.
La température extérieure n'est pas utilisée par la régulation,
elle est simplement transmise à l'interface utilisateur de type
micro-terminal domotique pour être affichée.
L'affichage de la température extérieure dépend d'un paramè-
tre de configuration.
3.2.3.11 - Indicateur de présence de courrier
L'écriture de cette information se fait par forçage à partir d'un
système de G.T .B.
L'indicateur de présence de courrier n'est pas utilisé par la
régulation, il est simplement transmis à l'interface utilisateur
de type micro-terminal domotique pour être affiché sous forme
d'une icône représentant une enveloppe.
IMPORTANT
Les forçages ne sont pas sauvegardés par le régulateur, ils
seront donc perdus lors d'une coupure de la tension secteur.
23
Page 24
3.2.4 - Paramétrage de la régulation MAESTRO
Le régulateur Zc doit être configuré en fonction de l’unité
terminale sur laquelle il est monté, de l’installation et des
besoins propres du client:
Le paramétrage de la régulation MAESTRO permet:
•La déclaration de l’interface opérateur utilisée (microterminal domotique ou thermostat mural)
•La déclaration du mode de mesure de la température de la
zone.
•La déclaration de la présence d’un module de puissance.
•La déclaration de la fonction "Change-Over".
•La déclaration de la source de chauffage.
•La déclaration de la présence d'une vanne d'air neuf.
•La déclaration de présence d’un filtre actif (IAQ)
•Le réglage des débits d'air minimum, médium et
maximum en mode chauffage et refroidissement.
•La modification des différents points de consigne
•La déclaration des entrées discrètes.
(liste non exhaustive).
Lors du paramétrage, on distingue essentiellement six types
de paramètres:
•Les paramètres USINE, ils sont fonction du type d'unité
terminale utilisée.
•Les paramètres SERVICE, ils dépendent de l'installation
du client.
•Les paramètres CONSIGNE, ils déterminent la plage de
régulation souhaitée
•Les paramètres d’IDENTIFICATION ET SYSTEMES, ils
dépendent de l'installation du client.
•Les paramètres de gestion des ALARMES, ils dépendent
également de l'installation du client.
•Les paramètres HORAIRES, ils permettent d'horodater
les alarmes.
3.2.4.1 - Outils de paramétrage
Lorsque peu d'unités terminales sont à configurer (inférieur à
20), la configuration du régulateur peut être réalisée avec
l'outil Carrier Network Service Tool (hors fourniture) à partir
du bus secondaire (Carrier Service seulement).
Avec cet outil, la langue anglaise est employée par défaut. Il
faut modifier le paramètre «Native Language» (voir chapitre
Configuration des paramètres Usine) dans le régulateur puis
télécharger à nouveau complètement le régulateur pour avoir
le nom des paramètres de configuration en français.
Lorsqu'un grand nombre d'unités terminales sont à configurer
(supérieur à 20), il est préférable d'utiliser l'outil Carrier de
configuration MAESTRO (hors fourniture) à partir du bus
secondaire (disponible à ce jour en langues française et
anglaise).
Les variables de maintenance nous renseignent par la suite sur
l'état de fonctionnement du régulateur et sur l'état des sorties
des modules de puissance qui lui sont raccordés. C'est à partir
de ces paramètres que la notion de forçage est autorisée. Le
forçage peut s'appliquer:
•aux sorties du régulateur (forçage des actionneurs),
•pour activer le mode Hors Gel,
•pour rafraîchir la variable représentant la températureextérieure,
•pour activer l'indicateur de présence courrier,
•pour indiquer à la régulation la température de "Change-
Over".
IMPORTANT
Après avoir configuré le régulateur, il est impératif de le
mettre hors tension puis à nouveau sous tension avant de
l'utiliser sous réserve de mauvais fonctionnement.
A TTENTION: la batterie blindée sera
toujours montée avec un moto-ventilateur
trois vitesses.
La batterie CTP peut être montée avec les
deux types de moto-ventilateurs.
A TTENTION: si le mode Change-Over est
utilisé, ce paramètre devra être 0.
0 à 1800s
Ce paramètre permet de décaler dans le
temps la commande du moto-ventilateur par
rapport à la commande d'ouverture vanne.
A TTENTION: la batterie blindée sera
toujours montée avec un moto-ventilateur
trois vitesses. La batterie CTP peut être
montée avec les deux types de motoventilateurs.
No/Y es (Non/Oui)
Présence d'un filtre à air actif (indoor air
quality).
No/Y es (Non/Oui)
Présence d'une sonde de température
extérieure.
No/Y es (Non/Oui)
Présence d'une vanne d'air neuf .
No/Y es (Non/Oui)
Présence sonde de température de ChangeOver.
0/1/2/3/4/5/6/7/8 (0 = Contact de Fenêtre
Normalement Ouvert ; 1 = Contact de Fenêtre
Normalement Fermé ;
2 = Contact de bac à condensats NO ; 3 =
Contact de bac à condensats NF 4 = Marche/
Arrêt à distance ;
5 = Délestage ; 6 = Détection de présence ;
7 = Entrée universelle ; 8 = Détection de
CO²)
0/1/2/3/4/5/6/7/8 (0 = Contact de Fenêtre
Normalement Ouvert ; 1 = Contact de Fenêtre
Normalement Fermé ;
2 = Contact de bac à condensats NO ; 3 =
Contact de bac à condensats NF ; 4 =
Marche/Arrêt à distance ;
5 = Délestage ; 6 = Détection de présence ;
7 = Entrée universelle ; 8 = Détection de
CO²)
8 caractères ASCII - Info sur le test effectué
en usine.
A TTENTION: ce paramètre ne peut être
écrit qu'une seule fois dans le régulateur.
0 / 1 (0 = Anglais / 1 = Français)
La langue anglaise est employée par défaut.
Il faut modifier ce paramètre dans le
régulateur puis télécharger à nouveau
complètement le régulateur pour avoir les
paramètres en Français.
VALEUR
PAR
DÉFAUT
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
PARAMÈTRES
Adresse du Maître
(Master Address)
Typ d'App Sur bus
local
(Local Bus device
type)
Sélection Préchauffage
(Room Drying
Select)
Délestage Autorisé
(Loadshed Enabled)
Sonde T emp de
Contrôle
(Control T emp
Sensor)
Correction Sonde
Temp
(Control sensor
Bias)
Change-Over
autorisé
(Change-Over
Enable)
Seuil de Tempéra-
ture Froid
(Cold Threshold
Temperature)
Seuil de Tempéra-
ture Chaud
(Hot Threshold
Temperature)
- Paramètre égal à 0: le régulateur est maître
sans esclave.
- Paramètre égal à l'adresse du régulateur
(micro-interrupteurs): le régulateur est maître
avec des esclaves.
- Paramètre différent de l'adresse du régulateur
(micro-interrupteurs): le régulateur est esclave
et ce paramètre représente l'adresse du maître.
0/1/2 - (0 = Module de puissance / 1 = Aucun / 2
= Micro-terminal domotique "Zui").
Appareil connecté sur le bus local ou bus Zui du
régulateur.
0/1/2 - (0 = Jamais / 1 = Lorsque l'interface
utilisateur est déconnectée / 2 = Toujours
autorisé).
Autorisation du mode de Préchauffage.
Non/Oui
Autorisation de la fonction délestage.
0/1 - (0 = Sonde de température d'ambiance / 1 =
Sonde de température de reprise)
Sonde de température utilisée pour réguler la
température de la pièce. La sonde de température d'ambiance est dans le micro-terminal
domotique dans le cas d'un raccordement avec
ce dernier.
-7.0 à 7.0°C - Correction de la mesure de
température de reprise ou ambiante (offset).
Cette correction permet d'ajouter ou de
soustraire de façon permanente un décalage à
la température d'ambiance ou de reprise lue par
la sonde.
0/1 - (Non / Oui)
Autorisation du mode Change-Over (uniquement
si unité terminale 2 tubes).
10 à 40°C - Température de seuil froid pour le
mode Change-Over .
En dessous de la température de seuil froid,
l'eau est considérée comme froide et la
régulation sera autorisée à fonctionner dans le
mode de production de froid. Si la température
de Change-Over se situe entre le seuil froid et le
seuil chaud, la régulation ne pourra fonctionner
ni en mode refroidissement, ni en mode
chauffage et le mode de Change-Over sera
"Médium".
10 à 40°C - Température de seuil chaud pour le
mode Change-Over. Au-dessus de la tempéra-
ture de seuil chaud, l'eau est considérée comme
chaude et la régulation sera autorisée à
fonctionner dans le mode chauffage. Si la
température de Change-Over se situe entre le
seuil froid et le seuil chaud, la régulation ne
pourra fonctionner ni en mode refroidissement,
ni en mode chauffage et le mode de ChangeOver sera "Médium".
0 à 30 mn
Délai avant l'autorisation de mise en route du
chauffage additionnel.
35 à 80% de la vitesse maximale.
Vitesse minimale du moto-ventilateur fonctionnant en vitesse variable dans le mode
refroidissement.
35 à 80% de la vitesse maximale.
Vitesse minimale du moto-ventilateur fonctionnant en vitesse variable dans le mode
Chauffage.
35 à 100% de la vitesse maximale
Vitesse médium du moto-ventilateur fonctionnant en vitesse variable dans le mode
refroidissement.
35 à 100% de la vitesse maximale
Vitesse médium du moto-ventilateur fonctionnant en vitesse variable dans le mode
Chauffage.
VALEUR
PAR
DÉFAUT
0
2
0
Non
0
0.0
0
18
18
4
40
40
25
Page 26
3.2.4.3 - Configuration des paramètres SERVICE (suite)3.2.4.4 - Configuration des paramètres SERVICE 2
PARAMÈTRES
Vitesse Max en Froid
(Cooling Maximum
Speed)
Vitesse Max en Chaud
(Heating Maximum
Speed)
Durée ventilation
forcée
(Varifan Purge
Duration)
Gain proportionnel
(ventilateur vitesse
variable)
(Varifan Proportional
Gain)
Gain intégral
(ventilateur vitesse
variable)
(Varifan Integral Gain)
Gain Proportionnel
(batterie électrique
blindée)
(Proportional Gain)
Gain Integral
(batterie électrique
blindée)
(Integral Gain)
DESCRIPTION
35 à 100% de la vitesse maximale
Vitesse maximale du moto-ventilateur
fonctionnant en vitesse variable dans le
mode refroidissement.
35 à 100% de la vitesse maximale
Vitesse maximale du moto-ventilateur
fonctionnant en vitesse variable dans le
mode Chauffage.
1 à 15 mn - Durée du mode Renouvellement
d'Air.
Pendant cette durée la vanne d'eau froide
est alimentée et le moto-ventilateur est
commandé à sa vitesse maximale (100%).
0.0 à 20.0
Gain proportionnel PI moto-ventilateur
fonctionnant en vitesse variable.
0.0 à 5.0
Gain intégral PI moto-ventilateur fonctionnant
en vitesse variable.
0.0 à 20.0
Gain Proportionnel Batterie Electrique
Blindée.
0.0 à 5.0
Gain Intégral Batterie Electrique Blindée.
VALEUR
PAR
DÉFAUT
90
70
6
7.0
0.7
1.0
1.0
PARAMÈTRES
Zoning
Température de
Change-Over
(ChangeOver
T emp Zone)
0 à 128 - Configuration Zoning Température de
Change-Over:
- Paramètre égal à 0: le zoning n'est pas utilisé.
- Paramètre égal à l'adresse du régulateur (micro-
interrupteurs): le régulateur est maître de zone.
- Paramètre différent de l'adresse du régulateur
(micro-interrupteurs): le régulateur est esclave de
zone et ce paramètre représente l'adresse du
maître de zone.
0 à 128 - Configuration Zoning Alarme bac à
condensats:
- Paramètre égal à 0: le zoning n'est pas utilisé.
- Paramètre égal à l'adresse du régulateur (micro-
interrupteurs): le régulateur est maître de zone.
- Paramètre différent de l'adresse du régulateur
(micro-interrupteurs): le régulateur est esclave de
zone et ce paramètre représente l'adresse du
maître de zone.
0 à 128 - Configuration Zoning Marche/Arrêt à
distance:
- Paramètre égal à 0: le zoning n'est pas utilisé.
- Paramètre égal à l'adresse du régulateur (micro-
interrupteurs): le régulateur est maître de zone.
- Paramètre différent de l'adresse du régulateur
(micro-interrupteurs): le régulateur est esclave de
zone et ce paramètre représente l'adresse du
maître de zone.
0 à 128 - Configuration Zoning délestage:
- Paramètre égal à 0: le zoning n'est pas utilisé.
- Paramètre égal à l'adresse du régulateur (micro-
interrupteurs): le régulateur est maître de zone.
- Paramètre différent de l'adresse du régulateur
(micro-interrupteurs): le régulateur est esclave de
zone et ce paramètre représente l'adresse du
maître de zone.
0 à 128 - Configuration Zoning Température
Extérieure:
- Paramètre égal à 0: le zoning n'est pas utilisé.
- Paramètre égal à l'adresse du régulateur (micro-
interrupteurs): le régulateur est maître de zone.
- Paramètre différent de l'adresse du régulateur
(micro-interrupteurs): le régulateur est esclave de
zone et ce paramètre représente l'adresse du
maître de zone.
0 à 120 mn - Temporisation pour la GTB:
Ce paramètre est utilisé dans le cas où un
détecteur de présence est raccordé au Zc. Après
forçage en mode occupé par la GTB, si aucune
présence n'est détectée dans le délai paramétré, le
régulateur repasse automatiquement en mode
Inoccupé.
0 à 120 mn - Temporisation d'absence autorisée:
Ce paramètre est utilisé dans le cas où un
détecteur de présence est raccordé au Zc. Si une
personne est détectée, le régulateur passe
automatiquement en mode Occupé. Si cette
personne s'absente de son bureau pendant une
durée inférieure au délai paramétré, le Zc reste en
mode Occupé. En revanche, si la personne n'est
plus détectée pendant une durée supérieure au
délai paramétré, le Zc repasse automatiquement en
mode Inoccupé.
0/1/2
( 0 = Pas de Contrôle du ventilateur par l'utilisateur ;
1 = Autorisation de sélectionner la vitesse du motoventilateur "Auto/1/2/3" ou "Auto/Max" à partir du
micro-terminal domotique ; 2 = Autorisation de
sélectionner la vitesse du moto-ventilateur "Auto/1/
2/3/Max" à partir du micro-terminal domotique)
0/1 (Non/Oui)
Autorisation d'afficher la température ambiante sur le
micro-terminal domotique.
0/1 (Non/Oui)
Autorisation d'afficher la température ex térieure sur
le micro-terminal domotique.
0/1 (Non/Oui)
Affichage de l'icône "Fenêtre" lorsque l'ouvrant est
ouvert sur le micro-terminal domotique.
VALEUR
PAR
DÉFAUT
0
0
0
0
0
60
15
1
0
0
1
26
Page 27
3.2.4.5 - Configuration des paramètres CONSIGNE
PARAMÈTRES
Consigne Période Occ
(Occupied Setpoint)
Bd morte Période Occ
(Occupied Deadband)
Consigne Période
Inocc
(Unoccupied Setpoint)
Bd morte Période
Inocc
(Unoccupied
Deadband)
Consigne Hors-gel
(Frost Protect
Setpoint)
Pas décalag de la
cnsig
(Setpoint Reset Step)
Consigne Vanne d'air
neuf Période Occ
(Air Valv e Occupied
Setpoint)
Consigne Vanne d'air
neuf Période Inocc
(Air Valv e Unoccupied
Setpoint)
DESCRIPTION
15.0 à 30.0°C
Consigne en mode Occupé .
1.0 à 8.0°
Bande morte en mode Occupé.
15.0 à 30.0°C
Consigne en mode Inoccupé.
2.5 à 14.0°
Bande morte en mode Inoccupé.
4.0 à 14.0°C
Consigne Hors-gel.
0.0 à 2.0° - Valeur du pas de décalage de la
consigne.
L'interface utilisateur permet de modifier le
point de consigne par pas de décalage. Le
décalage peut varier de -3 à +3 pas par
rapport à la valeur de consigne. Cette valeur
représente la valeur du pas de décalage en
degré Celsius.
0.0 à 100% - Consigne de la vanne d'air neuf
en mode Occupé.
Cette valeur est exprimée en pourcentage,
elle correspond au débit d'air neuf autorisé
en mode Occupé.
0.0 à 100% - Consigne de la vanne d'air neuf
en mode Inoccupé.
Cette valeur est exprimée en pourcentage,
elle correspond au débit d'air neuf autorisé
en mode Inoccupé.
VALEUR
PAR
DÉFAUT
20.0
2.5
20.0
10.0
7.0
0.5
20
13
IMPORTANT
La bande morte OCCUPE doit être incluse dans la bande
morte INOCCUPE.
Le point de consigne Hors-gel doit être en dehors de la bande
morte INOCCUPE.
NOTE
Les points "Consigne mode Occupé" et "Consigne mode
Inoccupé" sont en général paramétrés à la même valeur. En
effet, seules les bandes mortes sont différentes.
IMPORTANT
Le paramètre «numéro du bus» est par défaut égal à 1.
Le paramètre «numéro du bus» doit être configuré pour des
architectures d'applications faisant intervenir un
concentrateur d'étage.
Il doit être égal au "Numéro d'élément" du concentrateur
d'étage auquel il est rattaché.
3.2.4.7 - Configuration des paramètres de GESTION
DES ALARMES
PARAMÈTRES
T emps Réémission-
alarme
(Re-Alarm Time)
T ransmission de
l'alarme
(Alarm Routing)
Synthèse Alrm
autorisée
(Summary Alarm
Enable)
DESCRIPTION
0 - 1440 mn
T emps de ré-émission des alarmes lorsque les
alarmes sont acquittées à la G.T .B ., elles
seront ré-émises à l'issue de la période
spécifiée par ce paramètre tant qu'elles seront
présentes. Si ce paramètre est égal à zéro
alors aucune alarme ne sera ré-émise sur le
bus après acquittement.
0-11111111
Routage des alarmes. Ce paramètre définit le
ou les appareil(s) qui prendront en compte les
alarmes générées par le régulateur et les
acquitteront: 1 signifie autorisé, 0 signifie inhibé.
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
bit 7 = 1 => Local alarm (par exemple G.T.B.)
bit 6 = 1 => Autodial Gateway
bit 5 = 1 => OTIS Gatewa y
bit 4 = 1 => Translator
bit 3 à 0 => Réservés
Non/Oui
Message de Synthèse d'alarme autorisé. Ce
paramètre lorsqu'il est égal à OUI permet de
générer un seule message d'alarme sur le bus
secondaire contenant une synthèse de toutes
les alarmes détectées. Ce paramètre lorsqu'il
est égal à NON permet de générer autant de
messages d'alarmes sur le bus secondaire que
d'alarmes détectées.
VALEUR
PAR
DÉFAUT
0
11010000
No
NOTE :
Dans le cas d'une trop importante communication sur le bus
secondaire, il peut être intéressant de ne pas ré-émettre les
alarmes.
3.2.4.6 - Configuration des paramètres d’IDENTIFICA-
TION ET SYSTÈME
PARAMÈTRES
Nom de l'appareil
(Device Name)
Description
(Description)
Emplacement
(Location)
Numéro de version
logiciel
(Software Part Number)
Numéro de modèle
(Model Number)
Numéro de série
(Serial Number)
Numéro de référence
(Reference Number)
Numéro de bus
(Bus Number)
Vitesse de communication sur le bus secondaire
(Secondary Bus Com
Speed)
Vitesse de communication sur le bus local
(Local Bus Com Speed)
DESCRIPTION
8 caractères ASCII
Nom de l'appareil (facultatif)
24 caractères ASCII
Description (facultatif)
24 caractères ASCII
Emplacement (facultatif)
16 caractères ASCII
Les deux derniers chiffres correspondent à
la version du régulateur (non modifiables)
20 caractères ASCII
(non modifiables)
12 caractères ASCII
(non modifiables)
24 caractères ASCII
(non modifiables)
1 à 239
Numéro du bus secondaire auquel le
régulateur est rattaché
9600 à 38400 Bauds
Vitesse de communication sur le bus
secondaire
19200 Bauds
Vitesse de communication sur le bus local
VALEUR
PAR
DÉFAUT
42BJ
Zc Phase
2
CSA-SR42F2ZC30
CSA-SR42F2
Version
3.0
1
38400
19200
3.2.4.8 - Configuration des PARAMÈTRES HORAIRES
PARAMÈTRES
Heure
(Time)
Jour de la semaine
(Day Of Week)
Aujourd'hui Jour férié
(Holiday T oday)
Mois
(Month)
Jour dans le mois
(Day Of Month)
Année
(Year)
DESCRIPTION
00 :00 à 23 :59
Heure du jour
1 à 7Jour de la semaine
(1 :Lundi, 2 :Mardi ... 7 :Dimanche)
0 ou 1 Aujourd'hui
Jour Férié
1 à 12
Mois
1 à 31
Jour dans le mois
0 à 99
Année
VALEUR
PAR
DÉFAUT
00.00
...
0
0
0
0
NOTE
Les paramètres "horaires" ne sont pas sauvegardés.
Lors d'une coupure secteur, ils seront perdus et deviendront
égaux aux valeurs par défaut après retour secteur.
27
Page 28
3.2.4.9 - Variables de maintenance du régulateur
Les variables suivantes représentent l'état de fonctionnement
du régulateur. Ces variables sont uniquement accessibles à
partir des outils de paramètrage CARRIER ou du
concentrateur d'étage.
Elle permettent de s'assurer du bon fonctionnement du régulateur.
VARIABLES
Occupé
(Occupied)
Mode de
fonctionnement
(Operating Mode)
Mode ChangeOver
(Change-Over
Mode)
Etat Maître/
Esclave
(Master/Slave
Status)
Température
Ambiante
(Space
temperature)
Température de
reprise
(Return Air
Temperature)
Température
Change-Over
(Change-Over
Temperature)
Température
extérieure
(Outside Air
Temperature)
DESCRIPTION
Etat du Régulateur
(Zone Controller Status)
No / Yes
Etat du mode d'occupation en cours
Purge / Off / Fan / Heating /Cooling / Frost /
DryingMode de fonctionnement en cours :
Renouvellement d'air / Arrêt / Ventilation /
Chauffage / Refroidissement / Hors Gel /
Préchauffage
None / Master / SlaveEtat Maître / Esclav e
configuré : Maître seul / Maître avec Escla v e(s) /
Esclave
Etat Température
(Temperature Status)
nnn.n°C
C'est la température issue de la sonde de
température située dans le micro-terminal
domotique ou le thermostat mural ou de la
sonde de température d'ambiance. Elle est
exprimée en degré Celsius.
nnn.n°C
C'est la température issue de la sonde de
température de reprise d'air. Elle est exprimée
en degré Celsius.
nnn.n°C
C'est la température issue de la sonde de
température de Change-Over. Elle est e xprimée
en degré Celsius.
nnn.n°C
Cette valeur n'est pas un paramètre de la
régulation, elle est seulement informative et
pourra être affichée sur l'interf ace utilisateur de
type micro-terminal domotique selon l'état du
paramètre de configuration "Icône Temp Ext Zui".
Cette valeur ne peut être écrite que par forçage
de cette entrée dans le régulateur ou en
raccordant une sonde de température extérieureà l'un des régulateur du bus secondaire. Elle est
exprimée en degré Celsius.
Etat de Contrôle des données
(Control Data Status)
nnn.n°C
C'est la température de reprise ou ambiante
selon le paramètre "Sonde Temp de contrôle".
Cette température est éventuellement corrigée
par le paramètre de correction de la sonde de
température. Cette température correspond à la
température à réguler. Elle est exprimée en
degré Celsius.
nnn.n°C
C'est le point de consigne OCCUP ATION décalé
de la valeur souhaitée par l'utilisateur dans le
mode OCCUPE. C'est le point de consigne
INOCCUPATION ou HORS GEL dans
respectivement le mode INOCCUPE et le mode
de fonctionnement HORS GEL. Il est exprimé en
degré Celsius.
nnn.n°C
C'est la bande morte OCCUPATION dans le
mode OCCUPE. C'est la bande morte
INOCCUP ATION dans le mode INOCCUPE. Elle
est exprimée en degré Celsius.
-3 à 3
Nombre de pas de décalage du point de
consigne souhaité par l'utilisateur.
n.n°C
Valeur du décalage souhaitée par l'utilisateur
obtenue par le produit de la "position du
décalage" et de la valeur du "pas de décalage de
la consigne". Elle est exprimée en degré Celsius.
Etat de la Vanne d'Air Neuf
(Air Valve Status)
%
Mesure de débit d'air neuf sur l'entrée 0-10
V d.c.. Elle est exprimée pourcentage. 0%
correspond à 0 m3/h, 100% correspond à 200
m3/h.
Etat Froid
(Cooling Status)
On / Off
Alimenté/ Non Alimenté. Détermine si la vanne
d'eau froide est alimentée.
Etat Chauffage Principal
(Primary Heat Status)
On / Off
Alimenté/ Non. Alimenté. Détermine si la sortie
chauffage (vanne d'eau chaude ou batterie
électrique) est alimentée.
0 à 100%
Rapport Cyclique de l'alimentation de la batterie
électrique blindée. Un cycle est égale à 5 mn,
100% signifie que la batterie est alimentée en
permanence, 50% signifie que la batterie est
alimentée 2mn 30s sur les 5 mn.
Variable / Three Speeds
Vitesse Variable / T rois Vitesses Type de motoventilateur configuré
Manual / Auto
Mode de ventilation Manuel / Automatique. Le
mode de ventilation est manuel si la vitesse de
ventilation est donnée par l'utilisateur à partir du
micro-terminal domotique et non par la
régulation. Pour le moto-ventilateur à vitesse
variable dans le mode de fonctionnement
"Renouvellement d'air" ou lorsque l'utilisateur
sélectionne une vitesse de ventilation 1,2 ou 3.
Pour le moto-ventilateur trois vitesses lorsque
l'utilisateur sélectionne une vitesse de ventilation
1, 2 ou 3.
0/1/2/3
Vitesse de ventilation du moto-ventilateur trois
vitesses. (Arrêt / Vitesse 1 (minimale) / Vitesse 2
/Vitesse 3 (maximale))
0 à 100 %
Vitesse de ventilation du moto-ventilateur à
vitesse variable 100% correspond à la vitesse
maximale que peut atteindre le moto-ventilateur.
L'alimentation du moto-ventilateur est alors
égale à la tension disponible sur le secteur .
Etat général de l'unité
(General Unit Status)
(voir définition ci après)
(voir définition ci après)
Close / Open
Fermé / Ouvert
Etat de l'entrée n°1 du régulateur
Close / Open
Fermé / Ouvert
Etat de l'entrée n°2 du régulateur
No / Yes
Mode Hors-Gel actif
Non / Oui. Ce mode de fonctionnement peut être
déclenché par forçage de cette entrée dans le
régulateur.
Non/Oui
Validation de la f onction délestage. Si OUI, alors
sorties Chauffage de type batterie électrique
inhibées. Si NON, alors sorties Chauffage de
type batterie électrique autorisées.
No / Yes
Non / Oui. Cette valeur n'est pas un paramètre
de la régulation, elle est seulement informative et
sera affichée sur l'interface utilisateur de type
micro-terminal domotique par l'intermédiaire
d'une icône clignotante représentant une
enveloppe si elle est égale à OUI. Cette v aleur
ne peut être écrite que par forçage de cette
entrée dans le régulateur.
FORÇAGE
POSSIBLE
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Indicateurs d'alarmes du Zc:
Cette valeur représente la présence ou l'absence d'alarme.
b7b6b5b4b3b2b1b0
b0: 1 si la communication est défectueuse entre Zc et Pm, ou
Zc et Zui
b1: 1 si la valeur mesurée par la sonde de température
ambiante est incorrecte
b2: 1 si une erreur interne au Zc est détectée
b3: 1 si le Zc est Esclave et qu'il n'a pas reçu la température
de contrôle issue du Zc Maître
b4: 1 si le niveau d'eau dans le bac à condensats a atteint le
seuil d'alarme
b5: 1 si la mesure de la température extérieure est incorrecte
b6: 1 si la mesure de la température de "Change-Over" est
incorrecte
b7: 1 si une erreur interne au Pm est détectée
Indicateurs d'état du Zc:
b7b6b5b4b3b2b1b0
b0: 1 si la sortie froid est dans un état forcé
b1: 1 si la sortie chauffage est dans un état forcé
b2: 1 si la sortie chauffage additionnel est dans un état forcé
b3: 1 si l’entrée discrète n°1 est activée
b4: 1 si le motoventilateur est dans un état forcé
b5: 1 si la fenêtre est ouverte
b6: si égal à 0 => Mode "Change-Over" = Refroidissement,
si égal à 1 => Mode "Change-Over" = Chauffage
b7: 1 si l’entrée discrète n°2 est activée
NOTE
L'indicateur d'état "b5" ne fonctionne que si le contact de
fenêtre est raccordé sur le régulateur Zc. Dans le cas d'un
câblage de ce contact sur un Pm, l'indicateur d'état "b5"
n'est pas mis à jour.
NOTE:
La valeur par défaut du délestage en cours sera NON si la
fonction délestage n’est pas autorisée. Elle est égale à OUI si
la fonction délestage est autorisée.
29
Page 30
Les variables de maintenance suivantes nous renseignent sur
l'état des lumières et des sorties commandées des modules de
puissances connectées au régulateur.
Allumée / Eteinte
Etat de la sortie Lumière du module de
puissance maître
On / Off
Alimentée / Non Alimentée
Etat de la Sortie Commandée du module de
puissance maître
On / Off
Allumée / Eteinte - Etat de la sortie Lumière du
module de puissance esclave 1
On / Off
Alimentée / Non Alimentée
Etat de la Sortie Commandée du module de
puissance esclave 1
On / Off
Allumée / Eteinte
Etat de la sortie Lumière du module de
puissance esclave 2
On / Off
Alimentée / Non Alimentée
Etat de la Sortie Commandée du module de
puissance esclave 2
On / Off
Allumée / Eteinte - Etat de la sortie Lumière du
module de puissance esclave 3
On / Off
Alimentée / Non Alimentée - Etat de la Sortie
Commandée du module de puissance esclave 3
3.2.5 - Initialisation du régulateur avec ses paramè-
tres par défaut
Le régulateur peut être réinitialisé avec ses paramètres par
défaut, la procédure à suivre pour effectuer cette opération est
la suivante:
1 - Mettre hors tension le régulateur,
2 - Mettre les micro-interrupteurs situés sous la fenêtre
transparente du boîtier sur la position 0,
3 - Mettre sous tension le régulateur,
4 - Attendre 5 secondes afin que la diode
électroluminescente clignote à la seconde
5 - L'initialisation est terminée, mettre hors tension,
6 - Configurer la nouvelle adresse,
7 - Le régulateur est maintenant configuré avec ses
paramètres par défaut et prêt à redémarrer.
3.2.7 - Indicateur de bon fonctionnement du régula-
teur
Le régulateur teste en permanence le bon fonctionnement de
son électronique. Le bon fonctionnement des circuits électroniques est indiqué par une diode électroluminescentes (LED)
rouge montée sur la carte et visible sous la fenêtre transparente
du boîtier.
Un clignotement régulier de la LED avec une période d'environ une seconde indique un bon fonctionnement du module.
Pas de clignotement ou un clignotement rapide de la LED
indiquent une anomalie de fonctionnement du régulateur (voir
chapitre «Dépannage»).
3.2.8 - Alarmes
Le régulateur est capable de détecter des dysfonctionnements
et d'émettre sur le bus secondaire des messages d'alarmes, à
savoir:
ALARME
Alarme 1
Alarme 2
Alarme 3
Alarme 4
Alarme 5
Alarme 6
Alarme 7
Alarme 8
Alarme 9
DESCRIPTION
Communication défectueuse avec le module de puissance ou le
micro-terminal domotique. Cette alarme disparaît lorsque la
communication est rétablie.
Mesure de la température de reprise ou de la température ambiante
incorrecte. Cette alarme disparaît lorsque la mesure de la tempéra-
ture redevient correcte.
Erreur Fatale interne au régulateur
Le régulateur esclave n'a pas reçu la température de contrôle
envoyée par le régulateur maître depuis 10 minutes. Cette alarme
disparaît lorsque le régulateur esclave reçoit à nouv eau la température de contrôle.
Le niveau d'eau dans le bac à condensats a atteint le seuil d'alarme.
Cette alarme disparaît lorsque le niveau d'eau dans le bac à
condensats est redescendu en dessous du seuil d'alarme.
Température extérieure incorrecte. Cette alarme disparaît lorsque la
mesure de la température redevient correcte.
Température de Change-Over incorrecte. Cette alarme disparaît
lorsque la mesure de la température redevient correcte.
Erreur Fatale interne au module de puissance.
Synthèse Alarme : ALARME 1 + ALARME 2 + ALARME 3 + ALARME
4 + ALARME 5 + ALARME 6 + ALARME 7 + ALARME 8.
Si le paramètre Alarme "Summary Alarm Enable" est OUI, alors
seulement cette alarme sera envoyée. Cette alarme disparaît lorsque
toutes les alarmes ont disparu.
3.2.6 - Redémarrage du régulateur après une coupure
secteur
Après une coupure secteur le régulateur redémarre dans le
mode d'occupation qu'il avait avant la coupure secteur.
Les paramètres horaires sont réinitialisés à leurs valeurs par
défaut.
Aucun actionneur et aucune variable ne sont forcés.
Le mode de ventilation du moto-ventilateur est en position
AUTO et le mode de fonctionnement renouvellement d'air est
désactivé.
L'adresse réseau du régulateur donnée par les micro-interrupteurs est prise en compte.
30
Page 31
3.2.9 - Dépannage
La liste ci dessous énumère les principaux problèmes que l'ont
peut rencontrer et leurs principaux remèdes:
SYMPTÔMES
Le régulateur est en mode
ventilation seule au lieu d'être en
mode Refroidissement ou
Chauffage
Le régulateur est toujours en
mode Préchauffage
Le régulateur est toujours en
mode Hors-gel
Le voyant lumineux de bon
fonctionnement clignote très
rapidement
Le voyant lumineux de bon
fonctionnement ne clignote pas
La commande de batterie
électrique additionnelle est
inopérante
Le micro-terminal domotique
n'affiche aucune information
Le régulateur est en mode de
fonctionnement Arrêt au lieu de
Préchauffage
Fonctionnement inattendu du
régulateur
Le mode sur le terminal
domotique est INOCCUPE.
Seule la touche ON/OFF
permettant le passage en mode
OCCUPE est inopérante.
Communication défectueuse
avec le régulateur
REMÈDES
1- Mauvaise configuration du régulateur
2- État du mode Change-Over incompatible
3- Sonde de température de Change-Over
défectueuse
4- Sonde de température d'ambiance ou de
reprise défectueuse
5- Interface utilisateur déconnecté ou défectueux
6- Le régulateur, s’il est esclave , n'a pas reçu la
température ambiante
1- Mauvaise configuration du régulateur , vérifier
la configuration du paramètre Sélection
Préchauffage
2- Sonde de température de Change-Over
défectueuse
3- Sonde de température d'ambiance ou de
reprise défectueuse
4- Interface utilisateur déconnecte ou
défectueuse
1- Mauvaise configuration du régulateur , vérifier
la déclaration NO ou NF du contact de fenêtre
2- L'un des appareils (régulateur ou module de
puissance) a détecté l'ouverture d'une fenêtre
(si l'icône fenêtre clignote).
1- PROM défectueuse
2- Le programme applicatif (firmware) est
absent ou a été mal téléchargé.
1- Alimentation de la carte défectueuse
2- Fusibles de la carte défectueux
1- Mauvaise configuration du régulateur , vérifier
la configuration des paramètres "Chauffage
Additionnel"
2- La sécurité batterie électrique est enclenchée
3- Le cavalier J8 a été coupé
1- Mauvaise configuration du régulateur , vérifier
le paramètre "Type d'appareil sur bus local"
2- Connectique bus "Zui "défectueuse
3 - Alimentation du micro-terminal défectueuse
1- Mauvaise configuration du régulateur , vérifier
la configuration du paramètre "Sélection
Préchauffage"
2- Connectique régulateur module de
puissance défectueuse
1- L'alimentation du régulateur n'a pas été
coupé suite à sa configuration
1- Communication entre le régulateur et le
module de puissance défectueuse, vérifier qu'il
n'y a pas un ou plusieurs appareils qui
appliquent une impédance de fin de terminaison
de ligne sur le bus.
2- Vérifier la connectique
1- Vérifier la connectique
2- Vérifier l'adresse du régulateur (le numéro de
bus du régulateur est 1 par défaut)
3- Vérifier la vitesse de communication du
régulateur ou de l'outil CARRIER (le régulateur
communique à 38400 Bauds par défaut)
4- Dans le cas d'une communication défec-
tueuse avec un outil CARRIER, vérifier que le
convertisseur RS232/RS485 est capable de
communiquer à 38400 Bauds.
5- Dans le cas d'une communication défec-
tueuse avec un outil CARRIER, ajouter une
impédance de fin de ligne sur le bus que l'on
supprimera après configuration.
IMPORTANT
Le système de régulation MAESTRO est un système communicant pouvant mettre en œuvre un nombre important
d'appareils. A ce titre, il est conseillé d'apporter une attention
toute particulière à la connectique et au passage des bus de
communication dans l’installation.
3.2.10 - Raccordement des régulateurs
IMPORTANT
Un système de maintien et de blocage est prévu pour chaque
câble électrique entrant ou sortant du régulateur. Ce système
de maintien dépend de l’unité terminale livrée avec le
régulateur. Il est décrit dans le document de sélection et
d’installation (PSD) de chaque unité terminale.
3.2.10.1 - Alimentation du Régulateur
Le régulateur est alimenté à partir du réseau 230 V a.c.
(± 10 %) 50 Hz.
Le câble préconisé pour le raccordement du régulateur (J7) est
du type: Terre - Neutre - Phase 3 G 1.5 mm
2
Sa qualité et son installation doivent être conformes à la
recommandation CEI 60364.
Pour le câblage: voir le schéma bornier de raccordement.
Raccordement au circuit de protection (terre):
le câble d’alimentation permet d’assurer la continuité du
circuit de protection. Il doit être raccordé à l’unité terminale
sur la borne terre prévue à cet effet .
3.2.10.2 - Raccordement des sorties actionneurs
Le régulateur est livré monté et connecté aux organes de sortie
de l'unité terminale (vannes, batterie électrique, moto-ventilateur, ...) par l'intermédiaire d'un faisceau électrique approprié.
3.2.10.3 - Raccordement des entrées
Le raccordement des entrées ne nécessite pas de connecteur
(bornes à vis).
Commande sécurité batterie électrique blindée
Le raccordement au connecteur J8 (commande sécurité
batterie électrique blindée) est réalisé en Usine. Il est constitué:
-d'un connecteur femelle MOLEX 2 points - Réf. 5264-2
(No de Commande Nb 50-37-5023).
-d'un câble 1 paire 9/10
ème.
ATTENTION
Si la commande de sécurité électrique est utilisée, le pont
situé au dessus du connecteur J8 doit être coupé.
Sondes de température
Le raccordement des sondes de température ne nécessite pas
de connecteur (bornes à vis).
31
Page 32
3.2.10.4 - Raccordement des Bus de communication
Bornier du régulateur Zc
Bus secondaire
Le connecteur mâle (J9) permet le raccordement du régulateur
à des régulateurs Esclaves, au concentrateur d'étage ou au
système G.T .B.
Le raccordement au bus secondaire (J9) doit être réalisé à l'aide
d'un connecteur femelle PHOENIX CONTACT 3 points Réf.
MSTB 2,5/3 ST 5,08.
Le connecteur bus secondaire est situé à l'extrémité gauche du
bornier. C'est un connecteur à trois broches:
Broche 1: communication Broche 2: communication 0V
Broche 3: communication +,
Schéma de raccordement du module de puissance sur
le régulateur
2
4
5
6
Légende
1Blindage du câble à raccorder sur la carrosserie de l’unité terminale
2J5 Bus local
3Côté zone controller
4Hors fourniture carrier
5Côté module de puissance
6J7 Bus local
1
3
Bus Zui
Le branchement du régulateur à l'interface utilisateur de type
micro-terminal domotique (Zui) s'effectue par l'intermédiaire
du connecteur mâle J5.
Le raccordement au bus Zui (J5) est réalisé à l'aide d'un
connecteur femelle PHOENIX CONTACT à 5 points Réf.
MSTB 2,5/3 ST 5,08.
C'est un connecteur à cinq broches dont seules les broches 1, 3,
4, 5 sont utilisées:
Broche 1: communication Broche 2: Non utilisé
Broche 3: communication +,
Broche 4: +10V (alimentation du Zui)
Broche 5: 0V (alimentation du Zui)
Un colisage complet des connecteurs nécessaires au raccordement du régulateur est proposé en accessoire.
Pour les besoins particuliers (détail) , contacter directement le
fournisseur du composant.
NOTE
Les connecteurs Wieland référence 25-320-3553-0 des
anciens régulateurs Zc sont compatibles avec les connecteurs
Phoenix Contact.
Bus local
Le connecteur mâle J5 permet le raccordement d'un Module de
Puissance.
Le raccordement au bus local (J5) doit être réalisé à l'aide d'un
connecteur femelle PHOENIX CONTACT 5 points Réf. MSTB
2,5/5 ST 5,08.
Le connecteur bus local est situé à l'extrémité gauche du
bornier. C'est un connecteur à cinq broches:
Broche 1: communication Broche 2: communication 0V
Broche 3: communication +
NOTE
Les connecteurs Wieland référence 25-320-3553-0 des
anciens régulateurs Zc sont compatibles avec les connecteurs
Phoenix Contact.
32
Schéma de raccordement du micro-terminal
domotique sur le régulateur
1
2
3
4
5
Légende
1connecteurs livrés en accessoire
2Câble hors fourniture Carrier
3côté boîtier zui
4côté zone controller
5J5 bus local
Page 33
3.2.11 - Caractéristiques techniques
3.2.11.2 - Caractéristiques mécaniques
3.2.11.1 - Caractéristiques électriques
Le régulateur Zc est alimenté à partir du réseau basse tension
230 V a.c.
Les Entrées
•Alimentation du régulateur (J7) 230 V a.c. (± 10 %) 16A-50 Hz.
•Décalage Point de consigne lors de l’utilisation du
thermostat mural CARRIER (entrée analogique: J1 -T1) 0 à 100 kOhms.
•Sonde de température du réseau d’eau pour fonction
"Change-Over" (entrées analogiques: J1- 03/J1-04)
10 kOhms à 25°C.
•Sonde de reprise ou sonde d’ambiance individuelle ou
sonde d’ambiance intégrée dans le thermostat mural
(entrées analogiques: J1-09/J1-10) 10 kOhms à 25°C.
•Sélecteur de vitesse de ventilation ou Sonde de
température extérieure (entrées analogiques: J1-11/J1-12)
0 à 100 kOhms ou 10 kOhms à 25°C.
•Entrée mesure de débit d'air neuf (entrées analogiques:
J1-08/J1-15) 0-10 V d.c.
•Moto-ventilateur à vitesse variable (J3) 230 V a.c.
(± 10 %) - 1,1 A - 50 Hz ou moto-ventilateur 3 vitesses.
•Vanne eau froide (J4B) 230 V a.c. (± 10 %) 25 mA - 50 Hz
•Vanne eau chaude (J4A) 230 V a.c. (± 10 %) 25 mA - 50 Hz
•Batterie électrique CTP (J6) 230 V a.c. (± 10 %) 16A - 50Hz.
•Alimentation de la vanne d'air neuf (J1-08/J1-07)
24 V d.c. - 5,5 VA
•Sortie de commande de la vanne d'air neuf (sortie
analogique: J1-08/J1-16) 0-10 V d.c.
•Indice du régulateur: IP 205.
•Conditions de fonctionnement: entre 0°C et 50°C avec
humidité relative comprise entre 30% et 90% sans
condensation.
•Conditions de stockage: entre -40°C et 85°C avec
humidité relative comprise entre 30% et 95% avec
condensation.
•Chocs en fonctionnement: pic de 5G dans tous les plans et
directions pendant 11 ms.
•Fixation du régulateur: Sur l'unité terminale par vis à tôle.
Plan dimensionnel du régulateur
54.8
27
95
151.6
22.7
243
1
216.8
229
230.6
136.1
52.9
26.6
178.2
Légende
14 trous diamètre 6
89.3
R7.5
42
33
Page 34
3.3 - L'interface utilisateur (accessoire)
Deux interfaces utilisateurs pouvant être raccordés au régulateur sont proposés, le micro-terminal domotique (Zui) et le
Thermostat mural.
3.3.1 - Le Micro-terminal domotique
3.3.1.1 - Description
Le micro-terminal domotique assure la liaison entre le régulateur installé sur l'unité terminale et l’utilisateur présent dans la
zone à climatiser.
Il contient une sonde de température (10 kOhms) lui permettant d'effectuer la mesure de la température ambiante de
l’espace à climatiser.
Il peut être raccordé:
•soit directement sur le régulateur MAESTRO.
•soit sur le Module de puissance lorsque des luminaires ou
des stores sont à commander.
Une liaison 2 paires polarisée est utilisée pour la communication (bus Zui).
L’alimentation du micro-terminal domotique étant assurée par
le régulateur ou le module de puissance.
Le micro-terminal peut être installé sur le bureau ou accroché
au mur à l’aide d’un support mural (accessoire). Le support
mural est fixé au mur à l'aide de 2 vis (hors fourniture Carrier).
Le micro-terminal est maintenu dans le support mural par deux
griffes et par une bande auto-adhésive.
L’emplacement du micro-terminal doit être déterminé av ec
précaution.
Il est impératif d'éviter les courants d’air, une exposition
directe au rayonnement solaire ou bien encore un emplacement à proximité d'une source de chaleur pouvant influencer la
lecture de la température ambiante.
Si le micro-terminal domotique est directement raccordé au
régulateur, seules les fonctions liées à la climatisation sont
accessibles:
•Passage dans le mode OCCUPE/INOCCUPE.
•Décalage du point de consigne dans l’état Occupation.
•Sélection de la vitesse de ventilation et sélection du mode
Renouvellement d’Air.
L’afficheur à cristaux liquides permet la visualisation:
•D’un barographe animé indiquant l’état d’occupation et
le décalage du point de consigne par rapport à la valeur
paramétrée.
•De la température de la zone climatisée (absence de cette
température par défaut).
•De la température extérieure
•De l’état du moto-ventilateur: Automatique, 1, 2, 3 ou
Renouvellement d’Air.
•De l’état de l’ouvrant (si raccordée).
•Du témoin de présence courrier (G.T.B. nécessaire).
Si un module de puissance est intégré dans le système, le
micro-terminal domotique permet également d'effectuer la
commande des sorties disponibles sur le module de puissance
en plus des fonctions spécifiques liées à la climatisation:
•Sélection du menu souhaité (Lumière / Climatisation /
Sortie commandée / Store).
•Sélection de la sortie lumière à actionner et commande
MARCHE/ARRET.
•Sélection de la sortie commandée à actionner et
commande MARCHE/ARRET
ou
•Commande d’un télévariateur (hors fourniture Carrier)
sur la sortie commandée (paramétrable)
•Sélection du store à actionner et commande Montée /
Descente / Inclinaison (voir chapitre «Caractéristiques
techniques du module de puissance»)
Architecture Maître / Esclave
Les régulateurs et les modules de puissance de type «Esclave»
n’ont pas forcément de micro-terminal raccordé.
Un micro-terminal domotique raccordé à un module de
puissance de type Maître pourra agir:
•Sur les fonctions de régulation,
•Sur l’éclairage / la sortie commandée / le store connecté à
ce module de puissance,
•Individuellement sur l’éclairage / la sortie commandée /
le store connecté à 3 modules de puissance Esclaves,
définis comme Esclave n°1, n°2 et n°3,
•Simultanément sur les éclairages / les sorties
commandées / les stores de ce module de puissance et ses
Esclaves.
Un micro-terminal domotique raccordé sur un module de
puissance de type Esclave pourra agir sur:
•Les fonctions de régulation
•L’éclairage / la sortie commandée / le store connectés au
module de puissance Esclave
•Les éclairages / les sorties commandées / les stores de
l’ensemble des modules de puissance Maître et Esclaves
associés entre eux.
Les paramètres de configuration du micro-terminal domotique
se trouvent dans le régulateur pour les paramètres liés à la
climatisation et les informations G.T.B. et dans le module de
puissance pour les paramètres permettant de gérer les fonctions éclairage, sortie commandée et store.
NOTE
La description détaillée du micro-terminal domotique fait
l'objet d'une notice utilisateur particulière livrée avec le
produit.
34
Page 35
Micro-terminal domotiquePlan dimensionnel du micro-terminal domotique
6727
12
135
52
32
21
3
40
46.2
8.5
44
16.6
69.6
84.4
14.8
9.4
9.6
20.6
31.5
20.3
35
Page 36
3.3.1.2 - Raccordement du micro-terminal domotique
Le micro-terminal domotique est fournit avec un câble de
raccordement 2 paires de longueur 3 mètres muni d’un connecteur de marque WAGO Réf: 231-60.
Le raccordement du micro-terminal domotique au régulateur
Zc ou au module de puissance nécessite un câble de type 2
paires 9/10
ème
+ Blindage.
La longueur maximale du câble de raccordement est de 50
mètres
Les connecteurs nécessaires pour le raccordement sont:
•Côté micro-terminal: Marque WAGO Réf:
231-604 / 026-000
•Côté régulateur Zc: Marque PHOENIX CONTACT Réf.
MSTB 2,5/5 ST 5,08
•Côté module de puissance: non nécessaire (connecteur à
cage à ressort sur le module de puissance).
NOTE
Les connecteurs Wieland référence 25-320-3553-0 des
anciens régulateurs Zc sont compatibles avec les connecteurs
Phoenix Contact.
3.3.1.3 - Caractéristiques techniques
Schéma de raccordement du micro-terminal
domotique sur le module de puissance
1
2
3
4
5
Légende
1connecteurs livrés en accessoire
2Câble hors fourniture Carrier
3côté boîtier zui
4côté module de puissance
5J8 - bus Zui
Caractéristiques électriques
•Alimentation en très basse tension 10 V continue à partir
du régulateur ou du module de puissance.
Caractéristiques mécaniques
•Dimensions: 135 x 67 x 27 mm
•Couleur du micro-terminal et du support mural: Pantone
Bleu 5467 U.
•Indice de protection: IP 405.
•Condition de fonctionnement: entre 0°C et 50°C avec
humidité relative comprise entre 30 % et 90 % sans
condensation.
•Condition de stockage: entre - 40°C et 70°C avec
humidité relative comprise entre 30 % et 95 % avec
condensation.
•Chocs en fonctionnement: pic de 5G dans tous les plans et
directions pendant 11 ms.
Schéma de raccordement du micro-terminal
domotique sur le régulateur
1
3
4
Légende
1 connecteurs livrés en accessoire
2Câble hors fourniture Carrier
3côté boîtier zui
4côté zone controller
5 J5 bus local
36
2
5
Page 37
3.3.2 - Le Thermostat mural
61.8
31
61
77.9
80.5
LED
20.3
9.2
8.5
33.2
4.5
10.2
\U+2205
4
Auto
80.5
1
Auto
2
3
-
+
0
\U+2205
4
25
14.3
31
10.3
52
\U+2205
4
\U+2205
4
1
2
3.3.2.1 - Description
Le thermostat mural assure la liaison entre le régulateur
installé sur l'unité terminale et l’utilisateur présent dans la
zone à climatiser.
Il est raccordé directement sur la carte de régulation (Zc).
Il est fixé au mur de la zone à climatiser, son emplacement doit
être déterminé avec précautions.
Il est recommandé d’installer le thermostat mural à un endroit
représentatif de la température à mesurer. On doit éviter les
courants d’air ainsi que l’exposition directe au rayonnement
solaire.
Deux modèles de thermostats muraux sont disponibles. Un
thermostat mural simplifié (destiné aux applications avec
ventilateur à vitesse variable) et un thermostat mural 3 vitesses.
Pour le thermostat mural simplifié, les fonctions disponibles sont les suivantes:
NOTE
Dans le cas où un thermostat 3 vitesses est utilisé avec un
moto-ventilateur en vitesse variable, la sélection des positions
"1", "2" et "3" correspondront respectivement au forçage
des vitesses "minimum", "médium" et "maximum"
paramétrées dans le régulateur.
NOTE
Les descriptions détaillées des thermostats muraux font
l'objet d'une notice utilisateur particulière livrée avec les
produits.
Thermostat mural simplifié
0
-
+
Légende
1Sélecteur de vitesses
2Bouton-poussoir impulsionnel
37
Page 38
3.3.2.2 - Raccordement du thermostat mural
3.4 - Le module de puissance
Le raccordement du thermostat mural simplifié au régulateur
Zc nécessite un câble de type 3 paires 9/10
ème
+ Blindage.
Pour le thermostat mural 3 vitesses, un câble de type 4 paires
ème
9/10
+ Blindage doit être utilisé.
Longueur maximale du câble de raccordement: 30 mètres
Les connecteurs nécessaires pour le raccordement sont:
•Côté thermostat mural: non nécessaire - bornes à visser
•Alimentation (pour la diode électroluminescente) en très
basse tension 10V continue à partir du régulateur.
Caractéristiques mécaniques
•Dimensions: 80 x 80 x 44 mm.
•Couleur: RAL 9010.
•Indice de protection: IP30.
•Condition de fonctionnement: entre 0°C et 50°C avec
humidité relative comprise entre 10 % et 90 % sans
condensation.
•Condition de stockage: - 10°C à +70°C.
Ce module est optionnel et sera employé si l'on souhaite
commander à partir d'un interface utilisateur de type microterminal domotique (Zui) ou d'une GTB un éclairage et/ou
l'alimentation d'une sortie commandée et/ou la montée, la
descente et l'inclinaison d'un store.
Il supporte les fonctionnalités "système" suivantes, à savoir:
•La transmission des informations échangées entre le
micro-terminal domotique et le régulateur Zc auquel il est
associé.
•La transmission au régulateur associé de l’état de
l’ouvrant si celui-ci est connecté.
NOTE
La sortie commandée peut recevoir un éclairage additionnel
ou un gradateur de lumière (adjonction d’un module supplé-
mentaire pour ce dernier) - Hors fourniture CARRIER.
Module de puissance
Schéma de raccordement du thermostat mural sur le
régulateur (paire T4 raccordée dans le cas du
thermostat 3 vitesses)
1
2
9
3
4
5
6
7
C
D
D
V
V
.5
.5
0
0
1
1
C
C
D
D
V
V
0
0
9
1
2
1
0
3
4
/ 2
1
0
/ 1
9
2
/ 1
1
10
1
9
8
Légende
1 Thermostat mural Maestro
2 Hors fourniture
3 Cavalier de sélection
4 Cavalier en place: sonde d’ambiance connectée
5 Cavalier sur un picot (1): sonde d’ambiance déconnectée
6Côté bornier thermostat mural
7Côté zone controller - J5 bus local
8 J1 entrée analogique
9 Le blindage du câble doit être raccordé à la carrosserie de l’unité terminale
10 Sonde de reprise (2)
(1) + (2) configuration thermostat + sonde de reprise
1
0
C
Bornier du Module de Puissance
38
Page 39
3.4.1 - Caractéristiques
3.4.1.1 - Les sorties
Il s'agit pour le module de puissance:
•De deux sorties puissance capables d'alimenter l'éclairage
d'un bureau. Il s’agit de 2 sorties dédoublées facilitant le
raccordement éventuel de plusieurs éclairages.
L'alimentation des éclairages est fournie par le module de
puissance.
•D'une autre sortie puissance capable d'alimenter un
éclairage additionnel à savoir, télévariateur ou classique(voir le chapitre - Caractéristiques électriques),
•D'une sortie commande de stores (MarqueFRANCIAFLEX) alimentés en 24V a.c..
3.4.1.2 - Les entrées
Le module de puissance peut au même titre que le régulateur
détecter l’ouverture d’une fenêtre. L’état de l’ouvrant sera
transmis au régulateur associé qui déterminera le mode de
fonctionnement.
Le sens d’action de l’entrée contact de fenêtre est paramétrable:
NO:Normalement Ouvert.
- Fenêtre fermée: contact Ouvert
- Fenêtre ouverte: contact Fermé
NF:Normalement Fermé
- Fenêtre fermée: contact Fermé
- Fenêtre ouverte: contact Ouvert
Paramétrage Usine: Normalement Ouvert
Plusieurs contacts de fenêtre peuvent être raccordés sur la
même entrée.
Dans le cas d’une logique NF: les contacts seront câblés en
série.
Dans le cas d’une logique NO: les contacts seront câblés en
parallèle.
Architecture Maître/Esclave et contact de fenêtre:
Si un module de puissance détecte une modification de l'état
de ses ouvrants, il en informe le régulateur auquel il est associé
et le mode de fonctionnement bascule alors en mode Hors Gel.
Le régulateur sera en mode Hors Gel tant que tous les ouvrants
ne seront pas revenus dans leur état initial.
3.4.2 - Bus de communication
•Bus local (J7) norme RS485 - protocole de
communication CARRIER COMFORT NETWORK
(CCN) permet le raccordement du module de puissance
au régulateur associé.
•Bus Zui (J8) norme RS485 - protocole de communication
CARRIER SENSOR INPUT/OUTPUT (SIO) permet le
raccordement du micro-terminal domotique
Le connecteur «Bus Local» du module de puissance est muni
de trois broches:
•Broche 1: signal -
•Broche 2: 0 V
•Broche 3: signal +
Le connecteur «Bus Zui» du micro-terminal domotique est
muni de quatre broches:
•Broche 1: signal +
•Broche 2: 0 V
•Broche 3: signal -
•Broche 4: VEE (borne positive (+) de l'alimentation de
l'interface utilisateur).
3.4.3 - Paramétrage des modules de puissance
3.4.3.1 - Outil de Paramétrage
Un seul outil est disponible: l'outil CARRIER «MAESTRO
Configuration Tool».
Il permet le Paramétrage des modules de puissance à partir du
bus local.
3.4.3.2 - Configuration des paramètres SYSTEME
PARAMÈTRES
Numéro de Bus
(Bus Number)
Numéro d'élément
(Element Number)
Vitesse de Communication
(Baud rate)
Priorité
(Priority)
Version Logiciel
(Software Part
Number)
Nom
(Name)
Description
(Description)
Location
(Location)
DESCRIPTION
1 à 128
Numéro de Bus Il doit être égal à l'adresse
(micro-interrupteurs) du régulateur maître
auquel le module de puissance est attaché.
1 à 99
Numéro d'élément sur le bus (voir explication
ci-dessous)
19200 Bauds
Vitesse de communication (non modifiable)
2
Paramètre propre au Protocole de communication (non modifiable)
16 caractères
Version du logiciel (non modif iable)
8 caractères
Nom de l'appareil (facultatif)
24 caractères
Description de l'appareil (facultatif)
24 caractères
Implantation physique de l'appareil (facultatif)
VALEUR
PAR
DÉFAUT
1
1
19200
2
CSA-SRxxxxxx
39
Page 40
Configuration du paramètre "Numéro d'élément":
Le micro-terminal domotique offre la possibilité, lorsqu'il est
raccordé au module de puissance Maître, de commander
individuellement 4 éclairages, 4 sorties commandées et 4
stores.
Les modules de puissance que l'on souhaite utiliser doivent
être configurés (paramètre de configuration numéro d'élément)
afin d'accepter une commande individuelle.
CONFIGURA TION MAÎTRE / ESCLA V E
Le module de puissance est maître 1
Le module de puissance est le 1er esclave
Le module de puissance est le 2ème esclave
Le module de puissance est le 3ème esclave
Le module de puissance est un esclave
additionnel 5 à 99
VALEUR DU P ARAMÈTRE
"ELEMENT NUMBER" DU
MODULE DE PUISSANCE
1
2
3
4
5 à 99
De cette façon:
•Le module de puissance configuré en tant qUE "1
er
Esclave" exécutera les commandes Lumière/Sortie
Commandée /Store issues du micro-terminal domotique
relié au Maître lorsque dans la fenêtre de sélection l'icône
2 est sélectionné,
•Le module de puissance configuré en tant que "2
ème
Esclave" exécutera les commandes Lumière/Sortie
Commandée /Store issues du micro-terminal domotique
relié au Maître lorsque dans la fenêtre de sélection l'icône
3 est sélectionné,
•Le module de puissance configuré en tant que "3
ème
Esclave" exécutera les commandes Lumière/Sortie
Commandée /Store issues du micro-terminal domotique
relié au Maître lorsque dans la fenêtre de sélection l'icône
4 est sélectionné.
NOTE
Les micro-terminaux domotiques reliés aux modules de
puissance Esclaves ne permettent pas de commander individuellement les sorties d'autres modules de puissance.
3.4.3.3 - Configuration des paramètres SERVICE
PARAMÈTRES
Lumière
(Light)
Store Montée/
Descente
(Blind Move Up/
Down)
Store Inclinaison
(Blind Inclination)
Sortie Commandée
(Socket Control)
Led Zui
(Zui Led On)
Esclaves
(Attached Slave)
Contact de fenêtre
(Window Contact)
Icône fenêtre
pendant le mode
renouvellement
d'air
(Window Icon For
Purge)
DESCRIPTION
0/1 (Absence / Présence)
Déclaration de la présence ou de l'absence
d'éclairage connecté au module de puissance.
0/1 (Autorisée / Inhibée)
Déclaration de la présence d'un store connecté au
module de puissance.
0/1 (Autorisée / Inhibée)
Déclaration de la possibilité de commander le
store également en inclinaison.
0/1/2
(0 = Absence de sortie commandée connectée au
module de puissance / 1 = Présence d'une sortie
commandée connectée au module de puissance /
2 = Présence d'une sortie commandée connectée
au module de puissance et à un télévariateur).
0/1 (Non / Oui)
Autorisation de rétro éclairage de la touche
translucide ON/OFF du micro-terminal domotique
0 / 1 / 2 / 3
Si le module de puissance est maître alors ce
paramètre représente le nombre d'esclave que le
micro-terminal domotique qui lui est relié pourra
commander. Si le module de puissance est
esclave, alors ce paramètre est égal à 0.
0/1
(0 = Contact de fenêtre Normalement Ouvert
1 = Contact de fenêtre Normalement Fermé)
0/1 (Non / Oui)
Si OUI, alors pendant le mode de fonctionnement
"Renouvellement d'air" du régulateur, le microterminal domotique affichera l'icône fenêtre de
façon permanente (sans clignotement) et sur tous
ses écrans accessibles.
3.4.3.4 - Variables de MAINTENANCE
PARAMÈTRES
Fin de terminaison
de ligne ?
(End T ermination
Line ?)
Numéro d'élément
définit par les roues
codeuses
(Rotary Element
Address)
DESCRIPTION
0/1 (Non / Oui)
Variable "Fin de terminaison de ligne" en lecture
seule. Elle est le résultat de la lecture du microinterrupteur situé sous la fenêtre transparente du
boîtier. Ce micro interrupteur s'il est en position
ON permet de rajouter une impédance de 120 W
sur le bus.
0 à 99
Variable "Adresse du module de puissance" en
lecture seule. Ce paramètre correspond à
l'adresse du module de puissance donnée à l'aide
des deux roues codeuses visibles et situées sous
la fenêtre transparente du boîtier.
VALEUR
PAR
DÉFAUT
0
*
*
1
1
0
0
1
VALEUR
PAR
DÉFAUT
0
*
40
3.4.3.5 - Redémarrage du module de puissance après
une coupure secteur
Après une coupure secteur le module de puissance redémarre
de telle sorte que sa (ses) sortie(s) Lumière(s) et sa Sortie
Commandée ne soient pas alimentées. La sortie Store est
alimentée en 24 V a.c..
Page 41
3.4.4 - Dépannage
La liste ci-dessous énumère les principaux problèmes que l'ont
peut rencontrer et leurs remèdes:
IMPORTANT
Le système de régulation MAESTRO est un système communicant pouvant mettre en œuvre un nombre important
d'appareils. A ce titre, il est conseillé d'apporter une attention
toute particulière à la connectique et au passage des bus de
communication dans l’installation.
SYMPTÔMES
La sortie lumière ou sortie
commandée du module de
puissance est inopérante
Commande d'inclinaison des
stores inopérante
Le voyant lumineux de bon
fonctionnement clignote très
rapidement
Le voyant lumineux de bon
fonctionnement ne clignote
pas
Le micro-terminal domotique
n'affiche aucune information
Le mode sur le terminal
domotique est INOCCUPE.
Seul la touche ON/OFF pour
passer en OCCUPE est
inopérante.
Le store ne descend pas ou
s'arrête à mi-chemin
Communication défectueuse
avec le module de puissance
Fonctionnement aléatoire des
stores et lumières
REMÈDES
1- Vérifier les fusibles du module de puissance, la
puissance de l'éclairage ou de la charge est elle
adaptée ?
1- La commande d'inclinaison des stores à partir
du micro-terminal est interdite si "ALL" est
sélectionné
2- Vérifier la configuration du module de puissance
3- Vérifier la connectique
1- PROM défectueuse
1- Alimentation de la carte défectueuse
2- Fusibles de la carte défectueux
1- Mauvaise configuration du régulateur , vérifier le
paramètre "T ype d'appareil sur b us local" du
régulateur.
2- Connectique bus Zui défectueuse
3- Alimentation du micro-terminal défectueuse
1- Communication entre le régulateur et le module
de puissance défectueuse, vérifier qu'il n'y a pas
un ou plusieurs appareils qui appliquent une
impédance de fin de terminaison de ligne sur le
bus.
1- Connectique sortie store défectueuse
2- Problème store
3- Connectique régulateur module de puissance
maître défectueuse
1- Vérifier la connectique
2- Vérifier l'adresse du module de puissance
3- Dans le cas d'une communication défectueuse
avec un outil CARRIER, vérifier que le con v ertisseur RS232/RS485 est capable de communiquer à
19200 Bauds.
4- Dans le cas d'une communication défectueuse
avec un outil CARRIER, ajouter une impédance
de fin de ligne sur le bus local que l'on supprimera
après configuration.
1- Alimenter le régulateur afin qu'il acquitte les
messages provenant du module de puissance
2- Vérifier la connectique Zc-Pm
3.4.5 - Raccordement des Modules de Puissance
3.4.5.1 - Alimentation du Module de Puissance
Le Module de Puissance est alimenté à partir du réseau 230
V a.c. (± 10 %) 50 Hz
Le raccordement pour l'alimentation du Module de Puissance
(J1) doit être réalisé à l'aide:
Sa qualité et son installation doivent être conformes à la
recommandation CEI 60364.
Pour le câblage: voir le schéma bornier de raccordement
Raccordement au circuit de protection (terre): le câble d’alimentation et le module de puissance permettent d’assurer la
continuité du circuit de protection aux organes de sorties
«lumière» et «sortie commandée».
3.4.5.2 - Raccordement aux organes d'entrée
Contact de fenêtre
Le raccordement à l'entrée Contact de fenêtre (J2) doit être
réaliséà l'aide d'un câble 1 paire 9/10
ème
.
Le câble doit être maintenu avec les câbles «Bus Local» et
«Bus Zui» à l’aide d’un serre-câble.
Aucun connecteur de raccordement n'est nécessaire (borne à
cage à ressort)
3.4.5.3 - Raccordement aux organes de sortie:
Sorties Lumière et sortie commandée
Chaque raccordement aux sorties Lumière (J4 - J5) et sortie
commandée (J6) doit être réalisé à l'aide:
-d'un connecteur WAGO mâle équipé d’une plaque de
décharge de traction réf. 723-603/000-042/033-000.
-d’un serre-câble pour passage dans un trou de 3.7mm.
-d'un câble 3 fils Terre - Neutre - Phase 1.5 mm
2.
Sortie store
Le raccordement à la sortie store (J3) doit être réalisé à l'aide:
-d'un connecteur WAGO mâle équipé d’une plaque de
décharge de traction - Réf. 231-604/033-000.
-d’un serre-câble pour passage dans un trou de 3.7 mm.
-d'un câble 2 paires 1.5 mm
2.
Bus local
Le raccordement au bus local (J7) doit être réalisé à l'aide d'un
connecteur femelle WIELAND 3 points - Réf. 253203353-0
Le câble doit être maintenu avec les câbles «Contact de
fenêtre» et «Bus Zui» à l’aide d’un serre-câble.
Bus Zui
Aucun connecteur de raccordement n'est nécessaire (borne à
cage à ressort). Le câble doit être maintenu avec les câbles
«contact de fenêtre» et «bus local» à l’aide d’un serre-câble.
Un colisage complet des connecteurs nécessaires au raccordement d’un Module de Puissance est proposé en accessoire.
Pour les besoins particulier (détail), contacter directement le
fournisseur du composant.
41
Page 42
Schéma de raccordement du module de puissance
sur le régulateur Zc
2
4
5
6
Légende
1 Blindage du câble à raccorder sur la carrosserie de l’unité terminale
2 J5 - Bus local
3Côté zone controller
4 Hors fourniture Carrier
6Côté module de puissance
7 J7 - Bus local
1
3
Schéma de raccordement du micro-terminal
domotique sur le module de puissance
1
2
3
4
5
Légende
1 connecteurs livrés en accessoire
2Câble hors fourniture Carrier
3côté boîtier Zui
4côté module de puissance
5 J8 - bus Zui
3.4.5.4 - Mise sous tension du module de puissance
-Les sorties «Lumière» et «Sortie Commandée»
raccordées aux organes de sorties présentent une tension
nulle. Une commande «lumière» ou «sortie commandée»
sur le micro-terminal domotique connecté au module de
puissance permet de les mettre sous tension ou hors
tension. Cette commande peut également provenir d’un
concentrateur d’étage.
-Les sorties «Lumière» et «Sortie Commandée» non
raccordées présentent une tension égale à la tension du
réseau 230 V a.c. quelque soit le type de commande
reçue.
3.4.6 - Caractéristiques techniques
3.4.6.1 - Caractéristiques électriques
Le Module de Puissance est alimenté à partir du réseau 230
V a.c. (± 10 %) 50 Hz.
Les Entrées
•Alimentation du Module de Puissance (J1) 230 V a.c. (±
10 %) - 2.8 A - 50 Hz.
•Contact de fenêtre (Entrée Discrète: J2)
Les Sorties
•Sortie Lumière (J4 - J5) 230 V a.c. (± 10 %) - 1.3 A - 50
Hz - 300 Watts Résistifs incandescents répartis sur 2
sorties (éclairage qualifié: REGIANI 6416 non compensé,
pour tout autre type d'éclairage contacter le revendeur
CARRIER).
•Sortie Commandée (éclairage additionnel) (J6) 230 V a.c.
(± 10 %) - 1.3 A - 50 Hz - 300 Watts Résistifs
incandescents (éclairage qualifié: REGIANI 6416 non
compensé, pour tout autre type d'éclairage contacter le
revendeur CARRIER) - Gradateur de lumière ou
télévariateur qualifié: NIKO références: Unité de contrôle
C1 Réf: 65230.
Interface variateur Réf: 65330
Système pour Ballasts électroniques HF dimable 1/10V,
pour tout autre système de gradation contacter le
revendeur CARRIER).
•Sortie Store (J3) 24 V d.c. (± 10 %) - 200 mA
(Store qualifié: FRANCIAFLEX, pour tout autre type de
store contacter le revendeur CARRIER).
42
3.4.6.2 - Caractéristiques mécaniques
Les Modules de Puissance s’installent de préférence proche de
la zone à climatiser (faux-plancher, faux-plafond, cloison
creuse), ceci permettant de limiter les longueurs de câble
destinées aux éclairage et aux stores. Les zones d’installation
doivent bénéficier d’une ventilation naturelle afin que l’éner-
gie calorifique dégagée par les Modules de Puissance soit
correctement évacuée.
Page 43
Les caractéristiques générales sont les suivantes:
•Indice de Protection: IP 205.
•Indice de Protection: IP 235 dans les conditions de tests
avec dalles de faux-plancher,
•Conditions de fonctionnement: entre 0°C et 50°C avec
humidité relative comprise entre 30 % et 90 % sans
condensation.
•Conditions de stockage: entre -10°C et 70°C avec
humidité relative comprise entre 30 % et 95 % avec
condensation.
•Chocs en fonctionnement: pic de 5G dans tous les plans et
directions pendant 11 ms.
Plan dimensionnel du module de puissance
54.8
27
95
151.6
243
1
216.8
229
230.6
3.5 - Le Concentrateur d'étage (Fm ou JBusFm)
Le concentrateur d’étage est une carte électronique équipée
d’un afficheur et d’un clavier permettant de contrôler localement un ensemble de régulateurs et de visualiser l'état des
unités terminales qui lui sont raccordées.
Il se connecte sur le bus secondaire des régulateurs.
Deux versions sont disponibles, le Fm et le JbusFm. La
première version utilise le protocole CCN sur le Bus Primaire
ainsi que sur le bus secondaire. L'autre version utilise le
protocole JBus / Modbus sur le Bus Primaire.
Ses principales fonctions sont les suivantes:
•Supervision locale de l’ensemble des régulateurs
raccordés sur le même bus secondaire (jusqu'à 128
régulateurs pour la version Fm, et 64 régulateurs pour la
version JBusFm)
- Consultation
- Modification du paramètrage
- Envoi de commandes
- Lecture des alarmes
•Création et gestion de groupes de régulateurs ayant les
mêmes fonctionnalités.
Exemples:
- Groupe contenant les régulateurs pilotant les salles de
réunion.
- Dans le cadre d’un bâtiment multi-locataires, chaque
groupe peut représenter les régulateurs d’un locataire.
•Association de commandes automatiques à ces groupes
pouvant être déclenchées à partir de programmes horaires
(par exemple: marche / Arrêt climatisation à des horaires
définis).
•Passerelle de communication entre les régulateurs et un
système de G.T.B.
L’ensemble de ces fonctions est accessible localement grâce à
l’utilisation de l’écran et du clavier.
Concentrateur d’étage (Fm ou JBusFm)
Légende
14 trous diamètre 6
178.2
22.7
136.1
52.9
26.6
89.3
R7.5
NOTE
La description détaillée du concentrateur d'étage (Fm ou
JBusFm) fait l'objet d'une notice utilisateur particulière
livrée avec le produit.
42
43
Page 44
3.6 - Exemples de configuration
3.6.1.1 - Paramétrage des régulateurs
3.6.1 - Architecture avec régulateur
Local 1
Le local 1 est climatisé à partir de 2 unités terminales de type
Module de Confort Individuel (M.C.I.), 2 tubes avec "ChangeOver" + batterie électrique additionnelle de type CTP.
Le moto-ventilateur est à vitesse variable. Un contact de
remplissage du bac à condensats est installé sur les M.C.I du
type module de confort individuel (MCI)
Le local 1 est une salle de réunion
Local 2
Le local 2 est climatisé à partir d'une unité terminale 2 tubes
avec "Change-Over" + batterie additionnelle de type CTP. Le
moto-ventilateur est de type 3 vitesses indépendantes.
Le local 2 est un bureau.
1
2
3
4
7
Légende:
1 Bus primaire (optionnel)
2 Concentrateur d’étage (Fm ou JBusFm), adresse 10
3 Bus secondaire
4 Zone Controller (Zc) maître, adresse 1
5 Zone Controller (Zc) esclave, adresse 8
6 Zone Controller (Zc) maître, adresse 3
7 Zone User Interface (Zui)
8 Thermostat mural
A Local 1
B Local 2
Ctrl V entil Zui A utoris
(User Fan Control Enable)
Icône temp Contrôle Zui
(Zui Control Temp Icon)
Icône Temp Ext Zui
(Zui OAT Icon)
Icône Fenêtre Zui
(Zui Window Icon)
LOCAL 1
ZC (adresse 1)
1
8
3
0
1
120 mn
15 mn
1
(Oui)
1
(Oui)
0
(Non)
1
(Oui)
LOCAL 1
ZC (adresse 8)
1
8
3
0
1
120 mn
15 mn
1
(Oui)
1
(Oui)
0
(Non)
1
(Oui)
Configuration des paramètres CONSIGNE
PARAMÈTRES
Consigne Période Occ
(Occupied Setpoint)
Bd morte Période Occ
(Occupied Deadband)
Consigne Période Inocc
(Unoccupied Setpoint)
Bd morte Période Inocc
(Unoccupied Deadband)
Consigne Hors-gel
(Frost Protect Setpoint)
Pas décalage de la consigne
(Setpoint Reset Step)
Consigne V anne d'air neuf
Période Occ
(Air Valv e Occupied
Setpoint)
Consigne V anne d'air neuf
Période Inocc
(Air Valve Unocc. Setpoint)
LOCAL 1
ZC (adresse 1)
21.0°C
2.5°C
21.0°C
10.0°C
8.0°C
1.0°C
20%
50%
LOCAL 1
ZC (adresse 8)
21.0°C
2.5°C
21.0°C
10.0°C
8.0°C
1.0°C
20%
50%
LOCAL 2
ZC (adresse 3)
70%
6 mn
7.0
0.7
6.0 (sans
importance)
6.0 (sans
importance)
LOCAL 2
ZC (adresse 3)
1
0
3
0
1
60 mn
15 mn
1 (Sans
importance)
1 (Sans
importance)
0 (Sans
importance)
1 (Sans
importance)
LOCAL 2
ZC (adresse 3)
21.0°C
2.5°C
21.0°C
10.0°C
8.0°C
1.0°C
13%
26%
Configuration des paramètres d'IDENTIFICATION et
SYSTEME
PARAMÈTRES
Nom de l'appareil
(Device Name)
Description
(Description)
Emplacement
(Location)
Numéro de version logiciel
(Software Part Number)
Numéro de modèle
(Model Number)
Numéro de série
(Serial Number)
Numéro de référence
(Reference Number)
Numéro de bus
(Bus Number)
Vitesse de communication
sur le bus secondaire
(Secondary Bus Com
Speed)
LOCAL 1
ZC (adresse 1)
(facultatif)
(facultatif)
(facultatif)
(non modifiable)
(non modifiable)
(non modifiable)
(non modifiable)
10
38400 Bauds
LOCAL 1
ZC (adresse 8)
(facultatif)
(facultatif)
(facultatif)
(non modifiable)
(non modifiable)
(non modifiable)
(non modifiable)
10
38400 Bauds
LOCAL 2
ZC (adresse 3)
(facultatif)
(facultatif)
(facultatif)
(non modifiable)
(non modifiable)
(non modifiable)
(non modifiable)
10
38400 Bauds
Configuration des paramètres de GESTION DES ALARMES
PARAMÈTRES
T emps Réémission-alarme
(Re-Alarm Time)
T ransmission de l'alarme
(Alarm Routing)
Synthèse Alrm autorisée
(Summary Alarm Enable)
LOCAL 1
ZC (adresse 1)
15 mn
1000 0000
Oui
LOCAL 1
ZC (adresse 8)
15 mn
1000 0000
Oui
LOCAL 2
ZC (adresse 3)
15 mn
1000 0000
Oui
Configuration des paramètres HORAIRES
PARAMÈTRES
Heure
(Time)
Jour de la semaine
(Day Of Week)
Aujourd'hui Jour férié
(Holiday T oday)
Mois
(Month)
Jour dans le mois
(Day Of Month)
Année
(Year)
LOCAL 1
ZC (adresse 1)
11 :30
Heure du jour
5
(Vendredi)
0
1
(Janvier)
5
1
(2001)
LOCAL 1
ZC (adresse 8)
11 :30
Heure du jour
5
(Vendredi)
0
1
(Janvier)
5
1
(2001)
LOCAL 2
ZC (adresse 3)
11 :30
Heure du jour
5
(Vendredi)
0
1
(Janvier)
5
1
(2001)
45
Page 46
3.6.2 - Architecture avec régulateurs et modules de
puissance
Local 1
Le local 1 est climatisé à partir de 2 unités terminales de type
Module de traitement d'air (M.T.A.), 2 tubes sans "ChangeOver" + batterie électrique de type CTP.
Le moto-ventilateur est à vitesse variable.
Les M.T.A. sont équipés de vannes d'air neuf et d'un filtre à air
actif ("Indoor Air Quality").
Une sonde de température ext érieure est raccordée sur le
régulateur possédant l'adresse 1. Cette température extérieure
est diffusée ("Zoning") vers les autres Zc.
Un détecteur de présence est raccordé sur l'entrée discrète n°2
du régulateur adressé à 8. Le temps d'absence autorisé est de
30 minutes, c'est à dire que si l'occupant s'absente moins d'une
demi-heure de son bureau, sa climatisation restera en mode
Occupé.
Le local 1 est un bureau, il possède trois fenêtres ouvrables
avec stores.
Architecture avec régulateurs et modules de puissance
Local 2
Le local 2 est climatisé à partir d'une unité terminale "Fan
Coil", 2 tubes sans "Change-Over" + batterie blindée avec
sonde de reprise.
Le moto-ventilateur est à 3 vitesses.
Un contact, issu d'un système de délestage, est raccordé sur
l'entrée discrète n°1 du régulateur adressé à 3. Cette information est diffusée ("zoning") vers les autres régulateurs.
Le local 2 est un salle de réunion, il n'y a pas de fenêtre.
Le délestage est autorisé dans le local 1 et le local 2:
Le mode chauffage sera actif et les batteries électriques
alimentées uniquement si l’information «délestage en cours»
est égale à non (voir chapitre «Délestage»).
1
3
67
10
11
Légende:
1 Bus secondaire
2 Bus local
3 Zone Controller (ZC) maître, adresse = 1
4 Zone Controller (ZC) esclave, adresse = 8
5 Zone Controller (ZC) maître, adresse = 3
6 Power Module (PM) maître, adresse = 5
7 Power Module (PM) esclave, adresse = 54
8 Power Module (PM) esclave, adresse = 8
9 Power Module (PM) maître, adresse = 59
10 Bus Zui
11 Zui = Zone User Interface
A Local 1
B Local 2