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FLEX

Utiliser FLEX pour définir et appliquer une séquence d'états. Une telle séquence peut être constituée de différents états (une sortie constante de courant ou de tension, par exemple), une rampe ou une rampe d'impulsions. Chaque état d'une séquence possède une transition de fin qui peut être paramétrée.

Contrairement à QUICK, dans FLEX, les paramètres de sortie sont définis avant la génération de la sortie. Pendant que les sorties sont actives, il n'est plus possible de modifier les paramètres.

Saisie des paramètres :

  1. Tourner la molette pour amener la focalisation sur le champ souhaité.
  2. Appuyer sur la molette, puis la tourner à nouveau pour définir une valeur. Au lieu de tourner la molette, il est aussi possible d'enfoncer une touche tactile de son choix pour appliquer sa valeur au champ de saisie. Si la molette est tournée à nouveau, il est possible de modifier cette valeur.
  3. Appuyer une nouvelle fois sur la molette pour entériner la valeur définie, et passer au champ suivant.

Exemple : Une valeur I OUT de 9,5 A a été définie pour l'état 1 de la séquence. Si maintenant une temporisation de 1 s (60 cycles) est définie pour cet état, une valeur de début de 9,5 A en I OUT a été définie pour le test, qui, après 1 s, évolue en passant par la transition vers l'état 2 de la séquence.

Transition entre états d'une séquence

La transition de l'état d'une séquence à l'état suivant peut être :

Remarque : la détection ouverture/fermeture telle qu'elle est décrite au chapitre QUICK (voir QUICK ► remarque concernant la fonction de détection ouverture/fermeture) est désactivée dans le module d'application FLEX pour permettre une pleine réponse dynamique aux brusques variations de charge, par exemple, au moment où les relais électromécaniques démarrent.
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Transition de type « état » entre états d'une séquence

La transition « état » est une transition non configurable à la fin de l'état d'une séquence. Rien ne se passe pendant cette transition ; l'état n de la séquence passe immédiatement à l'état suivant n+1 de la séquence.

Avec ce type de transition entre les états individuels, il est possible de définir une séquence dont les états sont déclenchés par des événements tels que des surcharges ou des triggers binaires, ou par des temporisations.

L'indicateur de surcharge est retardé de 200 ms à l'apparition ou la disparition de la surcharge. Ce retard est nécessaire d'une part, pour supprimer les brèves pointes détectées et d'autre part, pour évaluer avec fiabilité le fait que la surcharge a disparu de manière définitive et non pas provisoirement, comme c'est le cas lors du passage du courant par zéro. Cela signifie que si une mesure temporelle est effectuée à l'aide des triggers « Surcharge », il faut ajouter 200 ms au résultat ou soustraire cette valeur du résultat, selon le cas.
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Transition de type « rampe » entre états d'une séquence

La transition entre l'état n de la séquence et l'état suivant n+1 est un signal à variation linéaire.

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Transition de type « rampe d'impulsions » entre états d'une séquence

La transition entre l'état n de la séquence et l'état suivant n+1 est un signal à rampe d'impulsions.

Conseils et astuces

En règle générale, une rampe d'impulsions serait définie comme indiqué sur la partie gauche de l'image ci-dessous.

Et le temps nécessaire à l'essai du seuil instantané peut être long si on démarre la rampe d'impulsion de zéro. Voici la manière de procéder.

  1. Définir un état avec une valeur de courant de pré défaut et une temporisation suffisante.

  2. Définir un second état avec une valeur du courant correspondant à la valeur de début de rampe (flèche rouge). Appliquer une temporisation de 1 milliseconde, uniquement pour définir le point de démarrage de la rampe d'impulsion.

  3. Définir ensuite une rampe d'impulsion avec une valeur de courant de « réinitialisation » équivalente à ce qui a été défini sur le premier état de pré défaut.

  4. Régler le courant de « réinitialisation » à une valeur différente de zéro (par exemple au courant nominal) peut être avantageux. Dans beaucoup d'applications, le relais nécessite cette valeur et le COMPANO 100 peut délivrer un signal d'une meilleure qualité s'il n'y a pas d'interruption complète du courant.

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Transition de type « rampe lisse » entre états d'une séquence

La transition entre l'état n de la séquence et l'état suivant n+1 est une rampe lisse continue.

La rampe lisse change fréquemment de valeur d'injection. Dans le réglage par défaut, le minuteur se réinitialise à chaque changement d'injection. Cela signifie que, par défaut, il n'affiche aucune valeur significative en cas d'utilisation de rampes lisses. Pour utiliser le minuteur afin de mesurer le temps de déclenchement d'un relais dl/dt ou df/ft, au lieu d'un changement d'injection, reconfigurer le minuteur pour qu'il démarre à l'état de transition de l'état précédent à l'état actuel.

Conseils et astuces

En général, les rampes lisses permettent de tester les fonctions de protection comme df/dt ou dl/dt. Lorsque le taux de balayage configuré est dépassé, le relais doit déclencher dans un délai imparti.

Étape 1Étape 2Étape 3

Par exemple, 50 HzPar exemple, 0,9 Hz/sPar exemple, 1,1 Hz/s

 

Exemple de méthode de test :

  1. Définir un état avec une valeur de courant de pré défaut et une temporisation suffisante.

  2. Définir une rampe lisse avec un taux de balayage légèrement inférieur à celui à tester (par exemple, 0,9 Hz/s si le relais est configuré pour déclencher au-dessus de 1,0 Hz/s).

  3. Définir une rampe lisse avec un taux de balayage légèrement supérieur à celui à tester (par exemple, 1,1 Hz/s).

  4. Configurer le minuteur pour qu'il démarre à la transition d'état de l'état 3, et s'arrête à la fin de l'injection.

Appuyer sur la touche Marche/Arrêt pour exécuter la séquence.