Régulation; Bases De La Régulation - Lauda LOOP L 100 Manuel D'utilisation

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5.10
Régulation
5.10.1
Bases de la régulation
Explication des termes
Effets de la viscosité du liquide caloporteur
26 / 41
Le numéro de série
Les données de l'appareil avec
Températures de l'appareil
Données de la pompe
Grandeurs réglantes du chauffage et du refroidissement
Les heures de service.
1.
Sélectionnez l'option de menu Menu  Réglages  État de l'appareil.
2.
Sélectionnez l'option de menu correspondante que vous souhaitez
consulter.
3.
Confirmer avec la touche de saisie [OK].
Une brève explication des termes
Grandeur
- Valeur initiale du régulateur pour compenser la différence
réglante
entre la valeur réelle et la valeur de consigne (écart de régu-
lation).
Régulateur
- Le régulateur PID travaille vite et de manière très précise et
PID
se compose des actions P, I et D.
Plage pro-
- La plage proportionnelle Xp indique la plage de température,
portionnelle
dans laquelle l'action proportionnelle (action P) du régulateur
Xp
est ajustée à 0 ¾ 100 % de la grandeur réglante maximale.
Si, par exemple, Xp étant ajustée à 10 K, l'écart de régulation
est de 2 K, alors l'action P est de 20 % de la grandeur
réglante. Avec un écart de régulation de 10 K et plus, l'action
P est de 100 % de la grandeur réglante.
Temps de
- Le temps de compensation est déterminant pour l'action I de
compensa-
la grandeur réglante. Il indique l'intervalle dans lequel un
tion Tn
écart de régulation existant est intégré. Plus Tn est grand,
plus l'écart de régulation sera intégré lentement. La régula-
tion devient ainsi plus lente. Un Tn petit rend la régulation
plus dynamique et finit par provoquer des vibrations.
Temps d'ac-
- L'action D de la grandeur réglante est formée à partir de la
tion dérivée
constante de temps Tv. Elle influe sur la vitesse de rappro-
Tv
chement de la valeur réelle à la valeur de consigne et contre-
carre l'action P et l'action I. Plus le temps d'action dérivée Tv
est élevé, plus le signal de sortie sera fortement atténué.
Règle générale : Tv = Tn x 0,75.
Temps
- Temps d'amortissement de l'action D. Règle générale :
d'amortisse-
Td = Tv x 0,15.
ment Td
Si la régulation est stable à basse température, elle est aussi généralement
stable quand les températures sont élevées. Au contraire, si un système est
juste encore stable à haute température, alors il est fort probable qu'il
devienne instable quand les températures baissent et se mette à vibrer.
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