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  • Régulation de la cascade de chaudières

    Utilisez cette configuration si vous souhaitez atteindre la température souhaitée du circuit hydraulique en utilisant 2 chaudières ou plus connectées en cascade.

    Dans l'exemple de scénario, nous montrerons la configuration de 3 chaudières, qui peuvent être contrôlées par des sorties numériques.

    Les préparatifs

    Vous devez déjà avoir défini les appareils suivants:

    Thermostat avec température de retour d'eau, mesurée sur le tuyau

    Thermostat

    Sorties numériques pour chaque chaudière (chaudière A, chaudière B, chaudière C)

    Boiler ABoiler BBoiler C

    Créez une sortie analogique virtuelle qui sera utilisée comme variable pour calculer la puissance thermique globale.

    Sortie globale

    Configuration de base

    Créer Règle intelligente Contrôleur PID de température qui calculera la sortie globale en fonction de la différence entre le point de consigne du thermostat et la température réelle

    Dispositif d'entrée

    → Règle intelligente →

    Dispositif de sortie

    Thermostat

    → Contrôleur PID →

    P = 2 I = 0,2 D = 0

    Sortie globale

    Sur la base des plages de puissance globales, 3 chaudières (ou plus) seront allumées Configuration pour le mode où la priorité des chaudières est: Chaudière A → Chaudière B → Chaudière C

    Dispositif d'entrée

    • Sortie globale

    → Règle intelligente →

    • Équation

    Dispositif de sortie

    • Chaudière
    <1%

    -

    -

    >1%

    Équation: Si sortie globale > 0,01

    Durée minimum: 5min

    VRAI: Allumez la chaudière A FAUX: Éteignez la chaudière A

    >45%

    Équation: Si rendement global > 0,45

    Durée minimum: 5min

    >90%

    Équation: Si rendement global > 0,90

    Durée minimum: 5min

    Vélo de chaudières

    Afin d'obtenir une utilisation uniforme des chaudières, une configuration supplémentaire doit être appliquée.

    Créez un commutateur à valeurs multiples avec N + 1 états, où N est le nombre de chaudières. Le dernier état peut être défini comme système de chauffage inactif avec chauffage nul.

    Nom: Priorité de la chaudière


    États:

    • Priorité A (chaudière A → chaudière B → chaudière C)
    • Priorité B (Chaudière B → Chaudière C → Chaudière A)
    • Priorité C (Chaudière C → Chaudière A → Chaudière B)
    • Chauffage inactif


    Créer Règle intelligente Séquenceur qui fera pivoter les priorités (A → B → C → A → ...)

    Dispositif d'entrée

    → Règle intelligente →

    Dispositif de sortie

    Bouton poussoir virtuel pour démarrer le séquenceur

    Séquenceur Étape 1: Priorité A (durée 18 heures) Étape 2: priorité B (durée 18 heures) Étape 3: Priorité C (durée 18 heures)



    (/) Rotation de la séquence

    Priorité chaudière


    Définissez un ensemble distinct de smartrules limité pour chaque priorité de chaudière. Voir Smart Rules pour la priorité A dans le tableau ci-dessous:

    Dispositif d'entrée

    • Sortie globale

    → Règle intelligente →

    • Équation

    Dispositif de sortie

    • Chaudière

    Condition limite

    <1%

    -

    -


    >1%

    Équation: Si sortie globale > 0,01



    VRAI: Allumez la chaudière A FAUX: Éteignez la chaudière A

    Type: commutateur à valeurs multiples Règle intelligente ne fonctionnera que si ...

    • La priorité de la chaudière est définie sur la priorité A
    >45%

    Équation: Si rendement global > 0,45



    VRAI: allumer la chaudière B FAUX: éteindre la chaudière B

    Type: commutateur à valeurs multiples Règle intelligente ne fonctionnera que si ...

    • La priorité de la chaudière est définie sur la priorité A
    >90%

    Équation: Si rendement global > 0,90

    VRAI: Allumez la chaudière C FAUX: Éteignez la chaudière C

    Type: commutateur à valeurs multiples Règle intelligente ne fonctionnera que si ...

    • La priorité de la chaudière est définie sur la priorité A

    Un ensemble similaire de Smart Rules s doit être appliqué avec une condition de limitation pour la priorité B et la priorité C:

    Dispositif d'entrée

    • Sortie globale

    → Règle intelligente →

    • Équation

    Dispositif de sortie

    • Chaudière

    Condition limite

    <1%

    -

    -


    >1%

    Équation: Si sortie globale > 0,01



    VRAI: allumer la chaudière B FAUX: éteindre la chaudière B

    Type: commutateur à valeurs multiples Règle intelligente ne fonctionnera que si ...

    • La priorité de la chaudière est définie sur la priorité B
    >45%

    Équation: Si rendement global > 0,45



    VRAI: Allumez la chaudière C FAUX: Éteignez la chaudière C

    Type: commutateur à valeurs multiples Règle intelligente ne fonctionnera que si ...

    • La priorité de la chaudière est définie sur la priorité B
    >90%

    Équation: Si rendement global > 0,90

    VRAI: Allumez la chaudière A FAUX: Éteignez la chaudière A

    Type: commutateur à valeurs multiples Règle intelligente ne fonctionnera que si ...

    • La priorité de la chaudière est définie sur la priorité B

    Dispositif d'entrée

    • Sortie globale

    → Règle intelligente →

    • Équation

    Dispositif de sortie

    • Chaudière

    Condition limite

    <1%

    -

    -


    >1%

    Équation: Si sortie globale > 0,01



    VRAI: Allumez la chaudière C FAUX: Éteignez la chaudière C

    Type: commutateur à valeurs multiples Règle intelligente ne fonctionnera que si ...

    • La priorité de la chaudière est définie sur la priorité C
    >45%

    Équation: Si rendement global > 0,45



    VRAI: Allumez la chaudière A FAUX: Éteignez la chaudière A

    Type: commutateur à valeurs multiples Règle intelligente ne fonctionnera que si ...

    • La priorité de la chaudière est définie sur la priorité C
    >90%

    Équation: Si rendement global > 0,90

    VRAI: allumer la chaudière B FAUX: éteindre la chaudière B

    Type: commutateur à valeurs multiples Règle intelligente ne fonctionnera que si ...

    • La priorité de la chaudière est définie sur la priorité C