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Guides et calculateurs pour les ingénieurs qui conçoivent, installent et mettent en service des systèmes de suivi énergétique.
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86 guides · 62 calculateurs et tableaux de référence
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- Mesure électrique Puissance triphasée, kW et kWh, facteur de puissance, transformateurs de courant, bobines Rogowski et sous-comptage.
- Interfaces de compteurs Sorties à impulsions, M-Bus filaire, Modbus RTU, ports P1 et signaux analogiques des compteurs déjà présents sur site.
- Protocoles et données BACnet, OPC UA, MQTT, IEC 60870 et IEC 61850, SCADA, réseaux sans fil et qualité des données.
- Flexibilité et règles de réseau Centrales électriques virtuelles, écrêtement des pointes, effacement, batteries, réglage de fréquence et règles de raccordement.
- Performance des bâtiments Systèmes de management de l’énergie, charge de base, mesure des économies, performance des équipements et suivi de leur état.
- Planification et mise en service Fiches de projet et contrôles de mise en service pour les connexions à impulsions, M-Bus, Modbus et analogiques.
Par où commencer
- kW ou kWh : puissance et énergie Le kW mesure la puissance, le kWh l’énergie. Convertissez-les, calculez la puissance moyenne d’un compteur et distinguez énergie et puissance facturées.
- Puissance triphasée : formules et mesures Puissance triphasée en kW, kVA et kvar : tensions en étoile ou triangle et mesure des charges déséquilibrées.
- Choisir les transformateurs de courant pour le suivi énergétique Dimensionner un TC selon la charge réelle, interpréter sa classe de précision, vérifier la charge du secondaire et adapter sa sortie au compteur.
- Dépannage Modbus : délais, exceptions et valeurs fausses Diagnostiquez délais d’attente Modbus, exception 02, valeurs erronées ou figées avec trames RTU et temporisations à 9 600 bauds.
Calculateurs
Les 62 calculateurs- kW en ampères Convertissez kW ou kVA en ampères, ou ampères en kW ou kVA, pour les circuits en courant continu, monophasés et triphasés.
- Chute de tension Calculez la chute de tension d’une liaison et la plus petite section de câble qui reste sous 3 % ou 5 %.
- Puissance triphasée Calculez les puissances active, réactive et apparente d’une charge triphasée équilibrée à partir de la tension, du courant et du facteur de puissance.
- Rapport et charge des TC Calculez le courant secondaire d’un TC et vérifiez que sa charge nominale couvre le compteur et la boucle des conducteurs.
- Adresses Modbus Déterminez le registre indiqué par une table d’adresses : décalage commençant à 0, numéro commençant à 1 ou référence de type 40001.
- Mise à l’échelle 4–20 mA Convertissez un signal 4–20 mA en unités physiques ou inversement, y compris pour un débit calculé par racine carrée.
Tous les guides et calculateurs
- Puissance triphasée : formules et mesures Puissance triphasée en kW, kVA et kvar : tensions en étoile ou triangle et mesure des charges déséquilibrées.
- kW ou kWh : puissance et énergie Le kW mesure la puissance, le kWh l’énergie. Convertissez-les, calculez la puissance moyenne d’un compteur et distinguez énergie et puissance facturées.
- Comprendre le facteur de puissance, les kW et les kVA Facteur de puissance : liens entre kW, kVA et kvar, seuil tarifaire de 0,95, facteur vrai et facteur de déplacement au compteur.
- Mesure True RMS pour le comptage de l’énergie La valeur efficace vraie évite certaines erreurs sur courant déformé; le courant efficace seul ne donne ni les kW ni les kWh.
- Puissance négative et rapprochement des compteurs Puissance négative : distinguer exportation, TC inversé et erreur de phase, puis rapprocher compteur principal et sous-compteurs selon leur précision.
- Suivi photovoltaïque : production, autoconsommation et exportation Mesurez production solaire, importation et exportation réseau; calculez l’autoconsommation sans compter deux fois l’énergie de batterie.
- Choisir les transformateurs de courant pour le suivi énergétique Dimensionner un TC selon la charge réelle, interpréter sa classe de précision, vérifier la charge du secondaire et adapter sa sortie au compteur.
- Bobines de Rogowski pour la mesure d’énergie : fonctionnement et choix Bobines de Rogowski et intégrateurs : mesure du courant alternatif, précision à faible charge, dimensionnement, pose et comparaison avec un TC ouvrant.
- Conducteurs, chute de tension et ouverture des TC Convertir AWG et mm², estimer la résistance et la chute de tension, puis comparer le diamètre mesuré du câble à l’ouverture du capteur de courant.
- Comptage électrique de haute précision Compteur classe 0,5S et TC : précision réelle, déphasage à faible facteur de puissance, classes MID et mise en service de la chaîne de comptage.
- Sous-comptage électrique des bâtiments tertiaires Choisir les points de sous-comptage, rapprocher les sous-compteurs du compteur principal, réutiliser les appareils existants et repérer les défauts de pose.
- Suivi énergétique sans fil ou filaire pour une rénovation Choisir le suivi énergétique filaire ou sans fil dans l’existant : alimentation, chemin des données, cadence, travaux et réaction aux pannes.
- AWG en mm² Convertissez les sections des conducteurs entre AWG et mm².
- Choix d’un transformateur de courant Dimensionnez l’ouverture, vérifiez un TC candidat et comparez son signal à l’entrée du compteur.
- Chute de tension Calculez la chute de tension d’une liaison et la plus petite section de câble qui reste sous 3 % ou 5 %.
- Correction du facteur de puissance Estimez les kvar nécessaires pour relever un facteur de puissance inductif et la baisse de courant correspondante.
- Courant de transformateur Calculez les courants primaire et secondaire à pleine charge à partir de la puissance en kVA et des tensions du transformateur.
- Courant moteur à pleine charge Estimez le courant à pleine charge d’un moteur à partir de sa puissance nominale en kW ou en hp, de son rendement et de son facteur de puissance.
- Déséquilibre de tension Calculez le déséquilibre de tension à partir de trois mesures entre phases selon la méthode NEMA.
- kW en ampères Convertissez kW ou kVA en ampères, ou ampères en kW ou kVA, pour les circuits en courant continu, monophasés et triphasés.
- kW, kVA, kvar et facteur de puissance Retrouvez les grandeurs du triangle des puissances (kW, kVA, kvar et facteur de puissance) à partir de deux valeurs connues.
- Loi d’Ohm Trouvez la tension, le courant, la résistance ou la puissance à partir de deux valeurs connues.
- Pertes de transformateur Distinguez la perte qui persiste sous tension de celle qui augmente avec le courant.
- Puissance triphasée Calculez les puissances active, réactive et apparente d’une charge triphasée équilibrée à partir de la tension, du courant et du facteur de puissance.
- Rapport et charge des TC Calculez le courant secondaire d’un TC et vérifiez que sa charge nominale couvre le compteur et la boucle des conducteurs.
- Résistance des conducteurs Estimez la résistance en courant continu d’un conducteur à sa température de fonctionnement.
- THD et TDD Calculez le THD de la tension ou du courant, ou le TDD du courant, à partir des amplitudes harmoniques mesurées.
- Compteurs à impulsions : contact sec ou sortie active Comparez contact sec, collecteur ouvert et sortie active. Vérifiez câblage, isolation, durée des impulsions et conversion avant raccordement.
- Compteurs de chaleur : suivi et rapprochement Lisez le bon registre d’un compteur de chaleur avec son identité, son unité et son heure, puis rapprochez les totaux de l’affichage et du réseau.
- Ports P1 des compteurs intelligents DSMR Fonctionnement des ports P1 DSMR néerlandais et eMUCS belges : brochage RJ12, télégrammes, codes OBIS, contrôles de mise en service et transition DSMR6/X1.
- Modbus TCP et Modbus RTU : comparaison Différences entre Modbus TCP et RTU : transport, trames, adressage, port 502, temporisations, passerelles et sécurité, puis choix pour un site existant.
- RS-485, Modbus et RS-232 : comparaison RS-485 est une interface électrique, Modbus un protocole. Comparez aussi RS-232/RS-422 et les données nécessaires avant raccordement.
- Câblage RS-485, terminaison et polarisation Câblage d’un bus RS-485 Modbus RTU : chaîne principale, dérivations, terminaisons, polarisation, polarité A/B et conducteur commun.
- Table de registres Modbus : adresses, types et échelles Lire une table Modbus : registres d’entrée et de maintien, adresses 40001 ou base zéro, valeurs 32/64 bits, ordre des mots et échelles.
- Dépannage Modbus : délais, exceptions et valeurs fausses Diagnostiquez délais d’attente Modbus, exception 02, valeurs erronées ou figées avec trames RTU et temporisations à 9 600 bauds.
- Passerelle de protocole et pont transparent Une passerelle peut transporter des octets série, convertir Modbus RTU/TCP ou traduire BACnet et Modbus. Voici comment vérifier chaque fonction.
- Adresses Modbus Déterminez le registre indiqué par une table d’adresses : décalage commençant à 0, numéro commençant à 1 ou référence de type 40001.
- Codes de fonction et d’exception Modbus Consultez les codes de fonction, objets de données et exceptions Modbus publics, avec leurs limites de requête.
- Convertisseur IEEE 754 Convertissez entre nombres décimaux et hexadécimal IEEE 754 et consultez les registres Modbus dans quatre agencements affichés.
- CRC et LRC Modbus Calculez le CRC-16 d’une trame Modbus RTU et vérifiez l’ordre des octets sur la liaison.
- Décodeur de registres Modbus Décodez les entiers et les nombres à virgule flottante des registres Modbus selon quatre ordres d’octets affichés.
- Erreur due aux fils d’une sonde RTD Estimez l’erreur de température due aux fils d’une sonde RTD à deux ou trois fils.
- Mise à l’échelle 4–20 mA Convertissez un signal 4–20 mA en unités physiques ou inversement, y compris pour un débit calculé par racine carrée.
- Mise à l’échelle d’un signal 0–10 V Convertissez une tension analogique en unités physiques, y compris pour une plage qui ne commence pas à zéro.
- Mise à l’échelle des impulsions Convertissez les impulsions en énergie et vérifiez leur fréquence, leur largeur et la capacité du compteur.
- Plan d’adressage M-Bus Repérez les doublons et les adresses réservées dans un plan M-Bus avant la mise en service.
- Pt100 et Pt1000 Convertissez résistance et température pour les sondes Pt100 et Pt1000, en tenant compte des limites de leur classe de tolérance.
- Segment M-Bus filaire Vérifiez les unités de charge, la tension en bout de ligne et la capacité du bus pour un segment M-Bus filaire.
- Temps de cycle Modbus RTU Calculez les temps des caractères et des trames d’une liaison Modbus RTU, puis la durée d’un cycle de scrutation.
- Tension d’une boucle 4–20 mA Vérifiez que l’alimentation d’une boucle 4–20 mA fournit assez de tension au courant de dimensionnement.
- Terminaison et polarisation RS-485 Vérifiez l’emplacement des terminaisons et de la polarisation sur un réseau Modbus RS-485.
- Zigbee ou LoRaWAN pour le suivi énergétique : quand utiliser chacun ? Zigbee, LoRaWAN ou les deux pour suivre l’énergie : comparez cadence, couverture, classes d’appareils et intégration avant déploiement.
- SCADA : architecture et usages énergétiques SCADA sur un site énergétique : régulation locale, WAN, protocoles, sécurité, preuve des commandes, reprise des données et réception.
- API cloud ou Gateway local pour un site énergétique API cloud ou Gateway local pour lire les données énergétiques : quotas, horodatages, coupures, commandes, sécurité et architecture hybride.
- Mises à jour sans fil du micrologiciel des appareils IoT Zigbee OTA et LoRaWAN FUOTA : transfert du micrologiciel, durée, signature des images, échecs et vérification de campagne.
- Interopérabilité IoT dans les systèmes multimarques Interopérabilité IoT multimarque : rôles, registres, unités, temps, qualité, sécurité et reprise. Essai de réception en douze étapes.
- Confidentialité des données IoT et conformité au RGPD Quand les données des compteurs et capteurs deviennent personnelles au sens du RGPD : conséquences pour la conception, la conservation et l’export.
- Configurer une adresse IP fixe sous Windows 11 Configurez une IPv4 fixe sous Windows 11 pour accéder au port de gestion du ZGW-20 et à Edge, puis rétablissez DHCP.
- Configurer une adresse IP fixe sous Ubuntu Desktop Configurez une adresse IPv4 fixe dans un profil NetworkManager secondaire sur Ubuntu, joignez le ZGW-20 et Edge, puis rétablissez le réseau.
- BACnet et Modbus pour intégrer un bâtiment Comparez BACnet et Modbus pour les bâtiments : données, réseaux, découverte, unités, priorités, sécurité et choix d’une passerelle.
- BACnet/IP et MS/TP : comparaison BACnet/IP ou MS/TP : réseaux, débit, APDU, passage du jeton et capacité du bus. Un exemple chiffré aide à intégrer les contrôleurs existants.
- Objets, propriétés et listes de points BACnet Objets analogiques, binaires et multiétats BACnet : Present_Value, Units, Status_Flags et PICS pour construire une liste de points exploitable.
- BACnet : instances, adresses et découverte des appareils Comment BACnet identifie et trouve les appareils : instances, numéros de réseau, adresses MAC, services Who-Is et I-Am, et diagnostic d’un appareil absent.
- Routage BACnet, BBMD et appareils étrangers Routage BACnet entre réseaux : numéros de réseau, BBMD, tables de diffusion, appareils étrangers et découverte entre sous-réseaux IP.
- BACnet : COV, interrogation et fraîcheur des données Comparez COV et interrogation BACnet : variation, durée et renouvellement des abonnements, charge réseau et vérification des valeurs récentes.
- Priorités BACnet et libération des commandes Fonctionnement des 16 priorités de commande BACnet, libération par écriture de NULL, Relinquish_Default et test d’écriture sans laisser de commande forcée.
- OPC UA, MQTT ou Modbus : comparaison Comparez OPC UA, MQTT et Modbus : modèles, état, horodatage, sécurité, ports, cheminement d’une mesure et essais de défaillance.
- MQTT : QoS, messages conservés et données périmées QoS MQTT 0, 1 et 2, accusés de réception, messages conservés, sessions, testament et expiration : éviter les mesures périmées.
- MQTT sous TLS : sécurité des données énergétiques MQTT sous TLS : certificats, identité du courtier, droits sur les rubriques, QoS et essais de mise en service des données énergétiques.
- Clients, serveurs et identité des nœuds OPC UA OPC UA : clients, serveurs, points de terminaison sécurisés, NodeIds, espaces de noms, codes d’état et horodatages après redémarrage.
- OPC DA et OPC UA : différences et migration Différences entre OPC DA (OPC Classic) et OPC UA, trois chemins de migration, correspondance des points sans perte de qualité ni d’heure et essais de bascule.
- Choisir les communications réseau : IEC 101, IEC 104 et IEC 61850 Choisissez l’interface d’une RTU, centrale solaire ou batterie : téléconduite, MMS, GOOSE, valeurs échantillonnées, liste de points et essais.
- IEC 60870-5-101 et IEC 60870-5-104 : quelles différences ? IEC 101 et 104 : interrogation série, TCP 2404, paramètres k/w/t0–t3, tailles de champs, horodatages, codage des points et tunnels.
- ASDU, causes de transmission et adresses en IEC 60870 Lisez une liste de points IEC 60870-5-101 ou 104 : type, cause de transmission, adresse commune et IOA, avec le décodage octet par octet d’une trame IEC 104.
- Horodatages et descripteurs de qualité IEC 60870 IEC 101/104 : étiquette CP56Time2a, invalidité, heure d’été et indicateurs de débordement, blocage, substitution et données non actualisées.
- Commandes IEC 60870 : sélection, exécution et confirmation Commandes IEC 101/104 : exécution directe ou après sélection, confirmations, fin d’activation, qualificateurs et vérification de l’état réel.
- IEC 61850 : modèles de données, MMS, GOOSE et SCL IEC 61850 : nœuds logiques, rapports MMS, GOOSE, valeurs échantillonnées, fichiers SCL (ICD, SCD, CID) et lien avec IEC 104.
- Données IoT : horodatage, qualité et lacunes Définissez des points IoT robustes : identité, unités, heure source, qualité, fraîcheur, débordement des compteurs et essais.
- Horodatage des mesures : heure de mesure et heure d’arrivée Mesures : heure source, de collecte ou d’arrivée, étiquette d’intervalle, fuseaux, synchronisation, données tardives et doublons.
- Télémétrie périmée, manquante ou invalide Distinguez mesures périmées, manquantes, invalides et estimées, puis traitez correctement totaux, graphiques et alarmes.
- Stockage des données IoT : architecture et options Comparez base IoT, historique local, file de retransmission et archive cloud : capacité, durée de conservation, transmission et reprise.
- Dimensionner la mémoire tampon d’une passerelle pour la retransmission Dimensionnez le tampon d’une passerelle : fréquence des enregistrements, durée de panne, taille des données, rattrapage, conservation et file pleine.
- Interrogation industrielle, saturation des files et nouvelles tentatives Dimensionnez un bus RS-485 ou une passerelle Modbus TCP : transactions par cycle, appareil hors ligne, lectures en retard et nouvelles tentatives sûres.
- Bilan de liaison radio Additionnez gains et pertes radio, puis comparez la puissance reçue à la sensibilité du récepteur.
- dBm, mW et watts Convertissez une puissance radio entre dBm, milliwatts et watts.
- Dégagement de la zone de Fresnel Vérifiez le dégagement autour d’un trajet radio, au-delà de la seule visibilité directe.
- Temps d’occupation LoRa Voyez comment la taille de la charge utile et les paramètres radio modifient la durée d’occupation du canal.
- Qu’est-ce qu’une centrale électrique virtuelle ? Une VPP regroupe batteries, groupes et charges flexibles de plusieurs sites. Découvrez les mesures des services réseau et un exemple de disponibilité.
- Écrêtement des pointes et déplacement de charge Écrêtement des pointes ou déplacement de charge : procédé, batterie, intervalles, redevances de capacité, rattrapage et mesures.
- Les véhicules électriques au service du réseau : V1G, V2G, V2H et V2B V1G, V2G et alimentation du logement ou bâtiment : puissances, normes, raccordement, capacité disponible et mesures sur site.
- OCPP pour les réseaux de recharge de véhicules électriques Rôle d’OCPP entre bornes et système de gestion, différences entre 1.6, 2.0.1 et 2.1, combinaison des profils de charge et réaction si la limite n’arrive plus.
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- Autoconsommation photovoltaïque Calculez l’usage direct du photovoltaïque, le prélèvement et l’injection à partir de relevés par intervalle synchronisés.
- Autonomie d’une batterie Calculez l’énergie au-dessus de la réserve et l’autonomie, en tenant compte des pertes de décharge et de la limite de puissance de l’onduleur.
- Capacité de recharge des véhicules électriques Déterminez combien de bornes un site peut alimenter simultanément, intervalle par intervalle, sans dépasser sa limite d’importation.
- Consommation d’un appareil Estimez la consommation et le coût annuel d’un réfrigérateur, d’un chauffage ou d’un autre appareil.
- Coût actualisé du stockage (LCOS) Distinguez le coût de possession du stockage de l’électricité achetée pour la charge et comparez-les par kWh livré.
- Coût de l’électricité Estimez une facture d’électricité en distinguant énergie, puissance appelée et frais fixes.
- Dimensionnement des chaînes photovoltaïques Comparez la tension des modules corrigée selon la température aux limites de l’onduleur, puis le courant des chaînes en parallèle aux limites d’un seul suiveur MPPT.
- Événement de flexibilité de la demande Mesurez la réduction réellement obtenue pendant un événement de flexibilité, tout écart à la cible et le rebond qui suit.
- Facteur de charge Évaluez la régularité de la consommation par rapport à la puissance appelée maximale sur une période de facturation ou de suivi.
- kW en kWh Convertissez les kW en kWh, ou les kWh en puissance moyenne en kW, et estimez le coût de fonctionnement.
- Production photovoltaïque Modélisez la production photovoltaïque mensuelle à partir de la météo historique et de la configuration de votre installation.
- Puissance appelée par intervalle Convertissez les kWh d’un intervalle en puissance moyenne appelée en kW.
- Temps de charge d’une batterie Tenez compte d’une charge CC en fonctionnement, de la limite de courant de la batterie et du temps supplémentaire en fin de charge.
- Temps de recharge des véhicules électriques Repérez la puissance limitante et comparez les temps de recharge sans supposer que la puissance de pointe dure toute la session.
- Temps de retour photovoltaïque Comparez le coût initial, la valeur de l’énergie et les flux de trésorerie annuels d’une installation photovoltaïque.
- Systèmes intelligents de gestion de l’énergie (IEMS) Choisissez un IEMS selon la mesure, l’architecture locale et cloud, la qualité des données, les commandes, les références et les essais de réception.
- Repérer et chiffrer la charge de base nocturne Mesurer la consommation hors occupation, distinguer les charges indispensables des gaspillages, chiffrer la part évitable et vérifier les économies.
- Mesurer les économies d’énergie par rapport à une référence Mesurez les économies après travaux : référence ajustée, régression, incertitude, quatre options IPMVP et données à relever avant rénovation.
- Management de l’énergie ISO 50001 et données nécessaires ISO 50001:2018 : revue énergétique, usages significatifs, indicateurs, références de performance, plan de collecte et comptage associé.
- Directive (UE) 2023/1791 sur l’efficacité énergétique Directive UE 2023/1791 : management de l’énergie au-delà de 85 TJ, audit au-delà de 10 TJ, plans d’action et échéances pour les entreprises.
- Conformité ESOS et mesures énergétiques nécessaires Phase 4 d’ESOS : entreprises concernées, échéances, règle des 95 %, estimations, sanctions et exemple de sous-comptage des principaux usages énergétiques.
- Subventions SEAI EXEED et comptage nécessaire Taux de la subvention SEAI EXEED en 2026, retenue débloquée par les économies vérifiées, exemple de pompe à chaleur et comptage à installer avant les travaux.
- Périmètre de mesure de la performance énergétique Avant de calculer la performance d’une pompe, chaudière, compresseur ou groupe froid, définissez entrées, production utile, état et période de mesure.
- Surveillance d’état par données électriques Moteurs, pompes, ventilateurs et compresseurs : ce que révèlent les données électriques, comment établir une référence et quand mesurer vibrations ou chaleur.
- Suivi environnemental avec des capteurs IoT Placez les sondes de température, d’humidité et de CO₂ selon la question posée, puis vérifiez temps de réponse, dérive et données manquantes.
- Amortissement du suivi énergétique Estimez l’amortissement d’un système de suivi énergétique à partir des dépenses, des économies prévues et du coût du matériel.
- Consommation d’un groupe électrogène Calculez la consommation d’un groupe électrogène par heure et par kWh ainsi que sa charge moyenne sur un fonctionnement mesuré.
- Contrôle du compteur de chaleur Estimez la puissance thermique à partir du débit et de l’écart de température pour vérifier le relevé d’un compteur de chaleur.
- COP de pompe à chaleur Calculez le COP instantané ou le facteur de performance sur une période mesurée à partir de la chaleur produite et de l’électricité consommée.
- COP frigorifique Calculez le COP, les kW par tonne frigorifique et l’EER d’un groupe frigorifique.
- Degrés-jours de chauffage Comparez les températures moyennes quotidiennes à une température de base et distinguez le chauffage dépendant de la météo de la charge de base.
- Émissions de carbone Convertissez les kWh d’électricité ou de gaz en CO₂e avec des facteurs d’émission datés et sourcés, ou avec votre propre facteur.
- Gaz m³ en kWh Convertissez des relevés ou un volume de gaz en kWh avec le pouvoir calorifique et le coefficient de correction.
- Indice de protection IP Décodez les chiffres de protection contre les solides et l’eau, les lettres facultatives et les limites d’un indice IP.
- Lois d’affinité des pompes Estimez les variations de débit, de hauteur manométrique et de puissance lorsque la vitesse d’une pompe centrifuge change.
- Point de rosée et humidité Trouvez le point de rosée à partir de la température et de l’humidité relative, ou l’inverse, avec l’humidité absolue.
- Puissance spécifique d’air comprimé Calculez la puissance spécifique de l’air comprimé : puissance électrique absorbée par unité de débit d’air livré.
- Unités d’énergie Convertissez kWh, MJ, Btu, therm et tep, ou kW, Btu/h, tonnes frigorifiques et horsepower, avec tous les résultats.
- Choisir un système de suivi énergétique Dix critères pour comparer le suivi énergétique des sites : budget d’erreur des TC, réseau, coût par point et conditions de réussite d’un pilote.
- Fiche de préparation d’un projet de suivi énergétique Préparez le suivi d’un premier site : décision attendue, points de mesure, intervalles, destination des données, pannes et essais de réception.
- Mise en service du suivi énergétique : contrôles Vérifiez points de mesure, tolérances, horodatages, essais de panne et réception des données, puis consignez les résultats dans un procès-verbal.
- Mise en service d’un compteur à impulsions Mise en service d’une liaison à impulsions : sortie, poids et fréquence, essai sur nombre connu, reprise et rapprochement avec l’index.
- Mise en service d’un segment M-Bus filaire M-Bus filaire : charges unitaires, tension, capacité, adresses primaires, télégrammes, essais de panne et comparaison avec le compteur.
- Mise en service Modbus RS-485 Mise en service Modbus RTU sur RS-485 : appareils, câblage, terminaison, polarisation, adresses, décodage, interrogation et réception.
- Mise en service des signaux 4–20 mA et 0–10 V Signaux 4–20 mA et 0–10 V : vérifiez la tension de boucle, l’étalonnage sur points connus, les défauts NE 43, les sondes RTD et la réception.
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