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Siemens Building Technologies FR1N3482F / 10.2001 HVAC Products 1/6 3 482 POLYGYR ® Doubleur / inverseur de signaux SEZ61.5 pour signaux de commande 0…10 V- Le SEZ61.5 est utilisé dans des installations de ventilation, climatisation et chauffage. Il permet de doubler ou d'inverser le signal de commande 0...10 V- d'un régulateur pro- gressif POLYGYR. Commande de 2 organes de réglage en séquence par un même signal de régulateur et présentant le même sens d'action. - Commande de deux vannes montées hydrauliquement en parallèle, pour une meil- leure finesse de réglage dans les faibles débits. - Commande de batteries électriques fractionnées en plus de 6 étages. Le SEZ61.5 permet la mise en série de deux programmateurs SEL61… Commande de deux organes de réglage en séquence par le même signal de régulateur, mais présentant un sens d'action opposé. Commande de volets d'air et d'un système de récupération de chaleur en séquence. La sortie de commande Y3 du régulateur RWF61.30 (ou Y1 dans le cas d'un RWF61.11) agit sur le SEZ61.5. Commande d'un organe de réglage présentant un sens d'action contraire à celui du si- gnal du régulateur qui l'attaque. Commande d'un volet d'air de by-pass fermé par manque de tension, et ouvert ou en modulation en présence de la tension d'alimentation. Une entrée supplémentaire pour potentiomètre 0...1000 permet les applications sui- vantes : - Intervention d'un thermostat de sécurité antigel progressif. - Sélection de position manuelle (par exemple pour volets d'air) depuis un potentiomè- tre de positionnement. - Ajustage de la position minimale (par exemple de volets d'air) avec un potentiomètre de positionnement. Domaines d'application Doublement Exemples : Doublement et inversion Exemple : Inversion Exemple :

Sez 61.5

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SEZ 61.5

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Siemens Building Technologies FR1N3482F / 10.2001HVAC Products 1/6

3482

POLYGYR®

Doubleur / inverseurde signaux SEZ61.5pour signaux de commande 0…10 V−

Le SEZ61.5 est utilisé dans des installations de ventilation, climatisation et chauffage. Ilpermet de doubler ou d'inverser le signal de commande 0...10 V− d'un régulateur pro-gressif POLYGYR.

Commande de 2 organes de réglage en séquence par un même signal de régulateur etprésentant le même sens d'action.

− Commande de deux vannes montées hydrauliquement en parallèle, pour une meil-leure finesse de réglage dans les faibles débits.

− Commande de batteries électriques fractionnées en plus de 6 étages. Le SEZ61.5permet la mise en série de deux programmateurs SEL61…

Commande de deux organes de réglage en séquence par le même signal de régulateur,mais présentant un sens d'action opposé.

Commande de volets d'air et d'un système de récupération de chaleur en séquence. Lasortie de commande Y3 du régulateur RWF61.30 (ou Y1 dans le cas d'un RWF61.11)agit sur le SEZ61.5.

Commande d'un organe de réglage présentant un sens d'action contraire à celui du si-gnal du régulateur qui l'attaque.

Commande d'un volet d'air de by-pass fermé par manque de tension, et ouvert ou enmodulation en présence de la tension d'alimentation.

Une entrée supplémentaire pour potentiomètre 0...1000 Ω permet les applications sui-vantes :− Intervention d'un thermostat de sécurité antigel progressif.− Sélection de position manuelle (par exemple pour volets d'air) depuis un potentiomè-

tre de positionnement.− Ajustage de la position minimale (par exemple de volets d'air) avec un potentiomètre

de positionnement.

Domainesd'application

Doublement

Exemples :

Doublement et inversion

Exemple :

Inversion

Exemple :

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Côté entrée, on peut utiliser tous les appareils POLYGYR délivrant un signal de com-mande 0…10 V− :− régulateur compact R…61…,− régulateur universel RWF61...,− sélecteur de priorité SEL61.19,− servomoteurs appropriés.

Par contre, le SEZ61.5 ne convient pas pour le traitement de signaux de mesure actifs.

Côté sortie, on peut commander tous les appareils et convertisseurs POLYGYR ayantune entrée 0...10 V− :− servomoteurs appropriés,− programmateurs SEL61...,− vannes de courant,− convertisseurs de signaux et unités de sortie.

Lors de la commande, indiquer la référence SEZ61.5.

Le diagramme ci-après illustre les actions possibles du SEZ61.5 avec les signaux desortie Y1...Y4 en fonction des signaux d'entrée Y (0...10 V−) ou R (0...1000 Ω) et desdeux plages de positionnement SB1 et SB2.

La plage de positionnement SB1 ou SB2 est la plage selon laquelle le signal d'entrée,ou la somme des deux signaux d'entrée, doit se modifier afin que les signaux de sortiese modifient sur toute la plage de tension de 0...10 V− (Y1, Y2) ou 10...0 V− (Y3, Y4).

Q ChargeR Signal de commande 0…1000 ΩSB1, SB2 Plages de positionnementY Signal de commande 0…10 V−Y1...Y4 Signaux de sortie 0…10 V− ou 10…0 V−

Combinaisonsd’appareils

Commande

Fonctionnement

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Les plages de positionnement sont ajustables séparément, leur plage d'ajustage étantde 1...10 V−. Le point de référence pour l'ajustage est :− pour SB1 (Yl, Y3) : signal d'entrée de 0 V ou 0 Ω− pour SB2 (Y2, Y4) : signal d'entrée de 10 V ou 1000 Ω

L'effet de R s'ajoute à l'effet de Y si le SEZ61.5 est commandé simultanément par lesdeux signaux Y et R.

Les plages de positionnement SB1 et SB2 se réfèrent ensuite à la somme des signauxd'entrée.

Boîtier en matière plastique comportant un socle et un couvercle.

L'appareil est approprié pour le montage mural ou la fixation sur rails DIN.

Le couvercle comporte une fermeture à encliquetage. Un tournevis est nécessaire pourl'ouverture. L'intérieur du boîtier comporte un circuit imprimé avec l'électronique et lesbornes de raccordement. Celles-ci sont facilement accessibles après avoir enlevé lecouvercle. Des ouvertures enfonçables (Pg11) sont situées en-dessous et à l'arrièrepour le passage des câbles.

Les potentiomètres d'ajustage des plages de positionnement se trouvent en façade etsont accessibles de l'extérieur.

Potentiomètre d'ajustage de la plage de positionnement SB2

Potentiomètre d'ajustage de la plage de positionnement SB1

Exécution

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Tension d'alimentation 24 V~ ± 20 %

Fréquence 50 / 60 Hz

Consommation 1 VA

Signal de commandeTension 0...10 V−, progressiveIntensité max. 0,1 mA

Signaux de sortieTension sur Y1 et Y2 0…10 V−, progressifTension sur Y3 et Y4 10…0 V−, progressifIntensité, par sortie max. 1 mA

Grandeur des plages de positionnementSB1 1…10 V−, réglableSB2 1…10 V−, réglable

Nombre d'appareils POLYGYRpouvant être raccordés max. 10 par sortie

Protection du boîtier IP 41, selon DIN 40050

Antiparasitage N, selon VDE 0875, §4

Temp. ambiante admissiblefonctionnement et stockage −15...+50 °Ctransport −25...+65 °C

Humidité ambiante admissible classe D, selon DIN 40040

Test de vibrations avec 2 g, selon DIN 40046, p. 8

Poids 0,100 kg

L'alimentation en 24 V~ nécessite l'emploi d'un transformateur dont la puissance estdéterminée par la consommation du SEZ61.5.

Pour les bornes de raccordement et leur signification, voir «Schéma des connexions».

Le SEZ61.5, le régulateur et les organes de réglage qui fonctionnent ensemble doiventêtre reliés aux mêmes phases: potentiel du système (SP) sur les bornes G, zéro d'ali-mentation (SN) sur les bornes G0.

Le SEZ61.5 doit être monté dans une armoire électrique, soit sur la plaque de fond, soitsur un rail DIN normalisé.

Vérifier le câblage et les fonctions lors de la mise en service.

Réglages : régler les deux plages de positionnement. La valeur de la graduation indi-que la grandeur de la plage.

− SB1 part de 0 V (signal d'entrée) en croissant.− SB2 part de 10 V (signal d'entrée) en décroissant.− Voir les diagrammes au chapitre «Fonctionnement».

Caractéristiquestechniques

Indications pourl’ingénierie

Indications pourle montage

Indications pourla mise en service

Remarques :

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G, G0 Tension d'alimentation 24 V~ G Potentiel du système (SP) G0 Zéro du système (SN)M MasseR Signal d'entrée 0…1000 ΩY Signal d'entrée 0…10 V−Y1 Signal de sortie 0…10 V−, non inverséY2 Signal de sortie 0…10 V−, non inverséY3 Signal de sortie 10…0 V−, inverséY4 Signal de sortie 10…0 V−, inversé

F1 Potentiomètre de réglage de consigne à distance, par exemple FZA21.1N1 RégulateurU1 Doubleur / inverseur de signaux SEZ61.5Y1 ServomoteurY2 Servomoteur* Si l'entrée R n'est pas utilisée, il faut shunter les bornes R et M.

Schéma desconnexions

Schéma deraccordement

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Encombrements

Dimensions en mm 1998 Siemens Building Technologies AG Sous réserve de modifications