11
11
T
T
13
13
B+
B+
12
12
A-
A-
GND
14
GND
14
Fig. 12
Schémas de branchement (Fig. 3–Fig. 13)
Figure
Courant triphasé du système, 4 fils, charge déséquilibrée et trois transformateurs de courant (TA).
Fig. 3
Fusible 315 mA (F).
Courant triphasé du système, 4 fils, charge déséquilibrée et trois transformateurs de courant (TA) et
Fig. 4
trois transformateurs de tension (TV)
Courant triphasé du système, 3 fils, charge déséquilibrée et trois transformateurs de courant (TA).
Fig. 5
Fusible 315 mA (F).
Courant triphasé du système, 3 fils, charge déséquilibrée et trois transformateurs de courant (TA) et
Fig. 6
deux transformateurs de tension (TV)
Courant diphasé du système, 3 fils et deux transformateurs de courant (TA). Fusible 315 mA (F).
Fig. 7
Courant diphasé du système, 3 fils et deux transformateurs de courant (TA) et deux transformateurs de
Fig. 8
tension (TV)
Alimentation électrique auxiliaire
Fig. 9
Entrée numérique. Contact ouvert = tarif 1, contact fermé = tarif 2.
Fig. 10
Sortie d'impulsion (deux branchements possibles)
VDC : tension externe (courant continu)
Out : contact de sortie (collecteur ouvert du transistor PNP)
Fig. 11
GND : contact de sortie à la terre (collecteur ouvert du transistor PNP)
Sorties du collecteur ouvert : la résistance de charge (Rc) doit être conçue tel que le courant du contact
fermé soit inférieur à 100 mA (V
80 V.
RS485 Modbus avec Master
Remarque : d'autres instruments avec RS485 sont connectés en parallèle. La sortie série doit
Fig. 12
uniquement se terminer sur les dernières bornes de branchement du dispositif de réseau B+ et T. Pour
les branchements de plus de 1 000 m ou des réseaux ayant plus de 160 instruments, utilisez un
répétiteur de signal.
M-Bus avec Master
Fig. 13
8021422 | EM330
Modbus
Master
B+
PC
A-
M+ M-
GND
Fig. 13
Description
est égal à 1 V c.c.). La tension c.c. (V
on
11
11
12
12
) doit être inférieure ou égale à
off
©2014 | CARLO GAVAZZI Controls SpA| 49
M-Bus
Master
PC