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Nano Sensorics PowerSense

Le sous-compteur LoRaWAN pour la mesure d’énergie

Le Nano Sensorics PowerSense est un sous-compteur sur rail DIN pour la mesure de la consommation d’énergie, du facteur de puissance, des tarifs et d’autres grandeurs électriques pour la surveillance de l’énergie, la gestion de l’énergie et le submetering. L’appareil est conçu pour une utilisation en intérieur et s’installe avec des transformateurs de courant ouvrants non invasifs (split-core CT) qui se clipsent autour du câble existant sans interrompre le circuit.

Le PowerSense fonctionne en triphasé et enregistre de manière fiable la puissance bidirectionnelle, le courant, la tension, le facteur de puissance et la distorsion harmonique. Les données sont transmises à des systèmes de gestion de l’énergie ou de bâtiments ou à des systèmes SCADA. Le degré de protection atteint jusqu’à IP30, ce qui permet d’intégrer facilement le PowerSense dans des environnements industriels.

La transmission des données s’effectue via un réseau radio LoRaWAN® de classe A ; en alternative, la communication est également possible par Modbus. Selon le fabricant, le PowerSense convient aux bâtiments commerciaux, publics, d’entreposage et de logistique ainsi qu’aux installations industrielles, et aide à économiser l’énergie électrique et à anticiper les besoins de maintenance des installations.

Grandeurs électriques en détail

Le PowerSense enregistre un large spectre de grandeurs électriques pour une surveillance professionnelle de l’énergie.

Courants jusqu’à 800 A

Mesure via transformateurs de courant à noyau fendu, conçus pour différentes intensités selon l’option choisie.

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Puissance bidirectionnelle

Enregistrement du flux de puissance dans les deux directions, par exemple pour des installations avec injection et consommation.

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Tension, courant et facteur de puissance

Enregistrement complet des grandeurs électriques les plus importantes, y compris le facteur de puissance.

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Distorsion harmonique

Mesure de la distorsion harmonique pour évaluer la qualité du réseau.

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Tarifs

Enregistrement des informations tarifaires pour une facturation et une évaluation différenciées.

🔌

Triphasé

Utilisable dans des installations électriques triphasées.

Comment le PowerSense est conçu

Le PowerSense est conçu comme un appareil sur rail DIN pour le montage dans l’armoire électrique et fonctionne avec des transformateurs de courant externes non invasifs. Le schéma de raccordement est également imprimé directement sur l’appareil.

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Boîtier sur rail DIN

L’unité de base se monte sur un rail DIN dans l’armoire électrique et est conçue pour un fonctionnement en intérieur avec un degré de protection jusqu’à IP30.

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Entrées de tension (V1, V2, V3, VN)

Les trois tensions de phase ainsi que le conducteur neutre sont raccordés via des entrées de tension protégées à L1, L2, L3 et N.

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Entrées de transformateurs de courant à noyau fendu (I11/I12, I21/I22, I31/I32)

La mesure de courant proprement dite s’effectue via des transformateurs de courant externes ouvrants qui se clipsent autour du câble à mesurer sans interrompre le circuit. Un transformateur de courant est raccordé par phase ; les transformateurs sont conçus pour différents diamètres de câble et intensités selon le modèle.

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Entrées numériques

Les entrées numériques permettent des fonctions de commande et de mesure supplémentaires, par exemple l’intégration de signaux externes ou d’opérations de commutation.

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Alimentation

Le PowerSense est alimenté via un réseau 95–250 V CA/CC ; une batterie est en outre intégrée pour soutenir le traitement efficace des données. L’alimentation secteur est indispensable pour les mesures proprement dites.

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Module radio LoRaWAN et connexion d’antenne

La transmission des données s’effectue via un module radio LoRaWAN intégré avec connexion d’antenne externe ; en option, une communication par Modbus est également disponible.

Utilisation via le panneau frontal

L’appareil dispose d’un petit écran LC ainsi que de deux boutons frontaux permettant d’afficher les valeurs mesurées et de régler les paramètres de base :

Bouton « Affichage / Sélection »

En mode affichage, ce bouton permet de faire défiler les valeurs mesurées disponibles (p. ex. kWh Import, tensions, courants, puissances, heures de fonctionnement). En mode configuration, il passe au paramètre de réglage suivant ou incrémente le chiffre sélectionné ou fait défiler la liste de sélection.

Bouton « Enter / Changer de mode »

Maintenir enfoncé pendant deux secondes bascule entre l’affichage principal et le mode de configuration. En mode configuration, le bouton sélectionne un paramètre à éditer ; la valeur clignote alors pendant la saisie. Pour les valeurs numériques, le curseur se déplace pas à pas vers la gauche jusqu’à ce que la nouvelle valeur soit enregistrée à la fin.

L’affichage principal affiche par défaut la valeur « kWh Import ». Si aucun bouton n’a été actionné pendant 25 secondes, l’écran revient automatiquement à l’affichage principal.

Paramètres de configuration de base

Pour une mise en service correcte, les paramètres de base suivants sont réglés sur l’appareil :

  • PW – Mot de passe : Protection d’accès pour la configuration
  • PT1 / PT2 – Rapport du transformateur de tension : Tension primaire et secondaire du chemin de tension
  • CT1 / CT2 – Rapport du transformateur de courant : Courant primaire et secondaire du transformateur de courant choisi
  • ID – Adresse de l’appareil : Adresse pour la communication Modbus

Intégration dans le réseau LoRaWAN

La DevEUI nécessaire à l’intégration se trouve sur une étiquette située sous le panneau frontal de l’appareil. Après l’onboarding dans la plateforme LoRaWAN concernée à l’aide des clés fournies, le PowerSense transmet automatiquement ses données de mesure toutes les 15 minutes.

Quatre variantes de transformateurs de courant selon l’intensité

Le transformateur de courant à noyau fendu adapté est choisi en fonction de l’intensité de courant maximale attendue et du diamètre de câble existant. Toutes les variantes offrent une précision de classe 0,5 et un câble de raccordement de 2 mètres.

⚠️

Veuillez noter : L’option de transformateur de courant souhaitée doit être sélectionnée au-dessus du bouton du panier. Choisissez le transformateur de courant en fonction du courant de service maximal et du diamètre du câble à mesurer.

Option 1 – 100 A

Transformateur de courant à noyau fendu, précision 0,5, longueur de câble 2 m, ouverture 16 mm.

Option 2 – 200 A

Transformateur de courant à noyau fendu, précision 0,5, longueur de câble 2 m, ouverture 24 mm.

Option 3 – 400 A

Transformateur de courant à noyau fendu, précision 0,5, longueur de câble 2 m, ouverture 35 mm.

Option 4 – 800 A

Transformateur de courant à noyau fendu, précision 0,5, longueur de câble 2 m, ouverture 80 x 50 mm.

Connexion radio fiable sur de longues distances

Le PowerSense utilise LoRaWAN® pour une transmission de données économe en énergie et à longue portée vers des systèmes de gestion de l’énergie, de bâtiments ou SCADA.

  • Technologie de communication LoRaWAN®, en option également par Modbus
  • Transmission de données jusqu’à 10 km de portée
  • Réseau radio LoRaWAN® de classe A
  • Chiffrement robuste protège la transmission contre les accès non autorisés

Pourquoi la mesure d’énergie basée sur LoRaWAN

Selon le fabricant, la combinaison de PowerSense et LoRaWAN® apporte plusieurs avantages concrets pour la surveillance de l’énergie – aussi bien dans un environnement commercial que privé.

Grande portée

LoRaWAN transmet les données de consommation sur plusieurs kilomètres, sans aucun répéteur – adapté aux sites urbains comme ruraux.

Faible consommation d’énergie

La faible consommation de la technologie LoRaWAN assure une longue autonomie et des coûts de maintenance réduits – une approche durable et rentable pour la surveillance de l’énergie à long terme.

Haute précision et fiabilité

Des valeurs mesurées précises aident à identifier le gaspillage d’énergie, à optimiser la consommation et à réduire les coûts d’électricité.

Installation simple et évolutivité

Mise en service rapide ainsi qu’une architecture évolutive qui s’intègre de manière flexible dans les systèmes existants ou peut être étendue avec des circuits et appareils supplémentaires.

Données en temps réel et analyses

L’accès à distance aux données de consommation actuelles et aux tendances permet une gestion proactive de l’énergie sur la base d’informations solides et à jour.

Sécurité renforcée

Les protocoles de chiffrement robustes de LoRaWAN protègent la transmission des données entre le sous-compteur et le système central contre les accès non autorisés.

Rentable

Un câblage et une infrastructure moins complexes réduisent à la fois les coûts d’installation et de fonctionnement.

Intégration dans les systèmes de réseaux intelligents

L’intégration transparente dans les systèmes de réseaux intelligents soutient les stratégies de réponse à la demande, la stabilité du réseau et une efficacité énergétique globale plus élevée.

Impact environnemental positif

Des informations détaillées sur la consommation d’énergie aident à réduire l’empreinte CO2 et à promouvoir des pratiques énergétiques durables.

Ce que la surveillance de l’énergie apporte en exploitation

Le fabricant énumère plusieurs avantages concrets découlant de la surveillance continue de l’installation électrique pour les systèmes de gestion des bâtiments et de l’énergie.

  • Données de consommation en temps opportun : permettent des économies d’électricité notables et réduisent les émissions de CO2
  • Mesure précise : enregistrement exact des paramètres électriques et de la consommation d’énergie
  • Détection d’anomalies : indications précoces d’irrégularités dans la consommation et la production d’électricité
  • Analyse de charge : indicateurs de l’efficacité des charges électriques comme base pour les économies d’énergie
  • Adaptation automatisée : les systèmes BMS peuvent adapter rapidement la consommation d’énergie dans les bâtiments, bureaux, entrepôts ou installations industrielles
  • Empreinte CO2 réduite : soutien à un fonctionnement des bâtiments plus respectueux de l’environnement

Domaines d’application

Selon le fabricant, le PowerSense convient à un large éventail de tâches de surveillance de l’énergie commerciales, industrielles et privées.

  • Bâtiments commerciaux et complexes de bureaux
  • Bâtiments publics
  • Bâtiments d’entreposage et de logistique
  • Installations industrielles
  • Submetering de circuits individuels ou d’unités locatives
  • Intégration dans des systèmes de réseaux intelligents et SCADA

Le Nano Sensorics PowerSense combine une mesure de courant précise et non invasive pour les installations triphasées avec une connectivité LoRaWAN économe en énergie – une solution pratique pour le monitoring de l’énergie, le submetering et la gestion des bâtiments dans des environnements commerciaux et industriels.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que le Nano Sensorics PowerSense et à quoi sert-il ?

Le PowerSense est un sous-compteur sur rail DIN qui mesure via LoRaWAN des grandeurs électriques telles que la consommation d’énergie, le facteur de puissance et les tarifs. Il est utilisé pour la surveillance de l’énergie, la gestion de l’énergie et le submetering dans les bâtiments commerciaux, d’entreposage et industriels.

Quelles options de transformateurs de courant existent ?

Quatre transformateurs de courant à noyau fendu sont disponibles : 100 A (ouverture 16 mm), 200 A (24 mm), 400 A (35 mm) et 800 A (80 x 50 mm). Toutes les variantes offrent une classe de précision 0,5 et un câble de 2 m.

Faut-il interrompre le circuit pour l’installation ?

Non. Les transformateurs de courant à noyau fendu sont non invasifs et se clipsent autour du câble existant sans interrompre le circuit.

Comment le PowerSense est-il alimenté ?

L’appareil est alimenté via un réseau 95–250 V CA/CC ; une batterie est en outre intégrée pour soutenir le traitement des données. L’alimentation secteur est indispensable pour les mesures proprement dites.

Comment le PowerSense est-il intégré dans le réseau LoRaWAN ?

La DevEUI se trouve sur une étiquette sous le panneau frontal. Après l’onboarding à l’aide des clés fournies, l’appareil envoie automatiquement ses données de mesure à la plateforme connectée toutes les 15 minutes.

Comment les valeurs mesurées sont-elles affichées sur l’appareil et les paramètres de base réglés ?

Avec le bouton « ▼ », on peut faire défiler les valeurs mesurées en mode affichage ; en mode configuration, il sert à la saisie des valeurs. En maintenant le bouton « ↩ » enfoncé pendant deux secondes, on bascule entre le mode affichage et le mode configuration et on sélectionne un paramètre à éditer. Les paramètres de base tels que le mot de passe, le rapport du transformateur de tension et de courant (PT1/PT2, CT1/CT2) ainsi que l’adresse de l’appareil (ID) sont réglés de cette façon.

Une connexion autre que LoRaWAN est-elle possible ?

Oui. Outre la communication LoRaWAN®, le PowerSense propose en option également une connexion par Modbus.

Des questions sur le PowerSense ?

Notre équipe de support en Allemagne vous conseille gratuitement sur le choix, l’installation et la configuration.

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Nano Sensorics PowerSense

Données générales

  • Compteur d'énergie LoRaWAN® triphasé pour montage sur rail DIN
  • Mesure complète de la consommation d'énergie électrique et d'autres grandeurs électriques
  • Adapté au monitoring énergétique, à la gestion de l'énergie et au sous-comptage
  • Mesure de la consommation d'énergie, du facteur de puissance, de la fréquence, de la tension et du courant
  • Fonctions de mesure avancées pour la qualité du réseau et les harmoniques
  • Prise en charge des tarifs, des profils de charge et des valeurs de puissance maximales

Grandeurs de mesure principales

  • Consommation d'énergie :
    • kWh
    • kvarh
    • kVAh total
    • Total / Net
  • Facteur de puissance (PF), total et par phase
  • Fréquence
  • ULN et ULL par phase ainsi que valeur moyenne
  • Courant par phase et valeur moyenne
  • Courant de neutre calculé
  • Temps de fonctionnement de l'appareil en heures

Grandeurs de mesure avancées

  • THD de tension et de courant
  • TOHD et TEHD
  • Harmoniques individuelles jusqu'à la 31e harmonique
  • Current TDD
  • TDD impair et TDD pair
  • Facteur K
  • Facteur de crête
  • Déséquilibre de tension et de courant
  • Angle de phase
  • Puissance fondamentale kW et facteur de puissance
  • kvarh Q1 ~ Q4
  • Besoins en puissance actuels, prévisionnels et maximaux pour kW, kvar et kVA
  • Courant total et courant par phase avec horodatage :
    • Mois en cours
    • Mois précédent
    • Depuis le dernier reset
    • Avant le dernier reset

Entrées de tension

  • Tension nominale : 277 V L-N / 480 V L-L
  • Plage de mesure : 20 ~ 277 V L-N / 35 ~ 480 V L-L
  • Plage de fréquences : 45 ~ 65 Hz
  • Charge : <2 W par phase
  • Impédance d'entrée : 5 MΩ
  • Résistance aux surcharges : 750 VAC L-L

Entrées de courant

  • Courant nominal : 40 mA
  • Plage de mesure : 0,15 ~ 100 % In
  • Courant de démarrage : 0,15 % In
  • Charge : <0,25 VA par phase
  • Plage de mesure des transformateurs de courant externes : 5 mA ~ 6 A
  • Transformateurs de courant externes pris en charge : 100 A, 200 A, 400 A, 800 A et 1600 A / 40 mA

Précision de mesure

  • Tension CT : ±0,5 %, résolution 0,01 V
  • Courant : ±0,5 %, résolution 0,001 A
  • kW, kvar, kVA : ±1,0 %, résolution 0,001 kX
  • kWh, kVAh : IEC 62053-21:2003, classe 1, résolution 0,01 kWh
  • kvarh : IEC 62053-23:2003, classe 2, résolution 0,01 kvarh
  • Facteur de puissance : ±1,0 %, résolution 0,001
  • Fréquence : ±0,02 Hz, résolution 0,01 Hz
  • THD : IEC 61000-4-7, classe II, résolution 0,001 %
  • Courant de neutre In (calibré) : ±1,0 %, résolution 0,001 A

Montage & Boîtier

  • Montage : rail DIN
  • Indice de protection : IP30
  • Dimensions : 95 × 72 mm

Alimentation

  • Standard : 95 ~ 250 VAC/DC ±10 %
  • Plage de fréquences : 47 ~ 440 Hz
  • Consommation : <2 W
  • Catégorie de surtension : CAT III jusqu'à 300 V L-N

Entrées numériques optionnelles

  • Entrées : DI1, DI2, DI3, DI4, DIC
  • Type : contact libre de potentiel
  • Tension d'entrée : 24 VDC
  • Fréquence d'échantillonnage : 1000 Hz
  • Hystérésis : au moins 1 ms

Sorties numériques optionnelles

  • Sorties : DO11, DO12, DO21, DO22
  • Type : relais mécanique Form-A
  • Pouvoir de commutation : 5 A à 250 VAC ou 30 VDC

Communication

  • LoRaWAN® : Spécification LoRaWAN® 1.0.2
  • Région radio standard : EU863-870
  • Régions supportées en option : EU863-870, AU915-928, EU433, AS923
  • Modbus RTU via RS-485
  • Vitesse de transmission RS-485 : 1 200 ~ 38 400 bit/s

Sortie d'impulsions d'énergie optionnelle

  • Sortie d'impulsions d'énergie à semi-conducteurs : E1+, E1-, E2+, E2-
  • Sélection de la mesure d'impulsions pour kWh ou kvarh
  • Constante d'impulsion : 10 / 100 / 1000 / 3200 imp/kWh
  • Isolation optique
  • Tension de charge maximale : 80 V
  • Courant direct maximal : 50 mA
  • Largeur d'impulsion : 80 ±20 ms

Conditions environnementales

  • Température de fonctionnement : -25 °C ~ +70 °C
  • Température de stockage : -40 °C ~ +85 °C

Compatibilité CEM

  • Décharges électrostatiques : EN 61000-4-2:2009
  • Surtensions : EN 61000-4-5:2014+A1:2017
  • Champs magnétiques : EN 61000-4-8:2010

Transformateurs de courant à noyau ouvrable optionnels

  • Option 1 : Transformateur de courant Split-Core 100 A, précision 0,5, câble 2 m, ouverture 16 mm
  • Option 2 : Transformateur de courant Split-Core 200 A, précision 0,5, câble 2 m, ouverture 24 mm
  • Option 3 : Transformateur de courant Split-Core 400 A, précision 0,5, câble 2 m, ouverture 35 mm
  • Option 4 : Transformateur de courant Split-Core 800 A, précision 0,5, câble 2 m, ouverture 80 × 50 mm

Domaines d'application

  • Installations industrielles
  • Installations commerciales
  • Mesure dans les postes de distribution et de transformation
  • Sous-comptage et affectation des centres de coûts dans les bâtiments et installations intelligents
  • Automatisation des bâtiments
  • Automatisation d'usine et de process
  • Gestion de l'énergie
  • Surveillance de la qualité du réseau

Informations sur le fabricant :

UAB “Nano sensorics” 

Elektrenu str. 7 

51193 Kaunas
Litauen 

Telefon: +370 61461649 

Email: info@nanosensorics.com

personne responsable :

Didactum® Security GmbH

Im Mühlenfeld 4

48163 Münster
Alemania

Téléphone : (+49) 250 19 71 63 54 / (+49) 171 33 11 577

Email : info@didactum-security.de

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