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Régulation tridimensionnelle –pour des performances optimales et une consommation énergétique minimum

 

Régulation adaptative 3-D : La clé de l'efficience

La régulation adaptative 3-D ne prend pas seulement en compte les cycles de charge (marche/arrêt), les pertes dues à la régulation (marche à vide, pertes du variateur) et les hausses de pression (surpressions), elle analyse en permanence la relation entre ces facteurs pour obtenir le plus haut rendement énergétique.

Le Sigma Air Manager calcule le meilleur résultat et contrôle les compresseurs en conséquence en vue d’assurer des performances optimales. La pression requise pour le cas d'utilisation d'air comprimé joue un rôle déterminant.

Les retards de réaction (hystérèsis) qui pour des raisons propres au système se produisent pendant la marche des compresseurs sont pris en compte par la régulation adaptative 3-D qui enclenche un cycle de régulation proactif. Le Sigma Air Manager requiert, comme pour tous les calculs d'optimisation, une marge de manoeuvre – appelée ici "plage de pression".

Le Sigma Air Manager adapte automatiquement le débit de la station de compresseurs aux variations de consommation d'air comprimé, permettant ainsi de limiter la consommation d'énergie au strict minimum.

La visualisation Sigma Air Control plus apporte entre autres la transparence sur les coûts énergétiques de la station d'air comprimé. L'utilisateur peut d'un simple coup d'oeil vérifier si, du point de vue énergétique, sa station est "dans le vert".

Sigma Air Control Plus: visualisation de la pression réseau
Le profil de pression sur un laps de temps déterminé indique en même temps la stabilité de la pression (en %). Celle-ci est calculée par rapport à la pression requise sous laquelle la pression réelle ne doit pas descendre : plus les écarts à la baisse sont rares, plus la stabilité est élevée.

 

Sigma Air Control Plus: visualisation de la pression réseau
Le profil de pression sur un laps de temps déterminé indique en même temps la stabilité de la pression (en %). Celle-ci est calculée par rapport à la pression requise sous laquelle la pression réelle ne doit pas descendre : plus les écarts à la baisse sont rares, plus la stabilité est élevée.

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