Actionneurs de stores KNX : Sélection, câblage et mise en service ETS6
Chaque store extérieur, volet roulant, store banne et store vénitien dans un projet KNX nécessite un canal d'actionneur par moteur – dimensionner correctement et paramétrer le temps de course, la logique solaire et les entrées d'alarme vent détermine si l'installation fonctionnera de manière fiable pendant des décennies.
Types de canaux d'actionneur
Les actionneurs de stores KNX utilisent l'une des trois technologies de sortie en fonction du type de moteur entraîné. Choisir le mauvais type de sortie signifie que le moteur ne fonctionnera pas du tout ou fonctionnera sans retour de position, rendant le contrôle de l'angle des lamelles impossible.
| Type de canal | Sortie | Compatibilité moteur | Angle des lamelles | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Paire de relais 230V (MONTÉE/DESCENTE) | Deux relais 230V AC, verrouillés | Moteurs tubulaires AC standard (Somfy, Becker, Elero, génériques) | Uniquement par temps de parcours – pas d'encodeur | Le plus courant. Le moteur n'a pas de signal de retour. La position est suivie par fraction de temps de parcours. |
| Sortie analogique 0–10V | Signal 0–10V DC vers le contrôleur moteur | Moteurs avec entrée vitesse/position 0–10V (entraînements de fenêtre Geze, Roto) | Via consigne 0–10V (0V = fermé, 10V = ouvert) | Moins courant pour les stores, plus utilisé pour les motorisations de fenêtres et les registres. |
| Moteur KNX avec encodeur | Connexion directe bus KNX TP au moteur | Moteurs natifs KNX (Somfy KNX io, Nice KNX, CAME KNX) | Position exacte via retour d'encodeur, DPT 5.001 | Le plus précis. Le moteur signale la position réelle. Coût plus élevé par canal. Aucun actionneur séparé nécessaire. |
Pour la grande majorité des projets résidentiels et commerciaux européens, les actionneurs à paire de relais 230V avec moteurs tubulaires AC standard sont le bon choix – économiques, universellement compatibles et entièrement pris en charge par tous les grands fabricants KNX. Les moteurs natifs KNX avec encodeurs conviennent aux projets haut de gamme où un rapport de position exact et une mesure d'énergie sont requis.
Comparaison de produits – principaux actionneurs de stores KNX
Les quatre actionneurs de stores KNX les plus spécifiés sur le marché européen couvrent toutes les tailles de projets typiques, du résidentiel 4 canaux aux étages commerciaux 6 canaux.
| Modèle | Canaux | Courant moteur max. | Logique solaire intégrée | Entrée alarme vent | Angle de lamelle DPT | Support ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT JAL-04UP.02 | 4 canaux | 2 A par canal | Oui – bloc logique solaire complet | Oui – via KNX GA | DPT 5.001 | ETS4 + ETS6 |
| Hager TXA661B | 6 voies | 2 A par canal | Partiel — seuil de lux uniquement | Oui – via KNX GA | DPT 5.001 | ETS5 + ETS6 |
| ABB SA/M 4.16.5.1 | 4 canaux | 2 A par canal | Oui — bloc fonction soleil | Oui – via KNX GA | DPT 5.001 | ETS4 + ETS6 |
| Siemens 5WG1 237-1AB01 | 4 canaux | 2 A par canal | Non — nécessite une logique externe | Oui – via KNX GA | DPT 5.001 | ETS4 + ETS6 |
MDT JAL-04UP.02 est l'actionneur le plus spécifié sur les marchés germanophones grâce à son bloc logique solaire complet configurable entièrement dans ETS6 — aucun moteur de logique externe requis. ABB SA/M est préféré pour les projets utilisant déjà des panneaux ABB i-bus KNX pour la cohérence de la plateforme.
Calibrage du temps de course
Le temps de course est le nombre de secondes que le moteur met pour déplacer le store de la position complètement ouverte à complètement fermée (ou inversement). C'est la seule référence de position pour les actionneurs à paire de relais – une erreur rendra les commandes de position imprécises.
Procédure de calibrage manuel
Envoyez la commande BAS au moteur – descendez jusqu'à la butée basse complètement fermée (le moteur cale contre l'interrupteur de fin de course).
Remettez le compteur à zéro. Envoyez la commande HAUT. Démarrez le chronomètre simultanément.
Le moteur remonte le store jusqu'à la butée haute complètement ouverte (cale à nouveau). Arrêtez le chronomètre.
Enregistrez le temps de course en secondes (généralement 20–60 s selon la hauteur du store et la vitesse du moteur).
Enter this value in ETS6 parameter 'Travel time UP/DOWN' for that channel. Add 2 s margin to ensure full travel before stall.
Vérification : envoyez une commande de position à 50 % → le store doit s'arrêter au point médian visuel ±5 %.
Course de référence automatique – méthode préférée
Le MDT JAL-04UP.02 et l'ABB SA/M prennent en charge la course de référence automatique : appuyez sur le bouton de mise en service ETS dédié pendant 3 secondes. L'actionneur se déplace vers la butée basse, puis vers la butée haute, mesurant et stockant automatiquement le temps de déplacement. Cela élimine les erreurs de chronomètre manuel et prend en compte les vitesses de moteur asymétriques MONTÉE/DESCENTE – qui diffèrent de 5 à 15 % sur la plupart des moteurs tubulaires. Après la course de référence, les temps de déplacement MONTÉE et DESCENTE sont stockés séparément pour un positionnement bidirectionnel précis.
Angle des lamelles – DPT 5.001
L'angle des lamelles pour les stores vénitiens (Raffstore) est communiqué via DPT 5.001, un entier non signé 8 bits où 0 représente 0 % et 255 représente 100 %. En pratique, les systèmes ETS et de visualisation utilisent directement la valeur en pourcentage.
0 % (valeur DPT 0)
Lames horizontales — blocage maximal de la lumière, visibilité minimale. Pour les stores à lames orientés sud à midi solaire, c'est l'angle cible à haute élévation du soleil.
50 % (valeur DPT 128)
Lames à 45° — réduction de l'éblouissement tout en conservant une vue partielle à travers le store. Le point de consigne diurne le plus courant pour les bureaux occupés.
100 % (valeur DPT 255)
Lames complètement ouvertes (verticales) — transmission maximale de la lumière du jour, pas d'ombrage solaire. Utilisé lorsque le soleil n'est pas sur la façade ou en dehors des heures d'ombrage.
La valeur DPT 5.001 de l'angle des lames est envoyée sur une adresse de groupe distincte de la valeur DPT 5.001 de la position du store. Un canal d'actionneur de store à lames nécessite donc au moins trois adresses de groupe : position (%), angle des lames (%) et sens de déplacement (DPT 1.008 — montée/descente). Le MDT JAL-04UP.02 prend en charge les trois à partir d'un seul canal.
Logique solaire dans MDT JAL-04UP — paramètres ETS6
Le MDT JAL-04UP.02 contient un bloc fonctionnel de logique solaire intégré configurable entièrement dans ETS6 — aucun moteur de logique séparé requis. Cela en fait le choix privilégié pour les projets où chaque façade nécessite une logique d'ombrage indépendante sans module d'automatisation externe ou de logique.
| Paramètre ETS6 | Adresse de groupe | DPT | Valeur typique | Description |
|---|---|---|---|---|
| Activer soleil | GA de Elsner P04 | DPT 1.001 | 1 = store, 0 = rentrer | Master on/off for sun logic — linked to Elsner P04 'sun active' telegram per facade. |
| Seuil de lux | Paramètre interne | — | 40 000 lx | Luminosité minimale à laquelle la logique solaire s'active. En dessous, le store se rétracte indépendamment de l'azimut. |
| Temps de maintien | Paramètre interne | — | 10 min | Délai avant rentrée par temps nuageux. Empêche les mouvements constants lors de passages nuageux. |
| Orientation de la façade | Paramètre interne | ° | 180° (sud) | Azimut de la façade en degrés. Utilisé avec l'entrée d'azimut pour déterminer la condition d'ensoleillement de la façade. |
| Azimut min/max | Paramètre interne | ° | 90°–270° (sud) | Plage d'azimut solaire à laquelle cette façade est exposée. En dehors de la plage : le store se rétracte. |
| Altitude min | Paramètre interne | ° | 10° | Altitude solaire minimale pour déclencher l'ombrage. En dessous de cet angle (tôt le matin/tard l'après-midi), pas d'ombrage. |
| Table de calcul des lames | Paramètre interne | — | Voir l'article sur les stores à lames | Table de correspondance altitude → angle des lames. Définit l'angle exact des lames à chaque pas d'altitude solaire. |
Intégration de l'alarme vent — Elsner P04
Tous les stores extérieurs, stores banne et volets roulants doivent implémenter la logique d'alarme vent. La station météo Elsner P04-KNX mesure la vitesse du vent et l'envoie sous forme de DPT 9.005 (vitesse du vent en m/s) sur une adresse de groupe KNX. L'actionneur de stores surveille cette valeur par rapport à un seuil configurable.
Télégramme de vitesse du vent
Elsner P04 sends DPT 9.005 wind speed telegram cyclically (every 30 s) and on change. Link this GA to the 'Wind speed' input of the MDT JAL-04UP sun logic block.
Seuil d'alarme
Configurable in ETS6 parameter 'Wind alarm threshold' — typically 45–60 km/h (12.5–16.7 m/s) for standard roller shutters; 35 km/h for awnings (lower wind resistance). Check blind manufacturer specification.
Action d'alarme
Lorsque la vitesse du vent dépasse le seuil : l'actionneur rentre complètement le store (position HAUT). Il s'agit d'une commande prioritaire — elle remplace la logique solaire, la commande manuelle, la scène et le programme horaire.
Temps de maintien après alarme
Après que le vent soit redescendu sous le seuil, l'actionneur attend un temps de maintien configurable (10 minutes par défaut, minimum recommandé) avant d'autoriser la réextension. Cela évite les cycles en conditions venteuses.
Ordre de priorité
Wind alarm (highest priority) > manual override > sun logic > scene > time schedule (lowest priority). Manual override itself is cleared after a configurable timeout (typically 2 hours) to prevent being left in manual indefinitely.
ETS6 — Liaison d'adresses de groupe d'alarme vent MDT JAL-04UP
// MDT JAL-04UP.02 — ETS6 group address assignment (per channel) Channel 1 (South facade, Raffstore) Position (%) → GA 4/1/1 (DPT 5.001) Slat angle (%) → GA 4/1/2 (DPT 5.001) Move direction → GA 4/1/3 (DPT 1.008 — 0=UP, 1=DOWN) Stop → GA 4/1/4 (DPT 1.001) Wind speed input → GA 6/0/1 (DPT 9.005 — from Elsner P04) Sun enable input → GA 6/0/5 (DPT 1.001 — from Elsner P04 south) Manual override → GA 4/1/5 (DPT 1.001) Wind alarm status → GA 4/1/9 (DPT 1.001 — feedback) // Elsner P04-KNX group address outputs (same bus) Wind speed → GA 6/0/1 (send → all facade actuators) South sun active → GA 6/0/5 (send → south facade actuators only) West sun active → GA 6/0/6 (send → west facade actuators only)
Exigences de câblage du tableau
Le câblage correct du tableau pour les actionneurs de stores est critique — le courant d'appel du moteur, la séparation du neutre et l'allocation des emplacements sur le rail DIN affectent tous la fiabilité à long terme.
Dimensionnement du disjoncteur du circuit moteur
Utilisez un disjoncteur type C4 pour des groupes de 3 moteurs ou plus. Le type C (seuil de déclenchement magnétique élevé) gère le courant d'appel de plusieurs démarrages simultanés de moteurs. Les disjoncteurs type B déclenchent au démarrage du moteur — incorrects pour les circuits moteurs.
Séparation du neutre de l'éclairage
Les circuits moteurs doivent utiliser un conducteur neutre dédié – NE PAS partager le neutre avec les circuits d'éclairage. Les perturbations électromagnétiques des moteurs tubulaires pendant le fonctionnement et l'inversion provoquent des scintillements sur les neutres partagés et peuvent corrompre la tension du bus KNX. Acheminez un N séparé depuis le bloc de distribution vers chaque groupe de moteurs.
L+N+PE vers chaque borne de groupe moteur
Chaque groupe moteur (4 à 6 moteurs sur un actionneur) nécessite un disjoncteur dédié alimentant L, une borne de barre N partagée pour ce groupe, et des conducteurs PE individuels vers le châssis du moteur. Borniers : série Phoenix Contact PT ou équivalent, calibre 16 A, 2,5 mm² minimum.
Protection contre les surtensions sur les alimentations extérieures
Tous les câbles moteur allant vers les stores extérieurs sont en extérieur et sujets aux surtensions induites par la foudre. Installez un SPD de type 2 (par ex. Dehn DEHNguard ou Phoenix TERMITRAB 2x2) sur le L+N entrant de chaque disjoncteur de groupe moteur. Protection classe II, tension résiduelle max. 1,5 kV.
Allocation des emplacements sur rail DIN
MDT JAL-04UP.02 occupe 4 modules (70 mm). Hager TXA661B occupe 4 modules. Prévoyez un espace de 17,5 mm de chaque côté de l'actionneur pour la dissipation thermique. Pour les installations à 10 canaux, prévoyez deux actionneurs avec un écart de 35 mm entre eux.
Liste de vérification de mise en service ETS6
Assign physical address to actuator via ETS6 'Individual address' function — press programming button on device until LED flashes.
Télécharger l'application complète incluant tous les paramètres et les liaisons d'adresses de groupe. Vérifier dans le diagnostic ETS6 que le téléchargement s'est terminé sans erreur.
Perform automatic reference run: ETS6 → channel → 'Start reference run'. Wait for motor to reach both limits. Verify stored travel times in ETS6 parameter readback.
Tester l'alarme vent : envoyer manuellement une valeur DPT 9.005 supérieure au seuil (ex. 20 m/s) sur l'AG vent → vérifier que tous les canaux se rétractent et que l'AG statut alarme vent lit 1. Envoyer 0 m/s, attendre le temps de maintien, vérifier que les canaux reviennent à la position précédente.
Test de la logique solaire : envoyer GA activation soleil = 1, envoyer une valeur lux au-dessus du seuil → vérifier que le store se déplace en position d'ombrage et que l'angle des lamelles atteint la cible de la logique solaire. Désactiver le soleil (GA = 0) → vérifier le retour après le temps de maintien.
Vérifier la priorité de la commande manuelle : pendant la logique solaire active, envoyer une commande de position manuelle → vérifier que le store bouge, GA statut commande manuelle = 1. Attendre le délai de commande manuelle → vérifier le retour à la logique solaire.
Enregistrer les scènes de mise en service : scène 1 = tout en haut (rentré), scène 2 = position de protection solaire, scène 3 = intimité nocturne (fermé complètement). Tester chaque scène via la visualisation.
Protection solaire dans votre armoire KNX
Nous câblons les modules d'actionneurs de stores avec des groupes de moteurs calibrés en usine, les entrées d'alarme vent pré-connectées au bus de capteurs Elsner, et une protection contre les surtensions sur tous les circuits d'alimentation extérieurs.
Demander un devis →