Bac Pro MELEC · Maison connectée

Z-Wave · Fibaro · eedomus

Comprendre le réseau Z-Wave, préparer le câblage du FGS-222, simuler l’inclusion et le paramétrage, diagnostiquer puis valider le passage au TP réel.

Logo Z-Wave
Progression du parcours0 %
ProtocoleArchitectureMatérielsBornesCâblageInclusionParamétrageWall PlugDiagnosticQuizTP réel
Étape 1

Comprendre le protocole Z-Wave

Z-Wave est un protocole radio conçu pour les automatismes du bâtiment et de l’habitat. En Europe, les équipements classiques fonctionnent principalement autour de 868 MHz. Un réseau Z-Wave classique peut comporter jusqu’à 232 nœuds.

Les équipements alimentés sur secteur peuvent généralement participer au maillage et relayer les communications.

Z-Wave Long Range existe aujourd’hui, mais ce TP porte sur le Z-Wave classique maillé utilisé par le FGS-222 et la box eedomus+ de la maquette.
🔒 Valide d’abord l’étape précédente.
Étape 2

Architecture de l’installation

Le contrôleur eedomus+ gère le réseau. Les actionneurs reçoivent des ordres, commandent les charges et remontent leur état. Les commandes locales restent reliées aux entrées du micromodule.

Réseau IP
Portail / application
↔
eedomus+
Contrôleur Z-Wave
↔
Réseau Z-Wave
FGS-222 · Wall Plug
🔒 Valide d’abord l’architecture.
Étape 3

Identifier les matériels

Contrôleur eedomus+
eedomus+

Contrôleur eedomus+

Contrôleur domotique qui gère le réseau Z-Wave, l’inclusion et le pilotage des périphériques.

Fibaro Double Relay Switch
FGS-222

Fibaro Double Relay Switch

Micromodule Z-Wave à deux relais indépendants. S1/S2 sont les entrées de commande locale et Q1/Q2 les sorties.

Fibaro Wall Plug
Wall Plug

Fibaro Wall Plug

Prise Z-Wave commandée par le contrôleur ; permet le pilotage d’une charge et, selon version, le suivi de consommation.

🔒 Identifie d’abord le matériel.
Étape 4

Bornes du FGS-222

FGS-222

Clique sur une borne puis associe-lui son rôle.

Borne sélectionnée : —

🔒 Valide d’abord les bornes.
Étape 5

Simulation de câblage du FGS-222

Attention : le FGS-222 travaille sur le réseau 230 V. Les manipulations réelles doivent être effectuées hors tension, sous la responsabilité du professeur, conformément au dossier technique de la maquette et à la notice constructeur.

Clique sur un premier point puis sur le second. Les deux BP du point lumineux L1 sont raccordés en parallèle sur S1 ; BP3 commande le second canal S2.

Phase / commandeNeutre
L
230 V
N
230 V
L1 phase
L1 neutre
L2 phase
L2 neutre
BP1 A
BP1 B
BP2 A
BP2 B
BP3 A
BP3 B
FGS-222
🔒 Réussis d’abord le câblage virtuel.
Étape 6

Inclusion / exclusion Z-Wave

Remets la procédure dans l’ordre en faisant glisser les lignes.

Déclencher le mode apprentissage du FGS-222 (bouton B ou S1 selon la procédure).
Si nécessaire, exclure/réinitialiser le périphérique afin qu’il ne soit rattaché à aucun ancien réseau.
Nommer le périphérique, choisir sa fonction et l’affecter à une pièce puis enregistrer.
Dans eedomus, lancer « Ajouter un périphérique Z-Wave ».
Attendre la détection et la fin de l’interview du périphérique.
🔒 Valide d’abord l’inclusion.
Étape 7

Paramétrer le FGS-222

La maquette utilise des boutons-poussoirs monostables. Retrouve le paramètre qui sélectionne le type de commande.

Rappel

Le paramétrage logiciel ne remplace jamais la vérification du câblage et de la notice du matériel.

🔒 Valide d’abord le paramétrage.
Étape 8

Inclure le Wall Plug

Fibaro Wall Plug

Wall Plug

La procédure exacte d’activation dépend de la version. La logique réseau reste la même : contrôleur en inclusion, action locale sur la prise, détection puis configuration.




🔒 Termine d’abord l’inclusion du Wall Plug.
Étape 9

Diagnostic : le module n’est pas détecté

Situation :

Le FGS-222 est alimenté et fonctionne localement. eedomus est en mode inclusion, mais le module n’apparaît pas après plusieurs essais. L’installation a déjà été utilisée avec une autre box auparavant.

🔒 Valide d’abord le diagnostic.
Étape 10

Quiz final

Seuil de validation : 80 %.

1. Dans quelle bande de fréquences fonctionne principalement le Z-Wave classique en Europe ?
2. Quel est le rôle principal du contrôleur eedomus+ ?
3. Pourquoi parle-t-on de réseau maillé pour le Z-Wave classique ?
4. Combien de nœuds peut comporter un réseau Z-Wave classique ?
5. Sur le FGS-222, quelle borne alimente le module en phase ?
6. Sur le FGS-222, à quoi servent Q1 et Q2 ?
7. Quelle borne permet la commande locale du canal 1 ?
8. Avant une inclusion qui échoue, quelle opération est souvent utile ?
9. Quel paramètre du FGS-222 choisit le type de commande locale ?
10. Pour des boutons-poussoirs monostables, quelle valeur donner au paramètre 14 ?
🔒 Réussis d’abord le quiz final.
Étape 11

Passage au TP réel

Avant toute intervention sur la maquette, l’élève se déclare prêt. Le professeur retrouve cette étape dans Classes & parcours et donne l’autorisation finale.

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Sources techniques utilisées pour le module

Notice FIBARO FGS-222 ; documentation eedomus sur l’inclusion/exclusion Z-Wave ; documentation Z-Wave Alliance / Silicon Labs pour l’adressage du réseau classique. Vérifier la notice exacte du matériel présent en atelier avant le câblage réel.