Comment choisir la batterie de l'ASI Les indicateurs de performance de l'ASI tyccrunenergy

Comment choisir la batterie de l'onduleur ? Les indicateurs de performance de l'onduleur

En règle générale, pour expliquer les performances des produits ASI, les fabricants d'ASI indiquent dans le manuel du produit certaines normes que leurs produits ont atteintes ou fournissent des indicateurs de performance faciles à utiliser, qui sont généralement indiqués dans la colonne des indicateurs du produit. Les utilisateurs d'ASI peuvent rapidement comprendre la vue d'ensemble du produit en lisant la colonne des indicateurs dans le manuel du produit, ce qui est nécessaire pour la sélection et la maintenance de l'équipement. Les indicateurs d'entrée et de sortie sont décrits ci-dessous, Batterie de l'onduleur et d'autres indicateurs.
  1. Indicateurs d'entrée
    1. Plage de tension d'entrée
    2. Gamme de fréquences d'entrée
    3. Facteur de puissance d'entrée et composante harmonique du courant d'entrée
  2. Indicateurs de résultats
    1. Tension de sortie
    2. Capacité de production
    3. Capacité de surcharge de la sortie
    4. Coefficient de crête du courant de sortie
    5. Degré de déséquilibre du courant de charge parallèle
  3. Indicateurs de batterie de l'ASI
    1. Tension nominale de la batterie de l'ASI
    2. Le temps de sauvegarde de la batterie de l'onduleur
    3. Les types de batteries d'onduleurs
    4. La plage de limitation du courant de charge de la batterie de l'onduleur
  4. Autres indicateurs
    1. Efficacité et puissance active
    2. Temps de conversion entre les différents états de fonctionnement
    3. Exigences en matière de fiabilité
    4. Vibrations et impacts
    5. Bruit audio
    6. Fonction de télécommande et de message à distance
    7. Fonctions de protection et d'alarme
    8. Limites de compatibilité électromagnétique
    9. Exigences en matière de sécurité
    10. Conditions environnementales
    11. Apparence et structure

1.Indicateurs d'entrée

(1) Plage de tension d'entrée

La tension d'entrée indique le type d'alimentation auquel l'onduleur est adapté. En plus d'indiquer si la tension d'entrée est monophasée ou triphasée, la valeur de la tension d'entrée, telle que 220V, 380V et 110V, doit également être spécifiée. En même temps, il faut également indiquer la plage d'adaptation de l'ASI au changement de tension du réseau électrique, par exemple ±10%, ±15%, ±20%, ±35% sur la base de la tension nominale. Bien entendu, le numéro de phase et la tension nominale d'entrée peuvent également être indiqués séparément dans les spécifications du produit. Les limites supérieure et inférieure de la tension d'entrée de l'ASI indiquent que lorsque la tension du réseau dépasse la limite supérieure, l'ASI se déconnecte du réseau et la batterie de l'ASI commence à fournir de l'énergie. La tension d'entrée de l'onduleur de secours et de l'onduleur interactif est comprise entre 176 et 264V. Le tableau ci-dessous indique la plage de tension d'entrée de l'onduleur en ligne. Tension de la batterie de l'ASI

(2) Plage de fréquence d'entrée

La plage de fréquence d'entrée indique la fréquence CA d'entrée utilisée par l'onduleur et la plage de changement autorisée. En Chine continentale, la valeur standard est 50Hz, et la plage de fréquence d'entrée est 50Hz±1Hz, 50Hz±2Hz, 50Hz±3Hz, etc., ce qui représente la plage de synchronisation du circuit synchrone interne à verrouillage de phase de l'onduleur. En d'autres termes, lorsque la fréquence du réseau se situe dans la plage de variation, la sortie de l'onduleur de l'ASI est synchronisée avec le réseau. Lorsque la fréquence dépasse la plage, la sortie de l'onduleur n'est pas synchronisée avec le réseau. La fréquence de sortie est déterminée par le générateur d'ondes sinusoïdales de 50 Hz à l'intérieur de l'onduleur. La fréquence d'entrée de l'onduleur de communication est comprise entre 48 et 52 Hz.

(3) Facteur de puissance d'entrée et composante harmonique du courant d'entrée

En principe, le facteur de puissance d'un circuit linéaire est généralement exprimé par cosφ, où φ est l'angle de différence entre la tension sinusoïdale et le courant sinusoïdal. Pour les circuits non linéaires, bien que la tension d'entrée soit sinusoïdale, le courant peut être non sinusoïdal, de sorte que la distorsion du courant doit être prise en compte pour les circuits non linéaires. Généralement définie comme

PF=P/S

Où PF est le facteur de puissance ; P est la puissance active ; S est la puissance apparente. Dans les circuits non linéaires, si le rapport entre la valeur effective du courant de l'onde fondamentale et la valeur effective du courant non sinusoïdal est défini comme facteur de distorsion, le facteur de distorsion du courant D est le suivant Tension de la batterie de l'ASI élevée Où, +... , représente 1,2... ,n fois la valeur effective du courant harmonique. Si la différence de phase entre le courant et la tension de l'onde fondamentale est également supposée être φ, le facteur de puissance PF peut être exprimé comme suit : Tension de la batterie de l'ASI faible Le facteur de puissance d'un circuit non linéaire est le produit du facteur de distorsion et du facteur de déplacement (cosφ). Le facteur de puissance d'entrée fait référence au facteur de puissance d'entrée et à la qualité du courant d'entrée du chargeur redresseur de l'ASI. Il indique la capacité de l'alimentation électrique à absorber la puissance active du réseau électrique et l'interférence avec le réseau électrique. Plus le facteur de puissance d'entrée est élevé, plus la composante harmonique du courant d'entrée est faible, ce qui indique que l'alimentation électrique pollue moins le réseau électrique. Facteur de puissance de l'entrée de la batterie de l'ASI Le facteur de puissance d'entrée de l'onduleur en ligne est conforme aux exigences du tableau 1-2. Les composantes harmoniques du courant d'entrée sont conformes aux exigences du tableau 1-3. Tension de la batterie de l'ASI Courant d'entrée

2. Indicateurs de résultats

(1) Tension de sortie

① Valeur nominale de la tension de sortie : ASI à entrée monophasée et sortie monophasée ou ASI à entrée triphasée et sortie monophasée 220V ; ASI à entrée triphasée et sortie triphasée 380V, utilisant un système triphasé à trois fils ou un système triphasé à quatre fils en mode de sortie. Vous pouvez sélectionner un onduleur et la batterie correspondante en fonction du niveau de tension et du système d'alimentation requis par votre appareil. ② Tension de sortie (précision/plage) : se réfère à la variation de la tension de sortie causée par la variation de la tension d'entrée, la variation de la charge et la variation de la température pendant le fonctionnement régulier de l'ASI. Pour les onduleurs de secours et les onduleurs interactifs, la tension de sortie (précision/plage) doit être comprise entre 198 et 242 V. Pour les onduleurs en ligne, la précision de la tension de sortie doit être conforme aux exigences du tableau 1-4. Pour les onduleurs en ligne, la précision de la tension de sortie doit être conforme aux exigences du tableau 1-4. ③ Plage dynamique de tension transitoire : fait référence à la valeur de fluctuation de la tension de sortie lorsque l'ASI se charge et se décharge à 100% ou lorsque le canal d'alimentation de contournement du réseau est converti en canal d'alimentation de l'onduleur. Plage de tension dynamique transitoire de l'onduleur ≤5%. Tension de sortie de la batterie de l'ASI ④ Temps de récupération de la tension transitoire : le temps nécessaire pour que la tension de sortie revienne à (224±4,4) V lorsque la tension d'entrée est nominale, que le courant de sortie est une charge résistive et que le courant de sortie passe de zéro au courant nominal ou que le courant nominal passe à zéro. Le temps de rétablissement transitoire de la tension de l'ASI de secours et de l'ASI interactive doit être inférieur ou égal à 60 ms. Le temps de rétablissement transitoire de la tension de l'ASI en ligne doit satisfaire aux exigences énumérées dans le tableau 1-5. Temps de récupération de la batterie mUPS ⑤ Fréquence de la tension de sortie : La plage de synchronisation de la fréquence fait référence à la plage dans laquelle la fréquence de sortie de l'ASI suit le changement de la fréquence d'entrée pendant l'alimentation en courant alternatif. La plage de suivi de la fréquence de l'onduleur est comprise entre 48 Hz et 52 Hz. La vitesse de synchronisation de la fréquence indique la vitesse à laquelle la fréquence de sortie de l'onduleur suit la fréquence d'entrée si la fréquence de sortie de l'onduleur est différente de la fréquence CA d'entrée. Le taux est exprimé en Hz/s. Le taux de synchronisation de la fréquence de l'ASI est compris entre 0,5 et 2 Hz/s. Lorsque l'on travaille à l'état de sortie de l'onduleur, le rapport (stabilité) ne doit pas être supérieur à (50±0,5) Hz. ⑥ Forme d'onde et distorsion de la sortie (tension) : selon les différentes utilisations, la tension de sortie n'est pas nécessairement sinusoïdale, elle peut également être carrée ou trapézoïdale. La forme d'onde de sortie de l'onduleur de secours est généralement carrée, et celle de l'onduleur en ligne est généralement sinusoïdale. La distorsion de la forme d'onde s'applique généralement à la sortie sinusoïdale de l'ASI et correspond au rapport entre la racine carrée de la valeur harmonique de la tension de sortie et la valeur de l'onde fondamentale. Le tableau 1-6 énumère les exigences techniques relatives à la distorsion de la forme d'onde de la sortie de l'ASI. Sortie de la batterie de l'ASI ⑦ Déséquilibre de la tension de sortie (déséquilibre triphasé) : la tension triphasée de sortie de l'onduleur est d'amplitude différente, la différence de phase n'est pas de 120 degrés ou les deux. Le déséquilibre d'amplitude de la tension de sortie de l'ASI interactive est inférieur ou égal à 3%, et la déviation de phase est inférieure ou égale à 2°. Le déséquilibre d'amplitude de la tension de sortie de l'ASI en ligne est inférieur à 3%, et la déviation de phase est inférieure ou égale à 1°.

(2) Capacité de production

La capacité est le principal indicateur de l'ASI, y compris la capacité d'entrée et la capacité de sortie. La capacité de sortie est le produit de la valeur effective de la tension de sortie et de la valeur effective du courant de sortie maximal, également appelée puissance apparente. L'unité de capacité est généralement exprimée en voltampères (V-A), ce qui s'explique par le fait que la nature de la charge de l'onduleur est différente de celle de l'équipement et qu'il faut donc utiliser la puissance apparente pour exprimer la capacité. Les fabricants divisent leurs produits en plusieurs catégories en fonction des différents niveaux de capacité des ASI. Les utilisateurs peuvent choisir l'onduleur et la batterie correspondante en fonction de leurs besoins réels et en laissant une certaine marge.

(3) Capacité de surcharge de la sortie

Lorsqu'un onduleur commence à charger l'appareil, une surcharge transitoire se produit. La capacité de surcharge de sortie indique la capacité et la durée de l'onduleur à supporter une surcharge transitoire. L'onduleur peut être endommagé si la capacité de surcharge ou la durée de surcharge dépasse la capacité autorisée. La capacité de surcharge de l'ASI de secours et de l'ASI interactive est conforme aux exigences du tableau 1-7, et celle de l'ASI en ligne est conforme aux exigences du tableau 1-8. Surcharge de la batterie de l'ASI Batterie d'onduleur en ligne

(4)Coefficient de crête du courant de sortie

Le coefficient de courant de sortie de crête est le rapport entre la valeur de crête du courant périodique non sinusoïdal et sa valeur effective lorsque le courant de sortie de l'ASI est un courant périodique non sinusoïdal. Le coefficient de courant de sortie de crête de l'ASI est supérieur ou égal à 3.

(5) Degré de déséquilibre du courant de charge parallèle

Le déséquilibre du courant de la charge parallèle est le rapport entre l'écart maximal entre la valeur du courant et la valeur moyenne du courant des bornes de sortie de l'ASI en parallèle et la valeur moyenne du courant lorsque deux ou plusieurs bornes de sortie de l'ASI en parallèle fournissent de l'énergie en parallèle. Le déséquilibre du courant de charge de l'ASI parallèle doit être inférieur ou égal à 5%. Plus la valeur est petite, meilleur est l'équilibre du courant de charge produit par chaque ASI dans le système parallèle.

3.Indicateurs de batterie de l'ASI

(1) Tension nominale de la batterie de l'ASI

La tension nominale de la batterie de l'onduleur varie en fonction de la capacité de sortie. La tension nominale de la batterie de l'onduleur de grande capacité est plus élevée que celle de l'onduleur de petite capacité. La tension de la batterie de l'onduleur de communication est de 48V. La tension nominale de la batterie de l'onduleur varie en fonction de la capacité de sortie La tension de certaines batteries d'onduleurs de grande et moyenne taille est de 72V, 168V ou 220V. La valeur numérique permet de prolonger l'autonomie des batteries supplémentaires et facilite le remplacement de la batterie de l'ASI à l'avenir.

(2) Durée de sauvegarde de la batterie de l'ASI

Ce paramètre fait référence à la durée pendant laquelle l'onduleur peut continuer à alimenter les charges lorsque les chaînes de batteries sont en pleine charge et que les chaînes de batteries sont utilisées pour fournir de l'énergie pendant une panne de courant du réseau. En général, lorsque cet indicateur est indiqué dans le manuel de l'onduleur, le temps de sauvegarde de la pleine charge est indiqué, et parfois le temps de sauvegarde de la demi-charge est également indiqué. Les utilisateurs peuvent organiser le temps de fonctionnement de l'onduleur en fonction de cet indicateur et sauvegarder des fichiers avant que l'onduleur ne s'éteigne. L'utilisateur doit noter que l'indice varie en fonction de l'état de charge et du degré de vétusté de la batterie de l'onduleur.

(3) Les types de batteries d'onduleurs

Les types de batteries de l'onduleur décrits dans les spécifications décrivent les types de batteries utilisées par l'onduleur. Les utilisateurs peuvent se référer à ces instructions lors de l'utilisation, du maintien ou de l'extension de l'autonomie. L'onduleur utilise principalement Batterie au lithium de l'onduleurD'une part, parce que les performances de la batterie lithium-ion de l'ASI sont supérieures à celles de la batterie plomb-acide scellée et contrôlée par valve. Les onduleurs utilisent principalement des batteries au lithium, d'une part parce que les performances des batteries au lithium-ion sont supérieures à celles des batteries au plomb-acide scellées et contrôlées par soupape. D'autre part, la rentabilité de la batterie lithium-ion de l'onduleur est relativement élevée. En fait, à l'heure actuelle, Remplacement des batteries au lithium par des batteries au plomb-acide est une nouvelle tendance dans le domaine des batteries, et ne fait pas exception pour les batteries d'onduleurs.

(4) Plage de limitation du courant de charge de la batterie de l'ASI

Évitez d'endommager la batterie de l'onduleur en raison d'un courant de charge excessif. La valeur typique est de 10% à 25% du courant d'entrée nominal.

4. autres indicateurs

(1) Efficacité et puissance active

L'efficacité est un indicateur clé des ASI, en particulier des ASI de grande capacité. Il s'agit du rapport entre la puissance active de sortie et la puissance active d'entrée sous différentes charges. D'une manière générale, plus la puissance nominale de sortie de l'ASI est élevée, plus le rendement du système est élevé.L'efficacité de l'ASI en ligne répond aux exigences énumérées dans le tableau 1-9.L'efficacité de l'ASI de secours et de l'ASI interactive répond aux exigences énumérées dans le tableau 1-10. Efficacité de la batterie de l'ASI Batterie de l'onduleur interactive Puissance active de sortie de l'ASI de secours et interactive ≥ capacité nominale 0,74kW/ (kV-A) ; La puissance active de sortie de l'ASI en ligne répond aux exigences énumérées dans le tableau 1-11. Puissance active de la batterie de l'ASI

(2) Temps de conversion entre les différents états de fonctionnement

① Temps de conversion de la batterie réseau/UPS. Pour les ASI en ligne, le temps de conversion de la batterie réseau/UPS doit être de 0. Pour les ASI de secours et interactives, le temps de conversion de la batterie réseau/UPS ne doit pas être supérieur à 10 ms. ② Temps de conversion bypass/inverseur. Pour un onduleur en ligne, le temps de conversion bypass/onduleur répond aux exigences énumérées dans le tableau 1-12. Conversion de la batterie de l'ASI ③ Temps de conversion en mode ECO. Lorsque le mode ECO est utilisé, le temps de conversion entre le mode ECO et les autres modes est conforme aux exigences énumérées dans le tableau 1-13. Batterie de l'ASI ECO

(3) Exigences en matière de fiabilité (temps moyen entre les défaillances, MTBF)

Il s'agit du temps écoulé entre deux pannes consécutives de l'ASI, calculé à l'aide d'une méthode statistique. Il s'agit d'une mesure de la fiabilité de l'ASI. Le MTBF de l'onduleur en ligne ne doit pas être inférieur à 10 000 heures (sans la batterie de l'onduleur) dans des conditions de fonctionnement normales. Le MTBF de l'ASI interactive et de l'ASI de secours ne doit pas être inférieur à 20000 (sans batterie) dans des conditions de fonctionnement normales.

(4) Vibrations et impacts

Vibration : amplitude 0,35 mm, fréquence 10~50 Hz (balayage de fréquence sinusoïdale), 5 cycles consécutifs dans 3 directions. Impact : accélération maximale de 150 m/s2Durée 11 ms, 3 impacts consécutifs dans 3 directions. Les ASI d'une capacité ≥20kV-A peuvent être remplacées par un essai de transport.

(5) Bruit audio

La sortie de l'onduleur est connectée à la charge résistive nominale et est mesurée à l'aide d'un sonomètre à 1 m devant l'onduleur et à une hauteur de 1/2. Ce bruit est appelé bruit audio de l'onduleur. Le bruit audio de l'onduleur de secours et de l'onduleur interactif doit être inférieur à 55 dB (A). Le bruit audio de l'ASI en ligne doit répondre aux exigences énumérées dans le tableau 1-14.

(6) Fonction de télécommande et de message à distance

①Interface de communication. L'onduleur est équipé de ports de communication RS485, RS232, RS422, Ethernet ou USB (au moins une de ces interfaces). L'onduleur fournit également des câbles de communication et des bornes de sortie de signaux d'alarme pour les ports. ② Mesure à distance. Le contenu de la télémétrie de l'ASI est le suivant : a. ASI en ligne et interactive, tension d'entrée CA, tension d'entrée CC, tension de sortie, courant de sortie, fréquence de sortie, facteur de puissance de sortie (en option), courant de charge, température de la batterie (en option) ; b. ASI de secours, tension de sortie, courant de sortie, fréquence de sortie, tension de la batterie. ③Communication à distance. Le contenu des téléconférences de l'UPS est le suivant : a. ASI en ligne, synchrone/asynchrone, alimentation de dérivation de l'ASI, surcharge, décharge de la batterie, basse tension, défaillance du réseau, défaillance du redresseur, défaillance de l'onduleur, défaillance de la dérivation et enregistrements de l'état de fonctionnement ; B. ASI interactive et de secours, alimentation par onduleur de batterie CA/UPS, surcharge, faible tension de décharge de la batterie, défaillance de l'onduleur ou du convertisseur. ④Gestion intelligente de la batterie de l'ASI (ASI en ligne). Les ASI d'une capacité supérieure à 20kV-A doivent fournir les fonctions de charge flottante automatique et de conversion de charge égalisée pour les ASI bloc-batterie périodiquement, compensation automatique de la température pour la batterie de l'ASI et fonctions d'enregistrement de la décharge pour la batterie. La maintenance de la batterie de l'ASI n'affecte pas la production du système.

(7) Fonctions de protection et d'alarme

① Protection contre les courts-circuits de sortie. Lorsque la charge est court-circuitée, l'ASI coupe automatiquement la sortie et génère une alarme sonore et visuelle. ② Protection de la sortie contre les surcharges. Lorsque la charge de sortie dépasse la puissance nominale de l'ASI, une alarme sonore et visuelle est générée. Lorsque la capacité de surcharge est dépassée, l'onduleur en ligne doit être transféré en mode bypass. L'onduleur de secours et l'onduleur interactif doivent automatiquement couper la sortie. ③ Protection contre la surchauffe (/ température). Une alarme sonore et visuelle est générée lorsque la température de fonctionnement de l'ASI est trop élevée. L'onduleur en ligne doit être transféré en mode bypass. L'onduleur de secours et l'onduleur interactif doivent automatiquement couper la sortie. ④ Protection contre les baisses de tension de la batterie de l'onduleur. Lorsque l'onduleur fonctionne en mode batterie et que la tension de la batterie atteint le point de protection, une alarme sonore et visuelle est générée et l'alimentation électrique s'arrête. Protection contre les baisses de tension de la batterie de l'ASI ⑤ Protection de la sortie contre les surtensions et les sous-tensions. Lorsque la tension de sortie de l'ASI dépasse le seuil de surtension ou est inférieure au seuil de sous-tension, une alarme sonore et visuelle est générée. L'onduleur en ligne doit être transféré en mode bypass. L'onduleur de secours et l'onduleur interactif doivent automatiquement couper la sortie. ⑥ Alarme de défaut de ventilateur. Lorsque le ventilateur s'arrête de fonctionner en raison d'une défaillance, une alarme sonore et visuelle est émise. ⑦ Protection contre la foudre. L'onduleur doit être capable de se protéger contre la foudre et les surtensions. ⑧ Maintenir la fonction de dérivation. Les ASI d'une capacité supérieure à 20kV-A doivent être équipées de la fonction de by-pass de maintenance. Lorsque l'ASI doit être entretenue, elle peut alimenter directement les charges par l'intermédiaire du commutateur de dérivation de maintenance.

(8) Limites de compatibilité électromagnétique

D'une part, les interférences conduites et les interférences des radiations électromagnétiques générées par l'onduleur doivent être inférieures à une certaine limite. D'autre part, l'onduleur doit résister aux interférences externes. Les paragraphes suivants décrivent les indicateurs d'entrée, les indicateurs de sortie, les indicateurs de la batterie de l'ASI et d'autres indicateurs. ① Limite de la perturbation conduite. Dans la bande de fréquences 150kHz-30MHz, le niveau d'interférence conduite sur la ligne d'alimentation en courant alternatif du système doit répondre aux exigences du point 8.1 du document YD/T983-2018. ② Limite des perturbations dues au rayonnement. Dans la bande de fréquences 30-1000 MHz, le niveau de tension d'interférence des radiations électromagnétiques du système doit répondre aux exigences du point 8.2 du document YD/T983-2018. ③ Exigences en matière de résistance aux perturbations. L'antiperturbation de la surface de l'enveloppe du système comprend : l'antiperturbation de la décharge électrostatique et l'antiperturbation du champ électromagnétique rayonné. Le système doit être conforme aux exigences du point 9.1.1 du document YD/T993-2018 pendant ou après les essais d'antiperturbation susmentionnés. L'antiperturbation du port CA du système comprend : l'antiperturbation du groupe d'impulsions électriques transitoires rapides, l'antiperturbation de la conduction induite par le champ RF, l'antiperturbation de l'affaissement de la tension et de l'interruption de courte durée, l'antiperturbation de la surtension (impact). Le système doit être conforme aux exigences du point 9.1.4 du document YD/T983-2018 pendant ou après les essais d'antiperturbation susmentionnés : Le port CC du système présente l'immunité suivante : immunité au groupe d'impulsions électriques transitoires rapides et immunité à la perturbation de la conduction induite par le champ RF. Le système doit être conforme aux exigences du point 9.1.5 du document YD/T983-2018 pendant ou après les essais d'immunité susmentionnés.

(9) Exigences en matière de sécurité

① Exigences en matière de protection de la coquille. La vis de mise à la terre entre le dispositif de mise à la terre de la protection de l'ASI et la coque métallique doit avoir une connexion électrique fiable avec une résistance inférieure à 0,1 ohm. ② Résistance d'isolation. Les bornes d'entrée et de sortie de l'onduleur appliquent une tension continue de 500 V à la coque, et la résistance d'isolation doit être supérieure à 2 M ohm. Les bornes positives et négatives de la batterie de l'onduleur appliquent une tension continue de 500 V à la coque, et la résistance d'isolation doit être supérieure à 2 M ohm. ③ Résistance de l'isolation. Les bornes d'entrée et de sortie de l'onduleur appliquent une tension de 50 Hz et 200 V CA à la terre pendant 1 minute. S'assurer qu'il n'y a pas de rupture ou d'arc, et que le courant de fuite est inférieur à 10mA. Ou une tension continue de 2820 V pendant 1 minute, sans claquage ni arc, avec un courant de fuite inférieur à 1 mA. ④ Courant de contact et courant du conducteur de protection. Le courant de contact entre la terre de protection (PE) de l'ASI et la ligne neutre d'entrée (N) ne doit pas être supérieur à 3,5 mA. Lorsque le courant de contact est supérieur à 3,5 mA, la valeur effective du courant du conducteur de protection ne doit pas dépasser 5% du courant d'entrée de chaque phase. Si la charge n'est pas équilibrée, la valeur maximale du courant triphasé doit être utilisée pour le calcul. La section du conducteur de protection ne doit pas être inférieure à 1,0 mm.2 dans le courant important du conducteur de protection ; Un panneau d'avertissement ou des mots similaires, "Courant de contact important, doit être mis à la terre avant de mettre l'appareil sous tension", doit être installé à proximité du connecteur d'alimentation primaire de l'appareil.

(10) Conditions environnementales

Pour que l'onduleur fonctionne correctement, l'environnement de travail doit répondre aux exigences de l'onduleur ; dans le cas contraire, les indicateurs de performance de l'onduleur ne peuvent être garantis. Il n'est généralement pas possible d'énumérer toutes les conditions environnementales qui affectent les performances de l'onduleur, mais seulement les exigences correspondantes en matière de température et d'humidité ambiantes, et parfois de pression atmosphérique (altitude). ①Température. La température comprend la température de fonctionnement et la température de stockage. La température de fonctionnement correspond à la température ambiante nécessaire au fonctionnement de l'onduleur. En général, la température de fonctionnement d'un onduleur de communication d'intérieur est comprise entre 5℃et 40℃. Une température de fonctionnement élevée augmente non seulement le courant de fuite des dispositifs semi-conducteurs et des condensateurs électrolytiques, mais entraîne également un vieillissement accéléré des dispositifs semi-conducteurs et une réduction de la durée de vie des condensateurs électrolytiques et de la batterie de l'onduleur. Si la température de fonctionnement est trop basse, les performances des dispositifs à semi-conducteurs se détériorent, la charge et la décharge de la batterie de l'onduleur deviennent difficiles et la capacité de la batterie diminue. La température de stockage de l'onduleur de communication est comprise entre -25 ℃ et -55℃ (à l'exclusion de la batterie de l'onduleur). ② Humidité relative. L'humidité est la quantité d'eau dans l'air. La quantité d'eau dans l'air peut être exprimée par l'humidité absolue (l'intensité de la pression de la vapeur d'eau dans l'air) ou l'humidité relative (le pourcentage de vapeur d'eau réelle dans l'air par rapport à la pression de la vapeur d'eau saturée à la même température). Les spécifications de l'onduleur indiquent généralement l'humidité relative, humidité relative de fonctionnement : ≤90%[(40±2) ℃], sans condensation ; humidité relative de stockage : ≤95%[(40±2) ℃], sans condensation. ③ Altitude. L'altitude (pression atmosphérique) spécifiée dans le manuel de l'onduleur est une condition importante pour le fonctionnement sûr de l'onduleur. L'altitude est soulignée parce que de nombreux composants de l'onduleur sont scellés. L'emballage est généralement effectué à une pression d'une atmosphère, la pression interne de l'appareil emballé est d'une atmosphère. La pression atmosphérique diminuant avec l'augmentation de l'altitude, la pression à l'intérieur et à l'extérieur de l'enveloppe de l'appareil se forme lorsque l'altitude est trop élevée, et l'appareil est endommagé par déformation ou éclatement dans les cas les plus graves. Lorsque l'onduleur fonctionne à pleine charge, l'altitude ne doit pas dépasser 1000 mètres. Si l'altitude dépasse 100 m, l'onduleur doit être utilisé conformément aux exigences de la norme GB/ t3859.2-2013 general requirements for semiconductor converters and power grid converters.

(11) Apparence et structure

Le revêtement du châssis est ferme, la surface de la peinture est bien proportionnée et il n'y a pas d'écaillage, de rouille ou de fissure. La surface de la tablette est lisse et tous les signes, marques et symboles doivent être clairs, faciles à voir, corrects et nets.
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