Comment choisir un onduleur de secours et l'installer
- Sélection de l'ASI
- Facteurs à prendre en compte lors du choix d'un onduleur
- Influence de la capacité de charge et du facteur de puissance de la charge sur le choix du modèle
- Influence de la durée de sauvegarde de la batterie sur le choix du modèle
- Influence de l'alimentation électrique centralisée et de l'alimentation électrique décentralisée sur le choix du modèle
- Installation de l'ASI
Jusqu'à présent, l'ASI a intégré de nombreuses technologies électroniques modernes et avancées, et son champ d'application couvre tous les domaines de l'économie nationale et joue un rôle extrêmement important. Étant donné que l'ASI est une technologie à forte intensité et qu'elle occupe une place prépondérante, nous devons, d'une part, comprendre et maîtriser autant que possible ses principes et ses technologies et, d'autre part, nous familiariser avec ses procédures d'exploitation et ses méthodes de gestion de la maintenance lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien, afin de parvenir à une utilisation sûre et raisonnable. L'utilisation de l'ASI et la prolongation de sa durée de vie.
Sélection de l'ASI
Facteurs à prendre en compte lors du choix d'un onduleur
Lors du choix d'un onduleur, les utilisateurs doivent déterminer leurs propres critères de sélection en fonction de leurs exigences et de leurs possibilités. D'une manière générale, les utilisateurs doivent tenir compte de trois facteurs : les performances techniques du produit, la facilité d'entretien et le prix.
①Lorsqu'ils examinent les performances techniques d'un produit, les utilisateurs accordent une attention particulière à des facteurs tels que la puissance de sortie, la forme d'onde de la tension de sortie, le coefficient de distorsion de la forme d'onde, la stabilité de la tension de sortie et la durée pendant laquelle la batterie peut fournir de l'énergie. Cependant, les caractéristiques de réponse transitoire de la tension de sortie d'un produit sont souvent négligées. En effet, compte tenu du niveau actuel de la technologie électronique, il n'est pas difficile de garantir la stabilité statique de la tension de sortie CA de l'onduleur.
Mais pour certaines variétés d'onduleurs, les caractéristiques de réponse transitoire de la tension de sortie sont très médiocres, ce qui se manifeste principalement par le fait que lorsque la charge augmente ou diminue soudainement, la tension de sortie de l'onduleur fluctue fortement. Lorsque la charge change soudainement, certaines ASI ne peuvent pas fonctionner normalement. Outre les caractéristiques de réponse transitoire de l'ASI, l'utilisateur doit également prêter attention aux paramètres de performance tels que les caractéristiques de charge de l'ASI et la capacité à supporter une surcharge instantanée. Il convient de souligner que l'onduleur à sortie quasi carrée ne peut supporter aucune charge avec un facteur de puissance élevé.
②Les utilisateurs doivent également prêter attention à la maintenabilité du produit lors de l'achat d'une ASI. Pour ce faire, ils doivent vérifier si l'onduleur dispose d'un système de protection automatique complet et d'un circuit de charge aux performances excellentes lors de l'achat d'un onduleur. Un système de protection parfait est la base pour que l'onduleur fonctionne avec de l'argent, et un circuit de charge avec d'excellentes performances est une garantie importante pour améliorer la durée de vie de la batterie requise de l'onduleur et la capacité disponible réelle de la batterie garante aussi proche que possible de la valeur nominale du produit.
Il convient de souligner qu'en ce qui concerne l'ASI, le coût de la batterie représente généralement environ 1/4~1/3 du coût de l'ensemble de l'ASI. Lorsqu'il y a une fonction de longue durée et qu'une armoire de batteries supplémentaire est nécessaire, son prix peut être comparable à celui de l'onduleur hôte, voire plus élevé. Par conséquent, le choix et l'utilisation des batteries constituent également un facteur important pour les utilisateurs lors de l'élaboration de produits d'essai.
③Le prix est un facteur très important que les utilisateurs doivent prendre en compte lorsqu'ils choisissent un onduleur, mais lorsqu'ils comparent les prix des produits, ils ne doivent pas se contenter de regarder le prix des produits en surface. En raison du coût de production total actuel des onduleurs, la proportion de batteries est assez élevée. Par conséquent, lors de la comparaison des prix des produits, nous devons prêter attention à la capacité de la batterie équipée de l'onduleur.
La méthode de comparaison la plus objective et la plus scientifique consiste à examiner les deux indicateurs de performance technique de la batterie : a. Le rapport performance-prix de la batterie, c'est-à-dire combien coûte l'onduleur équipé de la batterie par Ah de capacité en moyenne ; b. L'efficacité de décharge de la batterie, c'est-à-dire combien de temps la batterie équipée de l'onduleur peut maintenir l'onduleur en état de marche par Ah en moyenne. Il est évident que plus le temps de maintenance est long, plus l'efficacité d'utilisation de la batterie est élevée. Bien entendu, il convient de prêter une attention particulière au type de batterie (y compris le fabricant) configuré dans l'onduleur.
Influence de la capacité de charge et du facteur de puissance de la charge sur le choix du modèle
Lors de l'achat d'un onduleur, il faut d'abord connaître la capacité totale de la charge et prendre en compte le facteur de puissance de la charge pour déterminer la capacité nominale de l'onduleur. La capacité nominale de l'onduleur est généralement déterminée en tenant compte d'un facteur de puissance de la charge de 0,8. Parmi les utilisateurs d'onduleurs, plus de 80% sont des charges d'ordinateur, et la plupart des alimentations à l'intérieur de l'ordinateur utilisent des alimentations à découpage. La valeur moyenne du produit de la valeur et de la valeur du courant instantané. Par conséquent, la puissance instantanée (puissance de crête) est très élevée, mais la puissance réelle moyenne est très faible. Par conséquent, le facteur de puissance de l'onduleur général ne peut atteindre qu'environ 0,65 lorsque l'alimentation à découpage est utilisée comme charge, alors que les différents indicateurs de facteur de puissance de charge des onduleurs sur le marché sont de 0,8. Si l'onduleur acheté en fonction de cet indicateur alimente la charge de l'alimentation à découpage, l'onduleur sera inévitablement endommagé.
Par conséquent, lorsque vous choisissez la capacité de l'onduleur, veillez à prendre en compte le facteur de puissance (ou facteur de crête du courant). Le facteur de puissance de la charge étant difficile à calculer, l'onduleur doit avoir un indice de facteur de crête du courant dans les spécifications techniques de l'onduleur. Plus le facteur de crête du courant est élevé, plus la capacité de l'onduleur à supporter des charges non linéaires est importante. En général, le rapport du facteur de crête du courant doit être supérieur à 3:1.
Influence de la durée de sauvegarde de la batterie sur le choix du modèle
Les batteries plomb-acide à régulation par soupape sont largement utilisées dans les ASI de petite et moyenne taille. Selon des statistiques pertinentes, la proportion d'onduleurs ne fonctionnant pas normalement en raison d'une défaillance de la batterie représente plus de 40%. Par conséquent, lorsque vous choisissez un onduleur, vous devez connaître la situation des batteries à l'intérieur de l'onduleur, comme le temps de fonctionnement à pleine charge, le temps de fonctionnement à mi-charge, la tension de la batterie, la capacité, le fabricant, la durée de vie et l'assurance qualité.
Dans des circonstances normales, lorsque l'on choisit le temps de sauvegarde de la batterie, le temps de fonctionnement à pleine charge est généralement de 10 minutes, 15 minutes ou 30 minutes. L'onduleur à long délai n'est généralement choisi que dans certaines occasions spéciales où la durée de la coupure de courant est longue, en raison du prix élevé des batteries de grande capacité. Il peut fournir de l'énergie pendant une longue période après une coupure de courant.
Influence de l'alimentation électrique centralisée et de l'alimentation électrique décentralisée sur le choix du modèle
Si plusieurs ordinateurs ont besoin d'une ASI, faut-il utiliser une ASI de forte puissance pour l'alimentation centralisée ou la répartir entre plusieurs ASI de faible puissance ? Si la charge est relativement concentrée, afin de faciliter la gestion, un onduleur de grande puissance est généralement utilisé pour l'alimentation centralisée.
si la fiabilité doit être améliorée, deux onduleurs de forte puissance et de même capacité peuvent être envisagés pour l'alimentation parallèle redondante. Bien entendu, le coût augmentera également en conséquence ; si la charge est relativement dispersée, et si chaque charge est relativement indépendante, ce qui nécessite une qualité d'alimentation élevée et l'absence d'interférences entre les deux. Dans ce cas, on peut envisager d'utiliser plusieurs onduleurs de faible puissance pour distribuer l'alimentation, et le coût est relativement faible.
Installation de l'ASI
Conditions d'installation de l'ASI
①Site d'installation de l'ASI et environnement. Pour le choix du site et de l'environnement, il est nécessaire de tenir compte à la fois de la sécurité de fonctionnement de l'onduleur et de la situation réelle de la charge afin de garantir le fonctionnement normal de l'onduleur et la fiabilité de l'alimentation électrique. En règle générale, lors de l'examen du site et de l'environnement d'installation de l'ASI, il convient de prêter attention aux aspects suivants.
1. le site doit être propre et sec. Il doit y avoir au moins 50 mm d'espace sur les côtés gauche et droit de l'onduleur, et au moins 100 mm d'espace à l'arrière pour s'assurer que l'onduleur est bien ventilé et que l'humidité et la température sont adéquates (15~25°C est le mieux).
2. pas de gaz nocifs (en particulier H2S, SO2, Cl2 et gaz, etc.), car ces gaz sont très corrosifs pour les composants de l'équipement et affectent la durée de vie de l'ASI, et les zones côtières doivent également empêcher l'érosion par la brise de mer (eau).
3. les armoires de batteries externes doivent être placées autant que possible au même endroit que l'onduleur.
②La connexion entre l'ASI, le réseau électrique et la charge
1. vérifier que les paramètres d'entrée indiqués sur l'alimentation de l'onduleur correspondent à la tension et à la fréquence du réseau.
2. vérifier que la ligne de phase et la ligne neutre de la ligne d'entrée de l'ASI sont conformes aux prescriptions du fabricant.
3. vérifiez si la puissance de la charge est inférieure à la puissance nominale de l'onduleur.
③Sélection de la section du câble. Les onduleurs sont généralement installés à l'intérieur, à proximité de la charge, et leur câblage se fait le plus souvent dans des tranchées ou des goulottes, de sorte que des câbles à âme en cuivre isolés au caoutchouc sont généralement utilisés. La section transversale du câble prend principalement en compte trois facteurs :
1. respecter les normes de sécurité des câbles ;
2. respecter l'augmentation de température admissible du câble ;
3. répondre aux exigences en matière de chute de tension.
La chute de tension maximale requise par l'onduleur est : AC 50Hz boucle ≤ 3% ; AC 400Hz boucle ≤ 2%, DC boucle ≤ 1%, si la chute de tension dépasse la plage ci-dessus, la surface de section transversale du fil doit être élargie. La méthode de calcul est la suivante :
Trouvez d'abord la valeur actuelle.

Par exemple, le courant de sortie de l'onduleur 380V, 50Hz, 250kV-A est :

Consultez le tableau 7-1 pour déterminer la section du fil : lorsque la ligne de sortie mesure environ 100 m de long, vous pouvez choisir un câble à âme en cuivre de 185 mm2, et lorsqu'elle mesure plus de 100 m de long, il doit être plus épais, car la chute de tension de la ligne de 100 m peut atteindre 2,71 TTP3. Si la ligne de sortie est inférieure à 80 m, un câble à âme en cuivre de 150 mm2 peut être choisi, et la chute de tension est de 3,1×80/100=2,48%.
De même, la section minimale de la ligne de sortie de la batterie peut être déterminée.
Le courant de sortie DC I=P/U, il convient de noter ici que U doit prendre la valeur minimale.
Pour les onduleurs triphasés 380V, 250kV-A avec une tension d'entrée de l'onduleur de 362~480V, le courant de décharge maximum de la batterie est :

Par conséquent, la ligne de sortie de la batterie doit choisir un fil de cuivre de plus de 300 mm2.
Le rapport de chute de tension de la boucle de 100 mm de long (câble à âme en cuivre) est indiqué dans les tableaux 7-1 et 7-2 pour référence lors de la sélection.



Exigences et précautions relatives à l'installation de l'ASI
Avant l'installation de l'ASI, le fournisseur de l'ASI fournira à l'utilisateur des exigences et des précautions complètes et détaillées concernant l'installation de l'ASI. Ce n'est que si ces exigences sont respectées que l'onduleur fonctionnera normalement après avoir été connecté au système d'alimentation électrique de l'utilisateur.
Ici, les exigences d'installation et les précautions à prendre concernant les ASI sont classées en fonction des différents types d'entrée et de sortie de l'ASI. Dans les applications pratiques, les ingénieurs et les techniciens peuvent remplir les paramètres pertinents dans les espaces vides et les envoyer à l'utilisateur en fonction de la situation réelle, de sorte que l'utilisateur puisse construire en fonction de cette exigence (avec un onduleur monophasé, par exemple).
①L'alimentation de l'ASI doit être un système monophasé à trois fils (zéro, feu, terre), la plage de fluctuation de l'alimentation secteur est comprise entre 220V±%, et la tension zéro-terre est inférieure à V.
②Le disjoncteur avec protection contre les fuites ne peut pas être installé à l'avant de l'onduleur et du circuit de charge.
③La ligne neutre d'entrée de l'ASI ne peut pas être connectée à un disjoncteur ou à une assurance (si la ligne neutre doit être déconnectée, la double coupure zéro-feu est nécessaire).
④La ligne neutre d'entrée de l'ASI et la ligne neutre de sortie (c'est-à-dire la ligne neutre de charge de l'ASI) doivent être séparées et ne peuvent pas être connectées ensemble.
⑤ La ligne d'entrée de l'ASI ne peut pas être connectée au port inférieur du disjoncteur avec les lignes d'autres équipements électriques.
⑥ Tension nominale d'entrée V, courant nominal A, pouvoir de coupure kA ; disjoncteur de sortie tension nominale V, courant nominal A, pouvoir de coupure kA.
⑦ Entrée zéro, fil sous tension avec mm2, sortie zéro, fil sous tension avec mm2, fil de terre avec mm2 fil flexible multibrin en cuivre.
⑧Si l'utilisateur est équipé d'une batterie à long délai à l'extérieur de l'onduleur (il est recommandé que l'utilisateur place la batterie côte à côte avec l'onduleur hôte), la longueur de la connexion entre la batterie et l'hôte ne doit pas dépasser m.
⑨ Il est recommandé que la répartition de la charge de l'utilisateur adopte une méthode de contrôle hiérarchique multicanal, et que la capacité nominale totale du disjoncteur du niveau suivant ne soit pas supérieure à 130% du niveau précédent.
⑩ Il est recommandé aux utilisateurs de mettre en place des tableaux de distribution séparés pour l'ASI et ses charges, et le niveau de protection doit atteindre IP30.
⑪La prise de charge de l'ASI doit être distinguée des autres prises de charge non ASI.
⑫ Les fils zéro et sous tension de la prise de charge de l'ASI ne peuvent pas être inversés (zéro à gauche, feu à droite et fil de terre au-dessus).
⑬ Il est recommandé que l'onduleur et la batterie fonctionnent dans un environnement sec, à une température comprise entre 20°C et 25°C.
⑭La capacité portante du plancher ne doit pas être inférieure à kg/m2 et la surface d'installation ne doit pas être inférieure à m2.
①La valeur de fluctuation du réseau d'entrée fournie par l'utilisateur pour l'ASI est généralement inférieure à la plage de fluctuation nominale autorisée pour l'ASI. Par exemple, un certain type d'ASI permet nominalement à la tension d'entrée du réseau de fluctuer entre 220V±20%, et l'utilisateur peut être tenu d'avoir une fluctuation du réseau de ±20%. 15%, ce qui est propice au fonctionnement normal de l'onduleur ; la tension neutre-terre doit généralement être inférieure à 1,5V à vide et inférieure à 2V à pleine charge. Les ingénieurs et les techniciens peuvent également proposer cette valeur en fonction des conditions du site et des exigences de charge.
②Afin d'éliminer les interférences de mode commun, l'ASI ajoute généralement des condensateurs de filtrage entre les lignes zéro et sous tension et la terre, ce qui peut entraîner une inégalité des courants sur les lignes zéro et sous tension et, par conséquent, déclencher le disjoncteur avec protection contre les fuites. Par conséquent, l'étage frontal de l'ASI et le circuit de charge ne peuvent pas être équipés d'un disjoncteur avec protection contre les fuites, afin d'éviter une coupure de courant accidentelle de l'ASI et de sa charge. Il convient de souligner ici que l'objectif principal de l'installation d'une ASI par les utilisateurs est de garantir la sécurité de fonctionnement des charges importantes (telles que les ordinateurs) et, en même temps, d'assurer la sécurité du personnel.
③Dans la perspective d'une utilisation sûre de l'électricité, la ligne neutre (en particulier la ligne neutre de la ligne principale) ne peut pas être déconnectée. Même si elle doit être interrompue, la ligne neutre et la ligne sous tension doivent être déconnectées en même temps.
④Afin d'éliminer les interférences électromagnétiques, la ligne neutre d'entrée et la ligne neutre de sortie de la plupart des ASI sont isolées ou passent par une bobine d'arrêt, de sorte que la ligne neutre de la sortie de l'ASI (c'est-à-dire la charge) ne peut pas être connectée à la distribution d'entrée lors de la distribution de l'alimentation de l'ASI. sur la barre omnibus neutre. L'utilisateur peut connecter la ligne neutre de la sortie de l'ASI (charge) à une seule ligne neutre. Cependant, certaines marques d'ASI disposent d'une connexion directe entre les lignes neutres d'entrée et de sortie, de sorte que la ligne neutre d'entrée et la ligne neutre de sortie (charge) peuvent être connectées à la même barre omnibus.
⑤ Le disjoncteur d'entrée de l'ASI est spécialement utilisé pour contrôler la mise en marche et l'arrêt de l'alimentation d'entrée de l'ASI, de sorte que le port inférieur du disjoncteur d'entrée de l'ASI ne doit pas être connecté à d'autres équipements électriques, afin de ne pas affecter la mise en marche et l'arrêt normaux de l'alimentation d'entrée de l'ASI.
Certains utilisateurs ont besoin que l'onduleur fonctionne sur batterie de secours pendant une longue période après une coupure de courant. Ainsi, la capacité de la batterie externe à long délai d'attente équipée de l'onduleur est très importante. Afin de s'assurer que la batterie externe dispose d'un courant de charge suffisant (généralement 10% de la capacité totale de la batterie), le fabricant équipe l'onduleur d'un chargeur de batterie supplémentaire. L'alimentation en courant alternatif du chargeur doit être activée et désactivée en même temps que l'alimentation de l'onduleur afin de garantir la charge en cas d'alimentation commerciale. La batterie externe est chargée par le chargeur. Lorsque l'alimentation secteur est coupée, la batterie est immédiatement déchargée dans l'onduleur de l'ASI par l'intermédiaire du chargeur. Par conséquent, l'entrée CA de ce chargeur doit être connectée au port inférieur du même disjoncteur que l'alimentation d'entrée de l'onduleur.
⑥Lors du choix des disjoncteurs d'entrée et de sortie pour l'ASI, il faut tout d'abord que la tension nominale du disjoncteur soit conforme à la tension nominale d'entrée et de sortie de l'ASI. Il s'agit d'un disjoncteur de 220V ou 250V, et l'onduleur à trois entrées et trois sorties peut choisir un disjoncteur tripolaire (ou N+3, ou quadripolaire) avec une tension nominale de 380V ou 415V. Il convient de noter que le pouvoir de coupure nominal ICU du disjoncteur doit répondre aux exigences du fabricant de l'ASI. En général, le pouvoir de coupure nominal du disjoncteur d'un petit onduleur est de 10 kA ou 6 kA, et celui des onduleurs de grande et moyenne taille doit être supérieur à 30 kA.
Le courant nominal du disjoncteur est supérieur au courant d'entrée et au courant de sortie maximum de l'ASI. En général, le fabricant de l'onduleur indique directement la valeur du courant de travail nominal des disjoncteurs d'entrée et de sortie ou la valeur maximale du courant d'entrée et de sortie de l'onduleur. Il peut également être calculé à l'aide de la formule suivante :

Dans la formule, Iinmax est le courant d'entrée maximal, A ; P est la capacité nominale de l'ASI, V-A ; PFout est le facteur de puissance de la charge ; PC est la puissance de charge : W, si la valeur PC n'est pas donnée par le fabricant, elle peut être calculée par la formule PC≈UCIC où UC est la tension d'égalisation de l'ASI, V ; IC est le courant d'égalisation (ou courant de charge maximum) de l'ASI, A ; Le rapport de la puissance active à la puissance de précision d'entrée), qui est une constante ; PFin est le facteur de puissance d'entrée ; Uinmin est la tension d'entrée commerciale minimale donnée par le fabricant lorsque l'ASI fonctionne à pleine charge (sans alimentation par batterie) ; Ioutmax est le courant de sortie maximal de l'ASI, A ; Uoutmin est la tension de sortie minimale de l'ASI, V.
Les onduleurs en ligne ont une sortie régulée, de sorte que Uoutmin peut être de 220V. Pour certains onduleurs interactifs en ligne, lorsque la tension d'entrée du réseau se situe dans une certaine plage (par exemple, un certain type d'onduleur est de 192~250V), l'onduleur délivre directement cette tension à la charge, et ce n'est que lorsque l'entrée du réseau dépasse cette plage que l'onduleur ajuste la tension d'entrée (comme le boosting ou le bucking automatique par 12%), il délivre la tension à la charge, donc dans ce cas, la tension de sortie minimale de l'onduleur doit être la tension d'entrée minimale lorsque l'onduleur n'ajuste pas.
En outre, de nombreux fabricants autorisent l'ASI à fonctionner avec une surcharge à court terme (100%~125% de la puissance nominale de l'ASI), et le disjoncteur est également autorisé à fonctionner après 1~2min lorsque la surintensité est de 125%, de sorte que ce type de surcharge n'est généralement pas autorisé.
Exemple : un certain type d'onduleur 16kV-A à entrée et sortie uniques, dont la tension d'entrée est comprise entre 155 et 276V (pleine charge), le facteur de puissance d'entrée est de 0,98, le facteur de puissance de charge est de 0,7, la puissance de charge est de 1,2kW et le rendement global est de 0,91 à pleine charge.2kW, et le rendement global est de 0,91 à pleine charge, alors son courant d'entrée maximal Iinmax=(16000×0,7+1200)/(0,91×0,98×155)=89,7(A), et le courant de sortie maximal Ioutmax=16000/220=72,7(A). Le courant de travail nominal des disjoncteurs d'entrée et de sortie de l'ASI peut être sélectionné entre 100A et 80A respectivement.
La charge transportée par l'ASI (charge du redresseur lorsque l'ordinateur commute le courant) est généralement inductive, et le facteur de puissance est généralement de 0,6~0,7. Même si un circuit de correction du facteur de puissance est ajouté à l'entrée de l'ASI, lorsque le bypass de l'ASI fonctionne, en raison de la charge, la borne d'entrée est également inductive, et le courant de démarrage de la charge inductive est relativement important, de sorte que lors de la sélection du circuit ouvert d'entrée et de sortie, la courbe de déclenchement doit être de classe D (10~20 fois le déclenchement du courant nominal).
Certains fabricants d'ASI considèrent que le disjoncteur peut mal fonctionner dans certains cas, entraînant des coupures inattendues de l'alimentation d'entrée et de la distribution de sortie (charge), et exigent donc l'utilisation de commutateurs d'isolation de la charge ou de commutateurs d'isolation de la charge avec des fusibles. Lors de la sélection des interrupteurs et des fusibles, leur courant nominal doit également être supérieur au courant maximal et au courant de sortie maximal.
Il est particulièrement intéressant de noter que la plupart des modèles d'ASI trois en un, lorsqu'ils passent en mode bypass, toute la charge est supportée par une phase de l'alimentation triphasée d'entrée, de sorte que lors de la sélection du disjoncteur d'entrée (multipolaire), le courant de travail nominal n'est pas inférieur au courant d'entrée maximal monophasé à pleine charge.
⑦ Pour le choix du diamètre des câbles d'entrée et de sortie de l'onduleur, se référer au courant maximum passant par chaque phase. Étant donné qu'il peut y avoir des courants de troisième harmonique sur la ligne neutre dans l'équipement triphasé, le diamètre du fil (en particulier le fil neutre de sortie de l'ASI) ne doit pas être inférieur au diamètre du fil de la phase A (ASI à trois phases, la phase A est généralement réglée comme alimentation de dérivation). Le diamètre du fil de terre de protection doit également être le même que celui du fil de la phase A.
La ligne de connexion de l'ASI utilise généralement la ligne BVR, la ligne de gaine souple à plusieurs conducteurs YZ, YC ou la ligne de gaine souple en plastique à plusieurs conducteurs RVV.
La densité de courant (intensité de courant par mm2 de surface de section) peut être estimée par les valeurs suivantes : 1,5mm2/8A, 2,5mm2/7A, 4mm2/6,5A, 6mm2/6A, 10mm2/5,5A, 16mm2/5A, 25mm2/4A, 35mm2/3,5A, 50mm2/3A, 70mm2/2,5A, pas plus de 2A au-dessus de 95mm2.
⑧La connexion entre l'ASI et la batterie externe à long délai ne doit pas être trop longue, sinon la chute de tension perdue sur la connexion de la batterie est relativement importante. En outre, les utilisateurs accordent souvent une grande attention à la température ambiante de l'onduleur hôte. Le fait de placer la batterie avec l'hôte peut également fournir un bon environnement de travail pour la batterie.
⑨ La répartition de la charge de l'utilisateur doit de préférence adopter la méthode de contrôle hiérarchique multicanal. Lorsque la protection contre les surintensités ou les courts-circuits se produit dans une branche à l'extrémité, elle n'entraîne pas la perte de puissance des autres routes du même niveau ou de l'équipement électrique du niveau supérieur, et la valeur totale du courant nominal du disjoncteur du niveau suivant ne doit pas être supérieure à celle du niveau précédent. 130%, pour éviter que, lorsque chaque disjoncteur de branche du niveau suivant n'est pas entièrement chargé ou surchargé (le disjoncteur ne se déclenche pas), le disjoncteur du niveau précédent se déclenche en raison d'une surcharge, et que toutes les charges perdent de l'énergie.
En outre, la courbe de déclenchement et le temps de déclenchement du disjoncteur du niveau précédent doivent être supérieurs à la courbe de déclenchement et au temps de déclenchement du disjoncteur du niveau suivant, afin d'éviter la pointe, la surtension ou le court-circuit dans la branche du niveau suivant. Le disjoncteur se déclenche avant le disjoncteur du niveau suivant, ce qui entraîne la mise hors tension de l'ensemble de la charge.
Pour un ASI trois entrées-trois sorties, l'utilisateur est tenu de répartir la charge triphasée aussi uniformément que possible, afin d'éviter que l'ASI ne passe à l'état de dérivation en raison de la surcharge de l'une des sorties triphasées de l'ASI, ce qui réduirait le niveau de protection de l'ASI vis-à-vis de la charge.
⑩Il est recommandé à l'utilisateur de mettre en place un tableau de distribution séparé pour l'onduleur et sa charge. Afin de faciliter le contrôle centralisé et fiable de l'onduleur et de la charge qu'il protège, il est recommandé à l'utilisateur de mettre en place un tableau de distribution séparé pour l'onduleur et sa charge. Les composants sélectionnés pour ce tableau de distribution doivent répondre aux exigences nationales en matière d'ignifugation et d'isolation.
Le premier type de protection : empêcher les corps étrangers solides de pénétrer à l'intérieur de l'appareil et empêcher la protection. La méthode de classification et la définition du premier type de protection sont présentées dans le tableau 7-3.

Le deuxième type de protection : protection contre la pénétration d'eau à l'intérieur à un niveau nuisible. La méthode de classification et la définition du deuxième type de protection sont présentées dans le tableau 7-4.

La marque indiquant le niveau de protection de l'enveloppe du produit se compose des lettres "IP" et de deux chiffres. Le premier chiffre représente le niveau du premier type de protection susmentionné, et le deuxième chiffre représente le niveau du deuxième type de protection susmentionné.
Lorsqu'il est nécessaire de marquer séparément le niveau du premier type de protection, la position du numéro omis doit être complétée par la lettre "X". Par exemple, IP3X signifie que le premier type de protection est de niveau 3. Les ingénieurs et les techniciens peuvent installer l'équipement en fonction de l'emplacement, de l'emplacement et du fabricant de l'onduleur qui exigent le degré de protection proposé.
⑪Les utilisateurs savent tous que les climatiseurs, l'éclairage et d'autres équipements ne peuvent pas être connectés à la borne de sortie de l'onduleur, mais si l'utilisateur répartit la charge de l'onduleur, il n'y a pas de distinction évidente entre la prise de la charge de l'onduleur et la prise de la charge autre que l'onduleur, ce qui peut amener les utilisateurs à se tromper de charge. Par conséquent, des marques spéciales clairement différentes des autres prises doivent être apposées sur la prise spéciale pour la charge de l'ASI.
⑫ Pour certaines charges de l'onduleur qui nécessitent une alimentation trifilaire monophasée, à l'intérieur de l'équipement, le fil neutre et le fil de terre de protection sont connectés ensemble. Si les fils neutre et sous tension de la prise de charge de l'onduleur sont connectés à l'envers, l'onduleur et la charge risquent d'être endommagés. Par conséquent, l'utilisateur doit vérifier la polarité du fil neutre et du fil sous tension de la prise de charge de l'onduleur lors de la répartition de la charge, et ne peut pas l'inverser. Pour la prise, face à la fiche, il s'agit du fil de terre, du fil sous tension et du fil neutre. Pour la prise, face à la fiche, en commençant par le fil de terre de protection, dans le sens des aiguilles d'une montre, il s'agit du fil de terre, du fil neutre et du fil sous tension.
⑬ Pour la batterie externe de l'ASI, les conditions de base pour une installation correcte et un fonctionnement sûr sont les suivantes :
L'environnement de travail de l'onduleur et de la batterie est sec et la température est comprise entre 20°C et 25°C.
Le disjoncteur ou le fusible de protection contre les surintensités doit être installé dans le circuit de charge et de décharge du bloc-batterie, et plus le dispositif de protection est proche de la batterie, mieux c'est. Certains fusibles peuvent même être connectés en série dans le bloc-batterie, de sorte que lorsque la ligne de sortie du bloc-batterie est isolée ou endommagée ou que la sortie est court-circuitée, la tension de sortie du bloc-batterie peut être coupée rapidement.
La tension de travail nominale (DC) du disjoncteur ou du fusible de protection contre les surintensités doit être supérieure à la tension de charge flottante du groupe de batteries de l'ASI, car bien que la différence de tension entre le chargeur et le groupe de batteries ne soit pas très importante lorsque l'ASI fonctionne normalement, s'il y a un court-circuit entre les lignes positives et négatives de la borne de sortie du chargeur, il est possible qu'une tension proche de la valeur de tension du groupe de batteries entier soit ajoutée au disjoncteur. La tension de travail doit être supérieure à la tension de flottaison du groupe de batteries de l'onduleur.
Le courant de travail nominal du disjoncteur ou du fusible de protection contre les surintensités doit être supérieur au courant de décharge maximal du bloc-batterie, au courant de décharge maximal du groupe de connexion de la batterie, et la formule de calcul du courant de décharge maximal est la suivante :

Dans la formule, IBatmax est le courant de décharge maximal du groupe de batteries, A ; P est la capacité nominale de l'onduleur, VA ; PFou est le facteur de puissance de la charge ; l'efficacité du groupe de batteries DC à la sortie AC de l'onduleur est une constante ; UBaot est la tension d'arrêt du groupe de batteries lorsque l'onduleur fonctionne dans l'onduleur de batterie, V.
Il convient de noter que la valeur de la tension d'arrêt fixée par certains fabricants lors d'une décharge à courant élevé est inférieure à la valeur de la tension d'arrêt lors d'une décharge à courant faible. Par exemple, la tension de fonctionnement en courant continu d'un certain type d'ASI est de 120V/DC, et lorsque la charge est inférieure à 50%, la tension de coupure de la batterie est fixée à 105V, tandis que lorsque la charge est supérieure à 50%, la tension de coupure de la batterie est fixée à 100V.
⑭ L'onduleur hôte et ses batteries étant généralement lourds, il convient de calculer si la capacité de charge du sol atteint la charge répartie du poids de l'onduleur et de ses batteries. Exigences relatives à la zone d'installation : Pour les ASI inférieures à 20kV.A, la surface de travail ne doit pas être inférieure à 10~20m2 ; pour les ASI de 20~60kV.A, la surface de travail ne doit pas être inférieure à 20m2 ; pour les grandes ASI supérieures à 60kV.A, la surface de travail ne doit pas être inférieure à 40m2.
Pour les utilisateurs qui ont besoin d'un fonctionnement ininterrompu de l'ASI pendant 24 heures, il est indispensable de configurer un boîtier de distribution de dérivation de maintenance séparé pour l'ASI. Grâce au fonctionnement correct de l'ASI et de sa boîte de distribution de dérivation de maintenance, l'utilisateur peut basculer la charge de l'ASI vers la dérivation de maintenance manuelle de la boîte électrique sans interruption, puis faire en sorte que l'hôte de l'ASI soit complètement déchargé, et que le personnel technique et d'ingénierie puisse réparer l'ASI en toute sécurité.
Une fois les travaux de maintenance terminés, en faisant fonctionner l'ASI et le boîtier de distribution du bypass de maintenance, l'utilisateur peut également faire passer la charge de l'ASI du bypass de maintenance manuel au circuit de sortie en ligne de l'ASI sans interruption. La structure et la méthode de fonctionnement du boîtier de distribution de la dérivation de maintenance sont illustrées à la figure 7-1 et à la figure 7-2 (en prenant comme exemple un onduleur à entrée unique et à sortie unique).
S1 est le disjoncteur d'entrée de l'onduleur, S2 est le disjoncteur de sortie de l'onduleur et S3 est le commutateur de dérivation de maintenance de l'onduleur.
a. Séquence de démarrage normale (état initial Si, S2, Ss sont tous éteints)
(a) Mettez S1 sur ON et démarrez l'onduleur normalement ;
(b) Après avoir confirmé que la tension de sortie de l'ASI est normale, mettre S2 sur ON ;
(c) Allumer la charge, à ce moment S3 reste dans l'état OFF.
b. Transfert vers la séquence de dérivation d'entretien (état initial S1, S2 est ON, S3 est OFF).
(a) Confirmer que l'alimentation secteur est normale et mettre l'onduleur hôte en état de dérivation (dérivation interne).

(b) Après avoir confirmé que la différence de tension entre les ports supérieur et inférieur de Sa ne dépasse pas 2V, mettre Ss sur ON.
(c) Après avoir confirmé que la charge fonctionne normalement, mettre S2 sur OFF.
(d) Mettre S1 sur OFF. À ce stade, l'équipement de l'ASI a été déconnecté de l'ensemble du circuit de distribution d'énergie et peut être maintenu.
Si l'onduleur ne peut pas être commuté sur le bypass interne, il est nécessaire d'arrêter complètement l'onduleur dans la séquence normale, de mettre S2 sur OFF, et S1 sur OFF, et la charge sera éteinte à ce moment ; si la charge doit continuer à fonctionner, confirmez que S1 et S2 sont OFF. Si la charge doit continuer à fonctionner, confirmez que S1 et S2 sont éteints. Après l'état, l'onduleur sera mis sous tension, puis la charge sera mise sous tension.
c. Retour à la séquence de travail normale (état initial : S1, S2 sont éteints, S3 est allumé).
(a) Mettre S1 sur ON ;
(b) Démarrer l'ASI et confirmer que l'ASI entre dans l'état de bypass (bypass interne).
(c) Après avoir confirmé que la différence de tension entre les ports supérieur et inférieur de S2 ne dépasse pas 2V, mettre S2 sur ON.
(d) Transférer l'ASI de l'état de dérivation à l'état en ligne, après quoi l'ASI revient à l'état de fonctionnement normal.


















