{"id":31130,"date":"2021-12-30T09:49:52","date_gmt":"2021-12-30T09:49:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.takomabattery.com\/?p=31130"},"modified":"2022-04-20T02:31:53","modified_gmt":"2022-04-20T02:31:53","slug":"ups-parallel-redundancy-technology","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/ups-parallel-redundancy-technology\/","title":{"rendered":"Technologie de redondance parall\u00e8le des ASI"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"31130\" class=\"elementor elementor-31130\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f2ee6b7 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f2ee6b7\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-16b6a66\" data-id=\"16b6a66\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-59e95e9 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"59e95e9\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6fc0fb2\" data-id=\"6fc0fb2\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a6922d2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a6922d2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Technologie de redondance parall\u00e8le des ASI<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6c46c79 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6c46c79\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c43e049\" data-id=\"c43e049\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7895a9a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7895a9a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"padding-left: 2.2em; padding-right: 2.2em; line-height: 40px;\"><p>La modularisation est l'une des tendances futures du d\u00e9veloppement des \u00e9quipements d'alimentation \u00e9lectrique bas\u00e9s sur la technologie moderne de l'\u00e9lectronique de puissance. La modularisation am\u00e9liore non seulement la fiabilit\u00e9 du syst\u00e8me, est facile \u00e0 \u00e9tendre, mais elle est \u00e9galement facile \u00e0 utiliser et \u00e0 entretenir, et convient \u00e0 la production de masse. La fiabilit\u00e9 a toujours \u00e9t\u00e9 l'objectif de l'ASI, et la technologie de redondance parall\u00e8le est une technologie de soutien importante pour atteindre la modularit\u00e9 et am\u00e9liorer la fiabilit\u00e9 du syst\u00e8me.<\/p><div style=\"border: 2px solid #ccc;\"><ol style=\"padding-left: 2.2em; line-height: 40px;\"><li><a href=\"#Basic_Principles_of_UPS_Parallel_Redundancy\">Principes de base de la redondance parall\u00e8le des ASI<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#The_necessity_of_UPS_parallel_connection\">N\u00e9cessit\u00e9 d'une connexion parall\u00e8le de l'ASI<\/a><\/li><li><a href=\"#Basic_principle_of_UPS_parallel_connection\">Principe de base de la connexion parall\u00e8le des ASI<\/a><\/li><li><a href=\"#Technical_requirements_for_UPS_parallel_connection\">Exigences techniques pour la connexion parall\u00e8le de l'ASI<\/a><\/li><li><a href=\"#The_development_direction_of_UPS_parallel_redundancy\">L'orientation du d\u00e9veloppement de la redondance parall\u00e8le des ASI<\/a><\/li><\/ol><\/li><li><a href=\"#UPS_parallel_redundant_control_strategy\">Strat\u00e9gie de contr\u00f4le redondant parall\u00e8le de l'ASI<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#Centralized_control_method\">M\u00e9thode de contr\u00f4le centralis\u00e9<\/a><\/li><li><a href=\"#Master-slave_control_mode\">Mode de contr\u00f4le ma\u00eetre-esclave<\/a><\/li><li><a href=\"#Distributed_logic_control_mode\">Mode de contr\u00f4le logique distribu\u00e9<\/a><\/li><li><a href=\"#No_interconnection_control_method\">Pas de m\u00e9thode de contr\u00f4le de l'interconnexion<\/a><\/li><\/ol><\/li><\/ol><\/div><h2 id=\"Basic_Principles_of_UPS_Parallel_Redundancy\">Principes de base de la redondance parall\u00e8le des ASI<\/h2><h4 id=\"The_necessity_of_UPS_parallel_connection\">N\u00e9cessit\u00e9 d'une connexion parall\u00e8le de l'ASI<\/h4><p>Dans un syst\u00e8me d'alimentation ASI de forte puissance, lorsque la capacit\u00e9 du syst\u00e8me ASI doit \u00eatre augment\u00e9e en raison d'une augmentation de la charge, elle peut \u00eatre obtenue de deux mani\u00e8res : \u2460 La capacit\u00e9 nominale d'un seul ASI peut \u00eatre augment\u00e9e. \u2461 En utilisant plusieurs ASI en parall\u00e8le pour partager le courant de charge.<\/p><p>Pour la premi\u00e8re solution, lorsqu'un seul bloc d'alimentation est aliment\u00e9, une fois qu'une panne se produit, le syst\u00e8me peut \u00eatre paralys\u00e9 et causer des pertes incommensurables ; la technologie parall\u00e8le des blocs d'alimentation des ASI peut bien r\u00e9pondre aux besoins des occasions de grande capacit\u00e9.<\/p><p>La redondance parall\u00e8le fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la connexion parall\u00e8le de N+n modules UPS, o\u00f9 N unit\u00e9s sont utilis\u00e9es pour fournir le courant requis par la charge, et n unit\u00e9s sont les modules redondants de sauvegarde. Lorsque le module de travail tombe en panne, le module redondant de secours est mis en service. De cette mani\u00e8re, m\u00eame si n des N modules en service tombent en panne en m\u00eame temps, le syst\u00e8me ASI peut garantir la fourniture de 100% du courant de charge.<\/p><p>En outre, l'utilisation de la technologie de redondance peut \u00e9galement permettre le remplacement \u00e0 chaud des modules d'alimentation de l'ASI, c'est-\u00e0-dire le remplacement des modules d\u00e9faillants du syst\u00e8me sans interruption de la capacit\u00e9 d'alimentation du syst\u00e8me. La sup\u00e9riorit\u00e9 du syst\u00e8me d'alimentation \u00e9lectrique compos\u00e9 d'onduleurs redondants parall\u00e8les se traduit comme suit :<\/p><p>(1) Haute fiabilit\u00e9. Le stress \u00e9lectrique des dispositifs semi-conducteurs de puissance de chaque module est r\u00e9duit, et il est facile de former un syst\u00e8me d'alimentation redondant N+1, ce qui am\u00e9liore la fiabilit\u00e9 du syst\u00e8me.<\/p><p>(2) La capacit\u00e9 du syst\u00e8me d'alimentation par onduleur peut \u00eatre \u00e9tendue de mani\u00e8re flexible pour r\u00e9pondre aux besoins r\u00e9els des utilisateurs.<\/p><p>(3) Facilit\u00e9 d'utilisation et de maintenance. L'unit\u00e9 de maintenance du site du syst\u00e8me intelligent, de type bloc de construction, est pratique et rapide, et il est facile d'\u00e9tendre les fonctions du syst\u00e8me.<\/p><p>(4) R\u00e9duire les types de produits, faciliter la normalisation et la standardisation et r\u00e9duire le cycle de d\u00e9veloppement des produits.<\/p><p>(5) Syst\u00e8me d'alimentation en parall\u00e8le, la puissance d'un seul module est faible, la fr\u00e9quence de commutation peut \u00eatre tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9e, ce qui permet d'augmenter la densit\u00e9 de puissance du syst\u00e8me parall\u00e8le de l'ASI.<\/p><p>Il est \u00e9vident que la technologie de redondance parall\u00e8le des ASI peut th\u00e9oriquement augmenter la capacit\u00e9 du syst\u00e8me d'alimentation \u00e9lectrique sans limitation, ce qui a attir\u00e9 de plus en plus d'attention et est devenu un point chaud de la recherche sur les syst\u00e8mes d'alimentation \u00e9lectrique des ASI de grande capacit\u00e9.<\/p><h4 id=\"Basic_principle_of_UPS_parallel_connection\">Principe de base de la connexion parall\u00e8le des ASI<\/h4><p>Pour r\u00e9aliser le fonctionnement en parall\u00e8le des onduleurs de puissance des ASI, la cl\u00e9 est que les onduleurs de chaque ASI partagent le courant de charge, c'est-\u00e0-dire qu'ils r\u00e9alisent le contr\u00f4le du partage du courant. Prenons l'exemple de deux onduleurs en parall\u00e8le pour l'analyse.<\/p><p>Le circuit \u00e9quivalent de deux alimentations \u00e0 onduleur fonctionnant en parall\u00e8le est illustr\u00e9 \u00e0 la figure 4-30. Parmi eux, U1, U2 repr\u00e9sentent la tension de l'onde fondamentale produite par chaque onduleur, L1\u3001L2\u3001C1\u3001C2 repr\u00e9sentent le filtre de sortie de l'onduleur, et R est la charge du syst\u00e8me.<\/p><p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-31249 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Equivalent-circuit-of-the-UPS-parallel-redundant-system.jpg\" alt=\"Circuit \u00e9quivalent du syst\u00e8me redondant parall\u00e8le de l&#039;ASI\" width=\"1000\" height=\"551\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Equivalent-circuit-of-the-UPS-parallel-redundant-system.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Equivalent-circuit-of-the-UPS-parallel-redundant-system-300x165.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Equivalent-circuit-of-the-UPS-parallel-redundant-system-768x423.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Equivalent-circuit-of-the-UPS-parallel-redundant-system-600x331.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-31250 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Equivalent-circuit-of-the-UPS-parallel-redundant-system..jpg\" alt=\"Circuit \u00e9quivalent du syst\u00e8me redondant parall\u00e8le de l&#039;ASI.\" width=\"1000\" height=\"1300\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Equivalent-circuit-of-the-UPS-parallel-redundant-system..jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Equivalent-circuit-of-the-UPS-parallel-redundant-system.-231x300.jpg 231w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Equivalent-circuit-of-the-UPS-parallel-redundant-system.-788x1024.jpg 788w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Equivalent-circuit-of-the-UPS-parallel-redundant-system.-768x998.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Equivalent-circuit-of-the-UPS-parallel-redundant-system.-600x780.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>La formule (4-50) montre que iL1 et iL2 sont compos\u00e9s de deux parties de courant, l'une \u00e9tant la composante de courant de charge et l'autre la composante de courant de circulation. Lorsque les filtres de sortie sont identiques, les composantes du courant de charge sont toujours \u00e9quilibr\u00e9es. Mais l'existence de la composante de courant de circulation fait varier le courant de sortie de l'onduleur.<\/p><p>Lorsque U1 et U2 sont en phase, la composante du courant de circulation haute tension est capacitive et la composante du courant de circulation basse tension est inductive.<\/p><p>Lorsque U1 et U2 ont la m\u00eame amplitude, la composante du courant de circulation dont la phase est avanc\u00e9e est une composante active positive et produit de la puissance active ; la composante du courant de circulation dont la phase est retard\u00e9e est une composante active n\u00e9gative et absorbe de la puissance active.<\/p><h4 id=\"Technical_requirements_for_UPS_parallel_connection\">Exigences techniques pour la connexion parall\u00e8le de l'ASI<\/h4><p>Contrairement \u00e0 l'alimentation en courant continu, l'alimentation de l'ASI produit une onde sinuso\u00efdale. Lors de la mise en parall\u00e8le, l'amplitude et l'angle de phase de la tension de sortie doivent \u00eatre contr\u00f4l\u00e9s en m\u00eame temps, c'est-\u00e0-dire qu'il faut la m\u00eame fr\u00e9quence, la m\u00eame phase et la m\u00eame amplitude pour fonctionner. L'analyse des principes de base de la connexion en parall\u00e8le des ASI ci-dessus montre que si l'amplitude ou la phase de la tension de sortie de chaque module d'alimentation ASI n'est pas coh\u00e9rente, un courant de circulation actif et un courant de circulation r\u00e9actif seront g\u00e9n\u00e9r\u00e9s entre les modules.<\/p><p>En outre, m\u00eame si les modules ont la m\u00eame fr\u00e9quence, la m\u00eame phase et la m\u00eame amplitude, si le contenu harmonique des tensions de sortie respectives est important, il y aura une circulation harmonique entre les modules. Par cons\u00e9quent, la s\u00e9curit\u00e9 du fonctionnement en parall\u00e8le des onduleurs doit r\u00e9pondre aux conditions suivantes.<\/p><p><strong>(1) Partage du pouvoir :<\/strong> La fr\u00e9quence, la phase, l'amplitude, la forme d'onde et la s\u00e9quence de phase de la tension de sortie de chaque module d'onduleur dans le syst\u00e8me parall\u00e8le sont fondamentalement les m\u00eames. Chaque module partage le courant de charge de mani\u00e8re \u00e9gale afin d'\u00e9quilibrer la puissance statique de sortie et la distribution de la puissance instantan\u00e9e.<\/p><p><strong>(2) Diagnostic automatique des d\u00e9fauts :<\/strong> Lorsqu'un seul module tombe en panne, le syst\u00e8me parall\u00e8le peut rapidement localiser l'onduleur d\u00e9fectueux, le retirer du syst\u00e8me parall\u00e8le et distribuer uniform\u00e9ment sa puissance aux autres modules.<\/p><p><strong>(3) \u00c9change \u00e0 chaud :<\/strong> lorsque la diff\u00e9rence de fr\u00e9quence, de phase, d'amplitude et de s\u00e9quence de phase entre la tension de sortie du module onduleur \u00e0 mettre en contr\u00f4le et la tension du syst\u00e8me parall\u00e8le est inf\u00e9rieure \u00e0 l'erreur admissible, il sera automatiquement mis dans le syst\u00e8me parall\u00e8le, et l'impact sur le syst\u00e8me parall\u00e8le sera faible lors de la mise en service ; lorsqu'un module tombe en panne ou doit \u00eatre r\u00e9vis\u00e9, il peut quitter le syst\u00e8me parall\u00e8le en ligne sans \u00eatre mis hors tension.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-31264 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/UPS-parallel-redundancy-technology-2.jpg\" alt=\"Technologie de redondance parall\u00e8le des ASI\" width=\"1000\" height=\"750\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/UPS-parallel-redundancy-technology-2.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/UPS-parallel-redundancy-technology-2-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/UPS-parallel-redundancy-technology-2-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/UPS-parallel-redundancy-technology-2-600x450.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><h4 id=\"The_development_direction_of_UPS_parallel_redundancy\">L'orientation du d\u00e9veloppement de la redondance parall\u00e8le des ASI<\/h4><p>La redondance parall\u00e8le des ASI est un sujet de recherche d'actualit\u00e9. De nombreux chercheurs et fabricants d'ASI ont men\u00e9 des recherches sur la technologie de redondance parall\u00e8le des ASI dans les domaines suivants.<\/p><p>(1) Le nombre d'unit\u00e9s parall\u00e8les est quantifi\u00e9 et les m\u00e9thodes de contr\u00f4le parall\u00e8le sont diversifi\u00e9es. \u00c0 l'heure actuelle, plusieurs marques bien connues d'entreprises d'alimentation ASI peuvent r\u00e9aliser des connexions en parall\u00e8le, mais le nombre maximal d'unit\u00e9s parall\u00e8les ne d\u00e9passe pas 10. PK Electronics affirme pouvoir connecter plus de 100 unit\u00e9s en parall\u00e8le.<\/p><p>(2) Dans l'alimentation ASI de faible puissance, une strat\u00e9gie parall\u00e8le plus avanc\u00e9e est r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 moindre co\u00fbt. \u00c0 l'heure actuelle, la plupart des alimentations \u00e0 onduleur pouvant \u00eatre connect\u00e9es en parall\u00e8le sont des alimentations ASI de moyenne et haute puissance. Par cons\u00e9quent, pour parvenir \u00e0 un fonctionnement en parall\u00e8le, l'augmentation du co\u00fbt du circuit de commande n'aura pas d'impact significatif sur le co\u00fbt total.<\/p><p>Les circuits de commande des alimentations sans interruption ordinaires de faible puissance sont g\u00e9n\u00e9ralement plus simples et leurs performances ne sont pas aussi bonnes que celles des alimentations de forte puissance. Par cons\u00e9quent, pour r\u00e9aliser un fonctionnement en parall\u00e8le, la conception du circuit est plus difficile. Pour r\u00e9soudre la contradiction entre les caract\u00e9ristiques du circuit de commande et le co\u00fbt, les grandes entreprises disposent de m\u00e9thodes de conception uniques.<\/p><p>(3) Utiliser un nouveau sch\u00e9ma de conception du syst\u00e8me d'alimentation \u00e9lectrique \u00e0 haute utilit\u00e9. L'utilisation d'un nouveau sch\u00e9ma de conception de syst\u00e8me d'alimentation \u00e0 haute utilit\u00e9 peut garantir la fiabilit\u00e9 et la flexibilit\u00e9 de l'ensemble du syst\u00e8me. D'une part, la conception de ce nouveau type de syst\u00e8me d'alimentation \u00e9lectrique doit r\u00e9pondre aux besoins des charges \u00e0 haute puissance et augmenter un certain niveau de redondance pour le syst\u00e8me d'alimentation \u00e9lectrique.<\/p><p>D'autre part, il doit \u00eatre bas\u00e9 sur la fiabilit\u00e9 et peut \u00e9liminer l'impact de tout point de d\u00e9faillance unique dans le syst\u00e8me. Par cons\u00e9quent, \u00e0 l'avenir, la plupart des syst\u00e8mes d'alimentation ASI seront bas\u00e9s sur un mode de contr\u00f4le de partage de courant \u00e0 fonctionnement parall\u00e8le multi-modulaire et utiliseront des m\u00e9thodes de maintenance rempla\u00e7ables \u00e0 chaud afin d'am\u00e9liorer les performances de fonctionnement de l'ensemble du syst\u00e8me.<\/p><p>(4) Utilisation de la technologie de la structure en cha\u00eene \u00e0 haute fr\u00e9quence. Afin d'achever la connexion parall\u00e8le des alimentations ASI, d'am\u00e9liorer les performances et de r\u00e9duire le volume des modules, la plupart des entreprises adoptent la technologie de la structure en cha\u00eene \u00e0 haute fr\u00e9quence. Le transformateur de fr\u00e9quence de puissance est r\u00e9duit dans l'onduleur, le volume et le poids de l'appareil sont consid\u00e9rablement r\u00e9duits, le co\u00fbt est \u00e9galement r\u00e9duit et la complexit\u00e9 de l'appareil est r\u00e9duite.<\/p><p>(5) Utilisation d'un nouveau type de technologie de contr\u00f4le de la puissance de l'onduleur. La technologie de contr\u00f4le d'une ASI unique est cruciale pour ses performances de sortie. Les recherches ant\u00e9rieures sur les onduleurs d'ASI se sont concentr\u00e9es sur l'utilisation de nouveaux dispositifs de puissance pour r\u00e9aliser une commutation \u00e0 haute fr\u00e9quence et un contr\u00f4le SPWM, r\u00e9duire la taille du filtre et obtenir une faible imp\u00e9dance de sortie gr\u00e2ce \u00e0 la conception optimis\u00e9e du filtre, supprimant ainsi la distorsion de la forme d'onde de sortie et l'objectif d'am\u00e9lioration de l'adaptabilit\u00e9 de la charge.<\/p><p>Apr\u00e8s la maturation de la nouvelle technologie des dispositifs de commutation de puissance, afin d'am\u00e9liorer encore les caract\u00e9ristiques dynamiques et statiques de l'onduleur, de nombreuses nouvelles m\u00e9thodes de contr\u00f4le ont \u00e9t\u00e9 propos\u00e9es en cons\u00e9quence, telles que : le contr\u00f4le par anticipation du courant bas\u00e9 sur le contr\u00f4le de la tension instantan\u00e9e, bas\u00e9 sur la th\u00e9orie de la structure variable, le contr\u00f4le par mode glissant, le contr\u00f4le par vecteur spatial dans le syst\u00e8me d'alimentation par onduleur triphas\u00e9, le contr\u00f4le par temps mort bas\u00e9 sur le microprocesseur, le contr\u00f4le du courant par hyst\u00e9r\u00e9sis, etc. Ces nouvelles m\u00e9thodes de contr\u00f4le am\u00e9liorent consid\u00e9rablement les indicateurs de performance des ASI.<\/p><p>(6) Adopter une technologie de contr\u00f4le enti\u00e8rement num\u00e9rique. Afin d'am\u00e9liorer les performances de contr\u00f4le du syst\u00e8me et de compl\u00e9ter l'algorithme complexe de contr\u00f4le parall\u00e8le, il est pr\u00e9f\u00e9rable d'utiliser un sch\u00e9ma de contr\u00f4le enti\u00e8rement num\u00e9rique pour le contr\u00f4le de l'alimentation de l'ASI, tel que l'utilisation d'une puce unique ou d'un DSP pour compl\u00e9ter la d\u00e9tection, le fonctionnement et le contr\u00f4le du syst\u00e8me.<\/p><p>La technologie de contr\u00f4le avanc\u00e9e est l'une des technologies cl\u00e9s essentielles pour am\u00e9liorer l'efficacit\u00e9 et la performance du circuit de conversion. Toutefois, l'utilisation de la commande num\u00e9rique permet d'\u00e9viter les divers d\u00e9fauts de la commande traditionnelle des circuits analogiques. C'est pourquoi la num\u00e9risation est l'axe de d\u00e9veloppement de la technologie de contr\u00f4le des circuits de conversion. La commande num\u00e9rique facilite la mise en \u0153uvre de divers algorithmes de commande complexes, r\u00e9duit le volume et le poids de l'\u00e9quipement et am\u00e9liore la pr\u00e9cision et les performances.<\/p><h2 id=\"UPS_parallel_redundant_control_strategy\">Strat\u00e9gie de contr\u00f4le redondant parall\u00e8le de l'ASI<\/h2><p>Selon les exigences techniques de la connexion parall\u00e8le des ASI, le mode de contr\u00f4le redondant parall\u00e8le du syst\u00e8me ASI peut \u00eatre divis\u00e9 en quatre sch\u00e9mas : contr\u00f4le centralis\u00e9, contr\u00f4le ma\u00eetre-esclave, contr\u00f4le logique distribu\u00e9 et contr\u00f4le ind\u00e9pendant sans lignes d'interconnexion.<\/p><h4 id=\"Centralized_control_method\">M\u00e9thode de contr\u00f4le centralis\u00e9<\/h4><p>La commande centralis\u00e9e est la premi\u00e8re strat\u00e9gie de commande parall\u00e8le de l'onduleur. Sa structure est illustr\u00e9e \u00e0 la figure 4-31. Le syst\u00e8me parall\u00e8le est \u00e9quip\u00e9 d'une unit\u00e9 de commande centralis\u00e9e. Lorsque le syst\u00e8me fonctionne, l'unit\u00e9 de commande centralis\u00e9e d\u00e9tecte d'abord la phase et la fr\u00e9quence de l'alimentation secteur, puis la synth\u00e9tise. Le signal d'impulsion de synchronisation est envoy\u00e9 \u00e0 chaque module d'onduleur via la ligne d'interconnexion entre les modules.<\/p><p>La fr\u00e9quence et la phase du signal d'impulsion de synchronisation sont identiques \u00e0 celles du r\u00e9seau, ce qui garantit que la tension de sortie de l'onduleur est coh\u00e9rente avec la tension du r\u00e9seau. Lorsque l'alimentation secteur est interrompue, l'oscillateur \u00e0 cristal interne de l'unit\u00e9 de commande centralis\u00e9e envoie un signal de synchronisation. Sous le contr\u00f4le du signal d'impulsion synchrone, la phase de la tension de sortie et la diff\u00e9rence de fr\u00e9quence entre les modules sont tr\u00e8s faibles.<\/p><p>On consid\u00e8re que la diff\u00e9rence d'amplitude de tension entre les modules est le facteur direct qui provoque le courant de circulation entre les modules. Dans la liaison de contr\u00f4le, le courant de sortie du module onduleur unique est compar\u00e9 \u00e0 la sortie du syst\u00e8me. La diff\u00e9rence de courant est utilis\u00e9e comme montant de compensation de la tension de sortie de l'onduleur, et le contr\u00f4le du partage du courant parall\u00e8le est r\u00e9alis\u00e9 en modifiant l'amplitude de la tension de sortie du module de l'onduleur.<\/p><p>Cependant, pour la commande centralis\u00e9e, une unit\u00e9 de commande centralis\u00e9e distincte doit \u00eatre install\u00e9e dans le syst\u00e8me. D'une part, il est difficile pour le syst\u00e8me parall\u00e8le de parvenir \u00e0 une v\u00e9ritable modularisation ; d'autre part, si l'unit\u00e9 de contr\u00f4le tombe en panne, l'ensemble du syst\u00e8me parall\u00e8le d'onduleurs sera paralys\u00e9. Par cons\u00e9quent, la m\u00e9thode de contr\u00f4le centralis\u00e9 ne peut pas vraiment atteindre l'objectif de haute fiabilit\u00e9 et de v\u00e9ritable redondance, c'est pourquoi cette m\u00e9thode est rarement utilis\u00e9e dans les syst\u00e8mes parall\u00e8les \u00e0 l'heure actuelle.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-31251 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Centralized-control-structure-diagram.jpg\" alt=\"Sch\u00e9ma de la structure du contr\u00f4le centralis\u00e9\" width=\"1000\" height=\"734\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Centralized-control-structure-diagram.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Centralized-control-structure-diagram-300x220.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Centralized-control-structure-diagram-768x564.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Centralized-control-structure-diagram-600x440.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>Compte tenu de la restriction de l'unit\u00e9 de contr\u00f4le centralis\u00e9e sur la fiabilit\u00e9 du syst\u00e8me parall\u00e8le, le contr\u00f4le ma\u00eetre-esclave est \u00e9galement propos\u00e9. Lors de la mise en parall\u00e8le, le syst\u00e8me d\u00e9finit un certain module comme ma\u00eetre et produit un onduleur \u00e0 source de tension ; les autres modules du syst\u00e8me sont des esclaves et produisent un onduleur \u00e0 source de courant.<\/p><p>Le ma\u00eetre utilise la commande \u00e0 double boucle pour garantir la forme sinuso\u00efdale de la tension de sortie ; en m\u00eame temps, le signal de courant de sortie du ma\u00eetre sert de signal de r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l'esclave, et l'esclave utilise la boucle de courant pour suivre la r\u00e9f\u00e9rence de courant du ma\u00eetre afin de garantir que les courants de sortie des modules d'onduleurs parall\u00e8les sont identiques. La structure de commande ma\u00eetre-esclave est illustr\u00e9e \u00e0 la Figure 4-32.<\/p><h4 id=\"Master-slave_control_mode\">Mode de contr\u00f4le ma\u00eetre-esclave<\/h4><p>La figure 4-32 montre que le contr\u00f4le ma\u00eetre-esclave n'a plus d'unit\u00e9 de contr\u00f4le centralis\u00e9e distincte et que le module ma\u00eetre du syst\u00e8me remplit les fonctions de l'unit\u00e9 de contr\u00f4le. N\u00e9anmoins, l'id\u00e9e de base de la commande ma\u00eetre-esclave est toujours coh\u00e9rente avec la commande centralis\u00e9e, mais la puissance de commande est concentr\u00e9e dans le module principal actuel du syst\u00e8me. Lorsque le module principal tombe en panne, le syst\u00e8me le retire automatiquement et s\u00e9lectionne un nouveau module principal parmi les modules esclaves d'origine afin de garantir que le syst\u00e8me continue \u00e0 fonctionner normalement.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-31252 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Master-slave-control-structure-diagram.jpg\" alt=\"Sch\u00e9ma de la structure de contr\u00f4le ma\u00eetre-esclave\" width=\"1000\" height=\"679\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Master-slave-control-structure-diagram.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Master-slave-control-structure-diagram-300x204.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Master-slave-control-structure-diagram-768x521.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Master-slave-control-structure-diagram-600x407.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>La commande ma\u00eetre-esclave r\u00e9sout le probl\u00e8me de la d\u00e9faillance du syst\u00e8me caus\u00e9e par la d\u00e9faillance de l'unit\u00e9 de commande dans la commande centralis\u00e9e et am\u00e9liore la fiabilit\u00e9 du syst\u00e8me. Cependant, dans la commande ma\u00eetre-esclave, le processus de commutation de la machine ma\u00eetre-esclave et le circuit de commande sont extr\u00eamement compliqu\u00e9s. Lorsque le ma\u00eetre actuel passe au nouveau ma\u00eetre avant que le r\u00e9glage ne soit termin\u00e9, le syst\u00e8me se trouve dans un \u00e9tat incontr\u00f4l\u00e9, de sorte qu'il existe un risque de d\u00e9faillance de l'interrupteur. Par rapport au contr\u00f4le centralis\u00e9, le contr\u00f4le ma\u00eetre-esclave a am\u00e9lior\u00e9 la fiabilit\u00e9 du syst\u00e8me, mais le syst\u00e8me peut toujours \u00eatre hors contr\u00f4le, et l'effet de contr\u00f4le n'est toujours pas id\u00e9al.<\/p><h4 id=\"Distributed_logic_control_mode\">Mode de contr\u00f4le logique distribu\u00e9<\/h4><p>Compte tenu du risque de perte de contr\u00f4le du syst\u00e8me lorsque la logique de contr\u00f4le ma\u00eetre-esclave est commut\u00e9e, on propose un contr\u00f4le logique d\u00e9centralis\u00e9, qui distribue uniform\u00e9ment les droits de contr\u00f4le \u00e0 chaque module d'onduleur, formant un contr\u00f4le v\u00e9ritablement d\u00e9mocratique et ind\u00e9pendant, et le contr\u00f4le du syst\u00e8me ne d\u00e9pend plus de l'unit\u00e9 de contr\u00f4le ma\u00eetre. Dans l'unit\u00e9 de contr\u00f4le ma\u00eetre, les modules parall\u00e8les passent par la ligne de communication et re\u00e7oivent les informations de tension de sortie des autres modules pour r\u00e9aliser le verrouillage de phase de la tension, le partage de la puissance et la commutation logique. La figure 4-33 illustre la structure de contr\u00f4le logique distribu\u00e9e.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-31253 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Distributed-logic-control-structure-diagram.jpg\" alt=\"Diagramme de structure du contr\u00f4le logique distribu\u00e9\" width=\"1000\" height=\"567\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Distributed-logic-control-structure-diagram.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Distributed-logic-control-structure-diagram-300x170.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Distributed-logic-control-structure-diagram-768x435.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Distributed-logic-control-structure-diagram-600x340.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>Par rapport \u00e0 la commande centralis\u00e9e et \u00e0 la commande ma\u00eetre-esclave, la commande logique d\u00e9centralis\u00e9e \u00e9limine l'unit\u00e9 de commande centralis\u00e9e unifi\u00e9e. Dans le syst\u00e8me parall\u00e8le, chaque module fonctionne ind\u00e9pendamment et a le m\u00eame statut. La fiabilit\u00e9 du syst\u00e8me est grandement am\u00e9lior\u00e9e. L'onduleur dispose d'un contr\u00f4le parall\u00e8le de la ligne d'interconnexion. La strat\u00e9gie de contr\u00f4le la plus pratique et la plus fiable de la technologie est largement utilis\u00e9e dans les produits ASI actuels.<\/p><p>Cependant, pour les syst\u00e8mes de garantie d'alimentation \u00e9lectrique \u00e0 grande \u00e9chelle, il y a un grand nombre de modules parall\u00e8les dans le syst\u00e8me, et les emplacements physiques sont dispers\u00e9s. \u00c0 l'heure actuelle, un trop grand nombre d'interconnexions augmente consid\u00e9rablement la complexit\u00e9 de la structure du syst\u00e8me parall\u00e8le de l'onduleur et limite fortement la fiabilit\u00e9 du syst\u00e8me parall\u00e8le.<\/p><h4 id=\"No_interconnection_control_method\">Pas de m\u00e9thode de contr\u00f4le de l'interconnexion<\/h4><p>Afin de r\u00e9soudre le probl\u00e8me de la restriction de la ligne d'interconnexion entre les modules de l'onduleur sur la fiabilit\u00e9 du syst\u00e8me parall\u00e8le dans le contr\u00f4le parall\u00e8le des onduleurs avec lignes d'interconnexion, une s\u00e9rie de recherches et d'explorations ont \u00e9t\u00e9 men\u00e9es sur la technologie de contr\u00f4le parall\u00e8le des onduleurs sans lignes d'interconnexion, et certains r\u00e9sultats ont \u00e9t\u00e9 obtenus. La figure 4-34 montre la structure de contr\u00f4le parall\u00e8le des onduleurs sans interconnexions.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-31254 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Parallel-control-structure-diagram-without-interconnection-line.jpg\" alt=\"Sch\u00e9ma de la structure de contr\u00f4le parall\u00e8le sans ligne d&#039;interconnexion\" width=\"1000\" height=\"595\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Parallel-control-structure-diagram-without-interconnection-line.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Parallel-control-structure-diagram-without-interconnection-line-300x179.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Parallel-control-structure-diagram-without-interconnection-line-768x457.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Parallel-control-structure-diagram-without-interconnection-line-600x357.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>La commande parall\u00e8le sans interconnexion des onduleurs peut \u00eatre divis\u00e9e en deux types : la commande parall\u00e8le sans interconnexion bas\u00e9e sur la communication par courant porteur et la commande parall\u00e8le sans interconnexion bas\u00e9e sur le statisme de la caract\u00e9ristique externe PQ. La commande parall\u00e8le sans interconnexion bas\u00e9e sur la communication par ligne \u00e9lectrique utilise une puce \u00e0 \u00e9talement de spectre. Les informations relatives \u00e0 la tension et au courant de sortie de l'onduleur sont modul\u00e9es et superpos\u00e9es sur le bus CA.<\/p><p>Lorsque le signal est transmis par le bus CA, chaque module re\u00e7oit et d\u00e9module les signaux d'\u00e9tat des onduleurs restants dans le syst\u00e8me parall\u00e8le, et obtient le signal de commande de ce module apr\u00e8s un calcul complet. Bien que cette m\u00e9thode r\u00e9alise la connexion parall\u00e8le des onduleurs sans interconnexion, apr\u00e8s la superposition de signaux \u00e0 haute fr\u00e9quence sur le bus CA, la forme d'onde de la tension de sortie de l'onduleur sera d\u00e9form\u00e9e, et le signal d'\u00e9tat de l'onduleur sera \u00e9galement influenc\u00e9 par la tension du bus CA. Compte tenu de l'influence des harmoniques, l'effet du contr\u00f4le parall\u00e8le sans interconnexion bas\u00e9 sur la communication par ligne \u00e9lectrique n'est donc pas id\u00e9al.<\/p><p>Tirant les le\u00e7ons du principe de contr\u00f4le du statisme dans l'auto-synchronisation des groupes \u00e9lectrog\u00e8nes synchrones, les gens ont propos\u00e9 un contr\u00f4le parall\u00e8le sans ligne d'interconnexion bas\u00e9 sur le statisme de la caract\u00e9ristique externe PQ. Chaque module parall\u00e8le du syst\u00e8me parall\u00e8le n'a qu'\u00e0 d\u00e9tecter sa propre tension de sortie et son propre signal de courant, et l'unit\u00e9 de contr\u00f4le du module est utilis\u00e9e pour le faire. Le signal de contr\u00f4le de ce module peut \u00eatre calcul\u00e9 pour r\u00e9aliser le contr\u00f4le du partage du courant. La ligne de communication d'\u00e9tat entre les modules parall\u00e8les est \u00e9limin\u00e9e, l'isolation \u00e9lectrique entre les modules parall\u00e8les est r\u00e9alis\u00e9e, la fiabilit\u00e9 et la stabilit\u00e9 du syst\u00e8me parall\u00e8le sont am\u00e9lior\u00e9es et la configuration du syst\u00e8me est plus flexible.<\/p><p>L'id\u00e9e de base de la commande parall\u00e8le de l'onduleur sans interconnexion est la commande de statisme \u00e0 caract\u00e9ristique externe PQ, appel\u00e9e commande de statisme. La commande droop utilise la relation correspondante entre la phase et l'amplitude de la tension de sortie de l'onduleur et la puissance active et r\u00e9active de sortie, et contr\u00f4le la puissance active et r\u00e9active de sortie de l'onduleur en ajustant la fr\u00e9quence et l'amplitude de la tension de sortie de l'onduleur. La puissance atteint alors l'objectif de partage du courant en parall\u00e8le des modules. La Figure 4-35 illustre le principe de la commande droop.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-31255 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Droop-control-principle-structure-diagram.jpg\" alt=\" Diagramme de structure du principe de contr\u00f4le de la chute\" width=\"1000\" height=\"581\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Droop-control-principle-structure-diagram.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Droop-control-principle-structure-diagram-300x174.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Droop-control-principle-structure-diagram-768x446.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Droop-control-principle-structure-diagram-600x349.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>Sur la base de l'analyse ci-dessus, les avantages du contr\u00f4le parall\u00e8le de l'onduleur sans interconnexion sont les suivants :<\/p><p>(1) Les lignes d'interconnexion entre les modules parall\u00e8les sont \u00e9limin\u00e9es, l'isolation \u00e9lectrique est r\u00e9alis\u00e9e et le bruit entre les modules parall\u00e8les n'interf\u00e8re pas avec l'alimentation redondante r\u00e9elle, ce qui am\u00e9liore consid\u00e9rablement la fiabilit\u00e9 du syst\u00e8me.<\/p><p>(2) R\u00e9alisation de la modularisation au sens propre, et chaque module d'onduleur a une fonction d'enfichage \u00e0 chaud, la maintenance et l'expansion du syst\u00e8me sont extr\u00eamement pratiques.<\/p><p>(3) En raison de l'\"autonomie ind\u00e9pendante\" des modules parall\u00e8les, chaque module n'obtient le signal de commande que par le calcul de la tension et du courant de sortie, de sorte que le syst\u00e8me de commande doit \u00eatre ajust\u00e9 en tr\u00e8s peu de temps, ce qui n\u00e9cessite une grande pr\u00e9cision de d\u00e9tection du syst\u00e8me et le cycle de commande de la strat\u00e9gie de commande. Dans le cas contraire, l'effet de contr\u00f4le du statisme sera affect\u00e9.<\/p><p>(4) \u00c9tant donn\u00e9 que le syst\u00e8me adopte un contr\u00f4le droop, il existe une erreur en r\u00e9gime permanent entre la fr\u00e9quence et l'amplitude de la tension de sortie de l'onduleur et le r\u00e9seau, et les caract\u00e9ristiques externes de l'alimentation \u00e9lectrique sont relativement douces, ce qui ne convient pas aux charges ayant des exigences strictes en mati\u00e8re d'amplitude et de fr\u00e9quence de la tension.<\/p><p>(5) La nature de l'imp\u00e9dance de sortie de l'onduleur a une grande influence sur l'effet de contr\u00f4le du statisme. Dans le syst\u00e8me r\u00e9el, l'influence de la diff\u00e9rence entre l'imp\u00e9dance de sortie de l'onduleur et l'imp\u00e9dance de la ligne sur l'effet de contr\u00f4le du statisme doit \u00eatre prise en compte.<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UPS Parallel Redundancy Technology One of the future development trends of power supply equipment based on modern power electronic technology is modularization.\u00a0Modularization not only improves the reliability of the system, is easy to expand, but also is easy to use and maintain, and is convenient for mass production. For UPS, reliability has always been its [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":31262,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[161],"tags":[8,143,216],"class_list":["post-31130","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ups","tag-energy","tag-power-battery","tag-ups"],"modified_by":"tycorun666","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31130","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31130"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31130\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31262"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31130"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31130"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31130"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}