{"id":32820,"date":"2022-02-03T11:55:00","date_gmt":"2022-02-03T11:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.takomabattery.com\/?p=32820"},"modified":"2022-04-20T02:33:38","modified_gmt":"2022-04-20T02:33:38","slug":"how-to-choose-ups-power-backup-and-install","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/how-to-choose-ups-power-backup-and-install\/","title":{"rendered":"Comment choisir un onduleur de secours et l'installer"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"32820\" class=\"elementor elementor-32820\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-83cdd0b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"83cdd0b\" 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-cac9b6a\" data-id=\"cac9b6a\" 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-5966708 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5966708\" 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-ab796dc\" data-id=\"ab796dc\" 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-0069d5e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"0069d5e\" 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\">Comment choisir un onduleur de secours et l'installer<\/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-5db8a78 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5db8a78\" 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-c24c893\" data-id=\"c24c893\" 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-b9b3b64 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b9b3b64\" 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;\"><div style=\"border: 2px solid #ccc;\"><ol style=\"padding-left: 2.2em; line-height: 40px;\"><li><a href=\"#Selection_of_UPS\">S\u00e9lection de l'ASI<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#Factors_to_consider_when_choosing_UPS\">Facteurs \u00e0 prendre en compte lors du choix d'un onduleur<\/a><\/li><li><a href=\"#Influence_of_load_capacity_and_load_power_factor_on_model_selection\">Influence de la capacit\u00e9 de charge et du facteur de puissance de la charge sur le choix du mod\u00e8le<\/a><\/li><li><a href=\"#Influence_of_battery_backup_time_on_model_selection\">Influence de la dur\u00e9e de sauvegarde de la batterie sur le choix du mod\u00e8le<\/a><\/li><li><a href=\"#Influence_of_centralized_power_supply_and_decentralized_power_supply_on_model_selection\">Influence de l'alimentation \u00e9lectrique centralis\u00e9e et de l'alimentation \u00e9lectrique d\u00e9centralis\u00e9e sur le choix du mod\u00e8le<\/a><\/li><\/ol><\/li><li><a href=\"#UPS_installation\">Installation de l'ASI<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#UPS_installation_conditions\">Conditions d'installation de l'ASI<\/a><\/li><li><a href=\"#UPS_installation_requirements_and_precautions\">Exigences et pr\u00e9cautions relatives \u00e0 l'installation de l'ASI<\/a><\/li><\/ol><\/li><\/ol><\/div><p>Jusqu'\u00e0 pr\u00e9sent, l'ASI a int\u00e9gr\u00e9 de nombreuses technologies \u00e9lectroniques modernes et avanc\u00e9es, et son champ d'application couvre tous les domaines de l'\u00e9conomie nationale et joue un r\u00f4le extr\u00eamement important. \u00c9tant donn\u00e9 que l'ASI est une technologie \u00e0 forte intensit\u00e9 et qu'elle occupe une place pr\u00e9pond\u00e9rante, nous devons, d'une part, comprendre et ma\u00eetriser autant que possible ses principes et ses technologies et, d'autre part, nous familiariser avec ses proc\u00e9dures d'exploitation et ses m\u00e9thodes de gestion de la maintenance lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien, afin de parvenir \u00e0 une utilisation s\u00fbre et raisonnable. L'utilisation de l'ASI et la prolongation de sa dur\u00e9e de vie.<\/p><h2 id=\"Selection_of_UPS\">S\u00e9lection de l'ASI<\/h2><h4 id=\"Factors_to_consider_when_choosing_UPS\">Facteurs \u00e0 prendre en compte lors du choix d'un onduleur<\/h4><p>Lors du choix d'un onduleur, les utilisateurs doivent d\u00e9terminer leurs propres crit\u00e8res de s\u00e9lection en fonction de leurs exigences et de leurs possibilit\u00e9s. D'une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, les utilisateurs doivent tenir compte de trois facteurs : les performances techniques du produit, la facilit\u00e9 d'entretien et le prix.<\/p><p>\u2460Lorsqu'ils examinent les performances techniques d'un produit, les utilisateurs accordent une attention particuli\u00e8re \u00e0 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 stabilit\u00e9 de la tension de sortie et la dur\u00e9e pendant laquelle la batterie peut fournir de l'\u00e9nergie. Cependant, les caract\u00e9ristiques de r\u00e9ponse transitoire de la tension de sortie d'un produit sont souvent n\u00e9glig\u00e9es. En effet, compte tenu du niveau actuel de la technologie \u00e9lectronique, il n'est pas difficile de garantir la stabilit\u00e9 statique de la tension de sortie CA de l'onduleur.<\/p><p>Mais pour certaines vari\u00e9t\u00e9s d'onduleurs, les caract\u00e9ristiques de r\u00e9ponse transitoire de la tension de sortie sont tr\u00e8s m\u00e9diocres, 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 caract\u00e9ristiques de r\u00e9ponse transitoire de l'ASI, l'utilisateur doit \u00e9galement pr\u00eater attention aux param\u00e8tres de performance tels que les caract\u00e9ristiques de charge de l'ASI et la capacit\u00e9 \u00e0 supporter une surcharge instantan\u00e9e. Il convient de souligner que l'onduleur \u00e0 sortie quasi carr\u00e9e ne peut supporter aucune charge avec un facteur de puissance \u00e9lev\u00e9.<\/p><p>\u2461Les utilisateurs doivent \u00e9galement pr\u00eater attention \u00e0 la maintenabilit\u00e9 du produit lors de l'achat d'une ASI. Pour ce faire, ils doivent v\u00e9rifier si l'onduleur dispose d'un syst\u00e8me de protection automatique complet et d'un circuit de charge aux performances excellentes lors de l'achat d'un onduleur. Un syst\u00e8me 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 am\u00e9liorer la dur\u00e9e de vie de la batterie requise de l'onduleur et la capacit\u00e9 disponible r\u00e9elle de la batterie garante aussi proche que possible de la valeur nominale du produit.<\/p><p>Il convient de souligner qu'en ce qui concerne l'ASI, le co\u00fbt de la batterie repr\u00e9sente g\u00e9n\u00e9ralement environ 1\/4~1\/3 du co\u00fbt de l'ensemble de l'ASI. Lorsqu'il y a une fonction de longue dur\u00e9e et qu'une armoire de batteries suppl\u00e9mentaire est n\u00e9cessaire, son prix peut \u00eatre comparable \u00e0 celui de l'onduleur h\u00f4te, voire plus \u00e9lev\u00e9. Par cons\u00e9quent, le choix et l'utilisation des batteries constituent \u00e9galement un facteur important pour les utilisateurs lors de l'\u00e9laboration de produits d'essai.<\/p><p>\u2462Le prix est un facteur tr\u00e8s 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 co\u00fbt de production total actuel des onduleurs, la proportion de batteries est assez \u00e9lev\u00e9e. Par cons\u00e9quent, lors de la comparaison des prix des produits, nous devons pr\u00eater attention \u00e0 la capacit\u00e9 de la batterie \u00e9quip\u00e9e de l'onduleur.<\/p><p>La m\u00e9thode de comparaison la plus objective et la plus scientifique consiste \u00e0 examiner les deux indicateurs de performance technique de la batterie : a. Le rapport performance-prix de la batterie, c'est-\u00e0-dire combien co\u00fbte l'onduleur \u00e9quip\u00e9 de la batterie par Ah de capacit\u00e9 en moyenne ; b. L'efficacit\u00e9 de d\u00e9charge de la batterie, c'est-\u00e0-dire combien de temps la batterie \u00e9quip\u00e9e de l'onduleur peut maintenir l'onduleur en \u00e9tat de marche par Ah en moyenne. Il est \u00e9vident que plus le temps de maintenance est long, plus l'efficacit\u00e9 d'utilisation de la batterie est \u00e9lev\u00e9e. Bien entendu, il convient de pr\u00eater une attention particuli\u00e8re au type de batterie (y compris le fabricant) configur\u00e9 dans l'onduleur.<\/p><h4 id=\"Influence_of_load_capacity_and_load_power_factor_on_model_selection\">Influence de la capacit\u00e9 de charge et du facteur de puissance de la charge sur le choix du mod\u00e8le<\/h4><p>Lors de l'achat d'un onduleur, il faut d'abord conna\u00eetre la capacit\u00e9 totale de la charge et prendre en compte le facteur de puissance de la charge pour d\u00e9terminer la capacit\u00e9 nominale de l'onduleur. La capacit\u00e9 nominale de l'onduleur est g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9termin\u00e9e 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 \u00e0 l'int\u00e9rieur de l'ordinateur utilisent des alimentations \u00e0 d\u00e9coupage. La valeur moyenne du produit de la valeur et de la valeur du courant instantan\u00e9. Par cons\u00e9quent, la puissance instantan\u00e9e (puissance de cr\u00eate) est tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9e, mais la puissance r\u00e9elle moyenne est tr\u00e8s faible. Par cons\u00e9quent, le facteur de puissance de l'onduleur g\u00e9n\u00e9ral ne peut atteindre qu'environ 0,65 lorsque l'alimentation \u00e0 d\u00e9coupage est utilis\u00e9e comme charge, alors que les diff\u00e9rents indicateurs de facteur de puissance de charge des onduleurs sur le march\u00e9 sont de 0,8. Si l'onduleur achet\u00e9 en fonction de cet indicateur alimente la charge de l'alimentation \u00e0 d\u00e9coupage, l'onduleur sera in\u00e9vitablement endommag\u00e9.<\/p><p>Par cons\u00e9quent, lorsque vous choisissez la capacit\u00e9 de l'onduleur, veillez \u00e0 prendre en compte le facteur de puissance (ou facteur de cr\u00eate du courant). Le facteur de puissance de la charge \u00e9tant difficile \u00e0 calculer, l'onduleur doit avoir un indice de facteur de cr\u00eate du courant dans les sp\u00e9cifications techniques de l'onduleur. Plus le facteur de cr\u00eate du courant est \u00e9lev\u00e9, plus la capacit\u00e9 de l'onduleur \u00e0 supporter des charges non lin\u00e9aires est importante. En g\u00e9n\u00e9ral, le rapport du facteur de cr\u00eate du courant doit \u00eatre sup\u00e9rieur \u00e0 3:1.<\/p><h4 id=\"Influence_of_battery_backup_time_on_model_selection\">Influence de la dur\u00e9e de sauvegarde de la batterie sur le choix du mod\u00e8le<\/h4><p>Les batteries plomb-acide \u00e0 r\u00e9gulation par soupape sont largement utilis\u00e9es dans les ASI de petite et moyenne taille. Selon des statistiques pertinentes, la proportion d'onduleurs ne fonctionnant pas normalement en raison d'une d\u00e9faillance de la batterie repr\u00e9sente plus de 40%. Par cons\u00e9quent, lorsque vous choisissez un onduleur, vous devez conna\u00eetre la situation des batteries \u00e0 l'int\u00e9rieur de l'onduleur, comme le temps de fonctionnement \u00e0 pleine charge, le temps de fonctionnement \u00e0 mi-charge, la tension de la batterie, la capacit\u00e9, le fabricant, la dur\u00e9e de vie et l'assurance qualit\u00e9.<\/p><p>Dans des circonstances normales, lorsque l'on choisit le temps de sauvegarde de la batterie, le temps de fonctionnement \u00e0 pleine charge est g\u00e9n\u00e9ralement de 10 minutes, 15 minutes ou 30 minutes. L'onduleur \u00e0 long d\u00e9lai n'est g\u00e9n\u00e9ralement choisi que dans certaines occasions sp\u00e9ciales o\u00f9 la dur\u00e9e de la coupure de courant est longue, en raison du prix \u00e9lev\u00e9 des batteries de grande capacit\u00e9. Il peut fournir de l'\u00e9nergie pendant une longue p\u00e9riode apr\u00e8s une coupure de courant.<\/p><h4 id=\"Influence_of_centralized_power_supply_and_decentralized_power_supply_on_model_selection\">Influence de l'alimentation \u00e9lectrique centralis\u00e9e et de l'alimentation \u00e9lectrique d\u00e9centralis\u00e9e sur le choix du mod\u00e8le<\/h4><p>Si plusieurs ordinateurs ont besoin d'une ASI, faut-il utiliser une ASI de forte puissance pour l'alimentation centralis\u00e9e ou la r\u00e9partir entre plusieurs ASI de faible puissance ? Si la charge est relativement concentr\u00e9e, afin de faciliter la gestion, un onduleur de grande puissance est g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9 pour l'alimentation centralis\u00e9e.<\/p><p>si la fiabilit\u00e9 doit \u00eatre am\u00e9lior\u00e9e, deux onduleurs de forte puissance et de m\u00eame capacit\u00e9 peuvent \u00eatre envisag\u00e9s pour l'alimentation parall\u00e8le redondante. Bien entendu, le co\u00fbt augmentera \u00e9galement en cons\u00e9quence ; si la charge est relativement dispers\u00e9e, et si chaque charge est relativement ind\u00e9pendante, ce qui n\u00e9cessite une qualit\u00e9 d'alimentation \u00e9lev\u00e9e et l'absence d'interf\u00e9rences entre les deux. Dans ce cas, on peut envisager d'utiliser plusieurs onduleurs de faible puissance pour distribuer l'alimentation, et le co\u00fbt est relativement faible.<\/p><h2 id=\"UPS_installation\">Installation de l'ASI<\/h2><h4 id=\"UPS_installation_conditions\">Conditions d'installation de l'ASI<\/h4><p>\u2460Site d'installation de l'ASI et environnement. Pour le choix du site et de l'environnement, il est n\u00e9cessaire de tenir compte \u00e0 la fois de la s\u00e9curit\u00e9 de fonctionnement de l'onduleur et de la situation r\u00e9elle de la charge afin de garantir le fonctionnement normal de l'onduleur et la fiabilit\u00e9 de l'alimentation \u00e9lectrique. En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, lors de l'examen du site et de l'environnement d'installation de l'ASI, il convient de pr\u00eater attention aux aspects suivants.<\/p><p>1. le site doit \u00eatre propre et sec. Il doit y avoir au moins 50 mm d'espace sur les c\u00f4t\u00e9s gauche et droit de l'onduleur, et au moins 100 mm d'espace \u00e0 l'arri\u00e8re pour s'assurer que l'onduleur est bien ventil\u00e9 et que l'humidit\u00e9 et la temp\u00e9rature sont ad\u00e9quates (15~25\u00b0C est le mieux).<\/p><p>2. pas de gaz nocifs (en particulier H2S, SO2, Cl2 et gaz, etc.), car ces gaz sont tr\u00e8s corrosifs pour les composants de l'\u00e9quipement et affectent la dur\u00e9e de vie de l'ASI, et les zones c\u00f4ti\u00e8res doivent \u00e9galement emp\u00eacher l'\u00e9rosion par la brise de mer (eau).<\/p><p>3. les armoires de batteries externes doivent \u00eatre plac\u00e9es autant que possible au m\u00eame endroit que l'onduleur.<\/p><p>\u2461La connexion entre l'ASI, le r\u00e9seau \u00e9lectrique et la charge<br \/>1. v\u00e9rifier que les param\u00e8tres d'entr\u00e9e indiqu\u00e9s sur l'alimentation de l'onduleur correspondent \u00e0 la tension et \u00e0 la fr\u00e9quence du r\u00e9seau.<br \/>2. v\u00e9rifier que la ligne de phase et la ligne neutre de la ligne d'entr\u00e9e de l'ASI sont conformes aux prescriptions du fabricant.<br \/>3. v\u00e9rifiez si la puissance de la charge est inf\u00e9rieure \u00e0 la puissance nominale de l'onduleur.<\/p><p>\u2462S\u00e9lection de la section du c\u00e2ble. Les onduleurs sont g\u00e9n\u00e9ralement install\u00e9s \u00e0 l'int\u00e9rieur, \u00e0 proximit\u00e9 de la charge, et leur c\u00e2blage se fait le plus souvent dans des tranch\u00e9es ou des goulottes, de sorte que des c\u00e2bles \u00e0 \u00e2me en cuivre isol\u00e9s au caoutchouc sont g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9s. La section transversale du c\u00e2ble prend principalement en compte trois facteurs :<br \/>1. respecter les normes de s\u00e9curit\u00e9 des c\u00e2bles ;<br \/>2. respecter l'augmentation de temp\u00e9rature admissible du c\u00e2ble ;<br \/>3. r\u00e9pondre aux exigences en mati\u00e8re de chute de tension.<br \/>La chute de tension maximale requise par l'onduleur est : AC 50Hz boucle \u2264 3% ; AC 400Hz boucle \u2264 2%, DC boucle \u2264 1%, si la chute de tension d\u00e9passe la plage ci-dessus, la surface de section transversale du fil doit \u00eatre \u00e9largie. La m\u00e9thode de calcul est la suivante :<br \/>Trouvez d'abord la valeur actuelle.<\/p><p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32832\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/if-the-voltage-drop-exceeds-the-above-range-the-cross-sectional-area-of-the-wire-must-be-enlarged.jpg\" alt=\"si la chute de tension d\u00e9passe la plage ci-dessus, la section transversale du fil doit \u00eatre augment\u00e9e\" width=\"1000\" height=\"290\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/if-the-voltage-drop-exceeds-the-above-range-the-cross-sectional-area-of-the-wire-must-be-enlarged.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/if-the-voltage-drop-exceeds-the-above-range-the-cross-sectional-area-of-the-wire-must-be-enlarged-300x87.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/if-the-voltage-drop-exceeds-the-above-range-the-cross-sectional-area-of-the-wire-must-be-enlarged-768x223.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/if-the-voltage-drop-exceeds-the-above-range-the-cross-sectional-area-of-the-wire-must-be-enlarged-600x174.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>Par exemple, le courant de sortie de l'onduleur 380V, 50Hz, 250kV-A est :<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32833\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-output-current.jpg\" alt=\"le courant de sortie\" width=\"1000\" height=\"227\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-output-current.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-output-current-300x68.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-output-current-768x174.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-output-current-600x136.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>Consultez le tableau 7-1 pour d\u00e9terminer la section du fil : lorsque la ligne de sortie mesure environ 100 m de long, vous pouvez choisir un c\u00e2ble \u00e0 \u00e2me en cuivre de 185 mm2, et lorsqu'elle mesure plus de 100 m de long, il doit \u00eatre plus \u00e9pais, car la chute de tension de la ligne de 100 m peut atteindre 2,71 TTP3. Si la ligne de sortie est inf\u00e9rieure \u00e0 80 m, un c\u00e2ble \u00e0 \u00e2me en cuivre de 150 mm2 peut \u00eatre choisi, et la chute de tension est de 3,1\u00d780\/100=2,48%.<\/p><p>De m\u00eame, la section minimale de la ligne de sortie de la batterie peut \u00eatre d\u00e9termin\u00e9e.<br \/>Le courant de sortie DC I=P\/U, il convient de noter ici que U doit prendre la valeur minimale.<br \/>Pour les onduleurs triphas\u00e9s 380V, 250kV-A avec une tension d'entr\u00e9e de l'onduleur de 362~480V, le courant de d\u00e9charge maximum de la batterie est :<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32834\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V.png\" alt=\"le courant de d\u00e9charge maximal de la batterie pour une ASI triphas\u00e9e 380V, 250kV-A avec une tension d&#039;entr\u00e9e de l&#039;onduleur de 362~480V\" width=\"2588\" height=\"473\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V.png 2588w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V-300x55.png 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V-1024x187.png 1024w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V-768x140.png 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V-1536x281.png 1536w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V-2048x374.png 2048w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V-600x110.png 600w\" sizes=\"(max-width: 2588px) 100vw, 2588px\" \/><\/p><p>Par cons\u00e9quent, la ligne de sortie de la batterie doit choisir un fil de cuivre de plus de 300 mm2.<br \/>Le rapport de chute de tension de la boucle de 100 mm de long (c\u00e2ble \u00e0 \u00e2me en cuivre) est indiqu\u00e9 dans les tableaux 7-1 et 7-2 pour r\u00e9f\u00e9rence lors de la s\u00e9lection.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32835\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line.jpg\" alt=\"Rapport de chute de tension d&#039;une ligne triphas\u00e9e\" width=\"1000\" height=\"569\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-300x171.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-768x437.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-600x341.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32836\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-copper-core-conductor.jpg\" alt=\"Rapport de chute de tension d&#039;une ligne triphas\u00e9e (conducteur \u00e0 \u00e2me en cuivre)\" width=\"1000\" height=\"332\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-copper-core-conductor.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-copper-core-conductor-300x100.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-copper-core-conductor-768x255.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-copper-core-conductor-600x199.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32837\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-DC-line.jpg\" alt=\"Rapport de chute de tension de la ligne DC\" width=\"1000\" height=\"604\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-DC-line.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-DC-line-300x181.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-DC-line-768x464.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-DC-line-600x362.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><h4 id=\"UPS_installation_requirements_and_precautions\">Exigences et pr\u00e9cautions relatives \u00e0 l'installation de l'ASI<\/h4><p>Avant l'installation de l'ASI, le fournisseur de l'ASI fournira \u00e0 l'utilisateur des exigences et des pr\u00e9cautions compl\u00e8tes et d\u00e9taill\u00e9es concernant l'installation de l'ASI. Ce n'est que si ces exigences sont respect\u00e9es que l'onduleur fonctionnera normalement apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 connect\u00e9 au syst\u00e8me d'alimentation \u00e9lectrique de l'utilisateur.<\/p><p>Ici, les exigences d'installation et les pr\u00e9cautions \u00e0 prendre concernant les ASI sont class\u00e9es en fonction des diff\u00e9rents types d'entr\u00e9e et de sortie de l'ASI. Dans les applications pratiques, les ing\u00e9nieurs et les techniciens peuvent remplir les param\u00e8tres pertinents dans les espaces vides et les envoyer \u00e0 l'utilisateur en fonction de la situation r\u00e9elle, de sorte que l'utilisateur puisse construire en fonction de cette exigence (avec un onduleur monophas\u00e9, par exemple).<\/p><p>\u2460L'alimentation de l'ASI doit \u00eatre un syst\u00e8me monophas\u00e9 \u00e0 trois fils (z\u00e9ro, feu, terre), la plage de fluctuation de l'alimentation secteur est comprise entre 220V\u00b1%, et la tension z\u00e9ro-terre est inf\u00e9rieure \u00e0 V.<br \/>\u2461Le disjoncteur avec protection contre les fuites ne peut pas \u00eatre install\u00e9 \u00e0 l'avant de l'onduleur et du circuit de charge.<br \/>\u2462La ligne neutre d'entr\u00e9e de l'ASI ne peut pas \u00eatre connect\u00e9e \u00e0 un disjoncteur ou \u00e0 une assurance (si la ligne neutre doit \u00eatre d\u00e9connect\u00e9e, la double coupure z\u00e9ro-feu est n\u00e9cessaire).<br \/>\u2463La ligne neutre d'entr\u00e9e de l'ASI et la ligne neutre de sortie (c'est-\u00e0-dire la ligne neutre de charge de l'ASI) doivent \u00eatre s\u00e9par\u00e9es et ne peuvent pas \u00eatre connect\u00e9es ensemble.<br \/>\u2464 La ligne d'entr\u00e9e de l'ASI ne peut pas \u00eatre connect\u00e9e au port inf\u00e9rieur du disjoncteur avec les lignes d'autres \u00e9quipements \u00e9lectriques.<br \/>\u2465 Tension nominale d'entr\u00e9e V, courant nominal A, pouvoir de coupure kA ; disjoncteur de sortie tension nominale V, courant nominal A, pouvoir de coupure kA.<br \/>\u2466 Entr\u00e9e z\u00e9ro, fil sous tension avec mm2, sortie z\u00e9ro, fil sous tension avec mm2, fil de terre avec mm2 fil flexible multibrin en cuivre.<br \/>\u2467Si l'utilisateur est \u00e9quip\u00e9 d'une batterie \u00e0 long d\u00e9lai \u00e0 l'ext\u00e9rieur de l'onduleur (il est recommand\u00e9 que l'utilisateur place la batterie c\u00f4te \u00e0 c\u00f4te avec l'onduleur h\u00f4te), la longueur de la connexion entre la batterie et l'h\u00f4te ne doit pas d\u00e9passer m.<br \/>\u2468 Il est recommand\u00e9 que la r\u00e9partition de la charge de l'utilisateur adopte une m\u00e9thode de contr\u00f4le hi\u00e9rarchique multicanal, et que la capacit\u00e9 nominale totale du disjoncteur du niveau suivant ne soit pas sup\u00e9rieure \u00e0 130% du niveau pr\u00e9c\u00e9dent.<br \/>\u2469 Il est recommand\u00e9 aux utilisateurs de mettre en place des tableaux de distribution s\u00e9par\u00e9s pour l'ASI et ses charges, et le niveau de protection doit atteindre IP30.<br \/>\u246aLa prise de charge de l'ASI doit \u00eatre distingu\u00e9e des autres prises de charge non ASI.<br \/>\u246b Les fils z\u00e9ro et sous tension de la prise de charge de l'ASI ne peuvent pas \u00eatre invers\u00e9s (z\u00e9ro \u00e0 gauche, feu \u00e0 droite et fil de terre au-dessus).<br \/>\u246c Il est recommand\u00e9 que l'onduleur et la batterie fonctionnent dans un environnement sec, \u00e0 une temp\u00e9rature comprise entre 20\u00b0C et 25\u00b0C.<br \/>\u246dLa capacit\u00e9 portante du plancher ne doit pas \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 kg\/m2 et la surface d'installation ne doit pas \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 m2.<\/p><p>\u2460La valeur de fluctuation du r\u00e9seau d'entr\u00e9e fournie par l'utilisateur pour l'ASI est g\u00e9n\u00e9ralement inf\u00e9rieure \u00e0 la plage de fluctuation nominale autoris\u00e9e pour l'ASI. Par exemple, un certain type d'ASI permet nominalement \u00e0 la tension d'entr\u00e9e du r\u00e9seau de fluctuer entre 220V\u00b120%, et l'utilisateur peut \u00eatre tenu d'avoir une fluctuation du r\u00e9seau de \u00b120%. 15%, ce qui est propice au fonctionnement normal de l'onduleur ; la tension neutre-terre doit g\u00e9n\u00e9ralement \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 1,5V \u00e0 vide et inf\u00e9rieure \u00e0 2V \u00e0 pleine charge. Les ing\u00e9nieurs et les techniciens peuvent \u00e9galement proposer cette valeur en fonction des conditions du site et des exigences de charge.<\/p><p>\u2461Afin d'\u00e9liminer les interf\u00e9rences de mode commun, l'ASI ajoute g\u00e9n\u00e9ralement des condensateurs de filtrage entre les lignes z\u00e9ro et sous tension et la terre, ce qui peut entra\u00eener une in\u00e9galit\u00e9 des courants sur les lignes z\u00e9ro et sous tension et, par cons\u00e9quent, d\u00e9clencher le disjoncteur avec protection contre les fuites. Par cons\u00e9quent, l'\u00e9tage frontal de l'ASI et le circuit de charge ne peuvent pas \u00eatre \u00e9quip\u00e9s d'un disjoncteur avec protection contre les fuites, afin d'\u00e9viter 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 s\u00e9curit\u00e9 de fonctionnement des charges importantes (telles que les ordinateurs) et, en m\u00eame temps, d'assurer la s\u00e9curit\u00e9 du personnel.<\/p><p>\u2462Dans la perspective d'une utilisation s\u00fbre de l'\u00e9lectricit\u00e9, la ligne neutre (en particulier la ligne neutre de la ligne principale) ne peut pas \u00eatre d\u00e9connect\u00e9e. M\u00eame si elle doit \u00eatre interrompue, la ligne neutre et la ligne sous tension doivent \u00eatre d\u00e9connect\u00e9es en m\u00eame temps.<\/p><p>\u2463Afin d'\u00e9liminer les interf\u00e9rences \u00e9lectromagn\u00e9tiques, la ligne neutre d'entr\u00e9e et la ligne neutre de sortie de la plupart des ASI sont isol\u00e9es ou passent par une bobine d'arr\u00eat, de sorte que la ligne neutre de la sortie de l'ASI (c'est-\u00e0-dire la charge) ne peut pas \u00eatre connect\u00e9e \u00e0 la distribution d'entr\u00e9e 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) \u00e0 une seule ligne neutre. Cependant, certaines marques d'ASI disposent d'une connexion directe entre les lignes neutres d'entr\u00e9e et de sortie, de sorte que la ligne neutre d'entr\u00e9e et la ligne neutre de sortie (charge) peuvent \u00eatre connect\u00e9es \u00e0 la m\u00eame barre omnibus.<\/p><p>\u2464 Le disjoncteur d'entr\u00e9e de l'ASI est sp\u00e9cialement utilis\u00e9 pour contr\u00f4ler la mise en marche et l'arr\u00eat de l'alimentation d'entr\u00e9e de l'ASI, de sorte que le port inf\u00e9rieur du disjoncteur d'entr\u00e9e de l'ASI ne doit pas \u00eatre connect\u00e9 \u00e0 d'autres \u00e9quipements \u00e9lectriques, afin de ne pas affecter la mise en marche et l'arr\u00eat normaux de l'alimentation d'entr\u00e9e de l'ASI.<\/p><p>Certains utilisateurs ont besoin que l'onduleur fonctionne sur batterie de secours pendant une longue p\u00e9riode apr\u00e8s une coupure de courant. Ainsi, la capacit\u00e9 de la batterie externe \u00e0 long d\u00e9lai d'attente \u00e9quip\u00e9e de l'onduleur est tr\u00e8s importante. Afin de s'assurer que la batterie externe dispose d'un courant de charge suffisant (g\u00e9n\u00e9ralement 10% de la capacit\u00e9 totale de la batterie), le fabricant \u00e9quipe l'onduleur d'un chargeur de batterie suppl\u00e9mentaire. L'alimentation en courant alternatif du chargeur doit \u00eatre activ\u00e9e et d\u00e9sactiv\u00e9e en m\u00eame temps que l'alimentation de l'onduleur afin de garantir la charge en cas d'alimentation commerciale. La batterie externe est charg\u00e9e par le chargeur. Lorsque l'alimentation secteur est coup\u00e9e, la batterie est imm\u00e9diatement d\u00e9charg\u00e9e dans l'onduleur de l'ASI par l'interm\u00e9diaire du chargeur. Par cons\u00e9quent, l'entr\u00e9e CA de ce chargeur doit \u00eatre connect\u00e9e au port inf\u00e9rieur du m\u00eame disjoncteur que l'alimentation d'entr\u00e9e de l'onduleur.<\/p><p>\u2465Lors du choix des disjoncteurs d'entr\u00e9e et de sortie pour l'ASI, il faut tout d'abord que la tension nominale du disjoncteur soit conforme \u00e0 la tension nominale d'entr\u00e9e et de sortie de l'ASI. Il s'agit d'un disjoncteur de 220V ou 250V, et l'onduleur \u00e0 trois entr\u00e9es 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 r\u00e9pondre aux exigences du fabricant de l'ASI. En g\u00e9n\u00e9ral, 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 \u00eatre sup\u00e9rieur \u00e0 30 kA.<\/p><p>Le courant nominal du disjoncteur est sup\u00e9rieur au courant d'entr\u00e9e et au courant de sortie maximum de l'ASI. En g\u00e9n\u00e9ral, le fabricant de l'onduleur indique directement la valeur du courant de travail nominal des disjoncteurs d'entr\u00e9e et de sortie ou la valeur maximale du courant d'entr\u00e9e et de sortie de l'onduleur. Il peut \u00e9galement \u00eatre calcul\u00e9 \u00e0 l'aide de la formule suivante :<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32838\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS.png\" alt=\"Le courant nominal du disjoncteur est sup\u00e9rieur au courant d&#039;entr\u00e9e et au courant de sortie maximum de l&#039;ASI.\" width=\"2748\" height=\"649\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS.png 2748w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS-300x71.png 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS-1024x242.png 1024w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS-768x181.png 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS-1536x363.png 1536w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS-2048x484.png 2048w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS-600x142.png 600w\" sizes=\"(max-width: 2748px) 100vw, 2748px\" \/><\/p><p>Dans la formule, Iinmax est le courant d'entr\u00e9e maximal, A ; P est la capacit\u00e9 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 donn\u00e9e par le fabricant, elle peut \u00eatre calcul\u00e9e par la formule PC\u2248UCIC o\u00f9 UC est la tension d'\u00e9galisation de l'ASI, V ; IC est le courant d'\u00e9galisation (ou courant de charge maximum) de l'ASI, A ; Le rapport de la puissance active \u00e0 la puissance de pr\u00e9cision d'entr\u00e9e), qui est une constante ; PFin est le facteur de puissance d'entr\u00e9e ; Uinmin est la tension d'entr\u00e9e commerciale minimale donn\u00e9e par le fabricant lorsque l'ASI fonctionne \u00e0 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.<\/p><p>Les onduleurs en ligne ont une sortie r\u00e9gul\u00e9e, de sorte que Uoutmin peut \u00eatre de 220V. Pour certains onduleurs interactifs en ligne, lorsque la tension d'entr\u00e9e du r\u00e9seau se situe dans une certaine plage (par exemple, un certain type d'onduleur est de 192~250V), l'onduleur d\u00e9livre directement cette tension \u00e0 la charge, et ce n'est que lorsque l'entr\u00e9e du r\u00e9seau d\u00e9passe cette plage que l'onduleur ajuste la tension d'entr\u00e9e (comme le boosting ou le bucking automatique par 12%), il d\u00e9livre la tension \u00e0 la charge, donc dans ce cas, la tension de sortie minimale de l'onduleur doit \u00eatre la tension d'entr\u00e9e minimale lorsque l'onduleur n'ajuste pas.<\/p><p>En outre, de nombreux fabricants autorisent l'ASI \u00e0 fonctionner avec une surcharge \u00e0 court terme (100%~125% de la puissance nominale de l'ASI), et le disjoncteur est \u00e9galement autoris\u00e9 \u00e0 fonctionner apr\u00e8s 1~2min lorsque la surintensit\u00e9 est de 125%, de sorte que ce type de surcharge n'est g\u00e9n\u00e9ralement pas autoris\u00e9.<\/p><p>Exemple : un certain type d'onduleur 16kV-A \u00e0 entr\u00e9e et sortie uniques, dont la tension d'entr\u00e9e est comprise entre 155 et 276V (pleine charge), le facteur de puissance d'entr\u00e9e 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 \u00e0 pleine charge.2kW, et le rendement global est de 0,91 \u00e0 pleine charge, alors son courant d'entr\u00e9e maximal Iinmax=(16000\u00d70,7+1200)\/(0,91\u00d70,98\u00d7155)=89,7(A), et le courant de sortie maximal Ioutmax=16000\/220=72,7(A). Le courant de travail nominal des disjoncteurs d'entr\u00e9e et de sortie de l'ASI peut \u00eatre s\u00e9lectionn\u00e9 entre 100A et 80A respectivement.<\/p><p>La charge transport\u00e9e par l'ASI (charge du redresseur lorsque l'ordinateur commute le courant) est g\u00e9n\u00e9ralement inductive, et le facteur de puissance est g\u00e9n\u00e9ralement de 0,6~0,7. M\u00eame si un circuit de correction du facteur de puissance est ajout\u00e9 \u00e0 l'entr\u00e9e de l'ASI, lorsque le bypass de l'ASI fonctionne, en raison de la charge, la borne d'entr\u00e9e est \u00e9galement inductive, et le courant de d\u00e9marrage de la charge inductive est relativement important, de sorte que lors de la s\u00e9lection du circuit ouvert d'entr\u00e9e et de sortie, la courbe de d\u00e9clenchement doit \u00eatre de classe D (10~20 fois le d\u00e9clenchement du courant nominal).<\/p><p>Certains fabricants d'ASI consid\u00e8rent que le disjoncteur peut mal fonctionner dans certains cas, entra\u00eenant des coupures inattendues de l'alimentation d'entr\u00e9e 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 s\u00e9lection des interrupteurs et des fusibles, leur courant nominal doit \u00e9galement \u00eatre sup\u00e9rieur au courant maximal et au courant de sortie maximal.<\/p><p>Il est particuli\u00e8rement int\u00e9ressant de noter que la plupart des mod\u00e8les d'ASI trois en un, lorsqu'ils passent en mode bypass, toute la charge est support\u00e9e par une phase de l'alimentation triphas\u00e9e d'entr\u00e9e, de sorte que lors de la s\u00e9lection du disjoncteur d'entr\u00e9e (multipolaire), le courant de travail nominal n'est pas inf\u00e9rieur au courant d'entr\u00e9e maximal monophas\u00e9 \u00e0 pleine charge.<\/p><p>\u2466 Pour le choix du diam\u00e8tre des c\u00e2bles d'entr\u00e9e et de sortie de l'onduleur, se r\u00e9f\u00e9rer au courant maximum passant par chaque phase. \u00c9tant donn\u00e9 qu'il peut y avoir des courants de troisi\u00e8me harmonique sur la ligne neutre dans l'\u00e9quipement triphas\u00e9, le diam\u00e8tre du fil (en particulier le fil neutre de sortie de l'ASI) ne doit pas \u00eatre inf\u00e9rieur au diam\u00e8tre du fil de la phase A (ASI \u00e0 trois phases, la phase A est g\u00e9n\u00e9ralement r\u00e9gl\u00e9e comme alimentation de d\u00e9rivation). Le diam\u00e8tre du fil de terre de protection doit \u00e9galement \u00eatre le m\u00eame que celui du fil de la phase A.<\/p><p>La ligne de connexion de l'ASI utilise g\u00e9n\u00e9ralement la ligne BVR, la ligne de gaine souple \u00e0 plusieurs conducteurs YZ, YC ou la ligne de gaine souple en plastique \u00e0 plusieurs conducteurs RVV.<br \/>La densit\u00e9 de courant (intensit\u00e9 de courant par mm2 de surface de section) peut \u00eatre estim\u00e9e 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.<\/p><p>\u2467La connexion entre l'ASI et la batterie externe \u00e0 long d\u00e9lai ne doit pas \u00eatre 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 \u00e0 la temp\u00e9rature ambiante de l'onduleur h\u00f4te. Le fait de placer la batterie avec l'h\u00f4te peut \u00e9galement fournir un bon environnement de travail pour la batterie.<\/p><p>\u2468 La r\u00e9partition de la charge de l'utilisateur doit de pr\u00e9f\u00e9rence adopter la m\u00e9thode de contr\u00f4le hi\u00e9rarchique multicanal. Lorsque la protection contre les surintensit\u00e9s ou les courts-circuits se produit dans une branche \u00e0 l'extr\u00e9mit\u00e9, elle n'entra\u00eene pas la perte de puissance des autres routes du m\u00eame niveau ou de l'\u00e9quipement \u00e9lectrique du niveau sup\u00e9rieur, et la valeur totale du courant nominal du disjoncteur du niveau suivant ne doit pas \u00eatre sup\u00e9rieure \u00e0 celle du niveau pr\u00e9c\u00e9dent. 130%, pour \u00e9viter que, lorsque chaque disjoncteur de branche du niveau suivant n'est pas enti\u00e8rement charg\u00e9 ou surcharg\u00e9 (le disjoncteur ne se d\u00e9clenche pas), le disjoncteur du niveau pr\u00e9c\u00e9dent se d\u00e9clenche en raison d'une surcharge, et que toutes les charges perdent de l'\u00e9nergie.<\/p><p>En outre, la courbe de d\u00e9clenchement et le temps de d\u00e9clenchement du disjoncteur du niveau pr\u00e9c\u00e9dent doivent \u00eatre sup\u00e9rieurs \u00e0 la courbe de d\u00e9clenchement et au temps de d\u00e9clenchement du disjoncteur du niveau suivant, afin d'\u00e9viter la pointe, la surtension ou le court-circuit dans la branche du niveau suivant. Le disjoncteur se d\u00e9clenche avant le disjoncteur du niveau suivant, ce qui entra\u00eene la mise hors tension de l'ensemble de la charge.<\/p><p>Pour un ASI trois entr\u00e9es-trois sorties, l'utilisateur est tenu de r\u00e9partir la charge triphas\u00e9e aussi uniform\u00e9ment que possible, afin d'\u00e9viter que l'ASI ne passe \u00e0 l'\u00e9tat de d\u00e9rivation en raison de la surcharge de l'une des sorties triphas\u00e9es de l'ASI, ce qui r\u00e9duirait le niveau de protection de l'ASI vis-\u00e0-vis de la charge.<\/p><p>\u2469Il est recommand\u00e9 \u00e0 l'utilisateur de mettre en place un tableau de distribution s\u00e9par\u00e9 pour l'onduleur et sa charge. Afin de faciliter le contr\u00f4le centralis\u00e9 et fiable de l'onduleur et de la charge qu'il prot\u00e8ge, il est recommand\u00e9 \u00e0 l'utilisateur de mettre en place un tableau de distribution s\u00e9par\u00e9 pour l'onduleur et sa charge. Les composants s\u00e9lectionn\u00e9s pour ce tableau de distribution doivent r\u00e9pondre aux exigences nationales en mati\u00e8re d'ignifugation et d'isolation.<br \/>Le premier type de protection : emp\u00eacher les corps \u00e9trangers solides de p\u00e9n\u00e9trer \u00e0 l'int\u00e9rieur de l'appareil et emp\u00eacher la protection. La m\u00e9thode de classification et la d\u00e9finition du premier type de protection sont pr\u00e9sent\u00e9es dans le tableau 7-3.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32839\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-first-type-of-protection-form.png\" alt=\"Classification et d\u00e9finition du premier type de protection\" width=\"942\" height=\"531\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-first-type-of-protection-form.png 942w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-first-type-of-protection-form-300x169.png 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-first-type-of-protection-form-768x433.png 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-first-type-of-protection-form-600x338.png 600w\" sizes=\"(max-width: 942px) 100vw, 942px\" \/><\/p><p>Le deuxi\u00e8me type de protection : protection contre la p\u00e9n\u00e9tration d'eau \u00e0 l'int\u00e9rieur \u00e0 un niveau nuisible. La m\u00e9thode de classification et la d\u00e9finition du deuxi\u00e8me type de protection sont pr\u00e9sent\u00e9es dans le tableau 7-4.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32840\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-second-type-of-protection-for.png\" alt=\"Classification et d\u00e9finition du deuxi\u00e8me type de protection pour les\" width=\"941\" height=\"684\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-second-type-of-protection-for.png 941w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-second-type-of-protection-for-300x218.png 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-second-type-of-protection-for-768x558.png 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-second-type-of-protection-for-600x436.png 600w\" sizes=\"(max-width: 941px) 100vw, 941px\" \/><\/p><p>La marque indiquant le niveau de protection de l'enveloppe du produit se compose des lettres \"IP\" et de deux chiffres. Le premier chiffre repr\u00e9sente le niveau du premier type de protection susmentionn\u00e9, et le deuxi\u00e8me chiffre repr\u00e9sente le niveau du deuxi\u00e8me type de protection susmentionn\u00e9.<\/p><p>Lorsqu'il est n\u00e9cessaire de marquer s\u00e9par\u00e9ment le niveau du premier type de protection, la position du num\u00e9ro omis doit \u00eatre compl\u00e9t\u00e9e par la lettre \"X\". Par exemple, IP3X signifie que le premier type de protection est de niveau 3. Les ing\u00e9nieurs et les techniciens peuvent installer l'\u00e9quipement en fonction de l'emplacement, de l'emplacement et du fabricant de l'onduleur qui exigent le degr\u00e9 de protection propos\u00e9.<\/p><p>\u246aLes utilisateurs savent tous que les climatiseurs, l'\u00e9clairage et d'autres \u00e9quipements ne peuvent pas \u00eatre connect\u00e9s \u00e0 la borne de sortie de l'onduleur, mais si l'utilisateur r\u00e9partit la charge de l'onduleur, il n'y a pas de distinction \u00e9vidente 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 \u00e0 se tromper de charge. Par cons\u00e9quent, des marques sp\u00e9ciales clairement diff\u00e9rentes des autres prises doivent \u00eatre appos\u00e9es sur la prise sp\u00e9ciale pour la charge de l'ASI.<\/p><p>\u246b Pour certaines charges de l'onduleur qui n\u00e9cessitent une alimentation trifilaire monophas\u00e9e, \u00e0 l'int\u00e9rieur de l'\u00e9quipement, le fil neutre et le fil de terre de protection sont connect\u00e9s ensemble. Si les fils neutre et sous tension de la prise de charge de l'onduleur sont connect\u00e9s \u00e0 l'envers, l'onduleur et la charge risquent d'\u00eatre endommag\u00e9s. Par cons\u00e9quent, l'utilisateur doit v\u00e9rifier la polarit\u00e9 du fil neutre et du fil sous tension de la prise de charge de l'onduleur lors de la r\u00e9partition de la charge, et ne peut pas l'inverser. Pour la prise, face \u00e0 la fiche, il s'agit du fil de terre, du fil sous tension et du fil neutre. Pour la prise, face \u00e0 la fiche, en commen\u00e7ant 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.<\/p><p>\u246c Pour la batterie externe de l'ASI, les conditions de base pour une installation correcte et un fonctionnement s\u00fbr sont les suivantes :<br \/>L'environnement de travail de l'onduleur et de la batterie est sec et la temp\u00e9rature est comprise entre 20\u00b0C et 25\u00b0C.<\/p><p>Le disjoncteur ou le fusible de protection contre les surintensit\u00e9s doit \u00eatre install\u00e9 dans le circuit de charge et de d\u00e9charge du bloc-batterie, et plus le dispositif de protection est proche de la batterie, mieux c'est. Certains fusibles peuvent m\u00eame \u00eatre connect\u00e9s en s\u00e9rie dans le bloc-batterie, de sorte que lorsque la ligne de sortie du bloc-batterie est isol\u00e9e ou endommag\u00e9e ou que la sortie est court-circuit\u00e9e, la tension de sortie du bloc-batterie peut \u00eatre coup\u00e9e rapidement.<\/p><p>La tension de travail nominale (DC) du disjoncteur ou du fusible de protection contre les surintensit\u00e9s doit \u00eatre sup\u00e9rieure \u00e0 la tension de charge flottante du groupe de batteries de l'ASI, car bien que la diff\u00e9rence de tension entre le chargeur et le groupe de batteries ne soit pas tr\u00e8s importante lorsque l'ASI fonctionne normalement, s'il y a un court-circuit entre les lignes positives et n\u00e9gatives 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 ajout\u00e9e au disjoncteur. La tension de travail doit \u00eatre sup\u00e9rieure \u00e0 la tension de flottaison du groupe de batteries de l'onduleur.<\/p><p>Le courant de travail nominal du disjoncteur ou du fusible de protection contre les surintensit\u00e9s doit \u00eatre sup\u00e9rieur au courant de d\u00e9charge maximal du bloc-batterie, au courant de d\u00e9charge maximal du groupe de connexion de la batterie, et la formule de calcul du courant de d\u00e9charge maximal est la suivante :<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32841\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/maximum-discharge-current.jpg\" alt=\"courant de d\u00e9charge maximal\" width=\"1492\" height=\"340\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/maximum-discharge-current.jpg 1492w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/maximum-discharge-current-300x68.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/maximum-discharge-current-1024x233.jpg 1024w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/maximum-discharge-current-768x175.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/maximum-discharge-current-600x137.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1492px) 100vw, 1492px\" \/><\/p><p>Dans la formule, IBatmax est le courant de d\u00e9charge maximal du groupe de batteries, A ; P est la capacit\u00e9 nominale de l'onduleur, VA ; PFou est le facteur de puissance de la charge ; l'efficacit\u00e9 du groupe de batteries DC \u00e0 la sortie AC de l'onduleur est une constante ; UBaot est la tension d'arr\u00eat du groupe de batteries lorsque l'onduleur fonctionne dans l'onduleur de batterie, V.<\/p><p>Il convient de noter que la valeur de la tension d'arr\u00eat fix\u00e9e par certains fabricants lors d'une d\u00e9charge \u00e0 courant \u00e9lev\u00e9 est inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur de la tension d'arr\u00eat lors d'une d\u00e9charge \u00e0 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 inf\u00e9rieure \u00e0 50%, la tension de coupure de la batterie est fix\u00e9e \u00e0 105V, tandis que lorsque la charge est sup\u00e9rieure \u00e0 50%, la tension de coupure de la batterie est fix\u00e9e \u00e0 100V.<\/p><p>\u246d L'onduleur h\u00f4te et ses batteries \u00e9tant g\u00e9n\u00e9ralement lourds, il convient de calculer si la capacit\u00e9 de charge du sol atteint la charge r\u00e9partie du poids de l'onduleur et de ses batteries. Exigences relatives \u00e0 la zone d'installation : Pour les ASI inf\u00e9rieures \u00e0 20kV.A, la surface de travail ne doit pas \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 10~20m2 ; pour les ASI de 20~60kV.A, la surface de travail ne doit pas \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 20m2 ; pour les grandes ASI sup\u00e9rieures \u00e0 60kV.A, la surface de travail ne doit pas \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 40m2.<\/p><p>Pour les utilisateurs qui ont besoin d'un fonctionnement ininterrompu de l'ASI pendant 24 heures, il est indispensable de configurer un bo\u00eetier de distribution de d\u00e9rivation de maintenance s\u00e9par\u00e9 pour l'ASI. Gr\u00e2ce au fonctionnement correct de l'ASI et de sa bo\u00eete de distribution de d\u00e9rivation de maintenance, l'utilisateur peut basculer la charge de l'ASI vers la d\u00e9rivation de maintenance manuelle de la bo\u00eete \u00e9lectrique sans interruption, puis faire en sorte que l'h\u00f4te de l'ASI soit compl\u00e8tement d\u00e9charg\u00e9, et que le personnel technique et d'ing\u00e9nierie puisse r\u00e9parer l'ASI en toute s\u00e9curit\u00e9.<\/p><p>Une fois les travaux de maintenance termin\u00e9s, en faisant fonctionner l'ASI et le bo\u00eetier de distribution du bypass de maintenance, l'utilisateur peut \u00e9galement 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 m\u00e9thode de fonctionnement du bo\u00eetier de distribution de la d\u00e9rivation de maintenance sont illustr\u00e9es \u00e0 la figure 7-1 et \u00e0 la figure 7-2 (en prenant comme exemple un onduleur \u00e0 entr\u00e9e unique et \u00e0 sortie unique).<\/p><p>S1 est le disjoncteur d'entr\u00e9e de l'onduleur, S2 est le disjoncteur de sortie de l'onduleur et S3 est le commutateur de d\u00e9rivation de maintenance de l'onduleur.<\/p><p>a. S\u00e9quence de d\u00e9marrage normale (\u00e9tat initial Si, S2, Ss sont tous \u00e9teints)<br \/>(a) Mettez S1 sur ON et d\u00e9marrez l'onduleur normalement ;<br \/>(b) Apr\u00e8s avoir confirm\u00e9 que la tension de sortie de l'ASI est normale, mettre S2 sur ON ;<br \/>(c) Allumer la charge, \u00e0 ce moment S3 reste dans l'\u00e9tat OFF.<\/p><p>b. Transfert vers la s\u00e9quence de d\u00e9rivation d'entretien (\u00e9tat initial S1, S2 est ON, S3 est OFF).<br \/>(a) Confirmer que l'alimentation secteur est normale et mettre l'onduleur h\u00f4te en \u00e9tat de d\u00e9rivation (d\u00e9rivation interne).<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32842\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Block-diagram-of-maintenance-bypass.jpg\" alt=\"Sch\u00e9ma de principe de la d\u00e9rivation d&#039;entretien\" width=\"1000\" height=\"1252\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Block-diagram-of-maintenance-bypass.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Block-diagram-of-maintenance-bypass-240x300.jpg 240w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Block-diagram-of-maintenance-bypass-818x1024.jpg 818w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Block-diagram-of-maintenance-bypass-768x962.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Block-diagram-of-maintenance-bypass-600x751.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><br \/>(b) Apr\u00e8s avoir confirm\u00e9 que la diff\u00e9rence de tension entre les ports sup\u00e9rieur et inf\u00e9rieur de Sa ne d\u00e9passe pas 2V, mettre Ss sur ON.<br \/>(c) Apr\u00e8s avoir confirm\u00e9 que la charge fonctionne normalement, mettre S2 sur OFF.<br \/>(d) Mettre S1 sur OFF. \u00c0 ce stade, l'\u00e9quipement de l'ASI a \u00e9t\u00e9 d\u00e9connect\u00e9 de l'ensemble du circuit de distribution d'\u00e9nergie et peut \u00eatre maintenu.<\/p><p>Si l'onduleur ne peut pas \u00eatre commut\u00e9 sur le bypass interne, il est n\u00e9cessaire d'arr\u00eater compl\u00e8tement l'onduleur dans la s\u00e9quence normale, de mettre S2 sur OFF, et S1 sur OFF, et la charge sera \u00e9teinte \u00e0 ce moment ; si la charge doit continuer \u00e0 fonctionner, confirmez que S1 et S2 sont OFF. Si la charge doit continuer \u00e0 fonctionner, confirmez que S1 et S2 sont \u00e9teints. Apr\u00e8s l'\u00e9tat, l'onduleur sera mis sous tension, puis la charge sera mise sous tension.<\/p><p>c. Retour \u00e0 la s\u00e9quence de travail normale (\u00e9tat initial : S1, S2 sont \u00e9teints, S3 est allum\u00e9).<br \/>(a) Mettre S1 sur ON ;<br \/>(b) D\u00e9marrer l'ASI et confirmer que l'ASI entre dans l'\u00e9tat de bypass (bypass interne).<br \/>(c) Apr\u00e8s avoir confirm\u00e9 que la diff\u00e9rence de tension entre les ports sup\u00e9rieur et inf\u00e9rieur de S2 ne d\u00e9passe pas 2V, mettre S2 sur ON.<br \/>(d) Transf\u00e9rer l'ASI de l'\u00e9tat de d\u00e9rivation \u00e0 l'\u00e9tat en ligne, apr\u00e8s quoi l'ASI revient \u00e0 l'\u00e9tat de fonctionnement normal.<\/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>How to choose UPS power backup and install Selection of UPS Factors to consider when choosing UPS Influence of load capacity and load power factor on model selection Influence of battery backup time on model selection 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