1. CARACTERISTIQUE GENERALES
Le régulateur travaille en logique binaire, les batteries viennent insertées et desinsertées à partir de la première. Il mesure la
puissance réactive avec méthode dir en "quadrature", donc c'est très important de l'alimenter entre deux phases et de prendre le
signal de courant de la troisième phase. Une faute banale peut gêner de bien travailler.
2. BRANCHEMENT
FIXATION MECANIQUE
Le régulateur est prévu pour le montage sur panneau (91x91 mm.), utilisant les accessoires appropriés qui sont fournis avec.
CONNEXIONS ELECTRIQUES
Le bornier de raccordement se suite à l'arrière du régulateur (faston 6,35x0,8 mm.), se reporte au schéma de branchement
figurant sur la fig. 1 (pag.13). En effectuant les branchements du circuit voltmetrique (V-V), il faut s'assurer que la tension
indiquée sur le régulateur est la même de la tension du réseau.
CHOIX DU TRANSFORMATEUR DE COURANT (T.I.)
• Utiliser un transformateur d'intensité (T.I.) avec un secondaire de 5A max. Le primaire doit avoir un courant égal ou
légèrement supérieur au maximum de la charge admissible. Il faut choisir le rapport de transformation du T.I. de façon à
garantir un signal ampèremétrique au secondaire, compris entre 0,5 et 5A; intervalle de valeurs correctes pour un bon
fonctionnement du régulateur.
• Le T.I. doit être de bonne qualité (classe 1), ayant une puissance supérieure ou égale à 5VA, afin de garantir les mesures et
un réglage précis du régulateur. Au cas où il serait installé loin du régulateur, on devra ajouter à la consommation normale
(2VA environ) la puissance absorbée par les câbles de connexion (0,2VA environ par métre linéaire sur lignes bifilaires du
2
2,5mm
de section) et celle d'instruments éventuellement branchés sur le circuit ampèremétrique.
• Si on a des charges inductives monophasées (système triphasé déséquilibré), brancher le T.I. sur la phase du réseau qui
nécessite le plus de rephasage (cosϕ le plus bas - plus grande absorption de courant électrique).
• Les câbles du secondaire du T.I. devront avoir une section d' au moins 2,5 mm
• Le raccordement du T.I. ne doit pas être protégé par des fusibles ou sectionnable par un système de coupure.
• L'installateur doit placer le transformateur d'intensité T.I. sur l'installation à réguler, en amont de toutes les charges du
réseau et doit pouvoir mesurer les courants absorbés par toute l'installation, aussi bien INDUCTIFS (moteurs ou autre) que
ceux CAPACITIFS (condensateurs). Tous les condensateurs éventuellement prévus pour le rephasage fixe devront être
installés en aval du T.I., à moins qu'ils ne soient utilisés pour le rephasage du transformateur d'alimentation de l'installation
et qu'ils ne soient dimensionnés à cet effet.
• S'assurer que la phase où est installée le T.I. est bien la même que celle qui sera raccordée en (L1) dans l'armoire de
compensation (le signal voltmètrique du régulateur étant assuré par L2 et L3).
• Avant d'exécuter l'installation du T.I. vérifier qu'il soit bien court-circuité tant qu'il n'est pas raccordé au régulateur, afin
d'éviter sa détérioration.
• S'il est nécessaire de compenser plusieurs transformateur en parallèle, il sera indispensable d'utiliser deux ou plusieurs T.I.
dont les secondaires seront raccordés à un T.I. sommateur avec sortie 5A. La somme des primaires sera alors considérée
comme un seul T.I Par exemple nr.3 T.I. 500A/5A = 1500A/5A.
• En dérivant deux ou plusieurs câbles (pour CHARGES et COMPENSATION) depuis la même borne (phase "L1"), en aval
de l'interrupteur général, il faut faire passer les deux ou tous les câbles dérivés à travers le trou du T.I.
REPARTITION DES BATTERIES DE CONDENSATEURS
Les batteries asservies par les régulateurs sont: n°3 (série QR3), 4 (série QR4) et n°6 (série QR6).
PUISSANCE DES BATTERIES
Pour un fonctionnement correct de l'installation les batteries doivent être:
a) Toutes égales entre eux
b) Une moitié de la suivante
c) Partie égale, parties doubles des précédentes
NOMBRE DES GRADINS POSSIBLES
Il varie selon les cas et il est égal à l'ensemble des poids de chaque batteries.
Exemple:
6 batteries en séquence 1.1.1.1.1.1 donnent 6 gradins
6 batteries en séquence 1.1.2.4.4.4 donnent 16 gradins
6 batteries en séquence 1.2.4.8.16.32
Remarques: Si la puissance absorbée par la charge n'est pas constante, trop de régulations causent un numéro d'opération trop
élevée qui causent des problèmes de réduction de vie des relais et des contacteurs. Par contre une puissance de la première
batterie trop élevée cause une manque de précision dans la compensation et causer le phénomène de la pendulation.
En général 8/16 gradins constituent la solution idéale.
•
3. REGLAGES PRELIMINAIRES
(ex. 1.1.1.1.1.1.1.1)
(ex. 1.2.4.8.16.32)
(ex. 1.1.2.2.4.4)
donnent 63 gradins
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2
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MU 03.04.MMM REV.2