Partie Ii - Manuel D'utilisateur; Chapitre 7 - Description Générale; Introduction; Concept De Design - Emerson Liebert Hipulse E 300 Manuel D'installation Et D'utilisation

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Chapitre 7 - Description Générale
Unité simple et '1+N '(Extensibles)
7 Chapitre 7 – Description Générale

7.1 Introduction

Le système Liebert Hipulse E Alimentation Sans Interruption (ASI) est relié entre une charge critique, telle qu'un
ordinateur, et son alimentation d'énergie de triphasé. Étant conçu pour fournir une alimentation de réseau triphasé à
toutes les conditions de charge nominale et les états d'alimentation d'entrée normale, le système offre à l'utilisateur les
avantages suivants :
Qualité supérieure de puissance :
L'ASI a ses propres régulateurs internes de tension et de fréquence qui s'assurent que son rendement est étroitement
maintenu indépendamment des variations de tension et de fréquence sur les lignes de puissance de forces.
Elimination plus efficace des bruits de ligne:
En rectifiant la puissance de C.A. en CC, et puis en la convertissant de nouveau au C.A., n'importe quel bruit électrique
actuel sur l'alimentation de forces d'entrée est isolé de la sortie de l'ASI, donc la charge critique voit seulement la
puissance propre.
Protections contre les pannes :
En cas de panne de réseau normale, l'ASI continue à alimenter la charge critique à partir de sa source de batterie,
laissant la charge immunisée des perturbations de puissance.

7.2 Concept de Design

7.2.1
Introduction
Cette section décrit les principes d'opération d'un module simple. L'ASI fonctionne comme un convertisseur CA-CC-CA
(voir figure 7-1). La première étape (CA -> CC) utilise un pont SCR complètement contrôlé, 3-phasé, pour convertir
l'alimentation du réseau en CC.
La tension CC produite par le redresseur garantit l'alimentation nécessaire pour charger la batterie (grâce à un système
de chargement de la batterie compensé en fonction de la température pour prolonger la vie utile de la batterie) ainsi que
l'alimentation à la section de l'onduleur (en se servant du design IGBT de pointe avec une Modulation de Largeur
d'Impulsions MLI) en formant le deuxième étage de changement de fréquence, c'est-à-dire la reconversion de la tension
CC en une tension CA.
Pendant le fonctionnement normal, les sections du redresseur et de l'onduleur sont actives et elles fournissent une
alimentation stabilisée à la charge, tout en rechargeant la batterie à la tension floating. En cas de coupure du réseau, le
redresseur ne travaille plus et l'onduleur est exclusivement alimenté par la batterie. La puissance de la charge critique
est toujours alimentée à de telles conditions jusqu'à l'épuisement de la batterie entraînant l'arrEt de l'ASI. La batterie
est totalement épuisée quand la valeur de sa tension est inférieure à la valeur fixée au préalable (soit 330 V c.c. pour un
système c.a. de 400 V).
Le temps de la charge après une coupure de l'alimentation est appelé Temps d 'Autonomie du système et il dépend de la
capacité A/h de la batterie ainsi que du pourcentage de la charge appliquée.
Page 7-1
Liebert Hipulse E
Partie II – Manuel D'Utilisateur
Figure 7-1 Diagramme à blocs de la configuration à module simple.
(02/05)
Manuel d'Utilisateur

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Ce manuel est également adapté pour:

Liebert hipulse e 400

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