cibiendo señales en modo diferencial, lo que confiere al sistema
gran inmunidad al ruido y un largo alcance (aprox. 800m).
El protocolo empleado es del tipo "MASTER/SLAVE". El orde-
nador o sistema informático ("MASTER") pregunta un determi-
nado dato, contestando acto seguido el SAI ("SLAVE").
4.4.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO.
El SAI serie SLC CUBE3+ es un sistema de doble conversión AC/
DC, DC/AC con salida senoidal que proporciona una protección
segura en condiciones extremas de alimentación eléctrica (varia-
ciones de tensión, frecuencia, ruidos eléctricos, cortes y micro-
cortes, etc...). Cualquiera que sea el tipo de carga a proteger, estos
equipos están preparados para asegurar la calidad y continuidad en
el suministro eléctrico.
El empleo de tecnología sin transformadores permite una notable re-
ducción de peso y volumen de los equipos, mejorando drásticamente
importantes coeficientes como la relación potencia/superficie ocupada.
• Básicamente su funcionamiento es el siguiente:
El rectificador, un puente trifásico a IGBT's, convierte
la tensión AC en DC absorbiendo una corriente senoidal
(THDi <2%), cargando las baterías a corriente/tensión
constante.
Las baterías, por defecto de Pb-Ca, suministran la energía
requerida por el inversor en caso de fallo de red. El equipo
puede llevar baterías AGM, de Gel o Ni-Cd. Para las dos
últimas, el equipo implementa un cargador de doble nivel.
El inversor se encarga de transformar la tensión del bus de
DC en AC proporcionando una salida senoidal alterna, es-
tabilizada en tensión y frecuencia, apta para alimentar las
cargas conectadas a la salida.
La estructura básica de doble conversión se complementa
con dos nuevos bloques funcionales, el conmutador de
bypass estático y el conmutador de bypass manual.
El conmutador de bypass estático conecta la carga de
salida directamente a la red de bypass en circunstancias
especiales tales como sobrecarga o sobretemperatura y la
reconecta de nuevo al inversor cuando se restablecen las
condiciones normales.
La versión SLC CUBE3+ B dispone de líneas separadas
para los bloques de inversor y bypass aumentando así la
seguridad de la instalación, ya que permite la utilización de
una segunda red (grupo electrógeno, otra compañía, etc...).
El conmutador de bypass manual aísla el SAI de la red y de
las cargas conectadas en la salida, de este modo se pueden
realizar operaciones de mantenimiento en el interior del SAI
sin necesidad de interrumpir el suministro a las cargas.
4.4.1.
Funcionamiento normal (
Con red presente, el rectificador convierte la tensión de entrada AC
en DC, elevando la tensión de DC a un nivel apto para alimentar el
inversor y el cargador de baterías.
El inversor se encarga de transformar la tensión del bus de DC en AC
proporcionando una salida senoidal alterna, estabilizada en tensión
y frecuencia apta para alimentar las cargas conectadas a la salida
(Fig. 25 y 26).
28
).
4.4.2.
Funcionamiento con fallo de red (
En caso de fallo de red o bien producirse un microcorte, el grupo de
baterías suministra la energía necesaria para alimentar el inversor.
El inversor continúa funcionando normalmente sin apreciar la falta
de red y la autonomía del equipo depende únicamente de la capa-
cidad del grupo de baterías (Fig. 25 y 26).
Cuando la tensión de baterías llega al final de autonomía el con-
trol bloquea la salida como protección contra descarga profunda
de baterías. Al retornar la red y pasados los primeros segundos de
análisis, el SAI vuelve a funcionar como se describe en el anterior
apartado «4.4.1. Funcionamiento normal».
Al retornar la red después de un fallo, se activa el arranque suave o
progresivo del rectificador en base a un tiempo programado «Walk-in
Time» (por defecto 10 seg.), que puede ser ajustado posteriormente
por nuestro S.S.T. entre 0 y 99 seg., considerando que para el valor
0 está inhibido.
Adicionalmente otro parámetro controla el retardo de rearranque
del rectificador «Walk-in Delay» (por defecto 5 seg. y ajustable
entre 0 seg. y 1 h). Esta funcionalidad es muy útil para instalaciones
en donde el SAI es alimentado por un grupo electrógeno y se quiere
esperar a tener una tensión y frecuencia estabilizada.
Esquemáticamente la operatoria es la siguiente:
Vuelve la
Walk-in
red AC
Delay
4.4.3.
Funcionamiento con inversor no activo (
El inversor está inactivo debido a que existen condiciones de alarma
tales como sobrecargas, sobretemperatura, etc... En este caso el
rectificador continúa cargando las baterías para mantener su es-
tado de carga óptimo.
El inversor también permanece inactivo si no se ha realizado la
puesta en marcha a través del teclado del panel de control.
En ambos casos, la tensión de salida del SAI es suministrada por la
línea de bypass de emergencia a través del conmutador de bypass
estático (Fig. 25 y 26), a condición de que el EPO esté inactivo.
4.4.4.
Funcionamiento sobre bypass manual (
Cuando se quiere hacer alguna revisión de mantenimiento al equipo,
éste puede ser desconectado de la red sin que por ello deba rea-
lizarse un corte en la alimentación del sistema y la carga crítica
pueda verse afectada. El SAI puede ser intervenido únicamente por
personal técnico o de mantenimiento, mediante el interruptor de
bypass manual (respetar las correspondientes instrucciones opera-
tivas indicadas más adelante).
4.4.5.
Funcionamiento Smart ECO Mode (
Para todas aquellas aplicaciones de menor exigencia, la función inteligente
y eficiente «Smart ECO Mode», permite mientras la tensión de suministro
esté disponible, que el equipo alimente las cargas directamente de la red a
través del bypass estático de estado sólido (modo «Off Line»).
En caso de fallo del suministro, el sistema conmutará automáticamente a
su modo normal de funcionamiento («On Line») y alimentará las cargas a
partir del inversor con energía de las baterías. El modo de trabajo «Smart
ECO Mode» se beneficia de rendimientos entre un 4 y 4,5 % más elevado
que en modo normal «On Line» y por lo tanto cercanos al 100 %.
).
Arranca rectificador en rampa, durante
tiempo ajustado Walk-in Time
).
).
/
).
MANUAL DE USUARIO