Alimentations CA redondantes doubles PXe-BLS
PXe-BLS-00
Les alimentations CA redondantes doubles PXe-BLS de PX Electronics fournissent une sortie CA continue pour les équipements critiques grâce à une sélection automatique entre une source d'entrée CC et une alimentation de dérivation CA.
Conçu pour les télécommunications, les systèmes SCADA, les services publics, les réseaux de transport, les salles de contrôle et autres infrastructures non surveillées, le PXe-BLS contribue à maintenir l'alimentation des charges CA essentielles là où les interruptions doivent être réduites au minimum.
Disponible de 1 à 10 kVA, cette série combine une sortie onduleur à onde sinusoïdale pure, une commutation automatique rapide, une surveillance à distance, des contacts d'alarme et un format rackable 19 pouces. Différentes plages d'entrée CC sont disponibles pour s'adapter aux systèmes CC courants de 24 V, 48 V, 110 V et 220 V.
Points forts techniques pour les applications critiques d'alimentation CA
Alimentation à double entrée avec transfert automatique rapide
Utilise à la fois une source d'entrée CC et une alimentation de dérivation CA, basculant automatiquement entre les sources disponibles en 5 ms maximum pour aider à maintenir la sortie CA vers la charge critique connectée.
Sortie CA à onde sinusoïdale pure
Fournit un courant alternatif propre avec une distorsion harmonique totale publiée de 3 % ou moins, adapté aux équipements de communication, de surveillance, de contrôle et autres équipements électriques sensibles.
Configurations à entrées CC et sorties CA multiples
Disponible pour les systèmes CC nominaux de 24 V, 48 V, 110 V et 220 V, avec une sortie CA de 110 V ou 220 V à 50 Hz ou 60 Hz. La puissance apparente (kVA) disponible dépend de la tension d'entrée CC sélectionnée.
Intégration de la surveillance à distance et des alarmes
Les interfaces RS232 et RS485 permettent la commande et la surveillance à distance, avec compatibilité Modbus RTU et intégration TCP/IP ou SNMP en option. Les contacts secs du relais assurent l'indication à distance des défauts et de l'arrêt.
Construction pour montage en rack avec protection intégrée
Conçu pour l'intégration en rack 19 pouces dans les systèmes de télécommunications, de contrôle, de services publics et d'infrastructure, avec protection contre les surcharges, les surchauffes, les courts-circuits, les défauts d'entrée CC, les limites d'entrée CA et l'inversion de polarité CC.
Informations produits
Architecture d'alimentation CA doublement redondante
Le PXe-BLS combine un onduleur alimenté en courant continu et une source de dérivation CA dans un seul système monté en rack.
La charge connectée est alimentée en courant alternatif par la source sélectionnée. Si cette source devient indisponible ou sort de sa plage de fonctionnement autorisée, le PXe-BLS bascule automatiquement sur la source alternative disponible.
Deux principaux modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés en fonction de la philosophie d'alimentation électrique du site.
Opération dominante à Washington D.C.
En mode à courant continu dominant, l'onduleur alimente normalement la charge à partir de l'entrée CC.
L'alimentation de secours en courant alternatif reste disponible. Si l'alimentation en courant continu devient anormale ou si l'onduleur ne peut plus fonctionner normalement, le système bascule la charge sur l'alimentation de secours en courant alternatif.
Cette configuration est utile lorsqu'un système CC sécurisé ou un bus CC avec batterie de secours est destiné à rester la source d'alimentation principale.
Alimentation CC → Onduleur → Charge CA critique
Dérivation CA → Transfert automatique → Charge CA critique
Fonctionnement à courant alternatif dominant
En mode dominant AC, l'alimentation de dérivation AC normale alimente la charge connectée tant qu'elle reste dans la plage de fonctionnement autorisée.
Si l'alimentation CA devient anormale, le PXe-BLS passe en mode onduleur à partir de la source CC.
Cette configuration convient lorsque l'alimentation secteur ou une autre source de courant alternatif est généralement privilégiée et que le système à courant continu fournit une alimentation de secours.
Alimentation CA → Dérivation → Charge CA critique
Alimentation CC → Onduleur → Transfert automatique → Charge CA critique
Déplacez les schémas « Mode d’alimentation CA » et « Mode d’alimentation CC » de l’onglet Images vers cette section. Ils expliquent l’architecture de fonctionnement et font partie intégrante du contenu relatif à la configuration système, et non d’une galerie d’images distincte.
Configurations système disponibles
| Paramètre de configuration | Disposition disponible |
|---|---|
| Capacité de sortie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 kVA |
| Entrée CC nominale | 24 V, 48 V, 110 V ou 220 V CC, sous réserve de la puissance apparente requise (kVA). |
| Dérivation du courant alternatif | Alimentation nominale de 110 V ou 220 V CA |
| Sortie ca | Tension nominale de 110 V ou 220 V CA |
| Fréquence de sortie | 50 Hz ou 60 Hz, avec synchronisation à l'alimentation de dérivation pendant le fonctionnement en mode dérivation |
| Temps de transfert | ≤5 ms entre le fonctionnement de l'onduleur et celui du bypass |
| Waveform | Onde sinusoïdale pure |
| Installation | Construction pour montage en rack 19 pouces |
| Surveillance locale | État de l'écran LCD, tension, fréquence, courant de sortie, température et conditions de fonctionnement |
| Interfaces distantes | RS232, RS485, Modbus RTU, contacts secs ; options TCP/IP et SNMP |
Sélection de l'entrée CC appropriée
L'entrée CC doit être choisie en fonction du bus CC existant du site ou de l'alimentation par batterie.
Pour une même puissance de sortie alternative, les tensions continues plus faibles nécessitent un courant d'entrée nettement plus élevé. Par conséquent, la section des câbles, la protection, le calibre des bornes et la chute de tension admissible deviennent des facteurs de plus en plus importants sur les systèmes 24 V et 48 V de forte puissance.
C’est pourquoi toutes les puissances ne sont pas disponibles avec toutes les tensions d’entrée CC. PX vérifie la puissance apparente requise (kVA), la plage de tension d’entrée CC et la configuration d’installation avant de sélectionner la configuration finale.
Alimentation de dérivation CA
La source de dérivation fournit le chemin alternatif du courant alternatif lorsque le mode de fonctionnement sélectionné l'exige.
Les plages d'entrée de contournement publiées sont :
180 à 260 V CA pour les systèmes nominaux de 220 V
90 à 132 V CA pour les systèmes nominaux de 110 V
L'alimentation de dérivation doit être correctement dimensionnée pour la charge connectée et le dispositif de protection de l'installation.
Capacité de charge et de surcharge
Le PXe-BLS est conçu pour les charges électroniques et d'infrastructure critiques. La spécification actuelle prévoit :
Charge de 100 à 120 % pendant 60 secondes maximum
Charge de 121 à 150 % pendant 10 secondes maximum
Sortie sinusoïdale pure
≤3% THD
Facteur de puissance de sortie publié supérieur à 0.8
Les charges présentant un courant de démarrage important, un facteur de crête élevé ou des caractéristiques de facteur de puissance inhabituelles doivent être examinées avant la sélection de l'unité.
Historique de surveillance, d'alarmes et d'événements
L'écran local affiche les informations de fonctionnement, notamment la tension d'entrée et de sortie, la fréquence, le courant de sortie et la température.
Le système enregistre également les alarmes, la configuration publiée permettant de stocker jusqu'à 1 000 enregistrements. Des interfaces distantes et des contacts secs permettent au PXe-BLS de signaler les états d'alimentation et d'arrêt à un système de surveillance plus étendu.
Configuration d'une alimentation CA doublement redondante PXe-BLS
Les unités PXe-BLS sont configurées en fonction de l'alimentation CC disponible, de la source de dérivation CA, de la charge CA requise et des exigences de surveillance du site.
Pour préparer la configuration correcte, PX a besoin des informations suivantes :
| Exigence | Informations à fournir |
|---|---|
| Puissance de sortie requise | Charge continue en W ou VA, plus toute exigence de démarrage ou de pointe de courte durée. |
| Alimentation CC | Tension CC nominale, plage de fonctionnement normale et courant de source disponible. |
| Alimentation de dérivation CA | Tension et fréquence nominales du courant alternatif disponibles à l'installation. |
| Sortie ca | Nécessite une sortie CA de 110 V ou 220 V et un fonctionnement à 50 Hz ou 60 Hz. |
| Mode de fonctionnement préféré | Fonctionnement à dominance CC ou CA. |
| Charge connectée | Type d'équipement, puissance continue, facteur de puissance et tout courant de démarrage ou de surtension connu. |
| Communications à distance | Exigences : RS232, RS485, Modbus RTU, TCP/IP ou SNMP. |
| Contacts d'alarme | Indications requises de défaut à distance, d'arrêt ou d'état d'alimentation. |
| Installation | Emplacement de la baie, espace disponible, exigences en matière de ventilation et d'entrée de câbles. |
| Documentation | Toute documentation relative aux tests, inspections ou à la conformité spécifiques au projet. |
Options de communication et de surveillance
Selon la configuration requise, le PXe-BLS peut prendre en charge :
RS232
RS485
Modbus RTU
TCP / IP
SNMP
Contacts de relais secs pour indication d'alarme et d'arrêt à distance
Ces interfaces permettent d'intégrer le BLS aux systèmes SCADA, de gestion de bâtiments, de surveillance des télécommunications et à d'autres systèmes d'infrastructure distante.
Dérivation de maintenance
Un dispositif de dérivation pour la maintenance peut être prévu lorsque l'installation nécessite un accès pour l'entretien tout en conservant une voie d'alimentation disponible pour la charge connectée.
Le dispositif de dérivation requis doit être confirmé lors de la commande du système afin que les procédures de commutation, de protection et d'exploitation du site puissent être prises en compte conjointement.
intégration en rack
Les unités PXe-BLS utilisent une construction de rack standard de 19 pouces, la hauteur et la profondeur du boîtier variant en fonction de la puissance nominale.
Lors de la spécification de l'installation, prévoyez un espace suffisant pour la ventilation, le câblage électrique, les conducteurs d'entrée CC, le câblage de dérivation et les connexions de communication.
Exigences de sortie et de connexion
Les modalités de raccordement doivent être vérifiées en fonction du modèle sélectionné, du courant d'entrée CC et de la charge CA connectée.
Les configurations CC à courant élevé exigent une attention particulière à la section des conducteurs, à la longueur des câbles, à la protection et à la résistance de terminaison. L'alimentation CC doit pouvoir supporter le fonctionnement normal et les pics de demande transitoires prévus sans chute de tension excessive.
Spécifications techniques de la série PXe-BLS
La série PXe-BLS est disponible de 1 à 10 kVA, la tension d'entrée CC disponible et le format physique dépendant de la puissance de sortie sélectionnée.
| Indice Technique (VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | ||
| Entrée | ||||||||||
| 22 Vcc à 28 Vcc | Tension nominale : 24 Vcc, seuil de coupure CC : ≤ 20 Vcc, ≥ 30 Vcc | |||||||||
| 45.5 Vcc à 57 Vcc | Tension nominale : 48 Vcc, seuil de coupure CC : ≤ 40 Vcc, ≥ 60 Vcc | |||||||||
| 104 Vcc à 131 Vcc | Tension nominale : 110 Vcc, seuil de coupure CC : ≤ 90 Vcc, ≥ 135 Vcc | |||||||||
| 208 Vcc à 260 Vcc | Tension nominale : 220 Vcc, seuil de coupure CC : ≤ 180 Vcc, ≥ 275 Vcc | |||||||||
| Courant d'entrée maximal de 24 Vcc | 42A / 42A | 83A / 83A | 125A / 125A | X | X | X | X | X | ||
| Courant d'entrée maximal de 48 Vcc | 21A / 21A | 42A / 42A | 63A / 63A | 83A / 83A | 104A / 104A | 125A / 125A | 167A/X | 208A/X | ||
| Courant d'entrée maximal de 110 Vcc | 9A / 9A | 18A / 18A | 27A / 27A | 36A / 36A | 45A / 45A | 55A / 55A | 72A/X | 90A/X | ||
| Courant d'entrée maximal de 220 Vcc | 4.5A / 4.5A | 9A / 9A | 13.5A / 13.5A | 18A / 18A | 22.5A / 22.5A | 27A / 27A | 36A/X | 45A/X | ||
| Contourne | Portée de tension | 180 Vca ~ 260 Vca / 90 Vca ~ 132 Vca | ||||||||
| Contourne | Courant | 4.5A / 8.3A | 9.1A / 16.5A | 13.6A / 26A | 18.2A / 33A | 22.7A / 41A | 27.2A / 50A | 36.3A/X | 45.4A/X | |
| Contourne | Contourner le temps de transfert | ≤5ms | ||||||||
| Fréquence | 50 / 60Hz | |||||||||
| Sortie ca | ||||||||||
| Capacité de sortie (VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | ||
| Puissance de sortie nominale (W) | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 3.2KW | 4KW | 4.8KW | 6.4KW | 8KW | ||
| Courant nominal de sortie | 3.6A | 7.3A | 11A | 14.5A | 18.2A | 21.8A | 29A | 36.3A | ||
| Tension de sortie | 220 Vca (±10 V) / 110 V (±5 V), écran LCD réglable | |||||||||
| Précision de la tension de sortie (V) | 220V ± 1.5% / 110V ± 1.5% | |||||||||
| Facteur de puissance | > 0.8 | |||||||||
| Rendement de l'onduleur (80 %) | ≥85% (80% de charge linéaire) | |||||||||
| Surcharge | 100 %-120 % sur 60 secondes, 121 %-150 % sur 10 secondes | |||||||||
| Temps de réponse dynamique | Temps de réponse dynamique : < 5 % Vnom pour une variation de charge de 0 % à 100 %, temps transitoire < 5 ms | |||||||||
| Waveform | Onde sinusoïdale pure | |||||||||
| Temps de commutation de contournement | ≤5ms | |||||||||
| Précision de la fréquence de sortie | 50Hz / 60Hz | |||||||||
| Fréquence de sortie | 50-60 Hz (synchronisation automatique avec entrée de contournement) | |||||||||
| THD | ≤3% | |||||||||
| Indication | ||||||||||
| Ecran LCD | Tension d'entrée et de sortie, fréquence, courant de sortie, température, pourcentage, logo, etc. | |||||||||
| État de l'onduleur | Alimentation secteur normale, onduleur normal, batterie, sous-tension et surcharge de sortie | |||||||||
| Conformité | ||||||||||
| Rallonge BT | EN 60950-1 | |||||||||
| EMC / EMI | EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-1 ; CEI 61000-6-2 et CEI 61000-6-4 | |||||||||
| Refroidissement | ||||||||||
| Contrôle de la température | Les fans 2 | Les fans 4 | Les fans 6 | Les fans 4 | ||||||
| Couleurs et finition | ||||||||||
| Couleurs et finition | Noir/Personnalisable | |||||||||
| Dimensions | ||||||||||
| Dimensions | 482 mm/347 mm/88 mm L/P/H 2U | 482 mm/430 mm/88 mm L/P/H 2U | 482 mm/470 mm/176 mm 4U | |||||||
| Protection | ||||||||||
| Protection interne | Protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, limitation de la tension d'entrée CA, inversion de polarité côté entrée CC | |||||||||
| Alarme de tension d'entrée CC | Sous-tension de la batterie | |||||||||
| Alarme sonore et visuelle à écran LCD | Voyant LED rouge et alarme sonore | |||||||||
| Température | Ventilateur de contrôle de la température | |||||||||
| Enregistrement d'alarme | La norme est de 1000 événements (alarmes), le minimum est de 100. | |||||||||
| Interface | ||||||||||
| 5 contacts de relais secs | Pour l'indication à distance des conditions d'alarme/d'arrêt | |||||||||
| RS232 et RS485 | Les deux sont disponibles, pour le fonctionnement et la surveillance à distance. | |||||||||
| Option | SNMP, TCP/IP | |||||||||
| Résistance diélectrique | ||||||||||
| Entre la sortie et l'entrée | 3500 Vcc/10 mA/1 min. Aucun arc électrique, aucune panne. | |||||||||
| Entre l'entrée et le châssis | 3500 Vcc/10 mA/1 min. Aucun arc électrique, aucune panne. | |||||||||
| Entre la sortie et le châssis | 750 Vcc/10 mA/1 min. Aucun arc électrique, aucune panne. | |||||||||
| Résistance diélectrique | 1500 Vca. 1 minute (entrée et sortie) | |||||||||
| Conditions de fonctionnement | ||||||||||
| Bruit (1m) | ≤40dB | |||||||||
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||||||
| Humidité | 0~90%, pas de condensation d'humidité | |||||||||
| Altitude de fonctionnement (m) | Puissance maximale jusqu'à 2 000 m d'altitude. Réduction de puissance de 2 % par 100 m, altitude maximale de 5 000 m. | |||||||||
Oui.
Les interfaces RS232 et RS485 permettent la commande et la surveillance à distance, avec prise en charge Modbus RTU. Les protocoles TCP/IP et SNMP sont disponibles comme options de communication, et des contacts de relais secs assurent l'indication d'alarme et d'arrêt à distance.
Oui.
Le PXe-BLS fournit une sortie CA à onde sinusoïdale pure avec une distorsion harmonique totale publiée de 3 % ou moins, ce qui le rend adapté aux équipements de communication, de surveillance et de contrôle sensibles.
Le système surveille les sources CC et CA disponibles et alimente la charge à partir du chemin de fonctionnement sélectionné.
Si la source active présente un dysfonctionnement, le système BLS bascule sur la source alternative disponible. Le temps de transfert publié est de 5 ms ou moins.
par exemple.
La fonctionnalité de dérivation pour la maintenance permet d'assurer l'accès au service tout en maintenant une voie d'alimentation disponible pour la charge connectée.
Il convient de confirmer le dispositif de dérivation exact pour l'installation et la procédure de fonctionnement sélectionnées.
PX nécessitera normalement la charge CA continue, la demande de démarrage ou de pointe, l'alimentation CC nominale et la plage de fonctionnement, la tension de dérivation CA disponible, la tension et la fréquence de sortie requises, le mode de fonctionnement préféré, les exigences de communication et les détails d'installation en rack.
Pour les systèmes CC à courant plus élevé, il convient également de vérifier la longueur du câble, la section du conducteur et le courant de la source CC disponible.
Une alimentation CA doublement redondante fournit à une charge CA critique l'accès à deux sources d'alimentation indépendantes.
Le PXe-BLS utilise un onduleur alimenté en courant continu associé à une alimentation de dérivation en courant alternatif et peut basculer automatiquement entre eux lorsque la source sélectionnée devient anormale.
En mode à dominance CC, l'onduleur alimente normalement la charge à partir de la source CC, et l'alimentation CA sert de dérivation.
En mode à dominance CA, le bypass CA alimente normalement la charge et l'onduleur fournit l'alimentation alternative à partir de la source CC.
La configuration privilégiée dépend de l'architecture électrique normale du site.
Le PXe-BLS est utilisé lorsque les équipements de communication, de surveillance, de contrôle ou d'infrastructure nécessitent une alimentation CA fiable et plusieurs sources d'alimentation disponibles.
Les applications typiques comprennent les télécommunications, les systèmes SCADA, les services publics, les systèmes ferroviaires, les salles de contrôle, les communications d'urgence et les infrastructures distantes.
Le PXe-BLS comprend une protection contre les surcharges, les surchauffes, les courts-circuits, les variations de tension d'entrée CC, les limites de tension d'entrée CA et l'inversion de polarité à l'entrée CC.
Des alarmes sonores et visuelles locales fournissent une indication supplémentaire des défauts.
Les configurations PXe-BLS sont disponibles pour les systèmes CC nominaux de 24 V, 48 V, 110 V et 220 V.
La puissance disponible dépend de la tension CC sélectionnée, car les systèmes à basse tension nécessitent un courant CC nettement plus élevé.



