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Comment l'onduleur et le générateur peuvent devenir des solutions d'alimentation critiques complètes
19 Apr 2023

Comment l'onduleur et le générateur peuvent devenir des solutions d'alimentation critiques complètes avec une alimentation sans coupure et des alimentations de secours ?


Un onduleur peut supporter sa charge critique pendant les anomalies et les coupures de courant du secteur, mais uniquement jusqu'à l'expiration de l'autonomie de sa batterie. À l'inverse, un groupe électrogène alimenté de manière adéquate peut supporter la charge indéfiniment, mais a besoin de temps pour démarrer et se stabiliser.

Les opérateurs de tous les centres de données avec des charges critiques doivent assurer une alimentation ininterrompue en toutes circonstances en tant que solutions d'alimentation les plus critiques . Cependant, alors que le réseau électrique est construit pour résister aux tempêtes intenses qui peuvent affecter n'importe quelle partie du pays à tout moment, des conditions météorologiques extrêmes peuvent affecter les lignes électriques aériennes. Par conséquent, bien que l'organisation dispose de plans d'urgence et d'ingénieurs prêts à faire face aux situations à mesure qu'elles surviennent, les centres de données doivent également avoir leurs propres plans en place.

Ces plans doivent prévoir des coupures d'électricité de plusieurs heures ou éventuellement plusieurs jours, ainsi que des coupures de quelques secondes ou minutes. Cela nécessite à son tour un générateur sur site pour sauvegarder l'onduleur, car toutes les autonomies de batterie de l'onduleur sont finies et susceptibles d'être dépassées par une panne de courant suffisamment prolongée. De plus, il ne sert à rien d'avoir une autonomie de batterie qui ne soit pas compensée par une climatisation capable de maintenir des températures de fonctionnement sûres pour l'onduleur tout au long de la panne.



L'UPS est en première ligne

Si un centre de données est considéré comme essentiel à la mission, il disposera presque certainement d'un onduleur en ligne . Pendant le fonctionnement normal « secteur OK », la puissance entrante passe par les composants du redresseur et de l'onduleur de l'UPS avant d'atteindre la charge. Cela signifie que la charge est protégée en permanence contre les bruits du secteur, les surtensions, les pointes, les baisses de tension et toute autre aberration, ainsi que contre les coupures de courant à court terme en toute sécurité dans le cadre de l' autonomie de la batterie de l'onduleur . Dans ces circonstances, l'onduleur assure une protection complète sans l'assistance du générateur, qui reste en veille. Cependant, si le système de contrôle de l'ASI détecte qu'une panne de courant en cours devient une menace pour l'autonomie de sa batterie, il pourrait signaler le

charge critique, lui permettant de s'arrêter en douceur dans le cadre de l'autonomie restante. Alternativement, si la perte de la ressource de traitement des données n'est pas une option, l'UPS doit commencer à interagir avec un générateur sur site. Le rôle de l'onduleur est alors de maintenir l'alimentation jusqu'à ce que le générateur puisse démarrer, se stabiliser et prendre le relais en toute transparence en tant que source d'alimentation. En supposant que le générateur a été correctement dimensionné pour l'application, l'onduleur l'acceptera comme un « remplacement du secteur » pour recharger sa batterie et fournir la charge critique jusqu'à ce que l'alimentation secteur soit rétablie. Cette période peut être indéfinie, sous réserve uniquement de la disponibilité continue de carburant pour le générateur.

Le groupe électrogène comme source d'alimentation de secours
Pour spécifier correctement une paire de protection d'alimentation UPS/générateur parfaitement adaptée, il est nécessaire d'examiner de plus près les caractéristiques et les exigences du générateur.
Le générateur convertit l'énergie stockée – le carburant – en énergie électrique. Il comprend le carburant lui-même, un moteur pour développer l'énergie mécanique et un alternateur pour convertir l'énergie mécanique en forme électrique.
Le moteur doit être bien entretenu avec une alimentation en carburant adéquate en tout temps. La batterie doit être suffisamment saine pour assurer un démarrage fiable à la demande, tandis que les niveaux de liquide de refroidissement et d'huile doivent être régulièrement vérifiés.
Le moteur entraîne un alternateur, qui convertit la puissance mécanique en une alimentation alternative généralement de 220 V/230 V monophasé ou de 380 V/400 V triphasé. L'amplitude et la stabilité de cette tension de sortie sont contrôlées par un régulateur de tension automatique ( AVR ) tandis que la fréquence - généralement 50 Hz ou 60 Hz - est déterminée par la vitesse du moteur. La vitesse du moteur et la fréquence d'alimentation sont réglées par un régulateur, qui régule l'alimentation en carburant du moteur ; plus de carburant augmente la vitesse et la fréquence.

Des régulateurs mécaniques et électroniques sont disponibles. Les régulateurs mécaniques, bien que moins coûteux que les types électroniques, sont moins réactifs et fournissent une régulation du régime moteur et de la fréquence de tension moins stable. Un régulateur électronique compte les dents sur le volant de l'alternateur lorsqu'il tourne et régule le débit de carburant en conséquence. La régulation électronique est très réactive et offre une régulation de vitesse et de fréquence très stable ; en conséquence, il est généralement spécifié pour tout groupe électrogène de secours destiné à être couplé avec un système UPS .

Un générateur de secours UPS doit être équipé d'un chauffe-eau moteur et d'un chargeur de batterie alimentés par le secteur. Il doit également communiquer quand il démarre et s'arrête en réponse à une panne d'alimentation secteur et à une restauration ultérieure. Ceci est généralement géré par un panneau AMF (Automatic Mains Failure) qui inclut les signaux nécessaires.


Pour éviter que l'AMF ne démarre le générateur pour chaque aberration de court-circuit, il est généralement réglé pour fonctionner uniquement si le secteur tombe en panne pendant une durée prolongée de généralement deux à 10 secondes. De même, l'AMF ne doit pas arrêter le groupe électrogène et remettre l'ASI sur le secteur dès son rétablissement ; la reconnexion peut faire partie de la procédure de localisation des défauts de la compagnie de services publics ou résulter d'un fonctionnement automatique du disjoncteur. Le défaut peut encore exister, provoquant une nouvelle déconnexion de l'alimentation presque immédiatement. En conséquence, la plupart des générateurs contrôlés par l'AMF sont configurés pour continuer à fournir de l'électricité pendant au moins deux minutes après le rétablissement de l'alimentation électrique.

Dimensionnement du générateur

Pour garantir que le générateur fonctionne de manière fiable en tant que composant de protection de l'alimentation, il doit être correctement dimensionné et adapté à l'onduleur. En fait, il devrait être surdimensionné, d'autant plus qu'il supporte généralement plus d'équipements que l'onduleur ; la climatisation pour refroidir l'équipement ainsi que l'éclairage de secours, les communications et les systèmes d'alarme.

Résumé des solutions d'alimentation critique

   Si un centre de données fournit une ressource TIC critique qui doit rester en ligne en toutes circonstances, un générateur sur site doit être fourni pour sauvegarder l'onduleur en cas de panne de courant de longue durée. De plus, pour un fonctionnement réussi dans le cadre des solutions d'alimentation critiques de la stratégie de protection de l'alimentation, le générateur doit être soigneusement adapté aux caractéristiques de l'onduleur et suffisamment dimensionné pour gérer toute l'alimentation de secours nécessaire pendant une panne de courant.



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