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Siège social : 500 avenue du Danemark - 82000 MONTAUBAN - tél : +33 (0) 5 63 02 14 21 - Email : [email protected] Site Entzheim : 7 allée de l’Europe - 67960 ENTZHEIM - tél : +33 (0) 3 88 10 30 40 - Email : [email protected] Référence du document : FT-PCU-2x10000-FR-V5 - Page 1 / 20 2 x 10 kVA – AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 4Q PCU-2x10000-AB/260V-40A/HP* PERFORMANCES Grande précision Haute stabilité Transitoires rapides Tenue aux courants d’appel élevée Large bande passante Très faible distorsion Passage des quadrants sans transition Très faible impédance de sortie Régulation en tension ou en courant RS232 APPLICATIONS 2 sorties isolées Couplage série ou parallèle intégré AC et DC Réseau DC Réseaux industriels 50-60 Hz Réseaux perturbés Charges non linéaires Génération d’harmoniques Photo non contractuelle DESCRIPTION PCU-2x10000 est composé de 2 amplificateurs « 4 quadrants » AC et DC. Ses performances électriques élevées permettent de tester ou simuler toutes sortes de générateurs ou de charges avec une dynamique élevée, une très faible distorsion sur une large bande de fréquences et une large bande passante. Sa technologie linéaire permet une intégration simple et rapide pour des applications « Temps Réel » ou « Hardware In the Loop » en combinaison avec des simulateurs tels que ceux d’OPAL-RT, dSpace ou National Instruments. Son pilotage à distance par protocole TCP/IP sur liaison Ethernet ou SCPI sur liaison RS232 permet son intégration aisée dans un système de test automatique. Conçu pour la simulation de réseaux électriques, il se comporte soit en générateur de tension pour créer un réseau électrique, soit en générateur de courant. Dans ce dernier cas, il se comporte comme un onduleur PV ou comme une charge dynamique. * HIGH POWER (HP) cette nouvelle génération d’amplificateurs est construite autour de transistors de puissance plus performants et apporte un gain de puissance de 35%. Pour des essais de génération de forme d’onde sinusoïdale ou continue, il intègre un double synthétiseur de signaux permettant son utilisation seule sans émulateur externe.

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2 x 10 kVA – AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 4Q PCU-2x10000-AB/260V-40A/HP*

PERFORMANCES Grande précision Haute stabilité Transitoires rapides Tenue aux courants d’appel élevée Large bande passante Très faible distorsion Passage des quadrants sans transition Très faible impédance de sortie Régulation en tension ou en courant

RS232

APPLICATIONS 2 sorties isolées Couplage série ou parallèle intégré AC et DC Réseau DC Réseaux industriels 50-60 Hz Réseaux perturbés

Charges non linéaires Génération d’harmoniques Photo non contractuelle

DESCRIPTION PCU-2x10000 est composé de 2 amplificateurs « 4 quadrants » AC et DC. Ses performances

électriques élevées permettent de tester ou simuler toutes sortes de générateurs ou de charges avec une dynamique élevée, une très faible distorsion sur une large bande de fréquences et une large bande passante.

Sa technologie linéaire permet une intégration simple et rapide pour des applications « Temps Réel » ou « Hardware In the Loop » en combinaison avec des simulateurs tels que ceux d’OPAL-RT, dSpace ou National Instruments.

Son pilotage à distance par protocole TCP/IP sur liaison Ethernet ou SCPI sur liaison RS232 permet son intégration aisée dans un système de test automatique.

Conçu pour la simulation de réseaux électriques, il se comporte soit en générateur de tension pour créer un réseau électrique, soit en générateur de courant. Dans ce dernier cas, il se comporte comme un onduleur PV ou comme une charge dynamique.

* HIGH POWER (HP) cette nouvelle génération d’amplificateurs est construite autour de transistors de puissance plus performants et apporte un gain de puissance de 35%.

Pour des essais de génération de forme d’onde sinusoïdale ou continue, il intègre un double synthétiseur de signaux permettant son utilisation seule sans émulateur externe.

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2 x 10 kVA – AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 4Q PCU-2x10000-AB/260V-40A/HP*

CONSTITUTION DE L’EQUIPEMENT : Partie PUISSANCE

Chaque amplificateur est constitué de :

Une source de tension ou de courant de puissance 10 kVA (130 VRMS – 80 ARMS), o Elle possède deux modes de régulation, soit en « tension », soit en « courant », o Elle peut être utilisée en AC ou en DC.

Une VDR de protection

o Elle protège la source contre les éventuelles surtensions.

Une résistance de charge et son contacteur de court-circuit o Elle augmente la capacité d’absorption. Elle est court-circuitée lorsque l’amplificateur est

utilisé en générateur de tension ou de courant.

Un autotransformateur o Il permet de doubler la tension de sortie de la source en AC.

Un ensemble de quatre contacteurs de sortie

o Ils permettent d’isoler la sortie de chaque amplificateur.

Un dispositif de recopie o Il retourne les images isolées de la tension et du courant.

Les relais « K31 » et « K32 » permettent de coupler les sources en parallèle ou en série pour créer un seul amplificateur de puissance 20kVA.

IMAGES

IMAGES

130V

0V

K11

Rc TrU1, I1, Z1

K24

K25

K32K31

K15

K14

U2, I2, Z2

U I, Z

260V

K12

K13Entrée SOURCE

U / I#1

VDR

130V

0V

K21

Rc Tr

260V

K22

K23Entrée SOURCE

U / I#2

VDR

AMPLIFICATEUR #1

AMPLIFICATEUR #2

U I

U I

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2 x 10 kVA – AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 4Q PCU-2x10000-AB/260V-40A/HP*

CONSTITUTION DE L’EQUIPEMENT : Partie REGULATION

La carte de contrôle / commande « PL1 – carte µ2 » reçoit les informations de configuration par sa liaison Ethernet TCP/IP et pilote ensuite les cartes de régulation numériques et les contacteurs de couplage en sortie des amplificateurs. Elle assure le choix de configuration : U, I, Z ou DC (voir pages 7 à 18). Chaque amplificateur est organisé autour d’une carte de régulation numérique, « PL2 » ou « PL3 ». Celle-ci reçoit son signal pilote sous deux formes possibles :

Soit une consigne analogique ± 10 V crête, Soit une consigne numérique (liaison LVDS).

Elle reçoit également les mesures de la tension et du courant, les utilise pour sa régulation et les retransmets au système HIL sous deux formes possibles :

Soit deux grandeurs analogiques ± 10 V crête, Soit deux valeurs numériques (liaison LVDS).

Amplificateur n°2

Amplificateur n°1 Couplage

PL3 - Carte CRU3

PL2 - Carte CRU3Configuration

+Régula-

tion

Mesures

I & U

Images Tension et courant

Analogique(±10V)

Numérique(LVDS)

Configuration Amplificateur

Contrôle

Voie 1

LVDS

LVDS

Entrée Pilote U/I/Z

Numérique(LVDS)

Analogique(2 x ±10V)

Isole

Isole

Isole +

-

Configuration

+Régula-

tion

Mesures

I & U

Analogique(±10V)

Numérique(LVDS)

LVDS

LVDS

Entrée Pilote U/I/Z

Numérique(LVDS)

Analogique(2 x ±10V)

Isole

Isole

Isole +

-

Puissance

Voie 2

PL1 - Carte µ2Ethernet

LVDSLVDS

Images Tension et courant

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CARACTERISTIQUES DE SORTIE DE L’EQUIPEMENT

SO

RT

IES

Puissance

Nombre de sorties 2

Puissance nominale par sortie 10 000 VA

Type de régulation Tension / Courant

En régulation « U (Tension) » en AC Sorties « isolées » Sorties « groupées »

Tension AC (VRMS) 0 à 260 VRMS 0 à 260 VRMS

Courant AC permanent In (ARMS) 0 à 40 ARMS 0 à 80 ARMS

Courant crête max (3xIn < 5 s) 120 A crête 240 A crête

En régulation « I (Courant) » en AC Sorties « isolées » Sorties « groupées »

Courant (ARMS) 0 à 40 ARMS 0 à 80 ARMS

Tension de réseau (VRMS) 180 à 260 ARMS 180 à 260 ARMS

En régulation « Z (Charge) » en AC Sorties « isolées » Sorties « groupées »

Courant (ARMS) 0 à 40 ARMS 0 à 80 ARMS

Tension de réseau (VRMS) 180 à 260 ARMS 180 à 260 ARMS

En régulation « U (Tension) » en DC Sorties « isolées » Sorties « groupées »

Tension DC (VDC) 0 à 200 VDC 0 à 400 VDC

Courant DC permanent In (ADC) 0 à 80 ADC 0 à 80 ADC

Courant crête max (< 5 s) 120 A crête 120 A crête

Précision de la tension

Typique 0,1% de la gamme + 0,1% de la valeur programmée

Résolution 12 bits

Précision du courant

Typique 0,1% de la gamme + 0,1% de la valeur programmée

Résolution 12 bits

Distorsion de la tension à pleine puissance

Typique < 0,3%

Max < 0,7%

Régulation de la tension pour une variation secteur de ±10%

Max < 0,1% de la tension nominale

Régulation de la tension pour une variation de 0 à 100% du courant

Max < 0,1% de la tension nominale

Bruit résiduel

Max RMS 0,02% de la tension nominale

Max crête à crête 0,3% de la tension nominale

Fréquence de fonctionnement

Pleine échelle DC ou 45 à 65 Hz

Petits signaux à -3 dB 25 kHz

Temps de variation de la pleine échelle avec signal pilote carré

Montée 10% à 90% < 20 µs

Descente 10% à 90% < 20 µs

Temps de transfert < 20 µs

Transition de Q1 à Q4 < 10µs

Variation en fonction de la température

Typique 50 ppm/°C

Max 100 ppm/°C

Stabilité après 15 minutes de fonctionnement

Max < 0,05% de la tension nominale

Isolement de la sortie par rapport au châssis

Mesure à 500 VDC > 100 MΩ

Précision des mesures affichées sur l’écran tactile

Mesure de la tension 0,3% de la gamme + 0,3% de la mesure

Mesure du courant 0,3% de la gamme + 0,3% de la mesure

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CARACTERISTIQUES DE REGULATION DE L’EQUIPEMENT

Signal « PILOTE »

AN

AL

OG

IQU

E Amplitude

Isolement > 10 MΩ (1)

Tension (pleine échelle de sortie) 7,07 VRMS / ± 10V crête

Tension maximale ± 15 V crête

Impédance d’entrée 10 kΩ

Fréquence du signal d’entrée

Fondamental DC ou 45 – 65 Hz

Harmoniques (petits signaux) Max 25 kHz

NU

ME

RIQ

UE

Type et niveaux

Type LVDS type 2

Tension d’entrée différentielle VID 2,40 V max

Niveau logique Haut VIH de 2,0 à 3,3 V

Courant d’entrée niveau Haut ± 15 µA

Niveau logique Bas VIL de 0 à 0,8 V

Courant d’entrée niveau Bas ± 15 µA

Vitesse de transmission

Vitesse maximale 20 MBps

Signaux « IMAGE » de la tension et du courant

AN

AL

O-

GIQ

UE

Amplitude du signal d’entrée

Isolement > 10 MΩ (2)

Tension (pleine échelle de sortie) 7,07 VRMS / ± 10V crête

Impédance de sortie 10 kΩ

Fréquence du signal d’entrée

Fondamental DC ou 45 – 65 Hz

Harmoniques (petits signaux) Max 25 kHz

NU

ME

-

RIQ

UE

Type et niveaux

Type LVDS type 2

Niveau logique Haut VIH 2,7 V (mini 2,4 V)

Niveau logique Bas VIL 0,28 V (0,4 V max)

Vitesse de transmission

Vitesse maximale 20 MBps

1) Les entrées analogiques sont isolées des sorties de puissance. 2) Les deux sorties analogiques sont isolées des sorties de puissance.

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CARACTERISTIQUES D’ALIMENTATION

AL

IME

NT

AT

ION

SE

CT

EU

R

Réseau d’alimentation

Nombre de phases Triphasé (3 Phases) sans Neutre + Terre

Tension 400 VRMS ±10%

Fréquence 47 - 63 Hz

Courant d’entrée à pleine puissance des deux sorties

Max 45 ARMS par phase

Protection Disjoncteur magnéto thermique

Courant d’appel Limitation à 2 x courant max

Rigidité diélectrique de l’entrée secteur par rapport à la sortie reliée au châssis

Mesure à 2500 VRMS / 50Hz Courant < 10 mA

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

ME

CA

NIQ

UE

ET

EN

VIR

ON

NE

ME

NT

Traitements de surface

Châssis Aluminium peint RAL7021

Faces arrière et côtés Acier peint RAL7035

Face avant Aluminium peint RAL7035

Dimensions et poids

Largeur 800 mm

Profondeur (hors connecteurs) 800 mm

Hauteur 2020 mm (43U)

Poids 675 kg

Température et humidité

Température de stockage -10°C à +85°C

Température de fonctionnement +0°C à +40°C

Humidité relative 10% - 90% non condensant

Niveau sonore (ventilation en vitesse maximale)

Mesure à 1 m de la face avant < 70 dBA

Marquage

Marquage CE

Indice de protection IP20

Protections

Contre les surcharges Limitation de la tension (3)

Contre le court-circuit en sortie Coupure de l’étage de puissance (4)

Contre la surchauffe Coupure de l’étage de puissance (5)

3) En cas de surcharge temporaire, la tension diminue pour limiter le courant. 4) La sortie est coupée et devra être réactivée par l’écran tactile ou une commande externe. 5) Un capteur de température est disposé sur chaque élément de puissance. Il coupe la sortie de l’amplificateur

en cas de surchauffe.

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FONCTIONNEMENT 4 QUADRANTS En mode « Tension », l’amplificateur fonctionne en régulation de tension avec limitation du courant : en cas de surcharge temporaire, la tension diminue pour limiter le courant. Dans les zones « Q1 » et « Q3 » du diagramme, l’amplificateur se comporte en « GENERATEUR » ou « SOURCE » : la puissance instantanée est positive. Dans les zones « Q2 » et « Q4 » du diagramme, l’amplificateur se comporte en « ABSORBEUR » ou « SINK » : la puissance instantanée est négative. Sur une échelle temporelle (tension en bleu, courant en rouge, puissance en vert) :

BANDE PASSANTE « petits signaux »

Courbe bleue : En régulation en tension, la bande passante à -3dB est de 25 kHz.

Courbe rouge :

En régulation en « courant », la bande passante à -3dB est de 15 kHz

Q4

Q2

Q1

Q3

Q2(U<0 and I>0)

Q1(U>0 and I>0)

Q3(U<0 and I<0)

Q4(U>0 and I<0)

Ten

sio

n

Courant

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UTILISATION « SORTIES ISOLEES » EN « TENSION AC »

La mise EN PARALLELE des sorties des amplificateurs n’est pas autorisée. Un câblage interne permettant une puissance de sortie de 20kVA est proposé en page 9 de ce document. La mise EN SERIE des sorties des amplificateurs en AC n’est pas autorisée, même s’ils utilisent le même signal pilote.

Les relais « K12 » et « K22 » sont fermés pour mettre en service les autotransformateurs de sortie. Les relais « K14 » et « K24 » sont fermés pour utiliser les sorties « 260V ». Les relais « K21 » et « K22 » sont fermés pour court-circuiter les résistances « Rc ». Chaque amplificateur génère une tension comprise entre 0 et 260VRMS. Le courant disponible peut varier de 0 à 40 ARMS (voir diagrammes pages suivantes).

130V

0V

K11

Rc Tr

K24

K25

K32K31

K15

K14260V

K12

K13SOURCE

U / I#1

VDR

130V

0V

K21

Rc Tr

260V

K22

K23SOURCE

U / I#2

VDR

U1

U2

Entrée

Entrée

AMPLIFICATEUR #1

AMPLIFICATEUR #2

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DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT PERMANENT

Courbe en rouge : facteur de puissance FP = 1

Lorsque les relais « K11 » et « K21 » sont fermés pour court-circuiter les résistances « Rc », la capacité de génération est maximale. C’est le cas lors des utilisations en « tension AC » et en « courant AC ».

Courbe en vert : facteur de puissance FP = -1 Lorsque les relais « K11 » et « K21 » sont ouverts pour mettre en série les résistances « Rc », la capacité d’absorption est maximale. C’est le cas lors des utilisations en « charge AC ».

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-300 -200 -100 0 100 200 300

Am

p R

MS

Volt RMS

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DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT EN FONCTION DU FACTEUR DE PUISSANCE

Courbe bleue :

Facteur de puissance = 1 (la tension et le courant sont en phase)

Courbe verte :

Facteur de puissance = 0.71 (le courant est déphasé de 45° par rapport à la tension)

Courbe violette :

Facteur de puissance = 0 (le courant est déphasé de 90° par rapport à la tension)

Courbe rouge :

Facteur de puissance = -1 (le courant est en opposition de phase par rapport à la tension)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 50 100 150 200 250 300

Co

ura

nt

(AR

MS)

Tension (VRMS)

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EN UTILISATION « SORTIES GROUPEES » EN « TENSION AC »

Les relais « K12 » et « K22 » sont fermés pour mettre en service les autotransformateurs de sortie. Les relais « K15 » et « K25 » sont fermés pour utiliser les sorties « 130V ». Le relais « K31 » raccorde les sorties « point froid » des deux amplificateurs. Les relais « K11 » et « K21 » sont fermés pour court-circuiter la résistance « Rc ». L’ensemble génère une tension comprise entre 0 et 260VRMS. Le courant disponible peut varier de 0 à 80 ARMS.

U

130V

0V

K11

Rc Tr

K24

K25

K32K31

K15

K14260V

K12

K13SOURCE

U / I#1

VDR

130V

0V

K21

Rc Tr

260V

K22

K23SOURCE

U / I#2

VDR

Entrée

Entrée

AMPLIFICATEUR #1

AMPLIFICATEUR #2

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UTILISATION « SORTIES ISOLEES » EN « COURANT AC »

La mise EN PARALLELE des sorties des amplificateurs n’est pas autorisée. Un câblage interne permettant une puissance de sortie de 20kVA est proposé en page 11 de ce document. La mise EN SERIE des sorties des amplificateurs en AC n’est pas autorisée en régulation en courant.

Les relais « K12 » et « K22 » sont fermés pour mettre en service les autotransformateurs de sortie. Les relais « K14 » et « K24 » sont fermés pour utiliser les sorties « 260V ». Les relais « K11 » et « K21 » sont fermés pour court-circuiter les résistances « Rc ». Chaque amplificateur génère un courant compris entre 0 et 40 ARMS sur un réseau dont la tension est comprise entre 180 et 260 VRMS.

I1

I2

130V

0V

K11

Rc Tr

K24

K25

K32K31

K15

K14260V

K12

K13SOURCE

U / I#1

VDR

130V

0V

K21

Rc Tr

260V

K22

K23SOURCE

U / I#2

VDR

Entrée

Entrée

AMPLIFICATEUR #1

AMPLIFICATEUR #2

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2 x 10 kVA – AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 4Q PCU-2x10000-AB/260V-40A/HP*

EN UTILISATION « SORTIES GROUPEES » EN « COURANT AC »

Les relais « K12 » et « K22 » sont fermés pour mettre en service les autotransformateurs de sortie. Les relais « K14 » et « K24 » sont fermés pour utiliser les sorties « 260V » des amplificateurs. Les relais « K31 » et « K32 » sont fermés pour relier les sorties « point froid » et « point chaud » des deux amplificateurs. Les relais « K11 » et « K21 » sont fermés pour court-circuiter les résistances « Rc ». L’ensemble génère un courant compris entre 0 et 80 ARMS sur un réseau dont la tension est comprise entre 180 et 260 VRMS.

I

130V

0V

K11

Rc Tr

K24

K25

K32K31

K15

K14260V

K12

K13SOURCE

U / I#1

VDR

130V

0V

K21

Rc Tr

260V

K22

K23SOURCE

U / I#2

VDR

Entrée

Entrée

AMPLIFICATEUR #1

AMPLIFICATEUR #2

Siège social : 500 avenue du Danemark - 82000 MONTAUBAN - tél : +33 (0) 5 63 02 14 21 - Email : [email protected] Site Entzheim : 7 allée de l’Europe - 67960 ENTZHEIM - tél : +33 (0) 3 88 10 30 40 - Email : [email protected]

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EN UTILISATION « SORTIES ISOLEES » EN « CHARGE AC »

La mise EN PARALLELE des sorties des amplificateurs n’est pas autorisée. Un câblage interne permettant une puissance absorbée de 20kVA est proposé en page 13 de ce document. La mise EN SERIE des sorties des amplificateurs en AC n’est pas autorisée en régulation en courant.

Les relais « K11 » et « K21 » sont fermés pour mettre en service les autotransformateurs de sortie. Les relais « K14 » et « K24 » sont fermés pour utiliser les sorties « 260V ». Les relais « K11 » et « K21 » sont ouverts pour mettre en série les résistances « Rc ». La valeur retenue pour optimiser la capacité d’absorption est de 2,7Ω pour un réseau de 230VRMS. Chaque amplificateur peut absorber un courant compris entre 0 et 40 ARMS sur un réseau dont la tension est comprise entre 180 et 260 VRMS.

Z1

Z2

130V

0V

K11

Rc Tr

K24

K25

K32K31

K15

K14260V

K12

K13SOURCE

U / I#1

VDR

130V

0V

K21

Rc Tr

260V

K22

K23SOURCE

U / I#2

VDR

Entrée

Entrée

AMPLIFICATEUR #1

AMPLIFICATEUR #2

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EN UTILISATION « SORTIES GROUPEES » EN « CHARGE AC »

Les relais « K12 » et « K22 » sont fermés pour mettre en service les autotransformateurs de sortie. Les relais « K14 » et « K24 » sont fermés pour utiliser les sorties « 260V » des amplificateurs. Les relais « K31 » et « K32 » sont fermés pour relier les sorties « point froid » et « point chaud » des deux amplificateurs. Les relais « K11 » et « K21 » sont ouverts pour mettre en série les résistances « Rc ». La valeur retenue pour optimiser la capacité d’absorption est de 2,7Ω pour un réseau de 230VRMS. L’ensemble peut absorber un courant compris entre 0 et 80 ARMS sur un réseau dont la tension est comprise entre 180 et 260 VRMS.

Z

130V

0V

K11

Rc Tr

K24

K25

K32K31

K15

K14260V

K12

K13SOURCE

U / I#1

VDR

130V

0V

K21

Rc Tr

260V

K22

K23SOURCE

U / I#2

VDR

Entrée

Entrée

AMPLIFICATEUR #1

AMPLIFICATEUR #2

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UTILISATION « SORTIES ISOLEES » EN « TENSION DC »

La mise EN PARALLELE des sorties des amplificateurs n’est pas autorisée. La mise EN SERIE des sorties des amplificateurs en DC est décrite en page 16 de ce document.

Les relais « K13 » et « K23 » sont fermés pour utiliser les sources sans le transformateur. Les relais « K11 » et « K21 » sont fermés pour court-circuiter les résistances « Rc ». Les relais « K12 », « K14 », « K15 », « K22 », « K24 » et « K25 » sont ouverts pour isoler les autotransformateurs de sortie. Chaque amplificateur génère une tension comprise entre 0 et 200 VDC. Le courant disponible peut varier de 0 à 80 ADC.

DC1

DC2

130V

0V

K11

Rc Tr

K24

K25

K32K31

K15

K14260V

K12

K13SOURCE

U / I#1

VDR

130V

0V

K21

Rc Tr

260V

K22

K23SOURCE

U / I#2

VDR

+

0V

+

0V

Entrée

Entrée

AMPLIFICATEUR #1

AMPLIFICATEUR #2

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DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT PERMANENT

Courbe en rouge : génération

Les relais « K11 » et « K21 » sont fermés pour court-circuiter les résistances « Rc ». La capacité de génération est de 80 ADC pour une tension comprise entre 160 et 200 VDC.

Courbe en vert : absorption Bien que les relais « K11 » et « K21 » soient fermés pour court-circuiter les résistances « Rc », la capacité d’absorption est de 25% lorsque la tension réseau est de 200 VDC.

-100.0

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0 50 100 150 200

i (ADC)

u (VDC)

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UTILISATION « SORTIES COUPLEES » EN « TENSION DC »

Les relais « K13 » et « K23 » sont fermés pour utiliser les sources en direct. Les relais « K11 » et « K21 » sont fermés pour court-circuiter les résistances « Rc ». Les relais « K12 », « K14 », « K15 », « K22 », « K24 » et « K25 » sont ouverts pour isoler les autotransformateurs de sortie. Le relais « K31 » raccorde les sorties « point froid » des deux amplificateurs. L’ensemble génère une tension comprise entre 0 et 400 VDC. Le courant disponible peut varier de 0 à 80 ADC. Il est possible d’obtenir une tension DC de 800 VDC en câblant en série deux ensembles de deux amplificateurs. Le courant total disponible permanent reste de 80 ADC.

DC

130V

0V

K11

Rc Tr

K24

K25

K32K31

K15

K14260V

K12

K13SOURCE

U / I#1

VDR

130V

0V

K21

Rc Tr

260V

K22

K23SOURCE

U / I#2

VDR

+

0V

Input

Input

AMPLIFIER #1

AMPLIFIER #2

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PILOTAGE DES AMPLIFICATEURS PAR l’ECRAN TACTILE LOCAL L’écran tactile permet le pilotage local des deux amplificateurs :

Choix du couplage : « Isolé » ou « Couplé », Choix de la régulation : tension (U), courant (I) ou charge (Z), Marche / Arrêt de chaque amplificateur, Etat des amplificateurs, Affichage des mesures…

Trois écrans principaux sont proposés : Mesures, Configuration, Protections L’écran des mesures (écran en taille réelle)

Affiché au démarrage, il propose une synthèse des informations principales de fonctionnement des amplificateurs. Le dessin à gauche indique si les amplificateurs sont utilisés « isolés » ou « couplés » (« isolés » sur cet écran). Les boutons ON-OFF permettent de mettre en service ou hors service chaque amplificateur. Les indicateurs affichent la valeur instantanée de la tension et du courant en sortie de chaque amplificateur. Deux voyants permettent de connaître leur état général. En cas de défaut, un acquittement est obligatoire pour réactiver la sortie des amplificateurs.

L’écran des protections

Construits en technologie linéaire, ces amplificateurs sont capables de générer un sur-courant pendant une durée programmable de 0,1 à 5 secondes. Cet écran permet de définir, pour chaque amplificateur, les limites en courant et tension permettant de déclencher des protections (coupures d’un amplificateur ou des deux en mode « couplés »).

La limite en tension (maximale instantanée) est active dans les 3 modes de régulations (U, I, Z).

La limite en courant (maximal instantané) et la limite « OverCurrent » sont actives dans les 3 modes de régulations (U, I, Z).

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L’écran de configuration (écran en taille réelle)

Cet écran permet de choisir la configuration des amplificateurs :

Mode de régulation : tension (U), courant (I), charge (Z) Fonctionnement en AC ou en DC, Amplificateurs « Isolés » ou « Couplés »

Lorsque les amplificateurs sont utilisés « couplés », la configuration de l’amplificateur #1 est « recopiée » dans l’amplificateur #2 (même régulation) :

En régulation « tension », chaque amplificateur délivre la moitié de la tension totale.

En régulation « courant » ou « charge », le courant total est réparti également entre les deux amplificateurs.

Ecrans de maintenance

Des écrans de maintenance permettent de gérer : La configuration de la liaison Ethernet, La configuration de la liaison RS232, Le refroidissement des éléments de puissance : la ventilation est à vitesse variable en

fonction de l’énergie à évacuer.

REFERENCE COMMERCIALE PCU-2x10000-AC/DC-260V-80A-HP

Les informations de ce document peuvent être modifiées sans préavis.