LSA Pôles. Transformateur d intensité pour mise en parallèle
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- Eric St-Cyr
- il y a 7 ans
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1 414 fr /a Alternateurs LSA Pôles - S4, M6, M7, L9A, L1 Caractéristiques électriques et mécaniques
2 ADAPTE AUX APPLICATIONS L alternateur LSA 49.1 est conçu pour convenir aux applications typiques d un groupe électrogène,que sont : secours, production de base, cogénération, marine, location, télécommunications, CONFORME AUX NORMES INTERNATIONALES L alternateur LSA 49.1 est conforme aux principales normes et règlements internationaux : CEI 634, NEMA MG 1.22, ISO 828, CSA, CSA/UL, règlement marine, Il est intégrable dans un groupe électrogène marqué CE. Le LSA 49.1 est conçu, fabriqué et commercialisé dans un environnement ISO 91. PERFORMANCES ELECTRIQUES HAUT DE GAMME - Isolation classe H. - Bobinage standard 6 fils reconnectable, pas 2/3, type n 6. - Gamme de tensions Hz : 38V - 4V - 41V et 22V - 23V - 24V, - Gamme de tensions 6 Hz : 38V - 416V - 44V - 48V et 22 V - 24 V. - Rendements et capacités de démarrage élevés. - Autres tensions possibles avec bobinages adaptés en option : - Hz : 44 V (n 7), V (n 9), 6 V (n 22 ou 23), 69 V (n 1 ou 2) - 6 Hz : 38 V et 416 V (n 8), 6 V (n 9). - Taux global d harmoniques < 4 %. - Antiparasitage R 791 conforme à la norme EN 11 groupe 1 classe B standard pour zone Europe (marquage CE). SYSTEME D EXCITATION ET DE REGULATION ADAPTES A L UTILISATION Système d excitation Options de régulation Régulateur AREP PMG Transformateur d intensité pour mise en parallèle Mise en parallèle réseau R 726 Détection triphasée R 731 R 734 marche parallèle déséquilibrée Potentiomètre de tension à distance R 448 Std Option Précision de tension des régulateurs +/-,%. SYSTEME DE PROTECTION ADAPTE A L ENVIRONNEMENT - Le LSA 49.1 est IP Protection de base des bobinages pour ambiances saines avec hygrométrie %, y compris marine en salle. Options : IP 44 : filtres sur entrée d air et chicanes à la sortie d air. Protection bobinages pour ambiances difficiles et hygrométries supérieures à %. Résistances de réchauffage. Protections thermiques. STRUCTURE MECANIQUE RENFORCEE GRACE A UNE MODELISATION PAR ELEMENTS FINIS - Sens de rotation standard : horaire vu coté B.A. - Ensemble compact et rigide pour une meilleure tenue aux vibrations du groupe électrogène. - Enveloppe en acier. - Brides et flasques en fonte. - Versions bipalier et monopalier concues pour s adapter sur les moteurs thermiques du marché. - Equilibrage 1/2 clavette. - Roulements regraissables. BOITE A BORNES ACCESSIBLE ET DIMENSIONNEE POUR LES EQUIPEMENTS OPTIONNELS - Accès facile au régulateur et aux connexions. - Intégration possible d accessoires pour mise en parallèle, mesure et protection. - Barres de connexion pour reconnexion de tension. Copyright 24 : MOTEURS LEROY-SOMER Les produits et matériels présentés dans ce document sont à tout moment susceptibles d'évolution ou de modifications tant aux plans technique et d'aspect que d'utilisation. Leur description ne peut en aucun cas revêtir un aspect contractuel. Les valeurs indiquées sont des valeurs typiques. 2
3 Caractéristiques générales Classe d isolation H Système d excitation A R E P ou PMG Pas du bobinage 2/3 ( bob 6S) Type du régulateur R 448 Nombre de fils 6 Régulation de tension (*) ±, % Protection IP 23 Courant de court-circuit 3% (3 IN) : 1s Altitude 1 m Taux d harmonique (* *) TGH / THC à vide < 4 % - en charge < 4% Survitesse 22 min -1 Forme d onde : NEMA = TIF - (* *) < Débit d air 1 m 3 /s (Hz) / 1,2 (6Hz) Forme d onde : C.E.I. = FHT - (* *) < 2 % (*) Régime établi. (* *) Taux d harmonique entre phases, à vide ou sur charge non déformante. Puissances Hz - 1 min -1 kva / kw - Cos Ø =,8 S er vi c e T C Conti nu / 4 C Continu / 4 C Secours / 4 C Secours / 27 C Classe / T K H / 12 K F / 1 K H / 1 K H / 163 K Phase 3 ph. 3 ph. 3 ph. 3 ph. Y 38V 4V 41V 38V 4V 41V 38V 4V 41V 38V 4V 41V 22V 23V 24V 22V 23V 24V 22V 23V 24V 22V 23V 24V 49.1 S4 kva kw M6 kva kw M7 kva kw L9 A kva kw L1 kva kw Puissances 6 Hz - 18 min -1 kva / kw - Cos Ø =,8 Service / T C Continu / 4 C Secours / 4 C Secours / 27 C Classe / T K H / 12 K F / 1 K H / 1 K H / 163 K Phase 3 ph. 3 ph. 3 ph. 3 ph. Y 38V 416V 44V 48V 38V 416V 44V 48V 38V 416V 44V 48V 38V 416V 44V 48V 22V 24V 22V 24V 22V 24V 22V 24V 49.1 S4 kva kw M6 kva kw M7 kva kw L9 A kva kw L1 kva kw
4 Rendements Hz - cos Ø :1 / cos Ø :,8 LSA 49.1 S4 Cos Ø : Cos Ø :, kva LSA 49.1 M6.3 Cos Ø : Cos Ø :, kva LSA 49.1 L9A.7 Cos Ø : Cos Ø :, kva LSA 49.1 L1.7 Cos Ø : Cos Ø :, kva LSA 49.1 M7.2 Cos Ø : Cos Ø :, kVA Réactances Classe H / 4 V - Constantes de temps (ms) S4 M6 M7 L9A L1 Kcc Rapport de court-circuit,38,43,39,4,41 Xd Réactance longitudinale synchrone non saturée Xq Réactance transversale synchr. non saturée T do Constante de temps transitoire à vide X d Réactance longitudinale transitoire saturée 17, 14,7 16, ,9 T d Constante de temps transitoire en C.C X"d Réactance longitudinale subtransitoire saturée 14 11,7 12, ,9 T"d Constante de temps subtransitoire X"q Réactance transversale subtransitoire saturée 16,3 13,1 14, Xo Réactance homopolaire non saturée,9,7,8,8,9 X2 Réactance inverse saturée 1,2 12, 13, , Ta Constante de temps de l induit Autres caractéristiques classe H / 4 V io (A) Courant d excitation à vide,9,9,,9,9,9 ic (A) Courant d excitation en charge 3,6 3,2 3, 3,1 3,4 uc (V) Tension d excitation en charge ms Temps de réponse ( U = 2 % transitoire) kva Démar. ( U = 2 % perm. ou ( U = % transit.) % U transitoire (4/4 charge) - Cos Ø :,8 AR 13,3 1,9 11, W Pertes à vide W Dissipation de chaleur
5 Variation de tension transitoire 4V - Hz 2 % Mise en charge (Système AREP ou PMG) S 4 Chute de tension 1 1 M 6 M 7 L 9 A L kva kva à cos Ø,8 Délestage (Système AREP ou PMG) 2 % S 4 M 6 M 7 Montée de tension 1 1 L 9 A L kva kva à cos Ø,8 Démarrage des moteurs (Système AREP ou PMG) 3% S 4 M 6 M 7 L 9 A L 1 2 Chute de tension kva kva rotor bloqué 1 ) Pour un cos Ø différent de,6, multiplier les kva par (Sin Ø /,8 ) 2 ) Pour une tension U différente de 4 V (Y), 23 V () à Hz, multiplier les kva par (4/U) 2 ou (23/U) 2.
6 Rendements 6 Hz - cos Ø :1 / cos Ø :,8 % LSA 49.1 S4.9 Cos Ø : Cos Ø :, kVA % LSA 49.1 M6.2 Cos Ø : Cos Ø :, kVA LSA 49.1 L9 A.6 Cos Ø : Cos Ø :,8.2, kva LSA 49.1 L1.6 Cos Ø : Cos Ø :, , kva LSA 49.1 M Cos Ø : Cos Ø :, kva Réactances Classe H / 48 V - Constantes de temps (ms) S4 M6 M7 L9A L1 Kcc Rapport de court-circuit,38,43,39,4,41 Xd Réactance longitudinale synchrone non saturée Xq Réactance transversale synchr. non saturée T do Constante de temps transitoire à vide X d Réactance longitudinale transitoire saturée 17, 14,7 16, ,9 T d Constante de temps transitoire en C.C X"d Réactance longitudinale subtransitoire saturée 14 11,7 12, ,9 T"d Constante de temps subtransitoire X"q Réactance transversale subtransitoire saturée 16,3 13,1 14, Xo Réactance homopolaire non saturée,9,7,8,8,9 X2 Réactance inverse saturée 1,2 12, 13, , Ta Constante de temps de l induit Autres caractéristiques classe H / 48 V io (A) Courant d excitation à vide,9,9,9,9,9 ic (A) Courant d excitation en charge 3,6 3,2 3, 3,1 3,3 uc (V) Tension d excitation en charge ms Temps de réponse ( U = 2 % transitoire) kva Démar. ( U = 2 % perm. ou ( U = % transit.) % U transitoire (4/4 charge) - Cos Ø :,8 AR 13,3 1,9 11, W Pertes à vide W Dissipation de chaleur
7 Variation de tension transitoire 48V - 6 Hz Mise en charge (Système AREP ou PMG) 2 % S 4 Chute de tension 1 1 M 6 M 7 L 9 A L kva kva à cos Ø,8 Délestage (Système AREP ou PMG) 2 % S 4 M 6 M 7 Montée de tension 1 1 L 9 A L kva kva à cos Ø,8 Démarrage des moteurs (Système AREP ou PMG) 3% S 4 M 6 M 7 L 9 A L 1 2 Chute de tension kva kva rotor bloqué 1 ) Pour un cos Ø différent de,6, multiplier les kva par (Sin Ø /,8 ) 2 ) Pour une tension U différente de 48 V (Y), or 277 V (), ou 24V (YY) à 6 Hz, multiplier les kva par (48/U) 2 ou (277/U) 2 or (24/U) 2. 7
8 Courbes de court-circuit triphasé à vide et à vitesse nominale (connexion étoile Y) 1 LSA 49.1 S4 Courant (A) 1 1 Symétrique Asymétrique temps (ms) 1 LSA 49.1 M6 Courant (A) 1 1 Symétrique Asymétrique temps (ms) 1 LSA 49.1 M7 Courant (A) 1 1 Symétrique Asymétrique temps (ms) Influence du type de connexion Les courbes sont pour la connexion étoile (Y). Pour des connexions autres, appliquer les coefficients multiplicateurs suivants : - Triangle série : valeur de courant x 1,732 - Etoile parallèle : valeur de courant x 2 8
9 Courbes de court-circuit triphasé à vide et à vitesse nominale (connexion étoile Y) 1 LSA 49.1 L9 A Symétrique Asymétrique Courant (A) temps (ms) 1 LSA 49.1 L1 Symétrique Asymétrique Courant (A) temps (ms) Influence du type de court-circuit Les courbes sont données pour un court-circuit triphasé. Pour d autres types de court-circuit, appliquer les coefficients multiplicateurs suivants : Triphasé Biphasé Ph. / Ph. Monophasé Ph. / N Instantané (max.) 1,87 1,3 Permanent 1 1, 2,2 Durée maximale (AREP/ PMG) 1 sec. sec. 2 sec. 9
10 Encombrement monopalier AH 17 CF Xg L LB Accès au régulateur X trous Ø Y équid sur Ø U 111' 7 8,3 R Option 68 Ø P -,127 Ø N -, -,1 Ø BX Sortie d'air 6 W 216 C Ø 742 Ø 23 Option PMG Accès aux diodes Entrée d'air x 2 trous Ø 3 1 Ø XBG trous Ø S équid sur Ø M Dimensions et masses Accouplememnt TYPE L maxi sans PMG LB C Xg Masse (kg) LSA 49.1 S Disque LSA 49.1 M Bride S.A.E X X LSA 49.1 M Bride S.A.E X LSA 49.1 L9A LSA 49.1 L Bride (mm) Disque (mm) S.A.E. P N M XBG S W R CF S.A.E. BX U X Y AH ,7 679, ,7 438, , ,4 8, , 42, ,7 Analyse torsionnelle Xr Ø 13 Ø 13 Lr Ø 14 Ø 1 Ø 14 Ø 14 Ø 1 Centre de gravité : Xr (mm), Longueur du rotor Lr (mm), Masse : M (kg), Moment d inertie : J (kgm 2 ) : (4J = MD 2 ) Disque S.A.E. 14 Disque S.A.E. 18 TYPE Xr Lr M J (kg) Xr Lr M J (kg) LSA 49.1 S , ,76 LSA 49.1 M , ,39 LSA 49.1 M , ,39 LSA 49.1 L9 A , ,3 LSA 49.1 L , ,3 12,3 1
11 Encombrement bipalier L 1 trou M24x 16 2 Xg LB ,3 Accès au régulateur Ø 438 Option 11 1' 7 68 Ø 73 -,127 Ø 647,7 Ø 1 m6 Sortie d'air Ø 742 Ø 23 Option PMG Accès aux diodes Entrée d'air x 2 trous Ø trous M12 équid sur Ø 679, Dimensions (mm) TYPE L maxi sans PMG LB Xg Masse (kg) LSA 49.1 S LSA 49.1 M LSA 49.1 M LSA 49.1 L9 A LSA 49.1 L Analyse torsionnelle Xr 16 Ø 1 Ø 11 Ø 13 Lr Ø 14 Ø 1 Ø 14 Ø 14 Ø 1 Centre de gravité : Xr (mm), Longueur du rotor Lr (mm), Masse : M (kg), Moment d inertie : J (kgm 2 ) : (4J = MD 2 ) TYPE Xr Lr M J (kg) LSA 49.1 S ,4 LSA 49.1 M ,67 LSA 49.1 M ,67 LSA 49.1 L9 A ,31 LSA 49.1 L ,31 11
12 LEROY-SOMER 161 ANGOULÊME CEDEX - FRANCE RCS ANGOULÊME N B S.A. au capital de
27/31 Rue d Arras 92000 NANTERRE Tél. 33.(0)1.47.86.11.15 Fax. 33.(0)1.47.84.83.67
Caractéristiques standards MODELE Puissance secours @ 50Hz Puissance prime @ 50Hz Moteur (MTU, 16V4000G61E ) Démarrage électrique, alternateur de charge 24 V, régulation Elec Alternateur (LEROY SOMER,
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