Alternateurs Basse Tension - 4 pôles LSA 49.1
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- Antoinette Audy
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1 Alternateurs Basse Tension - 4 pôles 66 à 1 kva - Hz / 7 à 12 kva - 6 Hz Caractéristiques électriques et mécaniques 3867 fr /h
2 66 à 1 kva - Hz / 7 à 12 kva - 6 Hz ADAPTÉ AUX APPLICATIONS L alternateur 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 est conforme aux principales normes et règlements internationaux : - CEI 634, NEMA MG , ISO 828-3, CSA / UL 1446 (UL 14 sur demande), règlements marine Il est intégrable dans un groupe électrogène marqué CE. Le est conçu, fabriqué et commercialisé dans un environnement ISO 91 et ISO141. PERFORMANCES ELECTRIQUES HAUT DE GAMME Isolation classe H. Bobinage standard 6 fils reconnectable, pas 2/3, type n 6S (version 12 fils sur demande). 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). Antiparasitage R 791 conforme à la norme EN 11 groupe 1 classe B standard pour zone Europe (marquage CE). SYSTÈME D EXCITATION ET DE RÉGULATION ADAPTÉS À L UTILISATION Système d excitation Options de régulation Régulateur AREP PMG Transformateur d intensité pour mise en paral lèle Mise en parallèle réseau Détection triphasée Détection triphasée en marche parallèle déséquilibrée Potentiomètre de réglage de tension à distance R4 Std Option T.I. R726 R731 R734 D1C Option Option T.I. inclus inclus contacter l usine Précision de tension du régulateur ±,% - : adaptation possible SYSTEME DE PROTECTION ADAPTE A L ENVIRONNEMENT Le est IP 23. Protection de base des bobinages pour ambiances saines avec hygrométrie %, y compris marine en salle. Options : Filtres sur entrée : declassement %. Filtres sur entrée et sortie d air (IP 44) : déclassement 1%. Protection bobinages pour ambiances difficiles et hygrométries supérieures à %. Résistances de réchauffage. Protections thermiques. STRUCTURE MECANIQUE RENFORCEE GRACE A UNE MODELISATION PAR ELEMENTS FINIS 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 conçues pour s adapter sur les moteurs thermiques du marché. Equilibrage 1/2 clavette. Roulements regraissables. Sens de rotation standard : horaire vu coté B.A. (déclassement de puissance de % en sens anti-horaire). 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. 2
3 66 à 1 kva - Hz / 7 à 12 kva - 6 Hz Caractéristiques générales Classe d isolation H Débit d air L11 1,2 m 3 /s ( Hz) - 1,4 m 3 /s (6 Hz) Pas du bobinage 2/3 (n 6S) Système d excitation AREP ou PMG Nombre de fils 6 Type du régulateur R 4 Protection IP 23 Régulation de tension (*) ±, % Altitude 1 m Courant de court-circuit 3% (3 IN) : 1s Survitesse 22 min -1 Distorsion Harmonique Totale DHT (**) à vide < 4 % - en charge < 4 % Débit d air sauf L11 1 m 3 /s ( Hz) - 1,2 m 3 /s (6 Hz) Forme d onde : NEMA = TIF (**) < (*) Régime établi. (**) Distorsion harmonique totale entre phases à vide ou sur charge non déformante Puissances Hz - 1 min-1 kva / kw - Cos φ =,8 Service / T C Continu / 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 S4 kva kw M6 kva kw M7 kva kw L9 kva kw L1 kva kw L11 kva kw Puissances 6 Hz - 18 min-1 kva / kw - Cos φ =,8 Service / T C Continu / 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 416V 44V 48V 38V 416V 44V 48V 38V 416V 44V 48V 38V 416V 44V 48V 22V 24V 22V 24V 22V 24V 22V 24V S4 kva kw M6 kva kw M7 kva kw L9 kva kw L1 kva kw L11 kva kw
4 66 à 1 kva - Hz / 7 à 12 kva - 6 Hz Rendements Hz - Cos φ : 1 / Cos φ :,8 S4 Cos φ : Cos φ :, kva M6.3 Cos φ : Cos φ :, kva L Cos φ : Cos φ :, kva L1.7 Cos φ : Cos φ :, kva M7.2 Cos φ : Cos φ :, L11 Cos φ : Cos φ :, kVA kva Réactances (%). Constantes de temps (ms) - Classe H / 4 V S4 M6 M7 L9 L1 L11 Kcc Rapport de court-circuit 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 T d Constante de temps transitoire en C.C X d Réactance longitudinale subtransitoire saturée T d Constante de temps subtransitoire X q Réactance transversale subtransitoire saturée Xo Réactance homopolaire non saturée X2 Réactance inverse saturée Ta Constante de temps de l induit Autres caractéristiques classe H / 4 V io (A) Courant d excitation à vide ic (A) Courant d excitation en charge uc (V) Tension d excitation en charge ms Temps de réponse ( U = 2 % transitoire) kva Démar. ( U = 2 % perm. ou % transit.) % transitoire (4/4 charge) - Cos φ :,8 AR W Pertes à vide W Dissipation de chaleur
5 66 à 1 kva - Hz / 7 à 12 kva - 6 Hz Variation de tension transitoire 4V - Hz Mise en charge (Système AREP ou PMG) 2 % S 4 Chute de tension 1 1 M 6 M 7 L 9 L 1 L kva kva à cos φ,8 Délestage (Système AREP ou PMG) Montée de tension 2 % 1 1 S 4 M 6 M 7 L 9 L 1 L kva kva à cos φ,8 Démarrage des moteurs (Système AREP ou PMG) 3% S 4 M 6 M 7 L 9 L 1 L 11 2 Chute de tension % kva 88.7 kva rotor bloqué à Cos φ,6 1 ) Pour un cos φ différent de,6, multiplier les kva par K = Sin φ /,8 Exemple de calcul pour un cos φ différent de,6 : kva de démarrage moteur calculés à cos φ,4 = 7 kva Sin φ,4 =,916 K = 1,14 kva corrigés = 88,7 kva Chute de tension correspondante pour le L11 = 12 %. 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 66 à 1 kva - Hz / 7 à 12 kva - 6 Hz Rendements 6 Hz - Cos φ : 1 / Cos φ :,8 % S4.9 Cos φ : Cos φ :, kVA % M6.2 Cos φ : Cos φ :, kVA M7.2 Cos φ : Cos φ :, kva L9.6 Cos φ : Cos φ :, , kva L1.6 Cos φ : Cos φ :, , kva L Cos φ : Cos φ :, , kVA Réactances (%). Constantes de temps (ms) - Classe H / 48 V S4 M6 M7 L9 L1 L11 Kcc Rapport de court-circuit 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 T d Constante de temps transitoire en C.C X d Réactance longitudinale subtransitoire saturée T d Constante de temps subtransitoire X q Réactance transversale subtransitoire saturée Xo Réactance homopolaire non saturée X2 Réactance inverse saturée Ta Constante de temps de l induit Autres caractéristiques classe H / 48 V io (A) Courant d excitation à vide ic (A) Courant d excitation en charge uc (V) Tension d excitation en charge ms Temps de réponse ( U = 2 % transitoire) kva Démar. ( U = 2 % perm. ou % transit.) % transitoire (4/4 charge) - Cos φ :,8 AR W Pertes à vide W Dissipation de chaleur
7 66 à 1 kva - Hz / 7 à 12 kva - 6 Hz Variation de tension transitoire 48 V - 6 Hz Mise en charge (Système AREP ou PMG) 2 % S 4 Chute de tension 1 1 M 6 M 7 L 9 L 1 L kva kva à cos φ,8 Délestage (Système AREP ou PMG) 2 % S 4 M 6 M 7 Montée de tension 1 1 L 9 L 1 L kva kva à cos φ,8 Démarrage des moteurs (Système AREP ou PMG) 3% S 4 M 6 M 7 L 9 L 1 L 11 2 Chute de tension % kva 88,7 kva rotor bloqué à cos φ,6 1 ) Pour un cos φ différent de,6, multiplier les kva par K = Sin φ /,8 Exemple de calcul pour un cos φ différent de,6 : kva de démarrage moteur calculés à cos φ,4 = 7 kva Sin φ,4 =,916 K = 1,14 kva corrigés = 88,7 kva Chute de tension correspondante pour le L11 = 1 %. 2 ) Pour une tension U différente de 48V (Y), 277V ( ), 24V (YY) à 6 Hz, multiplier les kva par (48/U) 2 ou (277/U) 2 ou (24/U) 2. 7
8 66 à 1 kva - Hz / 7 à 12 kva - 6 Hz Courbes de court-circuit triphasé à vide et à vitesse nominale (connexion Y) 1 S4 Courant (A) 1 1 Symétrique Asymétrique temps (ms) 1 M6 Courant (A) 1 1 Symétrique Asymétrique temps (ms) 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 66 à 1 kva - Hz / 7 à 12 kva - 6 Hz Courbes de court-circuit triphasé à vide et à vitesse nominale (connexion Y) 1 L9 Symétrique Asymétrique Courant (A) temps (ms) 1 L1 Symétrique Asymétrique Courant (A) temps (ms) 1 L11 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 66 à 1 kva - Hz / 7 à 12 kva - 6 Hz Encombrement monopalier Détail : L11 Bride SAE : & AH Xg CF 1,7 AH 17 CF Xg L LB ,3 Accès au régulateur R Option X trous Ø Y équid. sur Ø U 11 1' 7 68 Ø 883 -,127 Ø N -, -,1 Ø BX Sortie d air , C Ø P -,127 Ø N -, -,1 Ø BX Sortie d air 6 W 216 C Ø 742 Ø 23 Ø 23 Option PMG Accès aux diodes 1 Entrée d air x 2 trous Ø 3 16 trous Ø 14 équid. sur Ø M Dimensions (mm) et masses Accouplement Type L sans PMG LB C Xg Masse (kg) Disque S Bride S.A.E 1* X* M Bride S.A.E 1/2* X* M Bride S.A.E X* X L Bride S.A.E X L * : indisponible pour le L11 L Bride (mm) Disque (mm) S.A.E. P N M W R CF S.A.E. BX U X Y AH / * * * : en L11 SAE &, voir le détail de la bride ci-dessus. Analyse torsionnelle Xr (S4, M6, M7, L9, L1) Xr (L11) Ø 13 Ø 13 Lr Ø 1 Ø 14 Ø 1 Ø 13 Ø 13 Lr Ø 1 Ø 14 Ø 1 x 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 Xr Lr M J S M M L L L ATTENTION : les dimensions sont données à titre indicatif et sont à tout moment susceptibles de modifications. Les plans 2D contractuels au format.pdf sont téléchargeables depuis le site Leroy-Somer.com tandis que les vues 3D sont disponibles sur demande auprès de votre contact. 1
11 66 à 1 kva - Hz / 7 à 12 kva - 6 Hz Encombrement bipalier Détail : L11 bride SAE : 16 Xg 2 1 trou M24x 1 trou M24x 16 2 Xg L LB Accès au régulateur 11 1' 7 8,3 Ø R Option 68 Ø 883 -,127 Ø 647,7 Ø 1 m6 Sortie d'air 7 213, 29 Ø 73 Ø 647,7 -,127 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 M Dimensions (mm) et masses Type L sans PMG LB M R Xg S M M L L L11* * : en L11 SAE, voir le détail de la bride ci-dessus. Masse (kg) Analyse torsionnelle Xr (S4, M6, M7, L9, L1) Xr (L11) Ø 1 Ø 11 Ø 13 Lr Ø 1 Ø 14 Ø 1 Ø 1 Ø 13 Ø 13 Lr Ø 1 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 S M M L L L ATTENTION : les dimensions sont données à titre indicatif et sont à tout moment susceptibles de modifications. Les plans 2D contractuels au format.pdf sont téléchargeables depuis le site Leroy-Somer.com tandis que les vues 3D sont disponibles sur demande auprès de votre contact. 11
12 Contact fr / a - Ce document est la propriété de Moteurs Leroy-Somer, il ne peut en aucun cas être reproduit sous quelque forme que ce soit sans une autorisation écrite préalable. Moteurs Leroy-Somer se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications techniques et les dimensions des produits présentés dans ce document. Les descriptions n ont pas de caractère contractuel. Moteurs Leroy-Somer SAS - RCS ANGOULÊME - Capital de
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