LSA 50.2 Alternateurs Basse Tension - 4 pôles
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- Huguette Leduc
- il y a 6 ans
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1 LSA.2 Alternateurs Basse Tension - 4 pôles 12 à 164 kva - Hz / 12 à 2 kva - 6 Hz Caractéristiques électriques et mécaniques
2 Adapté aux applications L alternateur LSA.2 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.2 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 LSA.2 est conçu, fabriqué et commercialisé dans un environnement ISO 91 et ISO141. Performances électriques haut de gamme Isolation classe H. Bobinage standard 6 fils reconnectable, pas 2/3, type n 6S (Option 12 fils / bobinage n 6) Gamme de tensions Hz : 38V - 4V - 41V - 44 V 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 7S), V (n 9S), 6 V (n 22S ou 23S), 69 V (n 2S) - 6 Hz : 38 V et 416 V (n 8S), 6 V (n 9S) 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 Le LSA.2 peut être équipé avec un système d excitation AREP ou PMG, selon les besoins et la spécification de l alternateur. 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 - R 734 D1C Option Option T.I. inclus inclus contacter l usine : adaptation possible Système de protection adapté à l environnement Le LSA.2 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 bobinage stator et paliers Structure mécanique renforcée grâce à une modélisation par éléments 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 graissés à vie, regraissables en options Sens de rotation standard : horaire vu coté B.A. (déclassement de puissance de % en sens anti-horaire) Boîte à bornes accessible et dimensionnée pour les équipements 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 Electric Power Generation
3 Caractéristiques générales Classe d isolation H Système d excitation AREP ou PMG Pas du bobinage 2/3 Type du régulateur R 4 Nombre de fils 6 - (option 12) Régulation de tension (*) ±. % Protection IP 23 Courant de court-circuit 3% (3 IN) : 1s Altitude 1 m Distorsion Harmonique Totale DHT (**) à vide... : < 3. % Survitesse 22 min -1 Distorsion Harmonique Totale DHT en charge linéaire : < 3. % Débit d air 1.8m 3 /s, Hz - 2.2m 3 /s, 6 Hz Forme d onde : NEMA = TIF (**) < (*) Tension d entrée du régulateur, en régime établi, comprise dans les limites de distortion harmonique totale (DHT). (**) 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 44V 38V 4V 41V 44V 38V 4V 41V 44V 38V 4V 41V 44V 22V 23V 24V 22V 23V 24V 22V 23V 24V 22V 23V 24V Version 6 fils bobinage n 6S LSA.2 M6 kva kw LSA.2 L7 kva kw LSA.2 L8 kva kw LSA.2 VL1 kva kw Version 12 fils bobinage n 6 (option) Y 38V 4V 41V 44V 38V 4V 41V 44V 38V 4V 41V 44V 38V 4V 41V 44V 22V 23V 24V 22V 23V 24V 22V 23V 24V 22V 23V 24V Y Y 22V 22V 22V 22V LSA.2 M6 kva kw LSA.2 L8 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 Version 6 fils bobinage n 6S LSA.2 M6 kva kw LSA.2 L7 kva kw LSA.2 L8 kva kw LSA.2 VL1 kva kw Version 12 fils bobinage n 6 (option) Y 38V 416V 44V 48V 38V 416V 44V 48V 38V 416V 44V 48V 38V 416V 44V 48V 22V 24V 24V 22V 24V 24V 22V 24V 24V 22V 24V 24V Y Y 28V 22V 24V 28V 22V 24V 28V 22V 24V 28V 22V 24V LSA.2 S4 kva kw LSA.2 M6 kva kw LSA.2 L8 kva kw Electric Power Generation 3
4 Rendements Hz LSA.2 M6 - (version : 6 fils) Cos φ : kva LSA.2 L8 - (version : 6 fils) Cos φ : kVA LSA.2 L7 - (version : 6 fils) Cos φ : kVA LSA.2 VL1 - (version : 6 fils) Cos φ : kVA LSA.2 M6 - (version : 12 fils) Cos φ : kva LSA.2 L8 (version : 12 fils) Cos φ : kVA Réactances (%). Constantes de temps (ms) - Classe H / 4 V M6 (6f) L7 (6f) L8 (6f) VL1 (6f) M6 (12f) L8 (12f) 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 Electric Power Generation
5 Variation de tension transitoire 4V - Hz 2 % Mise en charge (Système AREP ou PMG) M6 - (12 f) M6 - (6 f) Chute de tension 1 1 L7 - (6 f) L8 - (6 f) L8 - (12 f) VL1 - (6 f) kva kva à cos φ,8 2 % Délestage (Système AREP ou PMG) M6 - (12 f) M6 - (6 f) L7 - (6 f) L8 - (6 f) L8 - (12 f) VL1 - (6 f) Montée de tension kva kva à cos φ,8 3% Démarrage de moteurs électriques (Système AREP ou PMG) L7 - (6 f) L8 - (12 f) M6 - (12 f) M6 - (6 f) L 7 L8 - (6 L f) 8 VL1 VL1 - (6 f) 2 Chute de tension % kva 143 kva rotor bloqué 1) Pour un cos j différent de,6, multiplier les kva par K = Sin j /,8 Exemple de calcul pour un cos j différent de,6 : kva de démarrage moteur calculés à cos j,4 = 12 kva Sin j,4 =,916 K = 1,14 kva corrigés = 143 kva Chute de tension correspondante pour le VL1 = 12%. 2) Pour une tension U différente de 4V (Y), 23V (D) à Hz, multiplier les kva par (4/U) 2 ou (23/U) 2. Electric Power Generation
6 Rendements 6 Hz % LSA.2 M6 - (version : 6 fils) Cos φ :, kva LSA.2 L7 - (version : 6 fils)..4.4 % Cos φ :, kva LSA.2 L8 - (version : 6 fils) Cos φ :, kva LSA.2 VL1 - (version : 6 fils) Cos φ :, kva % LSA.2 M6 - (version : 12 fils) Cos φ :, kVA % LSA.2 S4 - (version : 12 fils) Cos φ :,8.7. LSA.2 L8 - (version : 12 fils) Cos φ :, kva kVA Réactances (%). Constantes de temps (ms) - Classe H / 48 V M6 (6f) L7 (6f) L8 (6f) VL1 (6f) S4(12f) M6(12f) L8(12f) 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 Electric Power Generation
7 Variation de tension transitoire 48 V - 6 Hz Chute de tension Mise en charge (Système AREP ou PMG) 2 % 1 1 S 4 - (12 f) M6 - (12 f) M6 - (6 f) L7 - (6 f) L8 - (6 f) L8 - (12 f) VL1 - (6 f) kva kva à cos φ,8 Délestage (Système AREP ou PMG) M6 - (6 f) L8 - (6 f) 2 % S 4 - (12 f) M6 - (12 f) L7 - (6 f) L8 - (12 f) VL1 - (6 f) Montée de tension kva kva à cos φ,8 Démarrage de moteurs électriques (Système AREP ou PMG) M6 - (6 f) S 4 - (12 f) M6 - (12 f) L7 - (6 f) 3% L8 - (6 f) L8 - (12 f) VL1 - (6 f) Chute de tension % kva 1786 kva rotor bloqué 1) Pour un cos j différent de,6, multiplier les kva par K = Sin j /,8 Exemple de calcul pour un cos j différent de,6 : kva de démarrage moteur calculés à cos j,4 = 16 kva Sin j,4 =,916 K = 1,14 kva corrigés = 1786 kva Chute de tension correspondante pour le VL1 = 13%. 2) Pour une tension U différente de 48V (Y), 277V (D), 24V (YY) à 6 Hz, multiplier les kva par (48/U) 2 ou (277/U) 2 ou (24/U) 2. Electric Power Generation 7
8 Courbes de court-circuit triphasé à vide et à vitesse nominale (connexion Y) 1 LSA.2 S4 Courant (A) 1 1 Symétrique Asymétrique temps (ms) 1 LSA.2 M6 Symétrique Asymétrique Courant (A) temps (ms) 1 LSA.2 L7 Symétrique Asymétrique Courant (A) temps (ms) 1 LSA.2 L8 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 Electric Power Generation
9 Courbes de court-circuit triphasé à vide et à vitesse nominale (connexion Y) 1 LSA.2 VL1 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. Electric Power Generation 9
10 Encombrement monopalier AH 8 Xg L LB Sortie de câbles X trous Ø Y équid sur Ø U ' Accès au régulateur 73 Ø P -,127 Ø N -, -,1 Ø BX Sortie d'air 47 8 M12 Ø trou M trou Ø 3 Ø 368 Option PMG Accès aux diodes Entrée d'air Ø XBG trous Ø S équid sur Ø M Dimensions (mm) et masses Accouplement Type L sans PMG LB Xg Masse (kg) Disque LSA.2 S Bride S.A.E X LSA.2 M Bride S.A.E X X LSA.2 L LSA.2 L LSA.2 VL Bride (mm) Disque (mm) S.A.E. P N M XBG β S.A.E. BX U X Y AH Analyse torsionnelle Xr Ø 13 Ø 16 Ø 17 Lr Ø 188. 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. 18 Disque S.A.E. 21 Type Xr Lr M J Xr Lr M J LSA.2 S LSA.2 M LSA.2 L LSA.2 L LSA.2 VL ATTENTION : Les dimensions sont données à titre indicatif et sont à tout moment susceptibles de modifications. Les plans 2D contractuels sont téléchargeables depuis le site Leroy-Somer.com tandis que les vues 3D sont disponibles sur demande auprès de votre contact. L analyse torsionnelle de toute la ligne d arbre est impérative. Toutes les valeurs sont disponibles sur demande. 1 Electric Power Generation
11 Encombrement bipalier 21 Xg L LB trous M12 équid. sur Ø ' 21 Sortie de câbles -,127 Ø12 m6 Accès au régulateur Ø 88 Ø 787,4 Sortie d'air 7 2x2 trous M24 2x2 trous Ø 3 M12 Ø Ø 368 Option PMG Accès aux diodes Entrée d'air Dimensions (mm) et masses Type L sans PMG LSA.2 S LSA.2 M LSA.2 L LSA.2 L LSA.2 VL LB Xg Masse (kg) Analyse torsionnelle Xr 21 Ø 12 Ø 13 Ø 16 Lr Ø 17 Ø 188. 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 LSA.2 S LSA.2 M LSA.2 L LSA.2 L LSA.2 VL ATTENTION : Les dimensions sont données à titre indicatif et sont à tout moment susceptibles de modifications. Les plans 2D contractuels sont téléchargeables depuis le site Leroy-Somer.com tandis que les vues 3D sont disponibles sur demande auprès de votre contact. L analyse torsionnelle de toute la ligne d arbre est impérative. Toutes les valeurs sont disponibles sur demande. Electric Power Generation 11
12 Linkedin.com/company/Leroy-Somer Twitter.com/Leroy_Somer Facebook.com/LeroySomer.Nidec YouTube.com/LeroySomerOfficiel Nidec 217. Les informations fournies dans la présente brochure sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent en aucun cas une clause d'un quelconque contrat. Nidec n offre aucune garantie concernant l exactitude de ces informations étant donné son processus de développement continu et se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits décrits sans préavis. Moteurs Leroy-Somer SAS. Siège : Bd Marcellin Leroy, CS 11, 1691 Angoulême Cedex 9, France. Capital social : , RCS Angoulême fr / g
27/31 Rue d Arras 92000 NANTERRE Tél. 33.(0)1.47.86.11.15 Fax. 33.(0)1.47.84.83.67
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