Les différents types d onduleurs



Documents pareils
Modélisation du rendement électrique des datacenters

Protection de l'alimentation APC pour solutions Cisco VoIP et téléphonie IP

Optimisation des performances de refroidissement d un rack à l aide de panneaux-caches

SOMMAIRE. 1. Architecture proposée. 2. Constituants de la solution. 3. Supervision DATA CENTER OPTION SERVICE

ONDULEURS TRIPHASÉS SMARTONLINE

NO-BREAK KS. Système UPS dynamique PRÉSENTATION

". TY convertisseur statique, et des condensateurs de filtrage.

AP 160LCD ONDULEUR RÉSEAUX LOCAUX (LAN) SERVEURS CENTRES DE TRAITEMENT DES DONNÉES

Paul-François Cattier, APC by Schneider Electric France : la France est un territoire propice pour les datacenters

préventive est le facteur essentiel pour optimiser la disponibilité d un parc d onduleurs

La solution éco performante pour la sécurisation de l alimentation électrique des Datacenters à haut niveau de disponibilité

La compensation de l énergie réactive

Article sur les caractéristiques assignées du neutre dans l'ue

Convertisseurs statiques d'énergie électrique

MultiPlus sans limites

MODULAIRE REDONDANT EVOLUTIF FLEXIBLE

Système ASC unitaire triphasé. PowerScale kva Maximisez votre disponibilité avec PowerScale

Série 77 - Relais statiques modulaires 5A. Caractéristiques. Relais temporisés et relais de contrôle

Eléments constitutifs et synthèse des convertisseurs statiques. Convertisseur statique CVS. K à séquences convenables. Source d'entrée S1

Adaptabilité et flexibilité d une station de charge pour véhicules électriques

Guide abrégé ME301-2

H E L I O S - S T E N H Y

Fronius IG. Onduleurs centraux PV POWERING YOUR FUTURE

Immeuble EXEMPLE Audit Technique mars 2004

DimNet Gradateurs Numériques Evolués Compulite. CompuDim 2000

Guide d application technique Correction du Facteur de Puissance. Solution en Compensation Facteur de puissance

Systèmes de pompage à énergie solaire

Moteur DC: Comment faire varier sa vitesse?

PRODUCTION, CONVERSION OU DISTRIBUTION DE L ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Energy Logic : Emerson Network Power. Feuille de route pour la réduction r de la consommation d'énergie dans le Centre de données

Chloride 80-NET de 60 à 500 kw

Série HarmonicGuard Application Omnibus Filtre Harmonique Actif. Démarrage Rapide Configuration du Logiciel de l unité

Guide abrégé ME401-2

27/31 Rue d Arras NANTERRE Tél. 33.(0) Fax. 33.(0)

Outils de planification et gestion pour datacentres

ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012

TRAITEMENT DE DONNÉES

Cahier technique n 196

Fronius IG. Onduleurs centraux PV POWERING YOUR FUTURE

LES DATACENTRES. ANGD MATHRICE Novembre Françoise Berthoud Violaine Louvet. Merci à Dominique Boutigny. Site web :

Liebert APS de 5 à 20 kva Une protection électrique modulaire pour répondre aux besoins changeants en matière d alimentation

Centrale d alarme DA996

Multitension Monofonction. Multitension Multifonction

Multifonction 1 NO Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Cahier technique n 129

Procédures de qualification Télématicienne CFC Télématicien CFC

Références pour la commande

Green Power 2.0. Solutions ASI jusqu à 4 MW Alimentation de qualité à haute disponibilité pour assurer la continuité de service

Varset Direct. Batteries fixes de condensateurs basse tension Coffrets et armoires. Notice d utilisation. Armoire A2

Protect 5.31 Sortie monophasée 10kVA 120kVA Protect 5.33 Sortie triphasée 25kVA 120kVA. Alimentations Statique Sans Interruption

GENERALITES SUR LA MESURE DE TEMPERATURE

POWER + SA Series 10kVA-40kVA & "POWER kVA-20kVA. Notre alimentation Votre confiance

Electricité et mise à la terre

Commutateur statique de transfert Liebert La solution incontournable pour vos systèmes d alimentation à haute disponibilité

Fonctionnement. Symmetra MW II. Système parallèle Avec commutateur statique de dérivation externe

Data Center Rittal: standard ou sur mesure? Rittal Yverdon IT

Audit type de datacenter réalisé par la société EduWatt

fonctions 1 NO Montage sur rail 35 mm (EN 60715) 16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms) Tension nom./tension max.

L électricité hors-réseau

MODULES ÉLECTRIQUES. - systèmes électriques DC - onduleurs - convertisseurs - interrupteurs statiques. Notre alimentation Votre confiance


NUGELEC. NOTICE D'UTILISATION DU B.A.A.S. du type Ma - STI / MaME - STI. pages. 1 introduction 2. 2 encombrement 3 fixation

Contribution à la conception par la simulation en électronique de puissance : application à l onduleur basse tension

La sécurité physique et environnementale

Comparaison des performances d'éclairages

Sunny Family 2008/2009

Retour d'expérience CC-IN2P3

FRnOG, 25/01/2013. Marilyn, un datacenter vertical

Conception d une infrastructure «Cloud» pertinente

Manuel d'utilisation de la maquette

Etude des convertisseurs statiques continu-continu à résonance, modélisation dynamique

L efficience énergétique...

1. Smart Energy Management System (SEMS)

De source sûre. Les inverseurs de sources statiques numériques ABB dopent la fiabilité des datacenters

Le triac en commutation : Commande des relais statiques : Princ ipe électronique

Guide d utilisation. Français. APC Smart-UPS SC 250/450 VA 110/120/230 V CA. Onduleur monobloc Montage en baie/tour

MPI Activité.10 : Logique binaire Portes logiques

solutions sun2live TM

Mode d emploi ALTO MONITOR PROCESSEUR D ÉCOUTE. Version 1.0 Juillet 2003 Français

Technologie et solutions pour un monde en mouvement

7.1.2 Normes des réseaux locaux sans fil

Le centre de donnees le plus écologique d Europe

Information Technique Derating en température du Sunny Boy et du Sunny Tripower

n 159 onduleurs et harmoniques (cas des charges non linéaires) photographie Jean Noël Fiorina

DATA CENTER. Règles d'ingénierie du Data Center DATA CENTER

MODE DE LIGNE : tension de secteur d'onde sinusoïdale 120 V (-13% / +15%), MODE DE PILE : sortie d'onde sinusoïdale 120 V (+/-5 %)

Liste de vérification des exigences Flexfone

Rittal Data Center Efficiency

Driver de moteurs pas-à-pas DM432C

Equipement. électronique

Swisscom centre de calcul Wankdorf

HAM841K CENTRALE D'ALARME POUR SYSTEMES DE SECURITE COMMERCIAUX ET D'HABITATION

Optimisez votre installation électrique avec StruxureWare Power Monitoring Expert

ONDULEUR SMART-GRID AUTO-CONSOMMATION NOUVELLE GÉNÉRATION

Relais statiques SOLITRON, 1 ou 2 pôles Avec dissipateur intégré

AMELIORATION DE LA FIABILITE D UN MOTEUR GRÂCE AU TEST STATIQUE ET DYNAMIQUE

Guide de la compensation d énergie réactive et du filtrage des harmoniques

DSCG : UE5 - Management des Systèmes d'information CARTE HEURISTIQUE...1 ARCHITECTURE PHYSIQUE...2

Serveur EMC/CX Solution de stockage hautes performances dotée d'une connectivité flexible

Transcription:

Livre blanc n 1 Revision 6 par Neil Rasmussen > Résumé de l étude Il règne beaucoup de confusion sur le marché concernant les différents types d onduleurs et leurs caractéristiques. Nous allons décrire chacun d eux, expliquer les applications pratiques qui leur correspondent et dresser la liste de leurs avantages et inconvénients. Grâce à ces informations, il sera possible de choisir le type d'onduleur le mieux adapté à chaque situation. Table des matières cliquez sur une section pour y accéder directement Introduction 2 Types d onduleurs 2 Récapitulatif des types d onduleurs Types d onduleurs commercialisés 7 7 Conclusion 9 Ressources 10

Introduction La multitude de types d onduleurs et de caractéristiques sème souvent la confusion dans le secteur des centres de données. Par exemple, on pense communément qu il n existe que deux types d'onduleurs, les onduleurs standby et les onduleurs on-line. Ces deux appellations très répandues ne suffisent pas à décrire les nombreux onduleurs disponibles. Lorsque les différents types d onduleurs sont clairement identifiés, de nombreux malentendus sont dissipés. Le type d onduleur désigne son principe de fonctionnement. Un grand nombre de fournisseurs fabriquent des modèles présentant des conceptions ou des types similaires, mais ayant des performances très différentes. Ce document traite des conceptions les plus courantes et explique comment chaque type fonctionne. Vous pourrez ainsi identifier et comparer les systèmes. Types d onduleurs Il existe plusieurs types de conceptions pour le déploiement des onduleurs, chacune présentant des caractéristiques de performances distinctes. Voici les conceptions les plus répandues : standby line interactive standby-ferro double on-line delta on-line L onduleur standby L onduleur standby est le type le plus fréquemment utilisé pour les micro-ordinateurs. Dans le diagramme illustré à la Figure 1, le commutateur de transfert (Transfer Switch) est réglé pour utiliser l entrée secteur filtrée comme source d alimentation principale (ligne continue) et commuter sur la batterie / mutateur comme source d alimentation de secours si la source principale fait défaut. Lorsque cela se produit, le commutateur de transfert (Transfer Switch) doit basculer l équipement sur la source d alimentation de secours batterie / mutateur (ligne en pointillé). Le mutateur (Inverter) ne se déclenche que lorsque l alimentation fait défaut, d où son nom «standby». Cette conception se révèle très efficace, compacte et très abordable financièrement. Couplés à des filtres et à un surtenseur, ces systèmes filtrent correctement les parasites et suppriment les surtensions. Figure 1 Onduleur standby APC by Schneider Electric Livre blanc n 1 Rev 6 2

L onduleur line interactive L onduleur line interactive, représenté à la Figure 2, est la solution la plus fréquemment utilisée pour les PME, les serveurs Web et serveurs de départements. Avec cette architecture, le convertisseur batterie / alimentation secteur (Mutateur) est toujours connecté à la sortie de l onduleur. En inversant le fonctionnement lorsque la tension d alimentation secteur est normale, on charge les batteries. En cas de coupure d alimentation, l interrupteur de transfert se déclenche et l alimentation de la batterie est transmise à la sortie de l onduleur. Comme le mutateur est toujours opérationnel et raccordé à la sortie, cette conception assure un filtrage supplémentaire et réduit les transitoires de commutation contrairement à un onduleur standby. De plus, la conception line interactive intègre généralement un transformateur régulateur. Il régule la tension en régulant les bornes du transformateur quand la tension d'entrée varie. La régulation de tension est un élément important en cas de faible tension, cela évite que l onduleur ne passe sur batteries et n éteigne la charge. Ce recours plus fréquent aux batteries risque de les user prématurément. Toutefois, le mutateur peut également être conçu pour qu'en cas de défaillance, l'alimentation circule toujours entre l'entrée et la sortie AC de l onduleur, ce qui élimine le risque de point de défaillance unique (Single Point of Failure) et fournit deux voies d alimentation indépendantes. Du fait de leur rendement, de leur encombrement réduit, de leur excellente fiabilité et de leur coût modique, allié à la capacité d'assurer une protection contre les tensions faibles ou élevées, c'est le type d'onduleur le plus répandu dans la gamme 0,5-5 kva. Figure 2 Onduleur line interactive L onduleur standby-ferro L onduleur standby-ferro était autrefois l onduleur le plus répandu dans la gamme 3-15 kva. Sa conception repose sur un transformateur spécial de saturation qui possède trois enroulements (connexions électriques). La première connexion électrique provient de l'entrée secteur, passe par un commutateur et le trans-formateur pour parvenir jusqu'à la sortie. En cas de coupure d alimentation, le commutateur s ouvre et le mutateur prend le relais. Dans une configuration standby-ferro, le mutateur est en réserve, puis il est mis sous tension en cas de coupure d'alimentation et lorsque le commutateur s'ouvre. Le transformateur dispose d une capacité «ferro-résonnante» spéciale qui fournit une régulation limitée de la tension et lisse l'onde de sortie. L isolation contre les régimes transitoires de l alimentation secteur assurée par le transformateur standby-ferro constitue un des meilleurs filtres existants. Toutefois, le transformateur standby-ferro proprement dit génère des transitoires et des distorsions de tension importantes qui sont parfois pires qu'un mauvais raccordement secteur. Même s il s agit d un onduleur autonome au plan de la conception, l onduleur standby-ferro dégage beaucoup de chaleur du fait du mauvais rendement de son transformateur standby-ferro. Ces transformateurs sont également plus imposants qu'un transformateur APC by Schneider Electric Livre blanc n 1 Rev 6 3

classique. C est pourquoi les onduleurs standby-ferro sont généralement volumineux et lourds. Les onduleurs standby-ferro sont souvent représentés comme des onduleurs on-line, même s'ils sont équipés d un commutateur. L onduleur fonctionne comme dispositif de secours et il réalise un transfert en cas de coupure d alimentation du secteur. La Figure 3 illustre la technologie d onduleur standby-ferro. Figure 3 Onduleur standby-ferro La fiabilité et l excellent filtrage de ligne sont les atouts de cette solution. Toutefois, elle offre un rendement médiocre et se révèle instable lorsqu on l utilise avec certains groupes électrogènes et certains ordinateurs récents à facteur de puissance corrigé, ce qui explique la baisse de popularité de cette solution. La principale raison du déclin des onduleurs standby-ferro tient au fait qu'ils sont intrinsèquement instables lorsqu'on les couple à un ordinateur récent. Tous les grands serveurs et routeurs utilisent des «alimentations à facteur de puissance corrigé» et reçoivent en entrée un courant sinusoïdal, comme une lampe à incandescence. Cette consommation fluide de courant se fait au moyen de condensateurs qui «précèdent» la tension administrée, alors que les onduleurs standby-ferro utilisent de gros transformateurs possédant des caractéristiques inductives, c'est-à-dire qu'elles suivent la tension. La combinaison de ces deux éléments constitue ce qu on appelle un circuit «à réservoir» (tank circuit). L introduction de la résonance dans un circuit «à réservoir» (tank circuit) peut entraîner des courants élevés qui compromettent le fonctionnement de l équipement raccordé. L onduleur on-line double Il s agit du type d onduleur le plus répandu pour les puissances supérieures à 10 kva. Le diagramme de l onduleur on-line double, représenté à la Figure 4, est le même que l onduleur standby, la seule différence tient au fait que le chemin principal de l alimentation passe pas le mutateur. APC by Schneider Electric Livre blanc n 1 Rev 6 4

Figure 4 Onduleur on-line double Sur un onduleur on-line double, la coupure de courant ne déclenche pas le commutateur, car l alimentation d entrée charge les batteries qui fournissent du courant au mutateur (Inverter). Par conséquent, en cas de coupure, le temps de transfert est nul. Le chargeur de batterie et le mutateur (Inverter) convertissent tous les deux l ensemble de la charge, ce qui réduit le rendement et dégage davantage de chaleur. Cet onduleur assure un fonctionnement permanent quasiment idéal. Toutefois, l usure constante des composants a une incidence plus importante sur la fiabilité que les autres solutions et l énergie consommée du fait du rendement moyen représente une part significative du coût de l onduleur calculé sur toute sa durée de vie. De plus, l alimentation puisée par le gros chargeur de batterie est souvent non linéaire, ce qui peut poser des problèmes au niveau du câblage du bâtiment ou des groupes électrogènes de secours. L onduleur on-line delta Cette conception d onduleur, illustrée dans la Figure 5, est une technologie plus récente (10 ans) introduite pour remédier aux inconvénients de la conception on-line double qui est proposée pour les puissances comprises entre 5 kva et 1,6 MW. Comme avec un onduleur on-line double, c est l onduleur delta qui délivre toujours la tension pour l équipement. Toutefois, le convertisseur delta contribue également à alimenter la sortie du mutateur. En cas de coupure ou de perturbation d alimentation, cet onduleur fonctionne comme un onduleur on-line double classique. APC by Schneider Electric Livre blanc n 1 Rev 6 5

Figure 5 Onduleur on-line delta Pour bien comprendre le rendement énergétique de la solution delta, il suffit de voir l énergie nécessaire pour livrer un colis du 4e au 5e étage d un bâtiment, comme indiqué dans la Figure 6. La technologie de delta économise de l énergie en transportant le colis en parcourant directement la différence (delta) qui sépare le point de départ du point d arrivée. L onduleur on-line double convertit l alimentation vers la batterie, puis dans le sens inverse, alors que l onduleur delta achemine des composants de la puissance de l entrée vers la sortie. Figure 6 Comparatif entre la double et la delta Avec la solution à delta, l onduleur delta remplit une double mission. Tout d abord, il régule la puissance électrique d alimentation. Il reproduit ainsi une onde sinusoïdale, ce qui réduit les harmoniques rejetées vers le réseau électrique en amont. Cela garantit une compatibilité optimale entre le réseau électrique fournisseur de courant et le générateur, réduisant le dégagement de chaleur et l'usure du système de distribution de l'alimentation. La deuxième mission du convertisseur delta est de contrôler le courant d'alimentation pour réguler la charge de la batterie. L onduleur on-line delta offre les mêmes caractéristiques de sortie qu un onduleur on-line double. Toutefois, les caractéristiques d entrée sont souvent différentes. La technologie delta fournit une entrée avec facteur de puissance corrigé, contrôlé dynamiquement, sans recourir à des filtres externes comme on trouve couramment sur des solutions traditionnelles. Le principal atout est une réduction conséquente des pertes d'énergie. Cette régulation du courant d alimentation fait que l onduleur est compatible avec tous les groupes électrogènes, ce qui facilite le câblage et évite le recours à des groupes surdimensionnés. La APC by Schneider Electric Livre blanc n 1 Rev 6 6

technologie on-line delta est la seule technologie d onduleur actuellement protégée par des brevets, c'est pourquoi peu de fabricants la proposent. Quand les conditions sont stables, le convertisseur delta permet à l'onduleur de fournir une alimentation avec un rendement bien supérieur à celui d une solution à double. Récapitulatif des types d onduleurs Le tableau ci-dessous récapitule certaines caractéristiques des différents types d onduleurs. Certains attributs d'un onduleur, comme le rendement, dépendent du type d'onduleur choisi. Comme le déploiement et la qualité de fabrication jouent un rôle déterminant sur des critères comme la fiabilité, il convient de prendre en compte ces facteurs en plus des attributs de conception. Plages de tensions de fonctionnement (kva) Régulation de la tension Coût par VA Rendement onduleur opérationnel en permanence Tableau 1 UPS Characteristics standby 0-0.5 Faible Low Très élevé Non line interactive standbyferro on-line double on-line delta 0.5-5 Dépend de la conception Medium 3-15 Élevée High 5-5000 Élevée Medium Très élevé Faible - Moyen Faible - Moyen Dépend de la conception Non Oui 5-5000 Élevée Medium Élevé Oui Types d onduleurs commercialisés Le marché des onduleurs a beaucoup évolué et propose un choix de conceptions plus larges. Du fait de leurs attributs, certains onduleurs conviennent mieux à certaines applications. C est la raison pour laquelle la gamme de produits APC reflète cette diversité, comme l indique le tableau ci-dessous : APC by Schneider Electric Livre blanc n 1 Rev 6 7

Avantages Produits commercialisés Inconvénients Conseils d APC standby APC Back-UPS Tripp-Lite Internet Office Coût intéressant, haut rendement, compact Utilise les batteries en cas de baisses de tension. Inutilisable au dessus de 2 kva Meilleur prixl pour les microordinateurs personnels Tableau 2 UPS architecture characteristics line interactive standby ferro APC Smart-UPS Powerware 5125 Pas de produit APC dans cette technologie Excellente fiabilité, haut rendement, bonne régulation de la tension Excellente régulation de la tension, très bonne fiabilité Inutilisable au dessus de 5 kva Rendement faible, peu stable quand on l associe à certaines charges et certains groupes électrogènes Type d onduleur le plus populaire du fait de sa fiabilité, idéal pour les serveurs en rack et / ou distribués et / ou pour les environnements les plus rudes Applications limitées en raison de son mauvais rendement et des problèmes d instabilité. De plus, la conception en ligne N+1 offre une fiabilité bien supérieure on-line double APC Symmetra Liebert NX Excellente régulation de la tension, déploiement très simple en parallèle Rendement faible, onéreux en dessous de 5 kva Bien adapté aux conceptions N+1 on-line delta APC Symmetra Megawatt Excellente régulation de la tension, très bon rendement Inutilisable en dessous de 5 kva Le rendement élevé réduit le coût de cycle de vie substantiel des grandes installations APC by Schneider Electric Livre blanc n 1 Rev 6 8

Conclusion Plusieurs types d onduleurs se prêtent à des utilisations différentes et aucun type d onduleur n est idéal pour toutes les applications. L objectif de ce document est de faire le point sur les atouts et les inconvénients des différents types d onduleurs commercialisés actuellement. Les différences significatives des conceptions d onduleurs offrent des avantages théoriques et pratiques qui se prêtent mieux à certaines utilisations. Toutefois, la qualité de base du déploiement et celle de la fabrication sont les deux critères qui importent le plus pour déterminer les performances d'une application d'un client. À propos de l auteur Neil Rasmussen est l un des fondateurs d American Power et occupe le poste de CTO. A ce titre, il est responsable du plus important budget de R&D au monde exclusivement consacré à l infrastructure des racks, des alimentations et du refroidissement des réseaux critiques. Les principaux centres de développement des produits APC sont situés dans le Massachusetts, le Missouri, au Danemark, à Rhode Island, à Taïwan et en Irlande. Neil dirige actuellement les efforts d APC en vue d établir des solutions modulaires et extensibles pour les centres de données. Avant la fondation d APC, en 1981, Neil Rasmussen a obtenu un Master en Electrical Engineering au MIT puis une thèse sur l analyse de l alimentation de 200 MW d un réacteur à fusion Tokamak. De 1979 à 1981, il a travaillé aux Lincoln Laboratories du MIT sur les systèmes de stockage d énergie à volant d inertie et sur la génération électrique à partir de l énergie solaire. APC by Schneider Electric Livre blanc n 1 Rev 6 9

Ressources Consultez tous les livres blancs d'apc whitepapers.apc.com Consultez tous les outils Trade- Off Tools d'apc tools.apc.com Contactez-nous Pour des commentaires sur le contenu de ce livre blanc Data Center Science Center, APC by Schneider Electric DCSC@Schneider-Electric.com Si vous êtes client et que vous avez des questions relatives à votre projet de datacenter Contactez votre représentant APC by Schneider Electric APC by Schneider Electric Livre blanc n 1 Rev 6 10