SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 29
ONDULEURS




BERKANI KARIMA




             Division des Systèmes d’Informations
     1
Introduction générale




On en parle peu, pourtant, sans eux, les infrastructures informatiques, grandes ou petites seraient à la merci de
la moindre coupure électrique. Les data centers, ces centres de calcul qui consomment chacun la puissance
d’environ 30 mégawatts, soit celle nécessaire à une ville de 25 000 habitants, ne seraient rien sans ces boîtiers.
Une coupure de courant et tout est perdu. Les serveurs, les baies de stockage ne se relancent pas
instantanément après arrêt. Pertes de données et donc de clients, les conséquences peuvent être graves et
doivent se payer en pénalités calculées lors des contrats de qualité de service. Même si des groupes
électrogènes sont disponibles, ils ne démarrent pas immédiatement. Seuls les onduleurs sont capables d’assurer
la continuité d’activité avant leur mise en œuvre, soit environ durant une dizaine de secondes. Certains modèles
d’onduleurs, notamment ceux utilisés dans les data centers égalisent la tension électrique, c'est-à-dire qu’ils
fournissent un courant continu et suppriment les crêtes de sur et de sous-tension ou les microcoupures
dépassant un certain seuil”.




                                                               2                   Division des Systèmes d’Informations
Onduleurs

    Onduleur:
          Un onduleur est un dispositif d'électronique de puissance , également connu sous le nom d'UPS
(Uninterruptible Power Supply) ou ASI (Alimentation Statique sans Interruption) permettant de délivrer
des tensions et des courants alternatifs à partir d'une source d'énergie électrique continue. C'est la fonction
inverse d'un redresseur. L'onduleur est un convertisseur de type continu/alternatif et révèle être un maillon
indispensable aux organisations professionnelles.
         En règle générale, un onduleur (ASI) :
  - Protège votre matériel des dommages provoqués par les coupures de courant, les variations de
 tensions et autres incidents.
  - Evite la perte et l’altération de données. Sans un onduleur, les données enregistrées sur un
 dispositif soumis à un arrêt système peuvent être perdues ou détruites.
  - Assure, en cas de coupure de courant, la continuité de fonctionnement des équipements jusqu’à que les
générateurs (groupes électrogènes) prennent le relais.
 Principe:
       Les onduleurs sont des structures en pont constituées le plus souvent d'interrupteurs électroniques
     tels que les IGBT, des transistors de puissance ou thyristors. Par un jeu de commutations commandées
     de manière appropriée on module la source afin d'obtenir un signal alternatif de fréquence désirée.



                                                          3                     Division des Systèmes d’Informations
Onduleurs

   Les critères à considérer:
Il y a tout d’abord deux grandes questions à se poser : de quelle technologie ai je besoin, et surtout de
      quelle puissance.
  - la puissance de l’onduleur
       C’est la consommation du matériel qu’il va devoir suppléer en cas de panne, elle est exprimée en
      V.A donc il faut faire la somme de la consommation de tous les appareils que l’on va lui connecter
      puis convertir rapidement des Watts en V.A. on peut utiliser cette formule approximative :« Nombre
      VA = Nombre de Watts /0.66 » car en général sur le matériel informatique, la consommation est
      exprimée en Watts
- autonomie du système
       Celle-ci est liée à la capacité des batteries, au rendement de l’onduleur lui-même, et bien évidemment
      à la puissance réclamée pendant la coupure jusqu’à le démarrage des groupes électrogènes sans
      aucune interruption entre le passage en fonctionnement sur batterie.
  - vitesse de recharge des batteries
       Si les coupures de courant sont nombreuses, il faut que le temps de charge soit le plus court possible.
      Ensuite, il faut vérifier s’il est possible, ou non, d’échanger les batteries à chaud.
   - Un logiciel de communication
       En cas de fonctionnement informatique sur réseau, il faut disposer d'une carte et d’un logiciel SNMP
      (Simple Network Management Protocole) permettant d'assurer la gestion de l'onduleur à partir du
      Réseau.
                                                         4                     Division des Systèmes d’Informations
Onduleurs

    - Les différents types d’onduleurs
Dans l'offre des onduleurs, on distingue plusieurs technologies.
 * technologie Off Line: les équipements sont alimentés normalement par le secteur et l’onduleur ne prend
     le relais qu’en cas de coupure, ou de baisse trop importante de la tension du secteur. Ce basculement
     sur batteries prend un certain temps (quelques millisecondes) ce qui n’est pas trop gênant pour les
     ordinateurs possédant des alimentations à découpage, mais cela peut poser des problèmes aux
     équipement plus sensibles. Les onduleurs Off Line sont les plus économiques, mais leur usage doit
     être réservé aux postes de travail, ou à une utilisation individuelle.
 * technologie Line Interactive: le principe est le même, sauf que la tension d’entrée est contrôlée et
     filtrée par l’onduleur avant d’être délivrée aux matériels. Le courant fourni est donc de meilleure
     qualité, mais les variations de tension ne sont pas bien régulées. En conséquence, ce type d’onduleur
     ne doit pas être utilisé sur les serveurs vitaux de l’entreprise.
 * technologie On Line Double conversion: le courant est délivré en permanence par l’onduleur, ce qui
     garantit une tension constante et une absence de parasites. L’appareil à protéger est donc totalement
     déconnecté du secteur. Ils présentent la tension de sortie la plus stable et la meilleure immunité aux
     parasites. Ils devront donc être utilisés sur tous les serveurs stratégiques.
  * D’autres technologies sont également proposées par les constructeurs, mais elles sont la plupart du
     temps dérivées de ces trois modèles de base.




                                                        5                    Division des Systèmes d’Informations
composants d’un onduleur

               Les composants d’un onduleur
   L’onduleur est composé de 9 parties principales : l’antiparasite (ou filtre), le parafoudre, la batterie, le
    booster, le by-pass, le commutateur, le convertisseur DC/AC, le redresseur, et enfin le transformateur.
    Les voici en détails :
   L’antiparasite (ou filtre) :




       Le filtre est composé de selfs (inductances) et de condensateurs. Il bloque les parasites de haute
    fréquence (HF). Ainsi il "lisse" la tension pour délivrer un signal compatible avec les équipements
    électroniques sensibles comme les alimentations de pc.




                                                                                 Division des Systèmes d’Informations
                                                          6
composants d’un onduleur

   Le parafoudre :




   Il enlève les crêtes de surtensions lorsque celles ci dépassent une tension de seuil. Il se comporte
    comme un court-circuit dynamique. Ainsi le surplus d'énergie est atténué, le rendant compatible avec
    les équipements électroniques.
   NB : Si la surtension véhicule une trop grande quantité d'énergie, l’appareil contre les surtensions
    (para-surtensioneur) se met en court circuit définitif. Il doit dès lors être remplacé. C’est un éclateur à
    gaz (un petit cylindre dans lequel se produit un arc électrique si la tension à ses bornes est trop
    élevée).



                                                                                Division des Systèmes d’Informations
                                                          7
composants d’un onduleur

   La batterie :
   La batterie constitue la réserve d'énergie électrique qui va permettre à l'onduleur de continuer à
    fonctionner pendant les coupures de courant.
   Elle est de type à recombinaison de gaz et sans entretien. En fonction de son procédé de fabrication,
    elle peut avoir une durée de vie de 5 ou 10 ans. La durée de vie dépend essentiellement de la
    température ambiante.
   Le booster :




   Il joue le rôle d'un régulateur. Lorsque la tension baisse, il rehausse cette dernière pour la maintenir
    dans une tolérance compatible avec les équipements électroniques sensibles.
   Dans le cas ou la tension monte, il l'abaisse.



                                                                                Division des Systèmes d’Informations
                                                         8
composants d’un onduleur

   Le by-pass :




   Le by-pass est composé d'un commutateur électronique. C'est un système de secours qui permet en cas
    de panne de l'onduleur ou en cas de surcharge de transférer l'alimentation des équipements vers le
    réseau brut.
   Il permet également d'effectuer la maintenance sur l'onduleur sans arrêter l'informatique.




                                                                          Division des Systèmes d’Informations
                                                     9
composants d’un onduleur

   Le commutateur




   Son rôle est de commuter, lorsque le réseau est défectueux, l'alimentation de l'ordinateur vers
    l'onduleur. Lorsque le réseau redevient correct, l'alimentation de l'ordinateur est à nouveau
    reconnectée au secteur.


                                                                              Division des Systèmes d’Informations
                                                       10
composants d’un onduleur

   Le convertisseur DC/AC :
   Il existe plusieurs types de convertisseur DC/AC dans les onduleurs, ceux qui sortent du courant de
    forme sinusoïdale et ceux qui le sorte de forme pseudo-sinusoïdale.
           * Pseudo sinusoïdale
                                                     - Ce courant est appelé alternatif pseudo
                                                       sinusoïdal car il est positif et négatif toutes les
                                                       10 millisecondes et il s'approche d'une sinusoïde.
                                                       - Cette forme d'onde ne peut alimenter que
                                                          les alimentations à découpage des ordinateurs.



         * Sinusoïdale




                                                                              Division des Systèmes d’Informations
                                                       11
composants d’un onduleur

    Le redresseur (ou chargeur) :
    Il convertit le courant alternatif du
    réseau en courant continu pour
    alimenter la batterie.

 Le transformateur :
 Il permet un isolement galvanique entre
 l'entrée et la sortie. Il régule la tension de
 sortie à +/- 3%. Il atténue les surtensions
 jusqu'à 6000 Volts. Avec les condensateurs,
 il forme une réserve d'énergie électrique,
ce qui permet d'absorber les microcoupures.




                                                       Division des Systèmes d’Informations
                                                  12
Technologies des onduleurs

                           La technologie off-line

 En mode normal, le réseau alimente l’équipement connecté
avec le secteur, simplement filtré, mais sans aucune conversion
 d’énergie. En cas de coupure, de baisse ou de hausse de tension,
 l’onduleur passe sur batterie, puis revient en mode normal lorsque
 les conditions du réseau sont rétablies.




    lorsque le courant disparait le convertisseur DC/AC
se met en route.




                                                       13             Division des Systèmes d’Informations
Technologies des onduleurs

   Les avantages de la technologie
      - Faible consommation électrique. (l'onduleur est à l'arrêt)
      - Solution très économique .
   Les inconvénients de la technologie
      - Temps de basculement. ( Il y a une interruption de courant de 4 à 20 ms lors de la disparition du
    secteur. Les onduleurs Ecus et Eaton sont garantis pour un temps de basculement de 4 ms.)
     - Doit être installé à coté de l'ordinateur. (Ne convient pas pour les ordinateurs en réseau)
   Cette technologie protège contre
      - Les coupures et les micro-coupures.
      - Les parasites.
      - La foudre (uniquement certains onduleurs tels que Ecus et Eaton).

   Cette technologie ne protège pas contre
     - Les variations de tension.
     - Les variations de fréquence.




                                                       14                     Division des Systèmes d’Informations
Technologies des onduleurs

                  La technologie in-line ou line-interactive:

 Réseau présent ce dernier est transmis à l'ordinateur par le commutateur .
Le booster est un dispositif qui régule la tension du réseau, ainsi il est possible
 de supporter des variations de courant brut très importantes sans utiliser les réserves
 des batteries qui sont rechargées par l'onduleur en sens inverse.




     L'onduleur se met en route lorsque le courant brut disparaît .
   - Le microprocesseur scrute le réseau en permanence, dès que ce dernier sort
d'une fenêtre de tolérance, un ordre de démarrage est transmis à l'onduleur qui
va convertir le courant continu de la batterie en courant sinusoïdal pendant le
 temps de l'autonomie.
  - Le microprocesseur agit également sur le booster lorsque la tension d'entrée
est trop faible ou trop haute pour la ramener dans une valeur tolérée par l'ordinateur.


                                                                   15                      Division des Systèmes d’Informations
Technologies des onduleurs

   Les avantages de la technologie
     - Faible consommation électrique. (l'onduleur est à l'arrêt)
     - Prix très avantageux
     - Convient pour les ordinateurs en réseau
     - Reproduit une onde sinusoïdale pour les hauts de gamme uniquement
     - Protection contre la foudre (Conforme aux normes Ansi A&B et IEEE)
   Les inconvénients de la technologie
     - Temps de basculement. ( Il y a une interruption de courant de 4 à 20 ms lors de la disparition du
    secteur. Les onduleurs Ecus et Eaton sont garantis pour un temps de basculement de 4 ms.)
     - Doit être installé à coté de l'ordinateur.
   Cette technologie protège contre
     - Les coupures et les micro-coupures
     - Les parasites
     - La foudre (uniquement certains onduleurs tels que Ecus, Eaton, Etc.)
     - Les creux de tension
     - Les surtensions
   Cette technologie ne protège pas contre:
     - Les variations de fréquence

                                                       16                    Division des Systèmes d’Informations
Technologies des onduleurs


                 La technologie on-line double conversion
 Le redresseur convertit le courant alternatif
en courant continu pour recharger la batterie.
L'onduleur convertit le courant continu de la
 batterie ou du redresseur en courant alternatif
de haute qualité et sans coupure pour l'ordinateur.



 En cas de coupure de courant, c'est la batterie
qui délivre l'énergie à l'onduleur pendant le temps de
l’autonomie.

 Le by-pass est un système de secours qui permet
 de transférer l'alimentation de l'ordinateur vers le réseau
brut en cas de surcharge ou en cas de panne de l'onduleur.
 Notons que le by-pass peut-être soit manuel, soit
automatique. On peut enclencher le by-pass pour
permettre la maintenance de l’onduleur.
                                                         17    Division des Systèmes d’Informations
Technologies des onduleurs

   Les avantages de la technologie
       - Onduleur sans coupure
       - Convient pour les ordinateurs en réseau
       - Reproduit une onde sinusoïdale
   Les inconvénients de la technologie
    - Consommation électrique plus importante ( Rendement moyen, car on convertit deux fois le courant)
      - Fonctionnement permanent (même lorsque le réseau est présent)
   Cette technologie protège contre
      - Les coupures et les micro-coupures
      - Les parasites
      - Les variations de fréquence
      - Les creux de tension
      - Les surtensions, la foudre selon les constructeurs. Tous nos onduleurs de cette technologie intégrent
          une protection foudre




                                                       18                     Division des Systèmes d’Informations
Technologies des onduleurs

                          Synthèse des 3 technologies

 On peut donc conclure que la
 meilleure technologie est la
technologie On-line car elle n’a
 aucune coupe en cas de passage
sur les batteries, elle régule,
filtre et lisse le courant tout
le temps, elle régule également
les fréquences. Mais comme tout
ne peut pas être parfait, c’est
Évidement la technologie la plus
chère.
 Pour calculer quel est son besoin en
onduleur, il y a le point critère
 de choix et gamme de prix.



                                             19         Division des Systèmes d’Informations
La connectique de l’onduleur

 La connectique des onduleurs
 Lors du choix de votre onduleur, vous devez également faire attention à la connectique qu'il utilise :
    Le branchement de l'onduleur au réseau électrique domestique
      - Il se fait grâce à une prise standard 220 V
      - Il est préférable de brancher votre onduleur sur une prise pourvue d'une terre :

 Le branchement de vos appareils à l'onduleur
Certains onduleurs possèdent des prises standards sur lesquelles il suffit de brancher les câbles d'origine
des équipements :




   Onduleur à prises standard                            Câble d'équipement 220V standard



                                                         20                    Division des Systèmes d’Informations
La connectique de l’onduleur

   D'autres onduleurs possèdent des prises IEC 320. Il vous faudra donc peut-être prévoir le
    remplacement des câbles de vos équipements par des câbles IEC 320.




  Onduleur à prises IEC 320                        Câble IEC320
 Protection des câbles téléphoniques
     - Certains onduleurs assurent également la protection des lignes téléphoniques. Dans ce cas, ils
   possèdent deux prises de type RJ11 (une entrée et une sortie)




              Prises RJ11                   Câble RJ11
                                                                            Division des Systèmes d’Informations
                                                      21
Branchement de l’onduleur

   Connexion de l'onduleur à la carte mère du PC
     * Pour les onduleurs qui permettent une connexion au PC, il existe 2 types de connexion :
       - via le port USB




       - via le port série (COM)



   à quoi ça sert de connecter son onduleur à son PC ?
      - d'avoir un historique des coupures de courant survenues
      - d'arrêter automatiquement un PC, si l'onduleur passe sur batterie au bout de x minutes
      - de régler les tensions minimales et maximales de déclenchement
      - de connaître l'état de charge de la batterie




                                                                             Division des Systèmes d’Informations
                                                      22
Branchement de l’onduleur

   Voici par exemple une capture d'écran de l'utilitaire PowerChute, fournit avec l"onduleur APC
    BE550G




                                                                           Division des Systèmes d’Informations
                                                     23
Les problèmes électriques

Perturbation       Définition                   Cause                              Solution
Coupure réseau     Perte totale de courant      Foudre, catastrophes naturelles,   Onduleurs off-line
                                                Surcharges, accidents.             Onduleurs Line Interactive
                                                                                   Onduleurs On-Line Double
                                                                                   Conversion


Creux de tension   Baisse momentanée de la      Démarrage de fortes charges,       Onduleurs off-line
                   tension                      commutation de réseau, faiblesse   Onduleurs Line Interactive
                                                du réseau.                         Onduleurs On-Line Double
                                                 *provoque l’arrêt des             Conversion
                                                équipements.


Surtension (pic)   Tension momentanément        Foudre (jusqu’à 6000V sur la       Onduleurs off-line
                   supérieure à 110% du         ligne).                            Onduleurs Line Interactive
                   nominal sur une durée très    provoque une perte de données     Onduleurs On-Line Double
                   courte (< à 20ms).           ou des dommages matériels          Conversion




                                                                           Division des Systèmes d’Informations
                                                     24
Les problèmes électriques

Perturbation             Définition                     Cause                          Solution
Variation de fréquence   Changement dans la stabilité   Charges et décharges de        Onduleurs On-Line Double
                         de la fréquence.               générateurs.                   Conversion.
                                                        *provoque des pertes de
                                                        données, des arrêts systèmes
                                                        et des dégâts matériels.


Distorsion               Distorsion de la forme         Alimentations à découpage,     Onduleurs On-Line Double
harmonique               d’onde provoquée par des       variation de vitesse des       Conversion.
                         charges non linéaires.         moteurs, copieurs et fax.
                                                        *provoque des erreurs de
                                                        communication, des
                                                        surchauffes et des dommages
                                                        matériels.




                                                         25
                                                                              Division des Systèmes d’Informations
Les batteries

    Procédures de maintenance préventive :
    Les batteries utilisées sont scellées, souvent dites “sans entretien”. Bien que
    vous n’ayez pas besoin de vérifier les niveaux de liquide à l’intérieur, elles
    réclament tout de même un peu d’attention. La technologie ABM d’Eaton
    prolonge leur durée de vie par un régime de charge/décharge sophistiqué. ABM
    surveille aussi l’état des batteries et avertit d’une fin de vie probable bien avant qu’elle ne survienne.
    Le temps de recharge des batteries :
        En moyenne, il faut 10 fois plus de temps pour recharger une batterie que pour la décharger (une
     décharge batterie de 30 min demande 5 heures de recharge). Dès que le courant revient après une
     coupure secteur, le processus de recharge commence aussitôt. Notez que la charge n’est pleinement
     protégée que si la batterie est totalement chargée. Si les batteries sont sollicitées pendant le processus
     de recharge, l’autonomie restante sera moindre.
    les risques associés à un manque d’entretien :
      - arrêt des équipements protégés par l’onduleur.
      - feu.
      - dégâts matériels.
      - blessures sérieuses



                                                         26                      Division des Systèmes d’Informations
Les batteries

   la batterie est la partie la plus sensible de l’onduleur et c’est la cause principale de panne, c’est pour
    cela il faudra l’entretenir et la gérer ne prolonge pas seulement sa durée de service, mais permet
    d’éviter des arrêts systèmes très coûteux.
   Les batteries remplaçables à chaud peuvent être changées sans couper
     l’onduleur.
   les batteries remplaçables par l’utilisateur sur les petits onduleurs.
      Aucun outil spécial ni formation ne sont nécessaires pour les remplacer.
   L’autonomie d’une batterie :
-   L’autonomie augmente lorsque la charge diminue. En règle générale, vous triplez l’autonomie en
    divisant la charge par deux et si on ajoute plus de batteries à un onduleur augmentera son autonomie,
    mais ne change pas sa puissance. Il faut d’abord s’assurer que notre onduleur a la puissance suffisante
    pour supporter la charge, puis ajouter des batteries pour obtenir l’autonomie désirée.
   La durée de vie des batteries d’un onduleur :
       En standard, les batteries VRLA durent de 3 à 5 ans. Cependant, leur durée de vie varie énormément
    en fonction des conditions environnementales, du nombre de cycles de charge/décharge, et de leur
    entretien.
       Il est important d’avoir un programme de surveillance et de maintenance pour connaître le moment
    où elles vont atteindre leur fin de service utile.



                                                        27                     Division des Systèmes d’Informations
Conclusion


 L’usage des onduleurs devient intéressant lorsque l’on
  décide de protéger électroniquement ses machines.
 Leur utilité dans le domaine privé est encore faible du
  surement au coût qu’il demande et de la non nécessité d’en
  posséder un. Il en est par contre différent dans les grandes
  entreprises équipées de réseaux d’ordinateur avec des
  données importantes à protéger.
 L’onduleur est la solution idéale pour protéger les machines
  de ce type d’entreprise.
 On optera pour une technologie spécifique en fonction du
  besoin que l’on en a, incluant une gamme de prix variable.

                                28          Division des Systèmes d’Informations
Division des Systèmes d’Informations
29

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Exercice corrigé : ETUDE D'UNE INSTALLATION SOLAIRE
Exercice corrigé : ETUDE D'UNE INSTALLATION SOLAIRE Exercice corrigé : ETUDE D'UNE INSTALLATION SOLAIRE
Exercice corrigé : ETUDE D'UNE INSTALLATION SOLAIRE RAMZI EL IDRISSI
 
Guide ups fr-2009-00022-01-e1-2009-00218-01-e
Guide ups fr-2009-00022-01-e1-2009-00218-01-eGuide ups fr-2009-00022-01-e1-2009-00218-01-e
Guide ups fr-2009-00022-01-e1-2009-00218-01-eGimélec
 
Etude et analyse de la commande des onduleurs Multi-niveaux par MLI sinusoïdale
Etude et analyse de la commande des onduleurs Multi-niveaux par MLI sinusoïdaleEtude et analyse de la commande des onduleurs Multi-niveaux par MLI sinusoïdale
Etude et analyse de la commande des onduleurs Multi-niveaux par MLI sinusoïdaleabdelghani1993
 
POSTES-HTA-BT SAE.pptx
POSTES-HTA-BT SAE.pptxPOSTES-HTA-BT SAE.pptx
POSTES-HTA-BT SAE.pptxmohamed896991
 
PFE Réalisation d’un onduleur monophasé autonome commandé par PIC 16F877
PFE Réalisation d’un onduleur monophasé autonome commandé par PIC 16F877PFE Réalisation d’un onduleur monophasé autonome commandé par PIC 16F877
PFE Réalisation d’un onduleur monophasé autonome commandé par PIC 16F877RAMZI EL IDRISSI
 
Postes de transformation client hta - conception et réalisation
Postes de transformation client hta - conception et réalisationPostes de transformation client hta - conception et réalisation
Postes de transformation client hta - conception et réalisationAminoxa Wydadya
 
Exercice 1. Régimes de Neutre _ T T.pdf
Exercice 1. Régimes de Neutre _ T T.pdfExercice 1. Régimes de Neutre _ T T.pdf
Exercice 1. Régimes de Neutre _ T T.pdfyoussefmimmis
 
Protections des transformateurs et lignes.ppt
Protections des transformateurs et lignes.pptProtections des transformateurs et lignes.ppt
Protections des transformateurs et lignes.pptMohamedAliOuhaddou
 
Diaporama gestion des réseaux de distribution en présence de génération d’éne...
Diaporama gestion des réseaux de distribution en présence de génération d’éne...Diaporama gestion des réseaux de distribution en présence de génération d’éne...
Diaporama gestion des réseaux de distribution en présence de génération d’éne...Boubakri Mohamed
 
Cours electricite : le moteur asynchrone triphase
Cours electricite : le moteur asynchrone triphaseCours electricite : le moteur asynchrone triphase
Cours electricite : le moteur asynchrone triphasemorin moli
 
Etude, dimensionnement et câblage d’une armoire électrique dédiée à la comman...
Etude, dimensionnement et câblage d’une armoire électrique dédiée à la comman...Etude, dimensionnement et câblage d’une armoire électrique dédiée à la comman...
Etude, dimensionnement et câblage d’une armoire électrique dédiée à la comman...Oussama Chkir
 
cours machines electriques
cours machines electriquescours machines electriques
cours machines electriquesmorin moli
 
Rapport du stage (projet fin d'étude)
Rapport du stage (projet fin d'étude)Rapport du stage (projet fin d'étude)
Rapport du stage (projet fin d'étude)RIDAADARDAK1
 
Cour installation electrique bedoui iset-ksar-hellal
Cour installation electrique bedoui iset-ksar-hellalCour installation electrique bedoui iset-ksar-hellal
Cour installation electrique bedoui iset-ksar-hellalhassen_be
 

Was ist angesagt? (20)

Onduleurs
OnduleursOnduleurs
Onduleurs
 
Exercice corrigé : ETUDE D'UNE INSTALLATION SOLAIRE
Exercice corrigé : ETUDE D'UNE INSTALLATION SOLAIRE Exercice corrigé : ETUDE D'UNE INSTALLATION SOLAIRE
Exercice corrigé : ETUDE D'UNE INSTALLATION SOLAIRE
 
Regime neutre
Regime neutreRegime neutre
Regime neutre
 
Guide ups fr-2009-00022-01-e1-2009-00218-01-e
Guide ups fr-2009-00022-01-e1-2009-00218-01-eGuide ups fr-2009-00022-01-e1-2009-00218-01-e
Guide ups fr-2009-00022-01-e1-2009-00218-01-e
 
Etude et analyse de la commande des onduleurs Multi-niveaux par MLI sinusoïdale
Etude et analyse de la commande des onduleurs Multi-niveaux par MLI sinusoïdaleEtude et analyse de la commande des onduleurs Multi-niveaux par MLI sinusoïdale
Etude et analyse de la commande des onduleurs Multi-niveaux par MLI sinusoïdale
 
POSTES-HTA-BT SAE.pptx
POSTES-HTA-BT SAE.pptxPOSTES-HTA-BT SAE.pptx
POSTES-HTA-BT SAE.pptx
 
PFE Réalisation d’un onduleur monophasé autonome commandé par PIC 16F877
PFE Réalisation d’un onduleur monophasé autonome commandé par PIC 16F877PFE Réalisation d’un onduleur monophasé autonome commandé par PIC 16F877
PFE Réalisation d’un onduleur monophasé autonome commandé par PIC 16F877
 
Transformateurs
TransformateursTransformateurs
Transformateurs
 
Postes de transformation client hta - conception et réalisation
Postes de transformation client hta - conception et réalisationPostes de transformation client hta - conception et réalisation
Postes de transformation client hta - conception et réalisation
 
Exercice 1. Régimes de Neutre _ T T.pdf
Exercice 1. Régimes de Neutre _ T T.pdfExercice 1. Régimes de Neutre _ T T.pdf
Exercice 1. Régimes de Neutre _ T T.pdf
 
Protections des transformateurs et lignes.ppt
Protections des transformateurs et lignes.pptProtections des transformateurs et lignes.ppt
Protections des transformateurs et lignes.ppt
 
Réseaux électriques
Réseaux électriquesRéseaux électriques
Réseaux électriques
 
Mini projet
Mini projetMini projet
Mini projet
 
Diaporama gestion des réseaux de distribution en présence de génération d’éne...
Diaporama gestion des réseaux de distribution en présence de génération d’éne...Diaporama gestion des réseaux de distribution en présence de génération d’éne...
Diaporama gestion des réseaux de distribution en présence de génération d’éne...
 
Le triphase
Le triphaseLe triphase
Le triphase
 
Cours electricite : le moteur asynchrone triphase
Cours electricite : le moteur asynchrone triphaseCours electricite : le moteur asynchrone triphase
Cours electricite : le moteur asynchrone triphase
 
Etude, dimensionnement et câblage d’une armoire électrique dédiée à la comman...
Etude, dimensionnement et câblage d’une armoire électrique dédiée à la comman...Etude, dimensionnement et câblage d’une armoire électrique dédiée à la comman...
Etude, dimensionnement et câblage d’une armoire électrique dédiée à la comman...
 
cours machines electriques
cours machines electriquescours machines electriques
cours machines electriques
 
Rapport du stage (projet fin d'étude)
Rapport du stage (projet fin d'étude)Rapport du stage (projet fin d'étude)
Rapport du stage (projet fin d'étude)
 
Cour installation electrique bedoui iset-ksar-hellal
Cour installation electrique bedoui iset-ksar-hellalCour installation electrique bedoui iset-ksar-hellal
Cour installation electrique bedoui iset-ksar-hellal
 

Andere mochten auch

Electronique de puissance
Electronique de puissanceElectronique de puissance
Electronique de puissancebadr zaimi
 
Exercice corrigés e p
Exercice corrigés e pExercice corrigés e p
Exercice corrigés e pbadr zaimi
 
Cours3 machine-courant-continu.pdf par www.lfaculte.com
Cours3 machine-courant-continu.pdf  par www.lfaculte.comCours3 machine-courant-continu.pdf  par www.lfaculte.com
Cours3 machine-courant-continu.pdf par www.lfaculte.comالحسين بوعيدا
 
SEAL Systems - PDF/A
SEAL Systems - PDF/ASEAL Systems - PDF/A
SEAL Systems - PDF/ASEAL Systems
 
Industrial Mechanical Seals by Indo Seals Pvt. Ltd., Nashik
Industrial Mechanical Seals by Indo Seals Pvt. Ltd., NashikIndustrial Mechanical Seals by Indo Seals Pvt. Ltd., Nashik
Industrial Mechanical Seals by Indo Seals Pvt. Ltd., NashikIndiaMART InterMESH Limited
 
Oscaro - Conseils mecaniques - Kit de frein arrière
Oscaro - Conseils mecaniques - Kit de frein arrièreOscaro - Conseils mecaniques - Kit de frein arrière
Oscaro - Conseils mecaniques - Kit de frein arrièreOscaro
 
Cosseco fabricant de pompes à chaleur à auto-consommation photovoltaïque
Cosseco  fabricant de pompes à chaleur à auto-consommation photovoltaïqueCosseco  fabricant de pompes à chaleur à auto-consommation photovoltaïque
Cosseco fabricant de pompes à chaleur à auto-consommation photovoltaïquepguiolc
 
Oscaro - Conseils mecaniques - Courroie de distribution
Oscaro - Conseils mecaniques - Courroie de distributionOscaro - Conseils mecaniques - Courroie de distribution
Oscaro - Conseils mecaniques - Courroie de distributionOscaro
 
Industrial Mechanical Seal by Leak - End Engineers, Mumbai
Industrial Mechanical Seal by Leak - End Engineers, MumbaiIndustrial Mechanical Seal by Leak - End Engineers, Mumbai
Industrial Mechanical Seal by Leak - End Engineers, MumbaiIndiaMART InterMESH Limited
 
Understanding the Function of Radial Lip Shaft Seals
Understanding the Function of Radial Lip Shaft SealsUnderstanding the Function of Radial Lip Shaft Seals
Understanding the Function of Radial Lip Shaft SealsRL Hudson
 
Fiche De Controles Fc1
Fiche De Controles Fc1Fiche De Controles Fc1
Fiche De Controles Fc1youri59490
 

Andere mochten auch (20)

Electronique de puissance
Electronique de puissanceElectronique de puissance
Electronique de puissance
 
Exercice corrigés e p
Exercice corrigés e pExercice corrigés e p
Exercice corrigés e p
 
Poly ep
Poly epPoly ep
Poly ep
 
Les onduleurs
Les onduleursLes onduleurs
Les onduleurs
 
Cours3 machine-courant-continu.pdf par www.lfaculte.com
Cours3 machine-courant-continu.pdf  par www.lfaculte.comCours3 machine-courant-continu.pdf  par www.lfaculte.com
Cours3 machine-courant-continu.pdf par www.lfaculte.com
 
SEAL Systems - PDF/A
SEAL Systems - PDF/ASEAL Systems - PDF/A
SEAL Systems - PDF/A
 
Industrial Mechanical Seals by Indo Seals Pvt. Ltd., Nashik
Industrial Mechanical Seals by Indo Seals Pvt. Ltd., NashikIndustrial Mechanical Seals by Indo Seals Pvt. Ltd., Nashik
Industrial Mechanical Seals by Indo Seals Pvt. Ltd., Nashik
 
Oscaro - Conseils mecaniques - Kit de frein arrière
Oscaro - Conseils mecaniques - Kit de frein arrièreOscaro - Conseils mecaniques - Kit de frein arrière
Oscaro - Conseils mecaniques - Kit de frein arrière
 
Cosseco fabricant de pompes à chaleur à auto-consommation photovoltaïque
Cosseco  fabricant de pompes à chaleur à auto-consommation photovoltaïqueCosseco  fabricant de pompes à chaleur à auto-consommation photovoltaïque
Cosseco fabricant de pompes à chaleur à auto-consommation photovoltaïque
 
Redresseurs
RedresseursRedresseurs
Redresseurs
 
Commande pwm moteurs
Commande pwm moteursCommande pwm moteurs
Commande pwm moteurs
 
Oscaro - Conseils mecaniques - Courroie de distribution
Oscaro - Conseils mecaniques - Courroie de distributionOscaro - Conseils mecaniques - Courroie de distribution
Oscaro - Conseils mecaniques - Courroie de distribution
 
Examen de passage 2009 v3
Examen de passage 2009 v3Examen de passage 2009 v3
Examen de passage 2009 v3
 
Rapport final came
Rapport final cameRapport final came
Rapport final came
 
Industrial Mechanical Seal by Leak - End Engineers, Mumbai
Industrial Mechanical Seal by Leak - End Engineers, MumbaiIndustrial Mechanical Seal by Leak - End Engineers, Mumbai
Industrial Mechanical Seal by Leak - End Engineers, Mumbai
 
Understanding the Function of Radial Lip Shaft Seals
Understanding the Function of Radial Lip Shaft SealsUnderstanding the Function of Radial Lip Shaft Seals
Understanding the Function of Radial Lip Shaft Seals
 
Fiche De Controles Fc1
Fiche De Controles Fc1Fiche De Controles Fc1
Fiche De Controles Fc1
 
Caisse8
Caisse8Caisse8
Caisse8
 
Caisse4
Caisse4Caisse4
Caisse4
 
Hydrocarbures
HydrocarburesHydrocarbures
Hydrocarbures
 

Ähnlich wie Onduleurs

Choisir son onduleur
Choisir son onduleurChoisir son onduleur
Choisir son onduleurConrad
 
Cours-Electricité Industrielle.pdf
Cours-Electricité Industrielle.pdfCours-Electricité Industrielle.pdf
Cours-Electricité Industrielle.pdfSAID MASHATE
 
s2-1_sh-formation_pv_réseau_2020-04-2.pdf
s2-1_sh-formation_pv_réseau_2020-04-2.pdfs2-1_sh-formation_pv_réseau_2020-04-2.pdf
s2-1_sh-formation_pv_réseau_2020-04-2.pdfNioulLopoldJunior
 
[C stat][co]convertisseurs statiques
[C stat][co]convertisseurs statiques[C stat][co]convertisseurs statiques
[C stat][co]convertisseurs statiquesAbdelilahDgaigui
 
Electricité industrielle - cours.pdf
Electricité industrielle - cours.pdfElectricité industrielle - cours.pdf
Electricité industrielle - cours.pdfKOFFI53
 
Cours Resumée Mesure Electrique.pdf
Cours Resumée Mesure Electrique.pdfCours Resumée Mesure Electrique.pdf
Cours Resumée Mesure Electrique.pdfRABAHTUBE
 
0_appareillage_electrotechnique.pdf
0_appareillage_electrotechnique.pdf0_appareillage_electrotechnique.pdf
0_appareillage_electrotechnique.pdfRgmahmoud
 
Asg 5 departs_moteur
Asg 5 departs_moteurAsg 5 departs_moteur
Asg 5 departs_moteurAyoub Halimi
 
installation batteries .ppt
installation batteries .pptinstallation batteries .ppt
installation batteries .pptFirasSoujoud
 
Situation_probleme_et_approche.ppt
Situation_probleme_et_approche.pptSituation_probleme_et_approche.ppt
Situation_probleme_et_approche.pptFirasSoujoud
 
Automate--Programmable--Industrielle.ppt
Automate--Programmable--Industrielle.pptAutomate--Programmable--Industrielle.ppt
Automate--Programmable--Industrielle.pptssuser87efe5
 
Microsoft_PowerPoint_ELE1409_H13_Cours_1.pdf
Microsoft_PowerPoint_ELE1409_H13_Cours_1.pdfMicrosoft_PowerPoint_ELE1409_H13_Cours_1.pdf
Microsoft_PowerPoint_ELE1409_H13_Cours_1.pdfsaidsosso
 
445378775-Presentation1-pptx.pptx et reseaux électriques
445378775-Presentation1-pptx.pptx et reseaux électriques445378775-Presentation1-pptx.pptx et reseaux électriques
445378775-Presentation1-pptx.pptx et reseaux électriquesHardyIlunga
 
Gamme Onduleur Modulaire Triphasé DPA Power_UPT | ECUS
Gamme Onduleur Modulaire Triphasé DPA Power_UPT | ECUSGamme Onduleur Modulaire Triphasé DPA Power_UPT | ECUS
Gamme Onduleur Modulaire Triphasé DPA Power_UPT | ECUSECUS
 
cahors_cata_mvd_2017-2018_a4_0.pdf
cahors_cata_mvd_2017-2018_a4_0.pdfcahors_cata_mvd_2017-2018_a4_0.pdf
cahors_cata_mvd_2017-2018_a4_0.pdfHamzaMarga
 
Cours technologie electrique pneumatique
Cours technologie electrique   pneumatiqueCours technologie electrique   pneumatique
Cours technologie electrique pneumatiqueSalah Hammami
 

Ähnlich wie Onduleurs (20)

Choisir son onduleur
Choisir son onduleurChoisir son onduleur
Choisir son onduleur
 
Cours-Electricité Industrielle.pdf
Cours-Electricité Industrielle.pdfCours-Electricité Industrielle.pdf
Cours-Electricité Industrielle.pdf
 
s2-1_sh-formation_pv_réseau_2020-04-2.pdf
s2-1_sh-formation_pv_réseau_2020-04-2.pdfs2-1_sh-formation_pv_réseau_2020-04-2.pdf
s2-1_sh-formation_pv_réseau_2020-04-2.pdf
 
[C stat][co]convertisseurs statiques
[C stat][co]convertisseurs statiques[C stat][co]convertisseurs statiques
[C stat][co]convertisseurs statiques
 
Electricité industrielle - cours.pdf
Electricité industrielle - cours.pdfElectricité industrielle - cours.pdf
Electricité industrielle - cours.pdf
 
Cours Resumée Mesure Electrique.pdf
Cours Resumée Mesure Electrique.pdfCours Resumée Mesure Electrique.pdf
Cours Resumée Mesure Electrique.pdf
 
0_appareillage_electrotechnique.pdf
0_appareillage_electrotechnique.pdf0_appareillage_electrotechnique.pdf
0_appareillage_electrotechnique.pdf
 
CatalogueA3_fr.pdf
CatalogueA3_fr.pdfCatalogueA3_fr.pdf
CatalogueA3_fr.pdf
 
5225349.pdf
5225349.pdf5225349.pdf
5225349.pdf
 
Asg 5 departs_moteur
Asg 5 departs_moteurAsg 5 departs_moteur
Asg 5 departs_moteur
 
installation batteries .ppt
installation batteries .pptinstallation batteries .ppt
installation batteries .ppt
 
Situation_probleme_et_approche.ppt
Situation_probleme_et_approche.pptSituation_probleme_et_approche.ppt
Situation_probleme_et_approche.ppt
 
Automate--Programmable--Industrielle.ppt
Automate--Programmable--Industrielle.pptAutomate--Programmable--Industrielle.ppt
Automate--Programmable--Industrielle.ppt
 
Microsoft_PowerPoint_ELE1409_H13_Cours_1.pdf
Microsoft_PowerPoint_ELE1409_H13_Cours_1.pdfMicrosoft_PowerPoint_ELE1409_H13_Cours_1.pdf
Microsoft_PowerPoint_ELE1409_H13_Cours_1.pdf
 
445378775-Presentation1-pptx.pptx et reseaux électriques
445378775-Presentation1-pptx.pptx et reseaux électriques445378775-Presentation1-pptx.pptx et reseaux électriques
445378775-Presentation1-pptx.pptx et reseaux électriques
 
Tp industriel
Tp industrielTp industriel
Tp industriel
 
Gamme Onduleur Modulaire Triphasé DPA Power_UPT | ECUS
Gamme Onduleur Modulaire Triphasé DPA Power_UPT | ECUSGamme Onduleur Modulaire Triphasé DPA Power_UPT | ECUS
Gamme Onduleur Modulaire Triphasé DPA Power_UPT | ECUS
 
cahors_cata_mvd_2017-2018_a4_0.pdf
cahors_cata_mvd_2017-2018_a4_0.pdfcahors_cata_mvd_2017-2018_a4_0.pdf
cahors_cata_mvd_2017-2018_a4_0.pdf
 
PA CAHORS
PA CAHORSPA CAHORS
PA CAHORS
 
Cours technologie electrique pneumatique
Cours technologie electrique   pneumatiqueCours technologie electrique   pneumatique
Cours technologie electrique pneumatique
 

Onduleurs

  • 1. ONDULEURS BERKANI KARIMA Division des Systèmes d’Informations 1
  • 2. Introduction générale On en parle peu, pourtant, sans eux, les infrastructures informatiques, grandes ou petites seraient à la merci de la moindre coupure électrique. Les data centers, ces centres de calcul qui consomment chacun la puissance d’environ 30 mégawatts, soit celle nécessaire à une ville de 25 000 habitants, ne seraient rien sans ces boîtiers. Une coupure de courant et tout est perdu. Les serveurs, les baies de stockage ne se relancent pas instantanément après arrêt. Pertes de données et donc de clients, les conséquences peuvent être graves et doivent se payer en pénalités calculées lors des contrats de qualité de service. Même si des groupes électrogènes sont disponibles, ils ne démarrent pas immédiatement. Seuls les onduleurs sont capables d’assurer la continuité d’activité avant leur mise en œuvre, soit environ durant une dizaine de secondes. Certains modèles d’onduleurs, notamment ceux utilisés dans les data centers égalisent la tension électrique, c'est-à-dire qu’ils fournissent un courant continu et suppriment les crêtes de sur et de sous-tension ou les microcoupures dépassant un certain seuil”. 2 Division des Systèmes d’Informations
  • 3. Onduleurs  Onduleur: Un onduleur est un dispositif d'électronique de puissance , également connu sous le nom d'UPS (Uninterruptible Power Supply) ou ASI (Alimentation Statique sans Interruption) permettant de délivrer des tensions et des courants alternatifs à partir d'une source d'énergie électrique continue. C'est la fonction inverse d'un redresseur. L'onduleur est un convertisseur de type continu/alternatif et révèle être un maillon indispensable aux organisations professionnelles. En règle générale, un onduleur (ASI) : - Protège votre matériel des dommages provoqués par les coupures de courant, les variations de tensions et autres incidents. - Evite la perte et l’altération de données. Sans un onduleur, les données enregistrées sur un dispositif soumis à un arrêt système peuvent être perdues ou détruites. - Assure, en cas de coupure de courant, la continuité de fonctionnement des équipements jusqu’à que les générateurs (groupes électrogènes) prennent le relais.  Principe: Les onduleurs sont des structures en pont constituées le plus souvent d'interrupteurs électroniques tels que les IGBT, des transistors de puissance ou thyristors. Par un jeu de commutations commandées de manière appropriée on module la source afin d'obtenir un signal alternatif de fréquence désirée. 3 Division des Systèmes d’Informations
  • 4. Onduleurs  Les critères à considérer: Il y a tout d’abord deux grandes questions à se poser : de quelle technologie ai je besoin, et surtout de quelle puissance. - la puissance de l’onduleur C’est la consommation du matériel qu’il va devoir suppléer en cas de panne, elle est exprimée en V.A donc il faut faire la somme de la consommation de tous les appareils que l’on va lui connecter puis convertir rapidement des Watts en V.A. on peut utiliser cette formule approximative :« Nombre VA = Nombre de Watts /0.66 » car en général sur le matériel informatique, la consommation est exprimée en Watts - autonomie du système Celle-ci est liée à la capacité des batteries, au rendement de l’onduleur lui-même, et bien évidemment à la puissance réclamée pendant la coupure jusqu’à le démarrage des groupes électrogènes sans aucune interruption entre le passage en fonctionnement sur batterie. - vitesse de recharge des batteries Si les coupures de courant sont nombreuses, il faut que le temps de charge soit le plus court possible. Ensuite, il faut vérifier s’il est possible, ou non, d’échanger les batteries à chaud. - Un logiciel de communication En cas de fonctionnement informatique sur réseau, il faut disposer d'une carte et d’un logiciel SNMP (Simple Network Management Protocole) permettant d'assurer la gestion de l'onduleur à partir du Réseau. 4 Division des Systèmes d’Informations
  • 5. Onduleurs - Les différents types d’onduleurs Dans l'offre des onduleurs, on distingue plusieurs technologies. * technologie Off Line: les équipements sont alimentés normalement par le secteur et l’onduleur ne prend le relais qu’en cas de coupure, ou de baisse trop importante de la tension du secteur. Ce basculement sur batteries prend un certain temps (quelques millisecondes) ce qui n’est pas trop gênant pour les ordinateurs possédant des alimentations à découpage, mais cela peut poser des problèmes aux équipement plus sensibles. Les onduleurs Off Line sont les plus économiques, mais leur usage doit être réservé aux postes de travail, ou à une utilisation individuelle. * technologie Line Interactive: le principe est le même, sauf que la tension d’entrée est contrôlée et filtrée par l’onduleur avant d’être délivrée aux matériels. Le courant fourni est donc de meilleure qualité, mais les variations de tension ne sont pas bien régulées. En conséquence, ce type d’onduleur ne doit pas être utilisé sur les serveurs vitaux de l’entreprise. * technologie On Line Double conversion: le courant est délivré en permanence par l’onduleur, ce qui garantit une tension constante et une absence de parasites. L’appareil à protéger est donc totalement déconnecté du secteur. Ils présentent la tension de sortie la plus stable et la meilleure immunité aux parasites. Ils devront donc être utilisés sur tous les serveurs stratégiques. * D’autres technologies sont également proposées par les constructeurs, mais elles sont la plupart du temps dérivées de ces trois modèles de base. 5 Division des Systèmes d’Informations
  • 6. composants d’un onduleur Les composants d’un onduleur  L’onduleur est composé de 9 parties principales : l’antiparasite (ou filtre), le parafoudre, la batterie, le booster, le by-pass, le commutateur, le convertisseur DC/AC, le redresseur, et enfin le transformateur. Les voici en détails :  L’antiparasite (ou filtre) : Le filtre est composé de selfs (inductances) et de condensateurs. Il bloque les parasites de haute fréquence (HF). Ainsi il "lisse" la tension pour délivrer un signal compatible avec les équipements électroniques sensibles comme les alimentations de pc. Division des Systèmes d’Informations 6
  • 7. composants d’un onduleur  Le parafoudre :  Il enlève les crêtes de surtensions lorsque celles ci dépassent une tension de seuil. Il se comporte comme un court-circuit dynamique. Ainsi le surplus d'énergie est atténué, le rendant compatible avec les équipements électroniques.  NB : Si la surtension véhicule une trop grande quantité d'énergie, l’appareil contre les surtensions (para-surtensioneur) se met en court circuit définitif. Il doit dès lors être remplacé. C’est un éclateur à gaz (un petit cylindre dans lequel se produit un arc électrique si la tension à ses bornes est trop élevée). Division des Systèmes d’Informations 7
  • 8. composants d’un onduleur  La batterie :  La batterie constitue la réserve d'énergie électrique qui va permettre à l'onduleur de continuer à fonctionner pendant les coupures de courant.  Elle est de type à recombinaison de gaz et sans entretien. En fonction de son procédé de fabrication, elle peut avoir une durée de vie de 5 ou 10 ans. La durée de vie dépend essentiellement de la température ambiante.  Le booster :  Il joue le rôle d'un régulateur. Lorsque la tension baisse, il rehausse cette dernière pour la maintenir dans une tolérance compatible avec les équipements électroniques sensibles.  Dans le cas ou la tension monte, il l'abaisse. Division des Systèmes d’Informations 8
  • 9. composants d’un onduleur  Le by-pass :  Le by-pass est composé d'un commutateur électronique. C'est un système de secours qui permet en cas de panne de l'onduleur ou en cas de surcharge de transférer l'alimentation des équipements vers le réseau brut.  Il permet également d'effectuer la maintenance sur l'onduleur sans arrêter l'informatique. Division des Systèmes d’Informations 9
  • 10. composants d’un onduleur  Le commutateur  Son rôle est de commuter, lorsque le réseau est défectueux, l'alimentation de l'ordinateur vers l'onduleur. Lorsque le réseau redevient correct, l'alimentation de l'ordinateur est à nouveau reconnectée au secteur. Division des Systèmes d’Informations 10
  • 11. composants d’un onduleur  Le convertisseur DC/AC :  Il existe plusieurs types de convertisseur DC/AC dans les onduleurs, ceux qui sortent du courant de forme sinusoïdale et ceux qui le sorte de forme pseudo-sinusoïdale. * Pseudo sinusoïdale  - Ce courant est appelé alternatif pseudo  sinusoïdal car il est positif et négatif toutes les  10 millisecondes et il s'approche d'une sinusoïde.  - Cette forme d'onde ne peut alimenter que les alimentations à découpage des ordinateurs. * Sinusoïdale Division des Systèmes d’Informations 11
  • 12. composants d’un onduleur  Le redresseur (ou chargeur) :  Il convertit le courant alternatif du réseau en courant continu pour alimenter la batterie.  Le transformateur :  Il permet un isolement galvanique entre l'entrée et la sortie. Il régule la tension de sortie à +/- 3%. Il atténue les surtensions jusqu'à 6000 Volts. Avec les condensateurs, il forme une réserve d'énergie électrique, ce qui permet d'absorber les microcoupures. Division des Systèmes d’Informations 12
  • 13. Technologies des onduleurs La technologie off-line  En mode normal, le réseau alimente l’équipement connecté avec le secteur, simplement filtré, mais sans aucune conversion d’énergie. En cas de coupure, de baisse ou de hausse de tension, l’onduleur passe sur batterie, puis revient en mode normal lorsque les conditions du réseau sont rétablies.  lorsque le courant disparait le convertisseur DC/AC se met en route. 13 Division des Systèmes d’Informations
  • 14. Technologies des onduleurs  Les avantages de la technologie - Faible consommation électrique. (l'onduleur est à l'arrêt) - Solution très économique .  Les inconvénients de la technologie - Temps de basculement. ( Il y a une interruption de courant de 4 à 20 ms lors de la disparition du secteur. Les onduleurs Ecus et Eaton sont garantis pour un temps de basculement de 4 ms.) - Doit être installé à coté de l'ordinateur. (Ne convient pas pour les ordinateurs en réseau)  Cette technologie protège contre - Les coupures et les micro-coupures. - Les parasites. - La foudre (uniquement certains onduleurs tels que Ecus et Eaton).  Cette technologie ne protège pas contre - Les variations de tension. - Les variations de fréquence. 14 Division des Systèmes d’Informations
  • 15. Technologies des onduleurs La technologie in-line ou line-interactive:  Réseau présent ce dernier est transmis à l'ordinateur par le commutateur . Le booster est un dispositif qui régule la tension du réseau, ainsi il est possible de supporter des variations de courant brut très importantes sans utiliser les réserves des batteries qui sont rechargées par l'onduleur en sens inverse.  L'onduleur se met en route lorsque le courant brut disparaît . - Le microprocesseur scrute le réseau en permanence, dès que ce dernier sort d'une fenêtre de tolérance, un ordre de démarrage est transmis à l'onduleur qui va convertir le courant continu de la batterie en courant sinusoïdal pendant le temps de l'autonomie. - Le microprocesseur agit également sur le booster lorsque la tension d'entrée est trop faible ou trop haute pour la ramener dans une valeur tolérée par l'ordinateur. 15 Division des Systèmes d’Informations
  • 16. Technologies des onduleurs  Les avantages de la technologie - Faible consommation électrique. (l'onduleur est à l'arrêt) - Prix très avantageux - Convient pour les ordinateurs en réseau - Reproduit une onde sinusoïdale pour les hauts de gamme uniquement - Protection contre la foudre (Conforme aux normes Ansi A&B et IEEE)  Les inconvénients de la technologie - Temps de basculement. ( Il y a une interruption de courant de 4 à 20 ms lors de la disparition du secteur. Les onduleurs Ecus et Eaton sont garantis pour un temps de basculement de 4 ms.) - Doit être installé à coté de l'ordinateur.  Cette technologie protège contre - Les coupures et les micro-coupures - Les parasites - La foudre (uniquement certains onduleurs tels que Ecus, Eaton, Etc.) - Les creux de tension - Les surtensions  Cette technologie ne protège pas contre: - Les variations de fréquence 16 Division des Systèmes d’Informations
  • 17. Technologies des onduleurs La technologie on-line double conversion  Le redresseur convertit le courant alternatif en courant continu pour recharger la batterie. L'onduleur convertit le courant continu de la batterie ou du redresseur en courant alternatif de haute qualité et sans coupure pour l'ordinateur.  En cas de coupure de courant, c'est la batterie qui délivre l'énergie à l'onduleur pendant le temps de l’autonomie.  Le by-pass est un système de secours qui permet de transférer l'alimentation de l'ordinateur vers le réseau brut en cas de surcharge ou en cas de panne de l'onduleur.  Notons que le by-pass peut-être soit manuel, soit automatique. On peut enclencher le by-pass pour permettre la maintenance de l’onduleur. 17 Division des Systèmes d’Informations
  • 18. Technologies des onduleurs  Les avantages de la technologie - Onduleur sans coupure - Convient pour les ordinateurs en réseau - Reproduit une onde sinusoïdale  Les inconvénients de la technologie - Consommation électrique plus importante ( Rendement moyen, car on convertit deux fois le courant) - Fonctionnement permanent (même lorsque le réseau est présent)  Cette technologie protège contre - Les coupures et les micro-coupures - Les parasites - Les variations de fréquence - Les creux de tension - Les surtensions, la foudre selon les constructeurs. Tous nos onduleurs de cette technologie intégrent une protection foudre 18 Division des Systèmes d’Informations
  • 19. Technologies des onduleurs Synthèse des 3 technologies  On peut donc conclure que la meilleure technologie est la technologie On-line car elle n’a aucune coupe en cas de passage sur les batteries, elle régule, filtre et lisse le courant tout le temps, elle régule également les fréquences. Mais comme tout ne peut pas être parfait, c’est Évidement la technologie la plus chère. Pour calculer quel est son besoin en onduleur, il y a le point critère de choix et gamme de prix. 19 Division des Systèmes d’Informations
  • 20. La connectique de l’onduleur  La connectique des onduleurs Lors du choix de votre onduleur, vous devez également faire attention à la connectique qu'il utilise :  Le branchement de l'onduleur au réseau électrique domestique - Il se fait grâce à une prise standard 220 V - Il est préférable de brancher votre onduleur sur une prise pourvue d'une terre :  Le branchement de vos appareils à l'onduleur Certains onduleurs possèdent des prises standards sur lesquelles il suffit de brancher les câbles d'origine des équipements : Onduleur à prises standard Câble d'équipement 220V standard 20 Division des Systèmes d’Informations
  • 21. La connectique de l’onduleur  D'autres onduleurs possèdent des prises IEC 320. Il vous faudra donc peut-être prévoir le remplacement des câbles de vos équipements par des câbles IEC 320. Onduleur à prises IEC 320 Câble IEC320  Protection des câbles téléphoniques - Certains onduleurs assurent également la protection des lignes téléphoniques. Dans ce cas, ils possèdent deux prises de type RJ11 (une entrée et une sortie) Prises RJ11 Câble RJ11 Division des Systèmes d’Informations 21
  • 22. Branchement de l’onduleur  Connexion de l'onduleur à la carte mère du PC * Pour les onduleurs qui permettent une connexion au PC, il existe 2 types de connexion : - via le port USB - via le port série (COM)  à quoi ça sert de connecter son onduleur à son PC ? - d'avoir un historique des coupures de courant survenues - d'arrêter automatiquement un PC, si l'onduleur passe sur batterie au bout de x minutes - de régler les tensions minimales et maximales de déclenchement - de connaître l'état de charge de la batterie Division des Systèmes d’Informations 22
  • 23. Branchement de l’onduleur  Voici par exemple une capture d'écran de l'utilitaire PowerChute, fournit avec l"onduleur APC BE550G Division des Systèmes d’Informations 23
  • 24. Les problèmes électriques Perturbation Définition Cause Solution Coupure réseau Perte totale de courant Foudre, catastrophes naturelles, Onduleurs off-line Surcharges, accidents. Onduleurs Line Interactive Onduleurs On-Line Double Conversion Creux de tension Baisse momentanée de la Démarrage de fortes charges, Onduleurs off-line tension commutation de réseau, faiblesse Onduleurs Line Interactive du réseau. Onduleurs On-Line Double *provoque l’arrêt des Conversion équipements. Surtension (pic) Tension momentanément Foudre (jusqu’à 6000V sur la Onduleurs off-line supérieure à 110% du ligne). Onduleurs Line Interactive nominal sur une durée très provoque une perte de données Onduleurs On-Line Double courte (< à 20ms). ou des dommages matériels Conversion Division des Systèmes d’Informations 24
  • 25. Les problèmes électriques Perturbation Définition Cause Solution Variation de fréquence Changement dans la stabilité Charges et décharges de Onduleurs On-Line Double de la fréquence. générateurs. Conversion. *provoque des pertes de données, des arrêts systèmes et des dégâts matériels. Distorsion Distorsion de la forme Alimentations à découpage, Onduleurs On-Line Double harmonique d’onde provoquée par des variation de vitesse des Conversion. charges non linéaires. moteurs, copieurs et fax. *provoque des erreurs de communication, des surchauffes et des dommages matériels. 25 Division des Systèmes d’Informations
  • 26. Les batteries  Procédures de maintenance préventive : Les batteries utilisées sont scellées, souvent dites “sans entretien”. Bien que vous n’ayez pas besoin de vérifier les niveaux de liquide à l’intérieur, elles réclament tout de même un peu d’attention. La technologie ABM d’Eaton prolonge leur durée de vie par un régime de charge/décharge sophistiqué. ABM surveille aussi l’état des batteries et avertit d’une fin de vie probable bien avant qu’elle ne survienne.  Le temps de recharge des batteries : En moyenne, il faut 10 fois plus de temps pour recharger une batterie que pour la décharger (une décharge batterie de 30 min demande 5 heures de recharge). Dès que le courant revient après une coupure secteur, le processus de recharge commence aussitôt. Notez que la charge n’est pleinement protégée que si la batterie est totalement chargée. Si les batteries sont sollicitées pendant le processus de recharge, l’autonomie restante sera moindre.  les risques associés à un manque d’entretien : - arrêt des équipements protégés par l’onduleur. - feu. - dégâts matériels. - blessures sérieuses 26 Division des Systèmes d’Informations
  • 27. Les batteries  la batterie est la partie la plus sensible de l’onduleur et c’est la cause principale de panne, c’est pour cela il faudra l’entretenir et la gérer ne prolonge pas seulement sa durée de service, mais permet d’éviter des arrêts systèmes très coûteux.  Les batteries remplaçables à chaud peuvent être changées sans couper l’onduleur.  les batteries remplaçables par l’utilisateur sur les petits onduleurs. Aucun outil spécial ni formation ne sont nécessaires pour les remplacer.  L’autonomie d’une batterie : - L’autonomie augmente lorsque la charge diminue. En règle générale, vous triplez l’autonomie en divisant la charge par deux et si on ajoute plus de batteries à un onduleur augmentera son autonomie, mais ne change pas sa puissance. Il faut d’abord s’assurer que notre onduleur a la puissance suffisante pour supporter la charge, puis ajouter des batteries pour obtenir l’autonomie désirée.  La durée de vie des batteries d’un onduleur : En standard, les batteries VRLA durent de 3 à 5 ans. Cependant, leur durée de vie varie énormément en fonction des conditions environnementales, du nombre de cycles de charge/décharge, et de leur entretien. Il est important d’avoir un programme de surveillance et de maintenance pour connaître le moment où elles vont atteindre leur fin de service utile. 27 Division des Systèmes d’Informations
  • 28. Conclusion  L’usage des onduleurs devient intéressant lorsque l’on décide de protéger électroniquement ses machines.  Leur utilité dans le domaine privé est encore faible du surement au coût qu’il demande et de la non nécessité d’en posséder un. Il en est par contre différent dans les grandes entreprises équipées de réseaux d’ordinateur avec des données importantes à protéger.  L’onduleur est la solution idéale pour protéger les machines de ce type d’entreprise.  On optera pour une technologie spécifique en fonction du besoin que l’on en a, incluant une gamme de prix variable. 28 Division des Systèmes d’Informations
  • 29. Division des Systèmes d’Informations 29