Principio De Funcionamiento De Un Equipo (Slc Cube3); Funcionamiento Normal (  ); Funcionamiento Con Fallo De Red; Funcionamiento Con Inversor No Activo - Salicru SAI SLC CUBE3-P Manual De Usuario

Sistema de alimentación ininterrumpida
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• Puerto COM RS-232 y RS-485: A través de un mismo conector
DB9 se suministran los puertos de comunicación RS-232 y RS-485.
Son excluyentes entre sí y se utilizán para conectar el SAI con cual-
quier máquina o dispositivo que disponga de este bus estándar.
El puerto RS-232 consiste en la transmisión de datos serie, de
forma que se pueda enviar una gran cantidad de información
por un cable de comunicación de tan solo 3 hilos.
El RS-485, a diferencia de otros enlaces de comunicación serie,
utiliza tan sólo 2 hilos para dialogar entre los sistemas conec-
tados a esta red. La comunicación se establece enviando y re-
cibiendo señales en modo diferencial, lo que confiere al sistema
gran inmunidad al ruido y un largo alcance (aprox. 800m).
El protocolo empleado es del tipo "MASTER/SLAVE". El orde-
nador o sistema informático ("MASTER") pregunta un determi-
nado dato, contestando acto seguido el SAI ("SLAVE").
3.4.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO
(SLC CUBE3).
El SAI serie SLC CUBE
es un sistema de doble conversión AC/DC, DC/
3
AC con salida senoidal que proporciona una protección segura en con-
diciones extremas de alimentación eléctrica (variaciones de tensión,
frecuencia, ruidos eléctricos, cortes y microcortes, etc...). Cualquiera
que sea el tipo de carga a proteger, estos equipos están preparados
para asegurar la calidad y continuidad en el suministro eléctrico.
• Básicamente su funcionamiento es el siguiente:
ˆ El rectificador, un puente trifásico a IGBT's, convierte la
tensión AC en DC absorviendo una corriente senoidal para
(THDi <2%) cargando las baterías a corriente/tensión
constante.
ˆ Las baterías suministran la energía requerida por el inversor
en caso de fallo de red.
ˆ El inversor se encarga de transformar la tensión del bus de
DC en AC proporcionando una salida senoidal alterna, es-
tabilizada en tensión y frecuencia, apta para alimentar las
cargas conectadas a la salida.
ˆ La estructura básica de doble conversión se complementa
con dos nuevos bloques funcionales, el conmutador de
bypass estático y el conmutador de bypass manual.
ˆ El conmutador de bypass estático conecta la carga de salida di-
rectamente a la red de bypass en circunstancias especiales tales
como sobrecarga o sobretemperatura y la reconecta de nuevo al
inversor cuando se restablecen las condiciones normales.
ˆ La versión CUBE
-B dispone de líneas separadas para los
3
bloques de inversor y bypass aumentando así la seguridad
de la instalación, ya que permite la utilización de una se-
gunda red (grupo electrógeno, otra compañía, etc...).
ˆ El conmutador de bypass manual aisla el SAI de la red y de
las cargas conectadas en la salida, de este modo se pueden
realizar operaciones de mantenimiento en el interior del SAI
sin necesidad de interrumpir el suministro a las cargas.
18
3.4.1.
Funcionamiento normal (
Con red presente, el rectificador convierte la tensión de entrada AC
en DC, elevando la tensión de DC a un nivel apto para alimentar el
inversor y el cargador de baterías.
El inversor se encarga de transformar la tensión del bus de DC en AC pro-
porcionando una salida senoidal alterna, estabilizada en tensión y frecuencia
apta para alimentar las cargas conectadas a la salida (Fig. 17 y 18).
3.4.2.

Funcionamiento con fallo de red (

En caso de fallo de red o bien producirse un microcorte, el grupo de
baterías suministra la energía necesaria para alimentar el inversor.
El inversor continúa funcionando normalmente sin apreciar la falta
de red y la autonomía del equipo depende únicamente de la capa-
cidad del grupo de baterías (Fig. 17 y 18).
Cuando la tensión de baterías llega al final de autonomía el control blo-
quea la salida como protección contra descarga profunda de baterías. Al
retornar la red y pasados los primeros segundos de análisis, el SAI vuelve
a funcionar como se describe en el subcapítulo «Funcionamiento normal».
3.4.3.

Funcionamiento con inversor no activo (

El inversor está inactivo debido a que existen condiciones de alarma
tales como sobrecargas, sobretemperatura, etc... En este caso el
rectificador continúa cargando las baterías para mantener su es-
tado de carga óptimo.
El inversor también permanece inactivo si no se ha realizado la
puesta en marcha a través del teclado del panel de control. En este
caso el rectificador estará inactivo.
En ambos casos, la tensión de salida del SAI es suministrada por la
línea de bypass de emergencia a través del conmutador de bypass
estático (Fig. 17 y 18), a condición de que el EPO esté inactivo.
3.4.4.

Funcionamiento sobre bypass manual (

Cuando se quiere hacer alguna revisión de mantenimiento al equipo, éste
puede ser desconectado de la red sin que por ello deba realizarse un corte
en la alimentación del sistema y la carga crítica pueda verse afectada. El
SAI puede ser intervenido únicamente por personal técnico o de mante-
nimiento, mediante el interruptor de bypass manual (respetar las corres-
pondientes instrucciones operativas indicadas más adelante).
).
).
).
).
MANUAL DE USUARIO

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