Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2026-09-29 origine:Propulsé
Un commutateur de transfert automatique (ATS) et un verrouillage du générateur aident tous deux à empêcher la connexion simultanée de l"alimentation électrique et de l"alimentation du générateur à une installation. Cependant, ils sont conçus pour répondre à des exigences d’alimentation de secours très différentes.
Pour les usines, les entrepôts, les centres de données, les bâtiments commerciaux, les installations de télécommunications, les sites de soins de santé et autres opérations critiques, un commutateur de transfert automatique est généralement l'architecture la plus pertinente car il peut détecter une panne de service public, lancer le démarrage du générateur et transférer automatiquement les charges . Un verrouillage est un arrangement manuel plus simple et est plus communément envisagé lorsque la restauration automatique n'est pas requise.
DIYPOWER fournit des solutions de générateurs diesel pour les applications d'alimentation de secours, principales et industrielles. Ce guide compare les commutateurs de transfert automatiques et les verrouillages d'un point de vue industriel , y compris les exigences de fonctionnement, de fiabilité, de capacité de charge, d'intégration du système, de maintenance, de mise à la terre et d'application.
Table des matières
La principale différence est l"automatisation.
Un ATS est un dispositif de transfert d"énergie intégré conçu pour gérer la transition entre l"alimentation du service public et celle du générateur. Un verrouillage est un dispositif mécanique qui empêche la fermeture simultanée du disjoncteur normal du service public et du disjoncteur du générateur.
Facteur | Commutateur de transfert automatique (ATS) | Verrouillage du générateur |
|---|---|---|
Opération | Automatique | Manuel |
Détection des pannes de services publics | Oui | Non |
Signal de démarrage du générateur | Peut être intégré | Normalement manuel |
Transfert de charge | Automatique | Fonctionnement manuel du disjoncteur |
Opérateur requis pendant une panne | Normalement non | Oui |
Application typique | Alimentation de veille industrielle/commerciale | Systèmes de sauvegarde manuelle plus simples |
Charges critiques | Bien adapté | Limité par une réponse manuelle |
Intégration d"un grand générateur | Commun | Moins typique |
Gestion des charges | Disponible sur les systèmes adaptés | Principalement contrôlé par l"opérateur |
Surveillance à distance | Peut être intégré | Limité |
Intégration SCADA/BMS | Disponible sur les systèmes adaptés | Généralement limité |
Complexité de la maintenance | Plus haut | Inférieur |
Complexité initiale du système | Plus haut | Inférieur |
Meilleure base de sélection | Fiabilité et continuité automatique | Simplicité et fonctionnement manuel |
La bonne solution dépend de l’installation plutôt que simplement du prix de l’équipement.
Un commutateur de transfert automatique (ATS) est un équipement de commutation électrique qui transfère une charge d'installation entre la source d'alimentation normale et une source alternative, telle qu'un générateur diesel de secours.
Dans un système de secours industriel typique :
Alimentation électrique → ATS → Charges des installations
et
Générateur → ATS → Charges des installations
Lorsque la source normale tombe en panne, le système de contrôle ATS surveille l"état du service public et coordonne la séquence de transfert.
Une séquence typique est la suivante :
L"ATS détecte une alimentation électrique anormale ou perdue.
Un signal de démarrage est envoyé au contrôleur du générateur.
Le générateur diesel démarre.
La tension et la fréquence se stabilisent.
La source normale est déconnectée.
L"ATS connecte la charge de l"installation sélectionnée à l"alimentation du générateur.
Le générateur alimente l’installation jusqu’au retour du courant normal.
Une fois l’alimentation électrique stabilisée, l’ATS retransfère la charge.
Le générateur termine sa séquence de refroidissement et s"arrête.
Le Département américain de l'énergie décrit un commutateur de transfert automatique comme un équipement qui transfère en toute sécurité l'énergie électrique d'une source principale à une source de secours tout en empêchant le retour vers le service public. Le DOE identifie spécifiquement les processus industriels critiques et les réseaux de données parmi les applications ATS courantes.
Pour les installations industrielles où les opérateurs peuvent ne pas être présents au moment d"une panne, cette séquence automatique peut constituer un élément important de la stratégie globale d"alimentation de secours.
Un verrouillage de générateur est un dispositif mécanique qui empêche le disjoncteur principal du service public et le disjoncteur d"alimentation du générateur d"être activés simultanément.
Au lieu de détecter automatiquement une panne et de transférer l"alimentation, un verrouillage nécessite généralement qu"un opérateur qualifié effectue manuellement la séquence de commutation.
Le principe de base est le suivant :
Utilitaire activé → Le disjoncteur du générateur ne peut pas être activé
ou:
Générateur ON → Le disjoncteur de service public ne peut pas être ON
Le verrouillage mécanique empêche la connexion simultanée des deux sources.
Cela permet d"éviter un retour d"alimentation dangereux, mais un verrouillage ne doit pas être confondu avec un système de transfert entièrement automatique.
Dans un contexte industriel, la distinction est particulièrement importante.
Un verrouillage peut fournir une isolation de source, mais il ne fournit pas à lui seul :
Détection automatique des pannes
Démarrage automatique du générateur
Transfert automatique
Retransfert automatique
Séquençage de charge
Surveillance avancée des sources
Contrôle de transfert à distance
Intégration de l"automatisation des installations
Pour cette raison, les utilisateurs industriels doivent évaluer si le transfert manuel de source est acceptable avant de sélectionner un arrangement basé sur le verrouillage.
La différence la plus importante réside dans la façon dont le système réagit en cas de panne de courant.
Avec un ATS, le processus de transfert peut se produire automatiquement.
L’installation n’a pas besoin d’attendre qu’un opérateur :
Identifier la panne
Atteindre la salle électrique
Démarrer le générateur
Confirmer la sortie du générateur
Faire fonctionner les disjoncteurs requis
Transférer la charge
Cela rend les systèmes ATS particulièrement pertinents pour les applications où la continuité de l"alimentation est importante.
Les exemples incluent :
Lignes de fabrication
Centres de données
Infrastructures de télécommunications
Chambre froide
Traitement de l"eau
Installations de traitement
Entrepôts
Bâtiments commerciaux
Systèmes de soutien aux soins de santé
Infrastructure de sécurité
Un verrouillage nécessite une intervention manuelle.
Cela peut être acceptable lorsqu"un opérateur qualifié est toujours disponible et qu"un transfert retardé n"entraîne pas de conséquences opérationnelles inacceptables.
Dans un environnement industriel, une panne n’est pas qu’un simple inconvénient.
Une perte de puissance peut interrompre :
Équipement de production
Systèmes API
Pumps
Ventilation
Réfrigération
Contrôles de processus
Infrastructure réseau
Systèmes de sécurité
Matériel de manutention
Services du bâtiment
Un ATS peut réduire la dépendance à l’égard de la réponse humaine en déclenchant automatiquement la séquence de veille.
Cependant, un ATS ne doit pas être confondu avec une alimentation sans coupure.
Un générateur conventionnel a encore besoin de temps pour démarrer et atteindre une tension et une fréquence acceptables. Les charges qui ne peuvent tolérer même une courte interruption peuvent nécessiter un UPS, un système de stockage d"énergie par batterie ou une autre solution de passage en amont du générateur.
Les installations de générateurs industriels peuvent aller de systèmes de secours commerciaux relativement petits à de grands systèmes d"alimentation triphasés desservant des charges d"installation importantes.
Un ATS peut être sélectionné autour de :
Tension du système
Note actuelle
Nombre de pôles
Capacité du générateur
Courant de défaut disponible
Configuration du transfert
Charge de l"installation
Configuration de l"utilitaire
Les installations industrielles peuvent également utiliser plusieurs commutateurs de transfert pour séparer différents groupes de charges.
Par exemple:
ATS 1 → Charges de processus critiques
ATS 2 → Informatique et communications
ATS 3 → CVC ou services du bâtiment
Cette architecture peut permettre au système de secours de prioriser les charges essentielles plutôt que de transférer simultanément toutes les charges de l"installation.
Lors de la sélection d"un générateur, l"équipement de transfert doit donc être pris en compte lors de la conception du système plutôt que ajouté après coup.
Pour un cadre de sélection plus large, consultez le guide DIYPOWER sur comment choisir le bon groupe électrogène.
L’un des plus grands avantages d’un système ATS industriel correctement conçu est sa capacité à participer à une stratégie plus large de gestion de la charge.
Un générateur d’installation peut ne pas être dimensionné pour faire fonctionner simultanément chaque charge connectée.
Charges électriques importantes telles que :
Refroidisseurs
Compresseurs
Pumps
Chauffage électrique
Gros moteurs
Machines de traitement
peut créer une demande de départ importante.
Selon la conception du système, les charges peuvent être priorisées, séquencées ou délestées afin que le générateur ne soit pas surchargé pendant le fonctionnement d"urgence.
Une structure de priorités typique pourrait ressembler à :
Priorité 1 — Sécurité des personnes/contrôles essentiels
Priorité 2 — Équipements de production critiques
Priorité 3 — Informatique/communications
Priorité 4 — CVC et systèmes de support
Priorité 5 — Charges non essentielles
Un verrouillage fournit beaucoup moins d’automatisation en soi. La gestion de la charge dépend généralement davantage des procédures de l"opérateur et du système de distribution en aval.
Les groupes électrogènes industriels modernes fonctionnent souvent dans le cadre d’une architecture de contrôle d’installation plus vaste.
En fonction de l"ATS et du contrôleur du générateur, le système peut fournir :
Surveillance de la tension du secteur
Surveillance de la tension du générateur
Surveillance de fréquence
Statut du transfert
Disponibilité des sources
Sorties d"alarme
Statut de démarrage/arrêt du générateur
Communications à distance
Journaux d"événements
Délais programmables
Les systèmes avancés peuvent également s"interfacer avec :
Systèmes de gestion de bâtiment (BMS)
SCADA
Plateformes de surveillance à distance
Systèmes d"alarme pour installations
Systèmes de gestion de l"énergie
Le guide de DIYPOWER sur le fonctionnement d'un groupe électrogène diesel explique comment le panneau de commande du générateur et l'ATS fonctionnent ensemble lors d'une panne de service public.
Pour les installations nécessitant une surveillance centralisée, cette capacité d’intégration constitue une différence majeure entre un système ATS spécialement conçu et un simple verrouillage mécanique.
Un système de transfert industriel doit être conçu autour de l’architecture complète de distribution électrique.
Les facteurs importants comprennent :
Configuration du service utilitaire
Tension du générateur
Générateur kW/kVA
Intensité du système
Système monophasé ou triphasé
Courant de défaut disponible
Disposition neutre
Méthode de mise à la terre
Nombre de pôles
Conditions d"entrée au service
Priorités de chargement
Type de transition de transfert
Coordination des protections
C’est également là que les installations industrielles deviennent beaucoup plus complexes que les connexions de générateurs résidentiels classiques.
Pour les systèmes triphasés, le fait que l"ATS commute le neutre peut affecter l"architecture de mise à la terre.
Un ATS tripolaire commute généralement les conducteurs de phase tout en laissant le neutre connecté en permanence.
Un ATS à 4 pôles peut commuter le neutre ainsi que les conducteurs de phase.
Le fait que le générateur soit traité comme un système dérivé séparément affecte les exigences de mise à la terre et de mise à la terre du neutre.
DIYPOWER couvre ce sujet plus en détail dans Comment mettre correctement à la terre un groupe électrogène , y compris les configurations ATS à 3 ou 4 pôles et les considérations de mise à la terre industrielle.
Étant donné qu"un mauvais agencement du neutre et de la mise à la terre peut créer des chemins de courant dangereux et des problèmes de protection, la mise à la terre des générateurs industriels doit être conçue et vérifiée par des électriciens qualifiés.
Quelle que soit l"architecture, l"équipement de transfert doit empêcher toute connexion involontaire entre les sources d"alimentation normales et de secours.
Les documents du Code national de l"électricité de la NFPA indiquent que l"équipement de transfert d"urgence doit être conçu et installé pour empêcher toute interconnexion accidentelle entre les sources normales et les sources d"urgence.
Les utilisateurs industriels doivent donc évaluer les équipements de transfert conformément au code électrique applicable, aux exigences de liste, à l"autorité compétente (AHJ), à la classification des installations et aux spécifications techniques.
Un verrouillage est mécaniquement simple et comporte donc relativement peu de composants associés au mécanisme de sélection de source.
Un ATS contient plus de composants, notamment :
Mécanismes de contact
Contrôleurs
Détection de tension
Relais
Actionneurs
Puissance de contrôle
Modules de communication
Liaisons mécaniques
Cette complexité supplémentaire signifie que la maintenance préventive devient plus importante.
Le ministère américain de l"Énergie souligne qu"une maintenance régulière de l"ATS est importante pour la fiabilité et la continuité pendant les pannes.
Un programme de maintenance ATS industriel peut inclure :
Inspection visuelle
Inspection mécanique
Contrôle des connexions
Contacter l"inspection
Vérifications du contrôleur
Vérification par détection de source
Tests de transfert
Test d"alarme
Vérification du signal de démarrage du générateur
Test d"effort
Nettoyage
Contrôle thermographique le cas échéant
Un système de transfert qui n’est jamais testé peut échouer lorsque l’installation en a finalement besoin.
Les acheteurs industriels doivent également comprendre qu'un verrouillage et un commutateur de transfert manuel ne sont pas nécessairement la même chose..
Fonctionnalité | ATS | Commutateur de transfert manuel (MTS) | Verrouillage |
|---|---|---|---|
Méthode de transfert | Automatique | Manuel | Manuel |
Équipement de transfert dédié | Oui | Oui | Dépend de la configuration |
Surveillance des services publics | Oui | Pas de surveillance automatique | Non |
Signal de démarrage du générateur | Généralement intégré | Généralement initié par l’opérateur | Généralement initié par l’opérateur |
Retransfert automatique | Oui | Non | Non |
Gestion des charges | Disponible | Limité | Limité |
Surveillance à distance | Disponible | Limité | Très limité |
Intégration industrielle | Fort | Convient à certaines applications | Plus dépendant de l"application |
Utilisation typique | Systèmes de secours critiques | Installations dotées de personnel/manuelles | Dispositions de sauvegarde manuelle plus simples |
Pour les projets industriels, cette comparaison à trois voies est souvent plus utile que la comparaison seule de l"ATS et du verrouillage.
Pour un générateur de secours industriel installé en permanence, un ATS constitue généralement l"architecture système la plus naturelle lorsque le projet nécessite un rétablissement automatique de l"alimentation.
Considérons un ATS où :
Le générateur est installé en permanence.
Un démarrage automatique est requis.
L"installation peut être laissée sans surveillance.
Les processus critiques nécessitent une restauration rapide.
Plusieurs groupes de charges doivent être gérés.
Une surveillance à distance est nécessaire.
Une intégration BMS ou SCADA est requise.
La commutation manuelle introduit un retard opérationnel inacceptable.
Un verrouillage peut rester pertinent lorsque :
Le transfert manuel est intentionnellement requis.
Des opérateurs qualifiés sont disponibles en permanence.
Les charges peuvent tolérer une interruption plus longue.
Le système est relativement simple.
Le démarrage automatique n"est pas nécessaire.
La conception électrique du projet permet cet agencement.
Le choix doit être basé sur les exigences opérationnelles et les codes applicables, et pas uniquement sur le prix d"achat.
Les lignes de production peuvent contenir des moteurs, des commandes, des automates, des systèmes à air comprimé, des pompes et des équipements de traitement.
L’alimentation de veille automatique peut contribuer à réduire le temps nécessaire à la restauration des opérations critiques suite à une panne de service.
Les générateurs font généralement partie d"une architecture de continuité plus large impliquant des systèmes UPS, des batteries, des équipements ATS, des appareillages de commutation et une surveillance.
L"ATS coordonne le transfert vers l"alimentation du générateur tandis que l"UPS prend en charge les charges critiques lors du démarrage du générateur.
Les sites de télécommunications distants peuvent fonctionner sans personnel sur place.
La détection automatique des pannes et le démarrage du générateur peuvent donc être particulièrement importants.
La perte de réfrigération, de contrôles, de systèmes d"accès ou d"infrastructures de manutention peut rapidement perturber les opérations.
Les pompes et les systèmes de contrôle peuvent nécessiter une alimentation de secours fiable pour maintenir les opérations essentielles.
Les grands bureaux, campus, hôtels, installations logistiques et propriétés similaires peuvent nécessiter une sauvegarde automatique pour certains services du bâtiment et charges critiques.
La sélection d’ATS industriels va également au-delà du simple choix d’un ampérage.
Un ATS à transition ouverte utilise une séquence break-before-make .
La source normale est déconnectée avant que la source alternative ne soit connectée.
Cela empêche que les deux sources soient intentionnellement mises en parallèle lors d"un transfert normal.
La transition ouverte est largement utilisée dans les applications de générateur de secours.
Un ATS à transition fermée peut momentanément mettre en parallèle des sources acceptables lors de certaines opérations de transfert.
Cela peut réduire les interruptions de transfert, mais cela nécessite une conception de système plus sophistiquée et peut impliquer des exigences supplémentaires en matière d"utilité et de protection.
Les systèmes à transition fermée doivent donc être conçus spécifiquement pour la disposition des installations et des services publics.
Pour de nombreux projets industriels, des questions telles que la transition ouvert/fermé, 3 pôles ou tétrapolaires, l'évaluation des entrées de service, l'isolation du bypass et la gestion de la charge sont plus importantes que la simple question de savoir si le système a besoin d'un « ATS ».
Pour les installations industrielles ou institutionnelles très critiques, une autre considération est de savoir si le commutateur de transfert nécessite un dispositif d"isolation de dérivation.
Un système de transfert par dérivation et isolation permet d"isoler le mécanisme de transfert principal à des fins d"inspection ou de maintenance, tandis qu"un chemin de transfert alternatif maintient l"agencement d"alimentation requis.
Cela peut être important lorsque l’arrêt de l’équipement de transfert pour maintenance créerait un risque opérationnel inacceptable.
Les matériaux NEC de la NFPA incluent des exigences spécifiques d"isolation de dérivation pour certains systèmes d"urgence.
Ceci est particulièrement pertinent pour les projets où la continuité électrique est liée à :
Sécurité des personnes
Processus critiques pour la mission
Infrastructure de données
Opérations de santé
Processus industriels continus
La sélection d"un ATS doit commencer par la configuration système requise plutôt que par une taille de commutateur générique.
Identifier:
Tension du système
Nombre de phases
Fréquence
Courant maximal
Évaluation du générateur
Capacité des services publics
Déterminez si le générateur prendra en charge :
Installation entière
Chargements d"urgence
Charges de production critiques
Infrastructure informatique
Équipements mécaniques sélectionnés
Plusieurs groupes de charges
Les générateurs industriels alimentent fréquemment les moteurs.
Le courant de démarrage des pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs et autres équipements motorisés peut dépasser considérablement le courant de fonctionnement normal.
La conception du générateur et du système de transfert doit tenir compte de ces charges transitoires.
Considérer:
Transfert automatique ou manuel
Transition ouverte ou fermée
Retards de transfert
Retards de retransfert
Séquençage de charge
Délestage
Horaires d"exercices
Confirmez si le système nécessite :
2 pôles
3 pôles
4 pôles
La commutation du neutre doit être coordonnée avec la conception de mise à la terre et de liaison du générateur.
Déterminez si l"ATS doit communiquer avec :
Contrôleur de générateur
GTC
SCADA
Surveillance à distance
Systèmes d"alarme incendie
Contrôles des installations
Pour les systèmes critiques, déterminez si une capacité d’isolation de dérivation ou d’autres dispositions de maintenance sont requises.
Pour un processus de sélection de système de générateur plus large, consultez le guide de sélection de générateur de DIYPOWER..
Avant de spécifier un ATS, confirmez :
Générateur kW/kVA
Tension du générateur
Fréquence du système
Monophasé ou triphasé
Cote actuelle de l"ATS
Configuration du service utilitaire
Courant de défaut disponible
Caractéristiques de charge
Exigences de démarrage du moteur
Nombre de pôles de transfert
Configuration neutre
Architecture de mise à la terre
Transition ouverte ou fermée
Exigences de délestage
Exigences de surveillance à distance
Exigences BMS/SCADA
Conditions d"entrée au service
Exigences d"isolation de dérivation
Codes et normes applicables
Exigences locales AHJ
Plan de maintenance et de tests
L"ATS et le générateur doivent être conçus comme un seul système d"alimentation de secours plutôt que achetés indépendamment.
Le dimensionnement de l"ATS est une décision de distribution électrique. La puissance du générateur est importante, mais la tension, le courant, la charge, le courant de défaut, la protection et l"architecture de distribution du système doivent également être pris en compte.
Un système qui prend en charge la charge de fonctionnement normale peut toujours subir une chute de tension ou de fréquence inacceptable lorsqu"un gros moteur démarre.
Une configuration du neutre du générateur mal adaptée à la disposition des pôles du commutateur de transfert peut créer des problèmes de mise à la terre et de protection.
Un générateur a besoin de temps pour démarrer et se stabiliser.
Les charges nécessitant une alimentation ininterrompue nécessitent normalement un système de passage supplémentaire tel qu"un UPS.
Un ATS peut rester inactif pendant de longues périodes avant d"être sollicité lors d"une panne réelle.
L"exercice périodique et l"entretien préventif sont donc importants.
L"ATS doit se coordonner avec le contrôleur du générateur, la source de service public, la distribution électrique, le système de protection, la disposition de mise à la terre et les charges de l"installation.
DIYPOWER fournit des solutions de générateurs diesel pour les applications industrielles, commerciales, de secours et d'alimentation principale.
Pour les projets industriels de secours, la sélection du générateur doit être coordonnée dès le début avec le système de transfert et de distribution.
Les informations importantes sur le projet comprennent :
Alimentation de secours ou principale requise
Tension et fréquence
Configuration triphasée
Profil de charge des installations
Charge moteur la plus importante
Configuration de l"utilitaire
Cote actuelle ATS requise
Nombre de pôles ATS
Transition ouverte ou fermée
Exigences de démarrage automatique
Délestage
Surveillance à distance
Intégration GTB/SCADA
Environnement d"installation
Exigences en matière d"émissions applicables
Exigences en matière de bruit
DIYPOWER peut utiliser ces informations pour faire correspondre la configuration du générateur à l"application réelle plutôt que de traiter le groupe électrogène comme un équipement isolé.
Pour une explication plus approfondie du système complet de générateur, lisez Qu'est-ce qu'un générateur diesel et comment fonctionne-t-il ?.
Pour connaître le dimensionnement et l'installation de l'équipement de transfert, voir Comment configurer un commutateur de transfert de générateur..
Pour la mise à la terre et la configuration du neutre, voir Comment mettre correctement à la terre un groupe électrogène.
Un ATS peut détecter automatiquement la perte de la source normale et coordonner le transfert vers un générateur de secours. Un verrouillage est avant tout une méthode mécanique pour empêcher la fermeture simultanée des disjoncteurs du service public et du générateur et nécessite normalement une opération manuelle.
Un ATS est généralement plus adapté lorsqu"une installation industrielle nécessite un démarrage automatique du générateur, un transfert automatique, une restauration rapide, une surveillance à distance ou une intégration avec des systèmes de contrôle d"installation.
Un système manuel peut toujours être approprié lorsque les exigences opérationnelles permettent une intervention manuelle.
Potentiellement, en fonction de la conception électrique, de l"application, de l"équipement et des codes applicables.
Cependant, les installations industrielles nécessitant une réponse automatique ou une gestion sophistiquée de la charge nécessitent généralement un équipement de transfert plus performant.
Dans un système de secours typique, l"ATS surveille la source normale et fournit un signal de démarrage au contrôleur du générateur lorsque des conditions de panne prédéfinies se produisent.
Le contrôleur du générateur gère ensuite le démarrage du moteur et le fonctionnement du générateur.
Pas tout seul.
Un générateur de secours conventionnel a besoin de temps pour démarrer et se stabiliser avant que l"ATS ne transfère la charge.
Les charges critiques qui ne peuvent pas tolérer cette interruption peuvent nécessiter un UPS ou un autre système de passage.
Dans une application triphasée typique, un ATS tripolaire commute les conducteurs de phase mais ne commute pas le neutre. Un ATS à 4 pôles commute également le neutre.
La configuration correcte dépend de la mise à la terre du système, de la liaison neutre et du fait que le générateur soit traité comme un système dérivé séparément.
Consultez le guide de mise à la terre du générateur DIYPOWER pour une discussion supplémentaire.
Un ATS à transition ouverte déconnecte une source avant de connecter l’autre source. C"est ce qu"on appelle communément l"opération break-before-make.
Un ATS à transition fermée peut brièvement mettre en parallèle des sources acceptables lors de certains transferts. Cela nécessite des contrôles, une protection et une coordination plus complexes.
Oui.
Les composants mécaniques, les contacts électriques, les contrôleurs, la détection de source, les connexions, les alarmes et les fonctions de transfert doivent être inspectés et testés conformément aux instructions du fabricant de l"équipement et au programme de maintenance de l"installation.
Les directives ATS O&M du Département américain de l'énergie mettent également l'accent sur la maintenance régulière pour assurer la fiabilité du système de secours.
La sélection de l"ATS doit prendre en compte la tension du système, le courant, la configuration des phases, la puissance nominale du générateur, la charge connectée, les exigences de démarrage du moteur, le courant de défaut, la configuration des pôles, le type de transition, la mise à la terre et les exigences électriques applicables.
Ne sélectionnez pas un ATS uniquement à partir de la puissance nominale du générateur.
Pour les systèmes de générateurs industriels, le choix entre un commutateur de transfert automatique (ATS) et un verrouillage dépend principalement des exigences opérationnelles. Un verrouillage permet une commutation manuelle simple de la source, tandis qu'un ATS peut détecter automatiquement les pannes de courant, démarrer le générateur, transférer les charges et rétablir l'alimentation secteur à son retour.
Pour les usines, les centres de données, les entrepôts et autres installations critiques, le générateur et le système de transfert doivent être conçus ensemble en fonction des exigences de charge, de tension, de puissance nominale, de mise à la terre, de surveillance et de fonctionnement.
DIYPOWER fournit des solutions de générateurs diesel industriels pour les applications de secours et d'alimentation principale, aidant les clients à sélectionner les configurations de générateur et de transfert appropriées pour leurs projets.