3.3.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.
El SAI serie CUBE
es un sistema de doble conversión AC/DC, DC/AC
3
con salida senoidal que proporciona una protección segura en condi-
ciones 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:
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.
Las baterías suministran la energía requerida por el inversor
en caso de fallo de red.
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.
La estructura básica de doble conversión se complementa
con dos nuevos bloques funcionales, el conmutador de
bypass estático y el conmutador de bypass manual.
El conmutador de bypass estático conecta la carga de
salida directamente 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.
La versión
CUBE
dispone de líneas separadas para los blo-
3
ques de inversor y bypass aumentando así la seguridad de
la instalación, ya que permite la utilización de una segunda
red (grupo electrógeno, otra compañía, etc...).
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.
3.3.1.
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
proporcionando una salida senoidal alterna, estabilizada en tensión
y frecuencia apta para alimentar las cargas conectadas a la salida
(figuras 17 y 18).
3.3.2.
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 (figuras 17 y 18).
Cuando la tensión de baterías llega al final de autonomía el control
bloquea la salida como protección contra descarga profunda de ba-
terías. Al retornar la red y pasados los primeros segundos de aná-
16
).
).
lisis, el SAI vuelve a funcionar como se describe en el subcapítulo
«Funcionamiento normal».
3.3.3.
Funcionamiento con inversor no activo (
El inversor está inactivo debido a que existen condiciones de alarma
tales como sobrecargas, sobretemperatura, final de autonomía,
etc... En este caso el rectificador continúa cargando las baterías
para mantener su estado 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 (figuras 17 y 18), a condición de que el EPO esté inactivo.
3.3.4.
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 rea-
lizarse 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 mantenimiento, mediante el interruptor de
bypass manual (respetar las correspondientes instrucciones opera-
tivas indicadas más adelante).
).
).
MANUAL DE USUARIO